“Th1/Th2 平衡”的版本间的差异
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| − | <strong>[[Th1/Th2 平衡]] (Th1/Th2 Balance)</strong> 是指 CD4+ 辅助性 T | + | <strong>[[Th1/Th2 平衡]] (Th1/Th2 Balance)</strong> 是指 CD4+ 辅助性 T 细胞在受到抗原刺激后,向两种具有拮抗功能的效应亚群分化的动态过程。这一平衡不仅是<strong>[[免疫调节]]</strong>的核心,也是决定机体对特定病原体易感性及免疫病理方向的关键。<strong>Th1 应答</strong> 介导细胞免疫,主要通过激活<strong>[[巨噬细胞]]</strong>对抗胞内病原体;<strong>Th2 应答</strong> 则介导体液免疫,主要通过辅助 <strong>[[B 细胞]]</strong> 产生抗体对抗胞外寄生虫。两者的失衡是 <strong>[[自身免疫病]]</strong> 与 <strong>[[超敏反应]]</strong> 发病机制中的重要环节。 |
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| − | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #0f172a;">[[IL-12]], IFN-γ</td> | + | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #0f172a;">[[IL-12]], [[IFN-γ]]</td> |
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| − | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e40af;">[[T-bet]], STAT4</td> | + | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #1e40af;">[[T-bet]], [[STAT4]]</td> |
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<th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">主要产物</th> | <th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">主要产物</th> | ||
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<th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">转录因子</th> | <th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">转录因子</th> | ||
| − | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #e11d48;">[[GATA3]], STAT6</td> | + | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #e11d48;">[[GATA3]], [[STAT6]]</td> |
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<th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">主要产物</th> | <th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc; border-bottom: 1px solid #f1f5f9;">主要产物</th> | ||
| − | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #0f172a;">IL-4, IL-5, IL-13</td> | + | <td style="padding: 6px 10px; border-bottom: 1px solid #f1f5f9; color: #0f172a;">[[IL-4]], [[IL-5]], [[IL-13]]</td> |
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<tr style="background-color: #f1f5f9; color: #1e40af; font-weight: bold; text-align: center;"> | <tr style="background-color: #f1f5f9; color: #1e40af; font-weight: bold; text-align: center;"> | ||
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<th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc;">交叉抑制</th> | <th style="text-align: left; padding: 6px 10px; background-color: #f8fafc;">交叉抑制</th> | ||
| − | <td style="padding: 6px 10px; color: #e11d48;">IFN-γ ↔ IL-4/IL-10</td> | + | <td style="padding: 6px 10px; color: #e11d48;">[[IFN-γ]] ↔ [[IL-4]]/[[IL-10]]</td> |
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<td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">主控转录因子</td> | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">主控转录因子</td> | ||
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: bold; color: #1e40af;">[[T-bet]], STAT4</td> | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: bold; color: #1e40af;">[[T-bet]], [[STAT4]]</td> |
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: bold; color: #e11d48;">[[GATA3]], STAT6</td> | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: bold; color: #e11d48;">[[GATA3]], [[STAT6]]</td> |
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<td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">特征细胞因子</td> | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">特征细胞因子</td> | ||
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[IFN-γ]], IL-2, TNF-β</td> | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[IFN-γ]], [[IL-2]], [[TNF-β]]</td> |
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[IL-4]], IL-5, IL-13</td> | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[IL-4]], [[IL-5]], [[IL-13]]</td> |
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<td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">核心防御目标</td> | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">核心防御目标</td> | ||
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;"> | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">胞内菌、病毒、[[肿瘤细胞]]</td> |
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">胞外寄生虫 ( | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">胞外寄生虫 (蠕虫)</td> |
