免疫学
問題一覧
1
造血幹細胞
2
T細胞, NK細胞, B細胞
3
細胞間の作用
4
白血球間の作用
5
走化性の作用
6
細胞と基質の接着
7
自己作用
8
好中球, マクロファージ
9
胸腺
10
パイエル版, リンパ節, 脾臓
11
マクロファージ, 好中球
12
発赤, 発熱, 疼痛, 腫脹
13
抗菌ペプチドとしてディフェンシンがある, 汗からはリゾチームが分泌される, 常在細菌叢の存在によって他の細菌感染を防御できる, 自己炎症性疾患は炎症性サイトカインを無秩序に産生する。
14
マクロファージとNK細胞はお互いに活性化しあう, NK細胞は自己(MHC-I)を見分けて傷害する。, 自然免疫に関わる補体系はレクチン経路と別経路である。
15
NK細胞はメインプレイヤーの1つである, 補体やIFNなどが関与する
16
細胞外に発現する病原体のセンサー
17
病原体関連分子パターン
18
ダメージ関連分子パターン
19
すごい!
20
細菌の外膜の成分 リポ多糖
21
I型IFNによってNK細胞が活性化される, 遊走にはセレクチンやインテグリンが重要である
22
好中球などが病原体をファゴソームに取り込む
23
好中球などが血管外の病巣部へ移動する
24
好中球などがファゴリソソームを形成する
25
ウイルス複製を抑制する
26
細胞死(アポトーシス)を誘導する
27
反応まで数日かかる, B細胞やT細胞がメインで働く
28
IL-2はT細胞の増殖を促進する, IFNγはマクロファージの殺菌能を高める
29
MqやTcなどを強力に活性化させる
30
IL-4など様々なサイトカインを放出する
31
細胞を直接傷害する
32
炎症応答や粘膜免疫に重要である
33
免疫応答を制御する
34
ヒトのMHC
35
同じ病原体でも、異なるMHC上に提示される抗原は異なる。
36
移植の際、拒絶を起こす主要組織適合抗原をコードする遺伝子群
37
抗原提示能を持つ細胞
38
両親から受け継いだ一対の染色体上のアレルの組み合わせ
39
ナイーブT細胞が、抗原を認識してもその抗原に反応しない状態をanergyという, CTLA4(抑制性)の方がCD28(活性化)よりもCD80との結合力が高い, APCに発現するCD80,86はT細胞を活性化させる
40
MHCクラスIを認識する細胞はCD8陽性T細胞である, MHCクラスIはHLA-A,B,Cからなる
41
IgMを主に産生する(反応は遅め)
42
IgGを主に産生する(反応は早い)
43
重鎖の定常領域の入れ替え
44
抗原特異性の高いB細胞が選りすぐられる
45
B細胞の分化成熟が進む場
46
BCRもTCRも遺伝子の再編成が起こる, 血中濃度が一番高いアイソタイプはIgGである, サブクラスとはアイソタイプ内の分類である。
47
造血幹細胞からB細胞は作られる, 始めに作られるアイソタイプはIgMである
48
超可変部は特異性に関わる部位である。, Fc部分は結晶解析が可能である, BCRは膜貫通タンパク質である
49
抗原決定基
50
抗原決定基に結合する抗体の部分
51
Fabが2つとFcに切断する酵素
52
F(ab)’2と細かくFcを切断する酵素
53
抗体の可動性を持たせる部分
54
親和性成熟は可変領域の点変異による, 記憶B細胞は定常状態では抗体産生をしない
55
レクチン経路の補体はC2とC4の切断からスタートする, 補体系は水やイオンの流入により標的物を破壊する
