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主要由补体系统参与反应 主要由抗原抗体复合物参与反应 主要由IgG和IgM类抗体参与反应 主要由IgE抗体参与反应
常用于描述人体对施加于其上的各种要求的反应 常用于描述人体对于紧急情况的反应 常用于描述人体应付压力的方法
用于检测病变组织中存在的抗体或补体 用于检测血清中存在循环的自身抗体 最重要的仪器为冷冻切片机和荧光显微镜 荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光
补体大多为糖蛋白,属于β球蛋白 正常血清中补体各组分含量相差较大,其中C4含量最高 补体的性质不稳定,易受各种理化因素的影响 补体在56℃加热30分钟能灭活 补体蛋白通常以活化蛋白前体存在于体液中
虹鳟、白鲑和银鲑等冷水鱼类的补体在40~45℃条件下失活 鲤、香鱼、金鱼、罗非鱼等温水鱼类的补体在45~50℃条件下失活 鱼类的补体在0~4℃条件下失活 鱼类的补体耐低温,许多种鱼类的补体即使在0~4℃条件也不失活
细胞毒作用 调理作用 免疫黏附作用 中和病毒作用 抗过敏作用
在Ca2+Mg2+的存在下,抗原抗体复合物激活虹鳟的补体系统 在仅有Mg2+的存在下,酵母聚糖激活虹鳟鱼的补体系统 虹鳟的补体系统激活途径包括经典途径和旁路途径 虹鳟的补体系统激活途径只有旁路途径
存在C1~C9的9种补体成分,不存在D、B因子 C1和C4结合到鲤抗体致敏的绵羊红细胞(EAC)上需要Ca2+ C2结合到EAC14上需要Mg2+ EAC14稳定。EAC142不稳定,即使0℃环境中也会很快失活,半衰期仅为2.5h
用于检测病变组织中存在的抗体或补体 用于检测血清中存在循环的自身抗体 可作抗体滴度分析 荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光
虹鳟、白鲑和银鲑等冷水鱼类的补体在40~45℃条件下失活 鲤、香鱼、金鱼、罗非鱼等温水鱼类的补体在45~50℃条件下失活 鱼类的补体在0~4℃条件下失活 鱼类的补体耐低温,许多种鱼类的补体即使在0~4℃条件也不失活
主要激活物是抗原抗体复合物 C1q分子必须与Ig结合后才能激活后续的补体成分 C4是C1的底物,C4b很不稳定 激活顺序为C123456789 分为识别和活化两个阶段
在Ca2+Mg2+的存在下,抗原抗体复合物激活虹鳟的补体系统 在仅有Mg2+的存在下,酵母聚糖激活虹鳟鱼的补体系统 虹鳟的补体系统激活途径包括经典途径和旁路途径 虹鳟的补体系统激活途径只有旁路途径
细胞毒作用 调理作用 免疫黏附作用 中和病毒作用 抗过敏作用
用于检测病变组织中存在的抗体或补体 用于检测血清中存在循环的自身抗体 可作抗体滴度分析 荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光
免疫复合物的形成及沉积是系统性红斑狼疮发病的主要机制 补体C3 升高 几乎所有患者的肾组织均有病理变化 约80%的病人在病程中有皮肤损害 抗Sm抗体特异性高达99%
主要激活物是抗原抗体复合物 C1q分子必须与Ig结合后才能激活后续的补体成分 C4是C1的底物,C4b很不稳定 激活顺序为C123456789 分为识别和活化两个阶段
补体大多为糖蛋白,属于β球蛋白 正常血清中补体各组分含量相差较大,其中C含量最高 补体的性质不稳定,易受各种理化因素的影响 补体在56℃加热30分钟能灭活 补体蛋白通常以活化蛋白前体存在于体液中
存在C1~C9的9种补体成分,不存在D、B因子 C1和C4结合到鲤抗体致敏的绵羊红细胞(EA上需要Ca2+ C2结合到EAC14上需要Mg2+ EAC14稳定。EAC142不稳定,即使0℃环境中也会很快失活,半衰期仅为2.5h
用于检测病变组织中存在的抗体或补体 用于检测血清中存在循环的自身抗体 最重要的仪器为冷冻切片机和荧光显微镜 荧光抗体直接与人免疫球蛋白或C3沉积并呈现荧光