[拼音]:mianyixue
[外文]:immunology
研究生物体对抗原物质免疫应答性及其方法学的生物-医学科学。免疫应答是机体对抗原 的反应,也是对抗原物质进行识别和排除的一种生物学过程。早在1000多年前,人们就发现了免疫现象,并由此发展起来对传染病的免疫预防。我国人首先发明用人痘痂皮接种以预防天花,在明朝隆庆年间(1567~1572)有较大改进,而且得到广泛的应用。后来,这一伟大发明传播到日本、朝鲜、俄国、土耳其和英国等许多国家。英国医生E.琴纳研究出用牛痘苗预防天花的方法,为免疫学对传染病的预防开辟了广阔的前景。全世界能在20世纪70年代末消灭天花,接种牛痘苗发挥了巨大作用。
免疫学来自预防医学的实践,又被应用于防治微生物所致传染病,它一向与微生物学互相依存并同时得到发展。人们一直认为它是研究传染病的特异预防、治疗和诊断的一门学科。19世纪末,法国化学家、微生物学家L.巴斯德于研究人和动物的传染病时分析了免疫现象。在琴纳的启发下,他发明用减毒炭疽杆菌菌株制成疫苗,预防动物的炭疽病(1881);用减毒狂犬病毒株制成疫苗,预防人类的狂犬病(1885)。著名动物学家И.И.梅契尼科夫在长期研究昆虫和动物细胞吞噬异物的现象后,于1883年指出体内的白细胞和肝、脾组织中的吞噬细胞具有吞噬和消化细菌的能力。德国细菌学家、免疫学家E.A.von贝林于 1890年发现免疫血清中有抗白喉毒素的抗毒素存在,日本细菌学家北里柴三郎也发现抗破伤风毒素的抗毒素,两人共同研究血清疗法成功,对治疗白喉和破伤风患者取得良好效果。从此,人们开始探讨免疫机制,把细胞的吞噬作用和抗毒素的中和作用看成是特异性免疫的根据,并逐步开展细胞免疫和体液免疫两大学派的争鸣。细胞免疫学派的首领是梅契尼科夫,体液免疫学派的首领是德国细菌学家P.埃尔利希。埃尔利希用生物化学方法研究免疫现象,特别是以蛋白质化学和糖化学作为基础,探讨抗原和抗体的本质及其相互作用,于1896年提出抗体形成的侧链学说,这一学说直到今天还具有实际意义。两大学派的争鸣促进了免疫学的发展。到20世纪60年代,对体液免疫的研究已经达到分子生物学的水平,已经弄清抗体的分子结构(即四肽链结构的免疫球蛋白分子)和功能。同时,对细胞免疫的研究也取得了明显的进展,过去认为小淋巴细胞是处于衰老终末期,而现在已肯定它是免疫系统的一大类具有免疫活性的淋巴细胞,在发挥免疫功能中起着重要作用。人们进一步阐明小淋巴细胞的结构(包括膜和膜上成分)以及个体的发生和分化过程,特别是在杂交瘤技术方面取得了突破性的成就,这不仅丰富了一般细胞学的知识,而且为获得单克隆抗体或介质物质开辟了一条新的道路。
许多学者还注意到:当病原微生物入侵的时候,机体一方面能够获得特异性免疫,另一方面也会出现机体免疫损害。自从德国细菌学家R.科赫研究结核杆菌所引起的迟发型变态反应以来,人们逐步发现不仅细菌及其产物可以引起机体免疫损害,就连异种血清蛋白甚至许多很简单的化学物质再次进入机体,也会使机体组织遭到破坏。20世纪中期,随着组织器官移植的开展,对移植物排斥、免疫耐受性、免疫抑制、免疫缺陷、自身免疫、肿瘤免疫等进行了深入的研究,认识到胸腺、法氏囊和脾脏在机体免疫功能中的重要意义,认识到过去把免疫过程局限于抗传染免疫的片面性,也认识到免疫应答是既可防御传染和保护机体、又可造成免疫损害和引起疾病的一个生物学过程。也就是说,免疫是生物体对一切非己分子进行识别与排除的过程,是维持机体相对稳定的一种生理反应,是机体自我识别的一种普遍生物学现象。
现代免疫学认为,机体的免疫功能是对抗原 的应答,而免疫应答又表现为免疫系统识别自己和排除非己的能力。免疫功能根据免疫识别发挥作用。这种功能大致有3方面:
(1)对外源性异物(主要是传染性因子)的免疫防御;
(2)去除衰退或损伤细胞的免疫,以保持自身稳定;
(3)消除突变细胞的免疫监视。只有免疫系统在正常条件下发挥相应的作用和保持相对的平衡,机体才能维持生存。如果免疫功能发生异常,必然导致机体平衡失调,出现免疫病理变化。
免疫系统在发挥免疫功能的过程中,识别是个重要的前提。一切生物都具有这种能力。单细胞生物只具有分辨食物、入侵微生物和本身细胞成分等低级的识别功能。脊椎动物的机体免疫系统逐渐完善,不仅具有完整的免疫器官和免疫细胞,而且免疫活性细胞还能产生特异性抗体和淋巴因子,从而准确地识别自己,排除异物,以达到机体内环境的相对稳定,这对保护自己、延续种族和生物进化都有重大意义。高等生物的免疫系统充分发展,它对内外环境的各种抗原异物 既表现出多样性和适应性,又表现出特异性和回忆性,这对生物的进化过程、生物种系的生存和适应具有重大影响。
我国成立以来,免疫学在医学上的应用已经有了很大进展。防治传染病的生物制品不仅满足国内的需要,而且支援其他一些国家。近年研制的新疫苗,如化学疫苗、乙型肝炎疫苗等,已经接近世界先进水平。我国已经消灭天花,并且基本上消灭和控制了人间鼠疫和真性霍乱等烈性传染病。脊髓灰质炎、麻疹、白喉、百日咳、破伤风等常见传染病的发病率已经大大降低。在诊断方面,已经广泛应用许多先进技术。不过,在生物学领域中,免疫学的发展还很不平衡。我们必须扩大这方面的知识,将免疫学技术更普遍地应用于生物科学的领域。
现代免疫学逐步发展成为既有自身的理论体系、又有特殊研究方法的独立学科。它为生物学的研究提供了一些新的手段。早在20世纪初,人们已经利用免疫学来区分人类的血型。植物分类学很早就应用免疫学的方法。在研究植物和动物的毒素时也采用了免疫学技术。例如,1889~1890年,人们用免疫学技术研究白喉毒素和破伤风毒素,随后又用它来研究植物毒素,如蓖麻毒素(1891),巴豆毒素(1891)和动物毒素中的蛇毒(1894)、蜘蛛毒(1902)。另外,人们很早就利用沉淀反应鉴别动物的血迹。近年发展起来的一些新技术,如放射免疫、免疫荧光和酶免疫等,都为生物学提供了实用的研究手段。
从实质上说,现代免疫学不过是生物-医学的一个分支。但是,随着科学技术的发展,它本身又派生出许多独立的分支学科,例如,与现代生物学有密切关系的分子免疫学、免疫生物学和免疫遗传学,与医学有密切关系的免疫血液学、免疫药理学、免疫病理学、生殖免疫学、移植免疫学、肿瘤免疫学、抗感染免疫学、临床免疫学等。
现在,对免疫学的研究已经达到细胞水平和分子水平,人们正在努力探讨生物的基本生理规律──免疫的自身稳定机制。医学中的许多重要问题(如自身免疫、超敏反应、肿瘤免疫、移植免疫、免疫遗传等)必将得到更好的解决。
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