学习指南

疾病防御

IB 生物 SL· Topic 6.3 Defence against infectious disease· 12 分钟阅读

1. 非特异性初级防御★★☆☆☆⏱ 3 min

人体的第一道防线可非选择性地阻断所有病原体入侵,无需预先暴露于病原体即可激活应答。皮肤外层是坚韧干燥的角化屏障,完整状态下几乎无法被微生物穿透。分布在呼吸道、消化道和泌尿道的黏膜会分泌黏性黏液捕获病原体,随后通过纤毛摆动或咳嗽/打喷嚏将其排出。

📘 定义

非特异性免疫

以相同方式作用于所有病原体的免疫应答,不会靶向识别病原体的独特标记。

📐 例题

解释为什么眼泪和唾液中的溶菌酶属于非特异性防御。

  1. 1

    步骤1:回忆溶菌酶的作用机制

  2. 2

    溶菌酶是一种可分解细菌细胞壁中肽聚糖的酶,能够杀死它接触到的所有细菌细胞。

  3. 3

    步骤2:关联非特异性的定义

  4. 4

    它不会靶向任何单一细菌物种,对所有易感细菌的作用效果相同,不存在抗原特异性识别。

  5. 5

    步骤3:得出最终结论

  6. 6

    这种泛化的非靶向作用证明它属于非特异性防御。

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测试你对初级防御的理解:

  1. 以下哪一项属于化学类非特异性防御?

    • 完整的皮肤

    • 胃中的盐酸

    • 气管中的纤毛

    • 黏液

    显示答案
    胃中的盐酸

    胃酸可杀死大部分随食物进入的病原体,属于化学屏障,其余选项均为物理屏障。

2. 血液凝固级联反应★★★☆☆⏱ 3 min

当血管受损时,凝固级联反应会被激活,以封闭伤口、防止失血,同时避免病原体进入血液。受损组织和血小板释放凝血因子,触发凝血酶原转化为凝血酶。随后凝血酶催化血浆中的可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白丝,这些纤维蛋白丝在伤口处形成网状结构,捕获血小板和红细胞,形成坚实的血凝块。

📐 例题

将以下血液凝固步骤按正确顺序排列:纤维蛋白网形成、血小板激活、凝血酶原转化为凝血酶、纤维蛋白原转化为纤维蛋白。

  1. 1

    步骤1:从初始伤口应答开始

  2. 2

    血管壁受损首先触发循环中的血小板激活,并在伤口处聚集。

  3. 3

    步骤2:激活凝血因子级联反应

  4. 4

    释放的凝血因子随后催化无活性的凝血酶原转化为有活性的凝血酶。

  5. 5

    步骤3:生成血凝块的结构蛋白

  6. 6

    凝血酶随后将可溶性纤维蛋白原转化为不溶性纤维蛋白丝。

  7. 7

    步骤4:形成最终的血凝块结构

  8. 8

    纤维蛋白丝相互交联形成网状结构,捕获血细胞以封闭伤口。

Exam tip:

IB考试评分标准几乎总是要求你指出纤维蛋白是血凝块的结构组分,不能仅提及血小板。

3. 吞噬细胞的作用★★★☆☆⏱ 2.5 min

如果病原体突破初级屏障进入血液,第二道非特异性防线就会被激活。吞噬细胞是大型白细胞,可穿过毛细血管壁迁移到感染部位。它们识别并结合病原体表面标记,随后将病原体包裹在膜包囊泡中,囊泡内的溶酶体消化酶将病原体分解为无害碎片。

📘 定义

吞噬作用

细胞吞噬外来颗粒或病原体,将其包裹在内部囊泡中进行消化的过程。

📐 例题

解释为什么吞噬细胞的作用仍属于非特异性免疫。

  1. 1

    步骤1:识别其识别机制

  2. 2

    吞噬细胞结合的是几乎所有病原体表面都存在的保守分子模式,而非某一物种特有的独特抗原。

  3. 3

    步骤2:不存在靶向适应性变化

  4. 4

    吞噬细胞不会针对单个病原体生成定制受体,且重复暴露于同一病原体后应答强度也不会提升。

  5. 5

    步骤3:最终分类

  6. 6

    这种泛化的应答说明吞噬作用属于非特异性免疫系统的一部分。

4. 特异性免疫与抗体★★★★☆⏱ 3 min

特异性免疫应答依赖B淋巴细胞和T淋巴细胞,它们可生成独特的抗原受体。当B淋巴细胞结合到与其匹配的特定抗原时,会被激活并分裂生成大量浆细胞,浆细胞分泌大量抗体,抗体与靶抗原结合以中和病原体,或标记病原体使其被吞噬细胞破坏。