56
IgGクラスはオプソニン作用を持つ, IgEは蠕虫の殺傷作用を持つ
57
貪食作用を促進するタンパク
58
毒素に特異的に結合する抗体
59
病原体などに結合して活性を減退または消失させる抗体
60
抗体依存性に細胞を障害する
61
抗体と結合する細胞表面受容体
62
北里柴三郎先生が抗毒素を発見した, 好酸球やmast細胞が蠕虫の殺傷に働く
63
古典経路は獲得免疫に関与する, 微生物の糖鎖が副経路を活性化させる
64
好中球の走化性因子
65
膜攻撃複合体
66
マンノース結合レクチン
67
セリンプロテアーゼの阻害物質
68
別経路のC3bの分解を促進する
69
髄質上皮細胞は他の組織のタンパクを発現できる, 自己免疫疾患を引き起こす免疫制御にTregが重要である
70
宿主内で複数の抗原がお互いの免疫反応に作用しあう
71
受動免疫に用いられる
72
IgGの半減期を長くさせるための受容体
73
免疫原性を高めるために使われる物質
74
母親から子へのIgG
75
ジフテリアのワクチンはトキソイドを用いる, 麻疹のワクチンは生ワクチンを用いる
76
自然免疫にも自己寛容のシステムが存在する, 自己反応性のB細胞はアポトーシスを起こす
77
SARS,MARS,COVID-19ではヒト-ヒト感染が起きている, 多くのワクチンはアジュバンドを必要とする, ワクチンは主にウイルスのスパイクをターゲットにしている
78
皮質で自己抗原に結合するTCRが受ける生存シグナル
79
髄質で自己抗原と適度に結合するTCRが受ける生存シグナル
80
ABO不適合輸血は重篤な輸血副作用であり、死に至るケースもある
81
身体にとって無害な物質もアレルゲンになりうる, アレルギーは本来なら疫を免れるはずの免疫系が、かえって生体にとって有害な反応に変わることをいう, アレルギーの中に自己免疫疾患も含まれる
82
原発性(先天性)免疫不全症候群の多くは遺伝子疾患である, 続発性(後天性)免疫不全症は生後に起こる, 感染症の反復罹患を起こしやすい(易感染性)
83
γδT細胞はストレスを認識すると考えられている。
84
抑制性共刺激分子の抗体薬によってがん免疫応答を活性化することができる, 腫瘍細胞には特有の抗原が発現していることが多い, 複数の遺伝子異常の蓄積によって癌化すると考えられている
85
細胞間の情報伝達に使用される化学物質をメディエーターと呼ぶ, アナフィラキシーショックが該当する
問題一覧
1
造血幹細胞
2
T細胞, NK細胞, B細胞
3
細胞間の作用
4
白血球間の作用
5
走化性の作用
6
細胞と基質の接着
7
自己作用
8
好中球, マクロファージ
9
胸腺
10
パイエル版, リンパ節, 脾臓
11
マクロファージ, 好中球
12
発赤, 発熱, 疼痛, 腫脹
13
抗菌ペプチドとしてディフェンシンがある, 汗からはリゾチームが分泌される, 常在細菌叢の存在によって他の細菌感染を防御できる, 自己炎症性疾患は炎症性サイトカインを無秩序に産生する。
14
マクロファージとNK細胞はお互いに活性化しあう, NK細胞は自己(MHC-I)を見分けて傷害する。, 自然免疫に関わる補体系はレクチン経路と別経路である。
15
NK細胞はメインプレイヤーの1つである, 補体やIFNなどが関与する
16
細胞外に発現する病原体のセンサー
17
病原体関連分子パターン
18
ダメージ関連分子パターン
19
すごい!
