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(6):1075-1082.[18]ChangJ,LiX,HeX,etal.[J].IChuanHsuehPao,1995,22(5):329-335.[19]GaseK,KorobkoVG,WisniewskiHG,etal.[J].Immunology,1990,71(3):368-371.[20]ArakawaT,VisgerJV,McginleyM,etal.[J].ProteinEngineering,1990,3(8):721-724.023-郭建巍(华西医科大学基础医学院免疫学教研室,四川成都610041):树突状细胞(DC)是天然免疫和获得性免疫的重要调节剂DC的一重要特征是通过交叉呈递使外源性抗原进入MHC类途径,从而将外源性的蛋白质抗原呈递给CD8+T细胞,以诱导机体产生抗原特异性CTL本文从主要的交叉呈递细胞DC入手,阐述了影响交叉呈递的因素;交叉呈递中细胞之间的相互作用及交叉呈递的最终结果交叉激活和交叉耐受对宿主抵抗病原微生物感染诱导抗肿瘤免疫反应疫苗研制和维持外周耐受有重要的指导意义:树突状细胞;交叉呈递;交叉激活;交叉耐受;抗原特异性CTL:1001-103X(2002)02-0065-04R39212:A(DC),,(MHC-MHC-)(CD40ICAM-1CD54ICAM-3CD50LFA-3CD58B7-1CD80B7-2CD86),APCCD100~3000T,T,DCAPCDC(crosspre-sentation)MHC,CD8+T,CTL1[1~3],(APC),MHCTAPCCD8+T,APCMHC-,MHC-APCThT,,MHC-MHC-T(cross-priming)(cross-tolerance)APCCD8+T2DC-(M)MHC-,,T,,DC,M:DCMBMHC-(),():DCM,BDC,652002252:2001-10-30;:2001-12-15:(1965-),,,:M,MMDC[4]OVA2DC,MHC-,TAP,DC,CD8+DC,CD8+DCCTL[5]3DC,CD4+CD8-CD4-CD8-CD4-CD8+3DCOVA,OVACD4TCD8TMHCCD4CD8-DC,MHCCD8TCD8+DC,LPSDC[6]DC,3,,DNA,,,MHC-[7],DNA:DNACTL,APC,,,3[3]:CTLAPC:OVA0.03ngg,CTL,OVA,OVAAPC,,DNA,APC,,,DNAOVA,21ngOVACD4T,CD8T100,T10000ngOVA,,,CD4T500,CD8T5000[8],,,CTL,,:OVA(0.03ngg),,OVA,OVA,OVA1.0ngg,SV40tCTL,,,:???,OVA003ngg,,CTL,OVA:662002252,[9]:APCDCV5CD36,thrombospondinDC,,MDC,MHC-CTL:,APC,DCMHC-T,MHC-[10],MHC-MHC-,(HSP)(PWN)PWN,MHC-:H-2bH-2d(VSV)gp96H-2bVSV,H-2bVSVCTL,VSV:H-2bH-2dVSVgp96H-2b,H-2bCTL,VSVgp96CTLHSPHSP-MHC,HLAHSPCTL[11],HSP,MHC-:,MHC-,,,5,3APC3:3,,(10)?,,,,,(),,(BBNOD),15,:[12]4APC,CTLCD4+ThCD4+Th,OVACTLCD4+Th,CD4+ThCTL,CD4+ThAPC,CD4+TCD8+TAPCCTL,,:CD4+T;:CD4+TAPCCTL[13]:,CD40CD4+T,CD40APC,CD154CD4+T,CD4+TAPCCD40[13]CD40CD154CD4+T:TAPC,CD4-APCCD8-APC,APC,CD4+TACPAPC,CTLCD8+TACP,CTLCTL,CTL,CD8+TCD4+T[13]APCT672002252,:TRANCETRANCELOX40OX40LCD28B7ICOSB7RP41BB41BBL,IL-12APCTB7-1B7-2CD40[15,16],CTLIL-125[3]()CD4TCD8T;,()CD4TCD8T:,APC,,,APC,,,,:APC,APC,OVA(OVA)(OVA),,,?APC(pat-tern-recognitionreceptors),Toll(TollLikeReceptor,TLR)[17]Toll,SpaetzleTollCactus-DorsalTLR,TollToll,Toll,,TLR9,DCTLRTLR2TLR3TLR4TollLPS-LBP()-CD14TLR,,NF-BB(IB),NF-B,B,,,,Th0Th1Th2,[18],APC,,APC,,,,APC,,APC,:[19],APC,APC,HSP(),,,APC,,APCAPC,CTL;,,,()625[1],DC,,,682002252,,,[3][1]BevanMJ.[J].JExpMed,1976,143(5):1283-1288.[2]HeathWR,KurtsC,MillerJF,etal.[J].JExpMed,1998,187(10):1549-1553.[3]HeathWR,CarboneFR.[J].AnnuRevImmunol,2001,19:47-64.[4]SauterB,AlbertML,FranciscoL,etal.[J].JExpMed,2000,191(3):423-434.[5]Den-haanJM,LeharSM,BevanMJ.[J].JExpMed,2000,192(12):1685-1695.[6]PooleyJL,HeathWR,ShortmanK.[J].JImmunol,2001,166(9):5327-5330.[7]KundigTM,BachmannMF,DipaoloC,etal.[J].Science,1995,268(5215):1343-1347.[8]LiM,DaveyGM,SutherlandRM,etal.[J].JImmunol,2001,166(10):6099-6013.[9]AlbertML,PearceSF,FranciscoLM,etal.[J].JExpMed,1998,188(7):1359-1368.[10]AlbertML,SauterB,BhardwajN.[J].Nature,1998,392(6671):86-89.[11]JanetzkiS,BlachereNE,SrivastavaPL.[J].JImmunother,1998,21(4):269-276.[12]TrudeauJD,DutzJP,AranyE,etal.[J].Diabetes,2000,49(1):1-7.[13]HeathWR,CarboneFR.[J].CurrOpinImmunol,1999,11(3):314-318.[14]BennettSR,CarboneFR,KaramalisF,etal.[J].Nature,1998,393(6684):413-414.[15]GrewalIS,FoellmerHG,GrewalKD,etal.[J].Sciene,1996,273(5283):1864-1867.[16]YangY,WilsonJM.[J].Science,1996,273(5283):1862-1864.[17]AderemA.[J].Nature,2000,406(17):782-787.[18]JanewayCAJr.[J].ImmunolToday,1992,13(1):11-16.[19]MatzingerP.[J].AnnuRevImmunol,1994,12:991-1045.024刘培军(西安交通大学生命科学与技术学院肿瘤研究所,西安710061):穿孔素是细胞毒性T细胞(CTL)和NK细胞杀伤靶细胞的主要毒性蛋白近来的研究表明,穿孔素不仅是重要的效应分子,而且是重要的免疫调节分子,在抗肿瘤免疫抗病毒免疫和自身免疫中起着重要的调节作用本文着重就穿孔素在免疫调节中的研究进展做一简要综述:穿孔素;细胞毒性T细胞;免疫调节:1001-103X(2002)02-0069-04:R392.11:A(humanperforin,HP)(poreformingprotein),T(CTL)NK,1988,Podack[1]1010q226218bp,,cD-NA1668bp534(21),66~75KD11.1穿孔素作为效应分子的主要机制CTLNK,CTLNKCTLMHC,,Ca2+,,,,(50~160nm),,,,CTL,CTL692002252:2000-12-30;:2001-09-15:(1970-),,,:
本文标题:交叉呈递-树突状细胞行使功能的重要途径
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