📐 例题

描述人体内抗体降低病原体危害的两种方式。

  1. 1

    步骤1:中和机制

  2. 2

    抗体可直接结合病毒或细菌毒素的表面,阻断它们附着并进入宿主细胞。

  3. 3

    步骤2:调理作用机制

  4. 4

    结合在病原体表面的抗体可作为吞噬细胞识别的标记,大幅提升吞噬作用清除病原体的效率。

5. 抗生素与抗生素耐药性★★★☆☆⏱ 2.5 min

抗生素靶向原核细菌细胞特有的结构和代谢通路,包括70S核糖体、肽聚糖细胞壁和原核生物特有的酶通路。这些结构不存在于人类真核细胞或病毒中,因此抗生素无法杀死病毒。细菌基因组中预先存在的随机突变可赋予细菌抗生素耐药性,而抗生素暴露产生的选择压力会让这些耐药细菌更易存活和繁殖。

药剂类型

靶向结构

有效作用对象

青霉素

细菌细胞壁合成

仅细菌

四环素

细菌70S核糖体

仅细菌

抗病毒药物

病毒复制酶

仅病毒

📐 例题

解释为什么为病毒性感冒过度开具抗生素会助长抗生素耐药性。

  1. 1

    步骤1:抗生素对病毒无效

  2. 2

    抗生素完全无法治疗病毒感染,但仍会存在于患者体内。

  3. 3

    步骤2:对共生细菌产生选择压力

  4. 4

    抗生素会杀死患者体内的非耐药共生细菌,让极少数罕见的耐药细菌突变体不受伤害。

  5. 5

    步骤3:耐药细菌增殖

  6. 6

    耐药细菌没有资源竞争,可复制形成庞大的耐药种群,并传播给其他人。

6. 常见陷阱

错误做法:

声称抗生素可以杀死病毒

原因:

抗生素靶向病毒不具备的原核生物特有结构,因此对病毒病原体完全无效

正确做法:

明确指出抗生素仅对细菌感染有效,对病毒性疾病无效

错误做法:

将皮肤归类为特异性免疫防御

原因:

皮肤对所有病原体的作用效果相同,不存在抗原特异性识别,因此不属于特异性免疫

正确做法:

将皮肤归类为非特异性初级物理屏障防御

错误做法:

声称吞噬细胞可以产生抗体

原因:

吞噬细胞仅吞噬和消化病原体,抗体生成是激活的浆B淋巴细胞的专属功能

正确做法:

明确区分吞噬细胞的病原体清除功能和B淋巴细胞的抗体分泌功能

错误做法:

遗漏纤维蛋白是血凝块的核心结构组分

原因:

仅靠血小板无法形成稳定血凝块,必须有不溶性纤维蛋白网捕获细胞才能封闭伤口

正确做法:

描述凝血过程时完整列出凝血酶原→凝血酶→纤维蛋白原→纤维蛋白的序列

错误做法:

声称细菌在暴露于抗生素后才产生耐药突变

原因:

耐药突变是在抗生素暴露前随机产生的,并非细菌针对药物的主动适应性应答

正确做法:

解释预先存在的耐药突变体被抗生素选择,最终形成耐药种群

7. 速查表

防御类别

关键组分

特异性水平

初级非特异性

皮肤、黏膜、溶菌酶、胃酸

凝固级联反应

血小板、凝血酶、纤维蛋白

次级非特异性

吞噬细胞

特异性免疫

B淋巴细胞、抗体

抗生素

细菌细胞壁/核糖体抑制剂

仅靶向原核生物

真题中的出现

AI 根据考纲规律估算的考点位置,请对照官方真题核实准确性。仅作复习重点参考。

  • 2023 · Paper 2

    抗体生成解释题

  • 2022 · Paper 1

    血液凝固选择题

  • 2021 · Paper 2

    抗生素耐药性拓展问答题

下一步

掌握疾病防御相关内容可为你后续学习高阶IB生物内容以及疫苗开发、疫情应对等现实公共卫生应用打下核心免疫学基础。该子主题直接衔接下一个单元的传染病流行病学部分,你将学习病原体如何在人群中传播,以及用于限制疫情暴发的公共卫生措施。你还可以将这些概念关联到进化单元,因为抗生素耐药性是自然选择在短时间尺度作用于种群的最广泛研究的案例之一。在继续学习之前,请确认你可以区分特异性和非特异性防御,并且能完整概述血液凝固级联反应,避免在Paper 2的结构化问题中丢失容易拿到的分数。