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<td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">相关病理表现</td> | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1; font-weight: 600;">相关病理表现</td> | ||
<td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[迟发型超敏反应]], 克罗恩病</td> | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[迟发型超敏反应]], 克罗恩病</td> | ||
| − | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[ | + | <td style="padding: 10px; border: 1px solid #cbd5e1;">[[I 型超敏反应]] (哮喘、过敏性鼻炎)</td> |
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| − | <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #0f172a; font-weight: bold;"> | + | <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #0f172a; font-weight: bold;">互补与拮抗:交叉抑制机制</h2> |
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<p style="margin: 15px 0; text-align: justify;"> | <p style="margin: 15px 0; text-align: justify;"> | ||
| − | Th1 与 Th2 亚群之间存在着显著的 <strong>[[交叉抑制]]</strong> | + | Th1 与 Th2 亚群之间存在着显著的 <strong>[[交叉抑制]]</strong> 机制,这种反馈调节确保了免疫系统能针对特定威胁产生单一且强效的反应。 |
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<ul style="padding-left: 25px; color: #334155;"> | <ul style="padding-left: 25px; color: #334155;"> | ||
| − | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>IFN-γ | + | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>[[IFN-γ]] 的作用:</strong> Th1 产生的 IFN-γ 能直接抑制 Th2 细胞的扩增,并阻断 B 细胞向 IgE 的 <strong>[[抗体类别转换]]</strong>。</li> |
| − | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>IL-4 | + | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>[[IL-4]] 的作用:</strong> Th2 产生的 IL-4 可下调 <strong>[[IL-12]]</strong> 的分泌,从而抑制初始 T 细胞向 Th1 的分化。</li> |
| − | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong> | + | <li style="margin-bottom: 12px;"><strong>临床关联:</strong> 在[[麻风病]]中,Th1 优势型患者(结核样型)病情较轻且局部化,而 Th2 优势型(瘤型)则表现为广泛的皮肤病变和高载量细菌。</li> |
</ul> | </ul> | ||
| − | <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #0f172a; font-weight: bold;"> | + | <h2 style="background: #f1f5f9; color: #0f172a; padding: 10px 18px; border-radius: 0 6px 6px 0; font-size: 1.25em; margin-top: 40px; border-left: 6px solid #0f172a; font-weight: bold;">权威参考文献与专家点评</h2> |
<div style="font-size: 0.92em; line-height: 1.6; color: #1e293b; margin-top: 15px; border-top: 2.2px solid #0f172a; padding: 15px 25px; background-color: #f8fafc; border-radius: 0 0 10px 10px;"> | <div style="font-size: 0.92em; line-height: 1.6; color: #1e293b; margin-top: 15px; border-top: 2.2px solid #0f172a; padding: 15px 25px; background-color: #f8fafc; border-radius: 0 0 10px 10px;"> | ||
| − | <span style="color: #0f172a; font-weight: bold; font-size: 1.05em; display: inline-block; margin-bottom: 15px;">学术参考文献 [Academic | + | <span style="color: #0f172a; font-weight: bold; font-size: 1.05em; display: inline-block; margin-bottom: 15px;">学术参考文献 [Academic Review]</span> |
<p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> | <p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> | ||
| − | [1] <strong>Abbas, A. K., | + | [1] <strong>Abbas, A. K., Murphy, K. M., & Sher, A. (1996).</strong> <em>Functional diversity of helper T lymphocytes.</em> <strong>Nature</strong>, 383(6603), 787-793.<br> |
| − | <span style="color: #475569;">[ | + | <span style="color: #475569;">[专家点评]:该领域奠基性综述,系统界定了 Th 亚群在宿主防御与免疫病理中的二元分工。</span> |
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<p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> | <p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> | ||
| − | [2] <strong> | + | [2] <strong>Mosmann, T. R., & Coffman, R. L. (1989).</strong> <em>TH1 and TH2 cells: different patterns of lymphokine secretion lead to different functional properties.</em> <strong>Annual Review of Immunology</strong>, 7, 145-173.<br> |
| − | <span style="color: #475569;">[ | + | <span style="color: #475569;">[专家点评]:首次提出 Th1/Th2 极化模型,为现代细胞免疫学构建了基本逻辑框架。</span> |
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| + | <p style="margin: 12px 0; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; padding-bottom: 10px;"> | ||
| + | [3] <strong>Zhu, J., Yamane, H., & Paul, W. E. (2010).</strong> <em>Differentiation of effector CD4+ T cell populations.</em> <strong>Annual Review of Immunology</strong>, 28, 445-489.<br> | ||