20
細菌の外膜の成分 リポ多糖
21
I型IFNによってNK細胞が活性化される, 遊走にはセレクチンやインテグリンが重要である
22
好中球などが病原体をファゴソームに取り込む
23
好中球などが血管外の病巣部へ移動する
24
好中球などがファゴリソソームを形成する
25
ウイルス複製を抑制する
26
細胞死(アポトーシス)を誘導する
27
反応まで数日かかる, B細胞やT細胞がメインで働く
28
IL-2はT細胞の増殖を促進する, IFNγはマクロファージの殺菌能を高める
29
MqやTcなどを強力に活性化させる
30
IL-4など様々なサイトカインを放出する
31
細胞を直接傷害する
32
炎症応答や粘膜免疫に重要である
33
免疫応答を制御する
34
ヒトのMHC
35
同じ病原体でも、異なるMHC上に提示される抗原は異なる。
36
移植の際、拒絶を起こす主要組織適合抗原をコードする遺伝子群
37
抗原提示能を持つ細胞
38
両親から受け継いだ一対の染色体上のアレルの組み合わせ
39
ナイーブT細胞が、抗原を認識してもその抗原に反応しない状態をanergyという, CTLA4(抑制性)の方がCD28(活性化)よりもCD80との結合力が高い, APCに発現するCD80,86はT細胞を活性化させる
40
MHCクラスIを認識する細胞はCD8陽性T細胞である, MHCクラスIはHLA-A,B,Cからなる
41
IgMを主に産生する(反応は遅め)
42
IgGを主に産生する(反応は早い)
43
重鎖の定常領域の入れ替え
44
抗原特異性の高いB細胞が選りすぐられる
45
B細胞の分化成熟が進む場
46
BCRもTCRも遺伝子の再編成が起こる, 血中濃度が一番高いアイソタイプはIgGである, サブクラスとはアイソタイプ内の分類である。
47
造血幹細胞からB細胞は作られる, 始めに作られるアイソタイプはIgMである
48
超可変部は特異性に関わる部位である。, Fc部分は結晶解析が可能である, BCRは膜貫通タンパク質である
49
抗原決定基
50
抗原決定基に結合する抗体の部分
51
Fabが2つとFcに切断する酵素
52
F(ab)’2と細かくFcを切断する酵素
53
抗体の可動性を持たせる部分
54
親和性成熟は可変領域の点変異による, 記憶B細胞は定常状態では抗体産生をしない
55
レクチン経路の補体はC2とC4の切断からスタートする, 補体系は水やイオンの流入により標的物を破壊する
56
IgGクラスはオプソニン作用を持つ, IgEは蠕虫の殺傷作用を持つ
57
貪食作用を促進するタンパク
58
毒素に特異的に結合する抗体
59
病原体などに結合して活性を減退または消失させる抗体
60
抗体依存性に細胞を障害する
61
抗体と結合する細胞表面受容体
62
北里柴三郎先生が抗毒素を発見した, 好酸球やmast細胞が蠕虫の殺傷に働く
63
古典経路は獲得免疫に関与する, 微生物の糖鎖が副経路を活性化させる
64
好中球の走化性因子
65
膜攻撃複合体
66
マンノース結合レクチン
67
セリンプロテアーゼの阻害物質
68
別経路のC3bの分解を促進する
69
髄質上皮細胞は他の組織のタンパクを発現できる, 自己免疫疾患を引き起こす免疫制御にTregが重要である
70
宿主内で複数の抗原がお互いの免疫反応に作用しあう
71
受動免疫に用いられる
72
IgGの半減期を長くさせるための受容体
73
免疫原性を高めるために使われる物質
74
母親から子へのIgG
75
ジフテリアのワクチンはトキソイドを用いる, 麻疹のワクチンは生ワクチンを用いる
76
自然免疫にも自己寛容のシステムが存在する, 自己反応性のB細胞はアポトーシスを起こす
77
SARS,MARS,COVID-19ではヒト-ヒト感染が起きている, 多くのワクチンはアジュバンドを必要とする, ワクチンは主にウイルスのスパイクをターゲットにしている
78
皮質で自己抗原に結合するTCRが受ける生存シグナル
79
髄質で自己抗原と適度に結合するTCRが受ける生存シグナル
80
ABO不適合輸血は重篤な輸血副作用であり、死に至るケースもある
81
身体にとって無害な物質もアレルゲンになりうる, アレルギーは本来なら疫を免れるはずの免疫系が、かえって生体にとって有害な反応に変わることをいう, アレルギーの中に自己免疫疾患も含まれる
82
原発性(先天性)免疫不全症候群の多くは遺伝子疾患である, 続発性(後天性)免疫不全症は生後に起こる, 感染症の反復罹患を起こしやすい(易感染性)
83
γδT細胞はストレスを認識すると考えられている。
84
抑制性共刺激分子の抗体薬によってがん免疫応答を活性化することができる, 腫瘍細胞には特有の抗原が発現していることが多い, 複数の遺伝子異常の蓄積によって癌化すると考えられている
85
細胞間の情報伝達に使用される化学物質をメディエーターと呼ぶ, アナフィラキシーショックが該当する