杀伤性T细胞。

如果把人体比作一个国家,免疫系统就是维护这个国家安全的军队,可以抵御外敌(细菌、病毒等)的入侵。而免疫系统中的淋巴细胞更犹如先锋部队一般,起到分辨敌我,消灭病原的作用。

免疫细胞,图片来自知乎

淋巴细胞中,有两个「性格」不同的主力兄弟,一个叫T,一个叫B。学术上,它们被称为T淋巴细胞和B淋巴细胞。俩兄弟起初都来自同一个前身——造血干细胞,在骨髓中形成。后期由于「国家」需要,T细胞作为长兄一般的存在,被迫离开故土,迁移到胸腺(Thymus),因此被简称为T。T细胞在那里完成更精细的磨炼,最后发育为成熟的T淋巴细胞。而B则不同,他更像是幼弟,留守家园,因首次在鸟类法氏囊(Bursa)中被发现,因此简称为B。B细胞后期在骨髓中继续成长壮大,最后发育为成熟的B淋巴细胞。

T和B俩兄弟,自幼分离,长大后在分工上自然有所不同,但又密不可分。

B性格稍显内向,只参与体液免疫,它无法直接攻击受感染的细胞,但可以识别侵入身体的敌军—病原体,产生抗体,使其在血液中流通,包围入侵者,产生免疫反应,达到「劫持」的作用。

而T是「大哥」,自然本领更强大,任务更重。它在体液免疫和细胞免疫中均发挥作用。T细胞拥有更多的技能,在遭遇敌情时,可根据需要变身为多种形式,包括CD4+T细胞和CD8+T细胞。尤其当B遇到病原体,需要产生抗体的时候, CD4+T细胞首先变身为辅助性CD4+T细胞,协助B细胞完成抗体的产生。

在战场上,对抗最凶猛的敌人——病毒和癌症则需要CD8+T细胞变身为CD8+killer T细胞(CD8+杀伤性T细胞),针对被病毒或癌症侵袭的细胞进行直接的剿灭活动。

但是,若是在长期慢性感染的条件下,CD8+杀伤性T细胞的杀伤力会渐渐弱化,战斗力开始下降。此时,CD4+T细胞的一部分就会变身为CD4+killer T细胞 (CD4+杀伤性T细胞),加入到剿灭肿瘤等恶性疾病的活动中去。这就意味著,CD4+杀伤性T细胞数量越多,人体对病毒、癌症,乃至慢性疾病的抵御效果就会越有效,就可能会更长寿。

杀伤性T细胞包围癌细胞的超高解析度图像,来源:wikipedia T细胞,公有领域

CD4+杀伤性T细胞可能对我们的寿命都有影响。

一般情况下,血液中的CD4+杀伤性T细胞只有极少量的存在。2019年11月12日,日本理化学研究所与庆应义塾大学长寿综合研究中心在PNAS(美国国家科学院院刊)上刊登了一篇有关超长寿老人的研究,研究人员分别抽取了7个超长寿老人和5个50~80岁常人的血液,对他们血液中的T细胞与B细胞等免疫细胞进行了深入细致的分析。他们检测了单个免疫细胞的基因表达情况,发现超长寿老人血液中CD4+杀伤性T细胞的数量要远远大于普通人(如下图所示,箭头所示代表CD4+杀伤性T细胞;图左为超长寿老人,图右为50-80岁人群)。同时,研究人员还发现,较多的CD4+杀伤性T细胞含有相同的表面识别分子,这说明,他们的T细胞可能针对过相同的抗原,产生了大量的克隆。

免疫细胞数量分布图 (图片来自日本理化学研究所)

参考文献:

1.T cell wikipedia

2.https://www.riken.jp/press/2019/20191113_1/index.html

3.https://memorva.jp/ranking/unfpa/who_whs_life_expectancy.php

4.Kosuke Hashimoto, Tsukasa Kouno, Tomokatsu Ikawa, Norihito Hayatsu, Yurina Miyajima, Haruka Yabukami, Tommy Terooatea, Takashi Sasaki, Takahiro Suzuki, Matthew Valentine, Giovanni Pascarella, Yasushi Okazaki, Harukazu Suzuki, Jay W. Shin, Aki Minoda, Ichiro Taniuchi, Hideyuki Okano, Yasumichi Arai, Nobuyoshi Hirose, Piero Carninci, "Single-cell transcriptomics reveals expansion of cytotoxic CD4 T-cells in supercentenarians", Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)

