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血型相配 免疫耐受诱导 使用免疫抑制药物 选择MHC配型相符的供者 供体和受体HLA位点可以不同
免疫耐受是特异性的免疫无应答 T细胞比B细胞易于诱导对抗原的耐受性 诱导T细胞或B细胞产生耐受所需的抗原剂量不同 淋巴细胞在胚胎期接触过的抗原,出生后再次接触可以产生免疫耐受 机体对TI-Ag的耐受是T细胞介导的
血型相配 免疫耐受诱导 使用免疫抑制药物 选择MHC配型相符的供者 供体和受体HLA位点可以不同
肿瘤抗原诱导免疫耐受 宿主抗原提呈细胞功能低下 机体免疫系统功能障碍 肿瘤细胞抗凋亡或诱导免疫细胞调亡 以上都不对
T细胞更易于诱导耐受 T细胞耐受所需要的抗原量低 T细胞耐受持续的时间短 包括中枢耐受和外周耐受 对自身抗原产生免疫耐受
诱导肿瘤患者的免疫耐受 诱导对器官移植的耐受 注射抗独特型抗体诱导短暂的耐受 抑制超敏反应的发生 以诱导耐受方式防治自身免疫病
免疫耐受也是一种免疫应答 不同的抗原剂量可分别引起低、高带耐受 小分子可溶性抗原较易诱导免疫耐受 免疫耐受包括中枢耐受和外周耐受 免疫耐受的发生是免疫系统受到了损伤而引起
紫外线照射可以灭活朗格汉斯细胞的抗原提呈功能 预用环磷酰胺,环孢素A等免疫抑制剂可以诱导耐受 全身淋巴照射在骨髓移植时可形成不同程度的嵌合体 抗淋巴细胞血清对供,受体都产生免疫耐受 抗黏附分子的抗体可阻断免疫细胞的活化,导致免疫耐受的产生
胚胎期致耐受的动物模型证实了Burnet提出的耐受形成理论 Mitchison给成年鼠注射小牛血清清蛋白诱导出耐受 1953年由Medawar成功地复制出胚胎期致耐受的动物模型 人工诱导免疫耐受可用于防治疾病 人工诱导免疫耐受在成年期,新生儿期,胚胎期均可诱导,且难易程度相同
TI抗原高剂量才能诱导B细胞耐受 TD抗原低剂量与高剂量均可诱导耐受 TD抗原低剂量仅能诱导T细胞耐受 TI抗原低剂量也能诱导T细胞耐受 TI抗原低剂量不能诱导T细胞耐受
机体免疫系统功能障碍 肿瘤抗原诱导免疫耐受 宿主抗原提呈细胞功能低下 肿瘤细胞抗凋亡或诱导免疫细胞调亡 以上都不对
诱导移植排斥反应 参与自身免疫耐受的形成 参与抗原呈递 参与胸腺T淋巴细胞分化发育 参与调理吞噬
多次注射耐受原可延长免疫耐受状态 静脉注射抗原易诱导免疫耐受 聚合的蛋白抗原易诱导免疫耐受 遗传背景与免疫耐受相关 克隆清除是形成免疫耐受的机制之一
抗淋巴细胞血清对供、受体都产生免疫耐受 全身淋巴照射在骨髓移植可形成不同程度的嵌合体 预用环磷酰胺、环孢霉素A等免疫抑制剂可以诱导耐受 紫外线照射可以灭活郎格汉斯细胞的抗原呈递功能 抗粘附分子的抗体可阻断免疫细胞的活化,导致免疫耐受的产生
多次注射耐受原可延长免疫耐受状态 静脉注射抗原易诱导免疫耐受 聚合的蛋白抗原易诱导免疫耐受 遗传背景与免疫耐受相关 克隆清除是形成免疫耐受的机制之一