| + | <span style="color: #475569;">[专家点评]:详述了控制分化的分子机制(如 T-bet 和 GATA3),展现了极化过程中的转录重塑。</span> | ||
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<div style="background-color: #f8fafc; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 20px 0;"> | <div style="background-color: #f8fafc; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; padding: 15px; margin: 20px 0;"> | ||
<ul style="margin: 0; padding-left: 20px; color: #334155;"> | <ul style="margin: 0; padding-left: 20px; color: #334155;"> | ||
| − | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[T-bet]] / [[GATA3]]:</strong> 决定 Th1 或 Th2 | + | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[T-bet]] / [[GATA3]]:</strong> 决定 Th1 或 Th2 命运的分子“总开关”。</li> |
| − | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[免疫漂移]] (Immune Deviation):</strong> | + | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[免疫漂移]] (Immune Deviation):</strong> 治疗干预使应答从一个亚群转向另一个亚群(如治疗过敏)。</li> |
| − | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[Th17 细胞]]:</strong> | + | <li style="margin-bottom: 8px;"><strong>[[Th17 细胞]]:</strong> 后来发现的第三类亚群,主要介导针对胞外菌和真菌的炎症反应。</li> |
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| + | <div style="margin: 40px 0; border: 1px solid #e2e8f0; border-radius: 8px; overflow: hidden; font-family: 'Helvetica Neue', Arial, sans-serif; font-size: 0.9em;"> | ||
| + | <div style="background-color: #eff6ff; color: #1e40af; padding: 8px 15px; font-weight: bold; text-align: center; border-bottom: 1px solid #dbeafe;"> | ||
| + | Th1/Th2 平衡 · 知识图谱 | ||
| + | </div> | ||
| + | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: #ffffff;"> | ||
| + | <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> | ||
| + | <td style="width: 110px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">驱动核心</td> | ||
| + | <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[IL-12]]•[[IL-4]]•[[IFN-γ]]•[[APC 极化信号]]</td> | ||
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| + | <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> | ||
| + | <td style="width: 110px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">病理后果</td> | ||
| + | <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[慢性炎症]]•[[变态反应]]•[[免疫逃逸]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr style="border-bottom: 1px solid #f1f5f9;"> | ||
| + | <td style="width: 110px; background-color: #f8fafc; color: #334155; font-weight: 600; padding: 10px 12px; text-align: right; vertical-align: middle; white-space: nowrap;">干预靶点</td> | ||
| + | <td style="padding: 10px 15px; color: #334155;">[[单克隆抗体]]•[[脱敏治疗]]•[[Jak 抑制剂]]</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
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2026年1月10日 (六) 18:12的最新版本
Th1/Th2 平衡 (Th1/Th2 Balance) 是指 CD4+ 辅助性 T 细胞在受到抗原刺激后,向两种具有拮抗功能的效应亚群分化的动态过程。这一平衡不仅是免疫调节的核心,也是决定机体对特定病原体易感性及免疫病理方向的关键。Th1 应答 介导细胞免疫,主要通过激活巨噬细胞对抗胞内病原体;Th2 应答 则介导体液免疫,主要通过辅助 B 细胞 产生抗体对抗胞外寄生虫。两者的失衡是 自身免疫病 与 超敏反应 发病机制中的重要环节。
Th1 vs Th2:核心维度对比
| 比较维度 | Th1 细胞 (1 型应答) | Th2 细胞 (2 型应答) |
|---|---|---|
| 诱导细胞因子 | IL-12, IFN-γ | IL-4 |
| 主控转录因子 | T-bet, STAT4 | GATA3, STAT6 |
| 特征细胞因子 | IFN-γ, IL-2, TNF-β | IL-4, IL-5, IL-13 |
| 核心防御目标 | 胞内菌、病毒、肿瘤细胞 | 胞外寄生虫 (蠕虫) |
| 免疫效应方式 | 激活巨噬细胞,辅助 CTL 活化 | 辅助 B 细胞 类别转换 (IgE/IgG4) |
| 相关病理表现 | 迟发型超敏反应, 克罗恩病 | I 型超敏反应 (哮喘、过敏性鼻炎) |
互补与拮抗:交叉抑制机制
Th1 与 Th2 亚群之间存在着显著的 交叉抑制 机制,这种反馈调节确保了免疫系统能针对特定威胁产生单一且强效的反应。
- IFN-γ 的作用: Th1 产生的 IFN-γ 能直接抑制 Th2 细胞的扩增,并阻断 B 细胞向 IgE 的 抗体类别转换。
- IL-4 的作用: Th2 产生的 IL-4 可下调 IL-12 的分泌,从而抑制初始 T 细胞向 Th1 的分化。
- 临床关联: 在麻风病中,Th1 优势型患者(结核样型)病情较轻且局部化,而 Th2 优势型(瘤型)则表现为广泛的皮肤病变和高载量细菌。
权威参考文献与专家点评
学术参考文献 [Academic Review]
[1] Abbas, A. K., Murphy, K. M., & Sher, A. (1996). Functional diversity of helper T lymphocytes. Nature, 383(6603), 787-793.
[专家点评]:该领域奠基性综述,系统界定了 Th 亚群在宿主防御与免疫病理中的二元分工。
[2] Mosmann, T. R., & Coffman, R. L. (1989). TH1 and TH2 cells: different patterns of lymphokine secretion lead to different functional properties. Annual Review of Immunology, 7, 145-173.
[专家点评]:首次提出 Th1/Th2 极化模型,为现代细胞免疫学构建了基本逻辑框架。
[3] Zhu, J., Yamane, H., & Paul, W. E. (2010). Differentiation of effector CD4+ T cell populations. Annual Review of Immunology, 28, 445-489.
[专家点评]:详述了控制分化的分子机制(如 T-bet 和 GATA3),展现了极化过程中的转录重塑。