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医学免疫学/免疫学在生物学和医学发展中的作用
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{{Hierarchy header}} == 一、[[免疫学]]与医学== 免疫学的发展及其向医学各学科的渗透,产生了许多免疫学分支学科和交叉学科,如[[免疫]]理学、[[免疫遗传学]]、[[免疫药理学]]、免疫[[毒理学]]、[[神经免疫学]]、[[肿瘤免疫学]]、[[移植免疫学]]、[[生殖免疫学]]、[[临床免疫学]]等。这些分支学科的研究极大地促进了现代[[生物学]]和医学的发展。免疫学的发展必将在[[恶性肿瘤]]的防治、[[器官移植]]、[[传染病]]的防治、[[免疫性]][[疾病]]的防治、[[生殖]]的控制,以及[[延缓衰老]]等方面推动医学的进步。 == 二、免疫学与生物学== [[免疫系统]]对自己与非己的识别,以及对自己成分的[[免疫耐受]]和对非已成分的[[免疫应答]],都涉及[[细胞]]间的信息传递、细胞内信号[[传导]]和能量转换等生命过程的基本特性。 免疫系统的功能受遗传控制。目前对机体各种[[生理]]功能的[[遗传]]控制还知之甚少。免疫遗传学的研究第一次揭开了机体生理功能系统的遗传控制机制。这对在[[基因]]水平研究机体的生理功能具有重要意义。 [[免疫细胞]]在发育成熟的过程中都伴随有膜表面标志的变化。在发育的任何阶段发生恶性变的免疫细胞,都具有其固有的、特定的膜标志。这些不同[[分化]]阶段的恶性肿瘤细胞是研究细胞恶性变机制的理想模型,对研究恶性肿瘤发生学具有重要意义。 MHC[[基因复合体]]的结构和功能研究、[[免疫球蛋白基因]]表达的等位排斥现象的研究、[[免疫球蛋白]]以及其他免疫[[分子]]基因的研究、对[[DNA]][[结合蛋白]]调节[[细胞因子]]表达的研究等都大大地丰富了分子生物学的研究内容,促进了对[[真核细胞]]基因结构和表达调控的认识。免疫学技术的发展,为生命科学的研究提供了有力的手段。[[单抗]]的应用给[[生物]]科学的发展带来了突破性的变革;免疫组化技术与[[分子杂交]]技术的结合,使得对基因及其表达的研究可达到定量、定性、定位的程度。显然,免疫学在生物学的发展中具有重要作用。 == 三、免疫学与生物技术的发展== 回顾免疫学的发展历史,可以清楚地看到,免疫学每一步重要进展都推动着[[生物技术]]的发展。上世纪末本世纪初,免疫学在抗感染方面的巨大成功,促进了生物制品产业的发展。[[人工主动免疫]]和[[被动免疫]]的应用,有力地控制了多种传染病的传播。在过去30年中,免疫学的巨大进展在更深的层次和更广阔的范围内,推动了生物高技术产业的发展。用[[细胞工程]]产生的[[单克隆抗体]],用[[基因工程]]产生的细胞因子为临床医学提供了一大类具有[[免疫调节]]作用的新型药物。这些新型药物主要着重于调节机体的[[免疫功能]],则[[副作用]]较少,因而在多种疾病的治疗上具有传统药物所不可替代的作用。目前以免疫细胞因子和单克隆抗体为主要产品的生物高技术产业,已成为具有巨大市场潜力的新兴产业部。 {{Hierarchy footer}} {{医学免疫学图书专题}}
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医学免疫学/免疫学在生物学和医学发展中的作用
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