5.https://www.riken.jp/press/2015/20151221_1/index.html

6.Arata Takeuchi, Mohamed El Sherif Gadelhaq Badr, Kosuke Miyauchi, Chitose Ishihara, Reiko Onishi, Zijin Guo, Yoshiteru Sasaki, Hiroshi Ike, Akiko Takumi, Noriko M. Tsuji, Yoshinori Murakami, Tomoya Katakai, Masato Kubo and Takashi Saito, "CRTAM determines the CD4+ cytotoxic T lymphocyte lineage", Journal of Experimental Medicine

作者:Fannie放(日本理化学研究所)

出品:科普中国

监制:中国科学院计算机网路信息中心

发布于 2020-03-31继续浏览内容知乎发现更大的世界打开Chrome继续赵大爽赵大爽熟能生巧

癌细胞:生死全看淡,不服就扩散。


癌细胞:生死全看淡,不服就扩散。


大脑:大脑给大脑取名叫大脑。

眼睛:眼睛约有1.2亿个视杆细胞,800w个视锥细胞,等于一台6亿像素的摄像机,但是一旦近视,就会陷入高斯模糊。它还是全身最不怕冷的器官。

肠道:正常人的肠道约9m长,你的肠道非常长……肠道中也有神经系统,约有5亿个神经元,在一定程度上可以独立思考。

舌头:舌头是全身最强壮的肌肉。

手指:会忍不住给这条回答点赞。

发布于 2020-04-01继续浏览内容知乎发现更大的世界打开Chrome继续树也会思考树也会思考

癌细胞,,,最具有反抗精神的细胞,,

以下胡诌:

千千万万的细胞,组成大脑,组成躯干,组成骨骼,组成心肝脾肺肾,,

各司其职,没日没夜,不知疲倦,维持人体的正常运转,,

突然,在熬夜,烟酒,暴饮暴食,黑白颠倒的压迫下,一些细胞觉悟了:

这么拚命为了啥?

生命的意义是什么?

为谁辛苦为谁甜?

哪里有压迫哪里就有反抗!

王侯将相宁有种乎?!

于是,揭竿而起,一呼百应,,,,

细胞罢工了,从此以后,只吃饭不干活,,成天葛优躺,,,,还忽悠别人,,,

癌细胞隐藏在群众中,划不清,杀不尽,剿不完,生生不息,,

所以,,,,,,,,,,,,,,,,,


癌细胞,,,最具有反抗精神的细胞,,

以下胡诌:

千千万万的细胞,组成大脑,组成躯干,组成骨骼,组成心肝脾肺肾,,

各司其职,没日没夜,不知疲倦,维持人体的正常运转,,

突然,在熬夜,烟酒,暴饮暴食,黑白颠倒的压迫下,一些细胞觉悟了:

这么拚命为了啥?

生命的意义是什么?

为谁辛苦为谁甜?

哪里有压迫哪里就有反抗!

王侯将相宁有种乎?!

于是,揭竿而起,一呼百应,,,,

细胞罢工了,从此以后,只吃饭不干活,,成天葛优躺,,,,还忽悠别人,,,

癌细胞隐藏在群众中,划不清,杀不尽,剿不完,生生不息,,

所以,,,,,,,,,,,,,,,,,

肝脏的再生能力超强。

心肌细胞寿命同你一样长。但是死一个少一个。

骨髓造血,

最厉害的还是大脑了,他耗费著人体20%以上的能量,维持著灵魂之力。


2018年在《Scientific Report》上报道了人体组织中一种新的间质(interstitium)。

可在整个胃肠道和膀胱的粘膜下、真皮、支气管周围和动脉周围软组织以及筋膜处观察到。这些结构可能在癌症转移、水肿、纤维化和许多或所有组织和器官的机械功能中起重要作用。

图片来自原文

知乎上有人提问过。

最近发现的Interstitium是什么??

www.zhihu.com图标

之所以说厉害,是因为人体解剖学这么多年,居然2018年还有新发现吧。



线粒体。

它是所有细胞制造能量的中心,换言之也是人体的能量中心。另外绝大多数氧化还原反应也都发生在线粒体内,我们所说的抗氧化行为,主要也就在这里发生(文献看到,可能有错)

有一本书叫做:《POWER, SEX, SUICIDE: mitochondrial and the meaning of life》,不用看,看介绍你就懂得为什么线粒体可能是这个问题下的最佳答案。

利益相关:在服务一个线粒体领域的生物科技品牌...几乎重新学了一遍高中生物


愈伤组织

愈伤组织是高中生物中未分化的可持续旺盛分裂的细胞团,全能性最高。植物体的局部受到创伤刺激后,在伤口表面新生的组织。

经典老图

要想变成金刚狼就靠这个了

这么牛逼还不快双击


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