综合免疫学(非全日制)理学硕士课程旨在为学生提供激励人心的综合教育、高质量的研究培训和在现代免疫学领域获得成功职业所需的专业技能。该非全日制研究生课程以在线授课形式授课,为期两年,第一年学习结束时在牛津进行为期一周的住宿。该课程面向那些希望在世界一流机构学习令人兴奋的免疫学学科,但无法搬到牛津进行全日制面对面学习的人。我们特别欢迎来自贫困、具有挑战性或非常规背景的优秀候选人、居住在中低收入国家的人以及承担护理或专业责任的人。
T细胞和称为淋巴细胞的细胞在免疫系统中起着重要的作用。这些淋巴细胞是由造血干细胞(HSC)产生的,该造血细胞(HSC)一生都驻留在骨髓(BM)中。hsc通过连续的谱系决策过程分化为BM中胸腺和B细胞中的T细胞。转录因子(TFS)与表观遗传修饰剂一起起作用,以调节控制淋巴细胞细胞命运的基因表达模式。由关键调节剂失活或加速引起的发育障碍通常会导致血液系统恶性肿瘤,例如白血病和淋巴瘤。我们以前已经建立了一个系统,该系统可用于检查HSC淋巴谱系期间的基因调节网络。我们过表达与ERT2(雌激素受体)蛋白融合的ID3蛋白,其核转运是由4-羟基莫昔芬(4-OHT)在造血祖细胞中诱导的,并在B细胞分化条件下培养它们。B细胞分化,但是细胞在4-OHT存在下巨大的多稳定性(Ikawa et al。干细胞报告,2015年)。我们命名了这些多能祖细胞诱导的白细胞茎(ILS)细胞。另一方面,我们还建立了T/NK祖细胞,这些祖细胞主要通过在高浓度的细胞因子(Ikawa等人的存在。科学,2010年)。这些新型系统能够分析控制控制的大量调节分子
“这次收购对加州大学洛杉矶分校,我们的伟大城市和世界都是绝对的变革。州长加文·纽瑟姆(Gavin Newsom)和加利福尼亚州立法机关通过慷慨的国家投资帮助实现了这一目标,我们非常感谢他们的支持。”“我们将把空的前购物中心重制成一个最先进的研究和创新枢纽,该枢纽将带来来自不同高等教育机构,公司合作伙伴,政府机构和初创企业的学者,共同探索新的询问领域,并取得突破性的突破,这些突破将为我们的全球社会服务。”
您的身体是战场,免疫系统是您的军队!本课程将通过与军队和军事策略的相似之处来将上层本科生介绍给迷人的免疫学世界。学生将探索免疫系统防御机制的复杂性以及如何保护身体免受入侵病原体的影响。该课程为免疫学领域提供了基本介绍。将解决美国免疫学家协会确定的关键主题,其中包括对人类免疫系统和免疫反应的扎实的基础理解。免疫解剖学和生理学,包括免疫系统的细胞,组织和有机体组成以及组织。将研究和比较免疫力和免疫反应的类型,包括障碍,体液和先天免疫。将引入适应性免疫和主动免疫,自身免疫性疾病和移植排斥反应方面的案例研究。学生将对可以应用于医疗保健,医学院或研究职业的免疫学有广泛的了解。
•在注射任何疫苗之前,应采取所有已知预防措施以防止不良反应。这包括对以前对疫苗或类似疫苗的任何不良反应的审查,先前的免疫病史,当前的健康状况以及有关所考虑疫苗使用的文献的当前知识。免疫抑制的人可能不会对疫苗接种反应。•应特别注意确保针头在给药过程中不会进入血管。•如果与TD疫苗共同采用另一种注射,则应在其他部位进行。•肾上腺素注射(1:1000)必须立即获得急性过敏反应,这是由于疫苗的任何成分引起的。用于治疗严重的过敏反应,肾上腺素的初始剂量为0.1- 0.5 mg(0.1-0.5 ml 1:1000注射),给定S/C或I/M。单一成人剂量不应超过1 mg(1 ml)。对于儿童,建议的肾上腺素剂量为0.01 mg/kg(0.01ml/kg 1:1000注射)。单小儿剂量不得超过0.5 mg(0.5 mL)。严重过敏反应治疗的主要是肾上腺素的迅速使用,这可以是救生。•与使用所有疫苗一样,由于可能发生立即或早期过敏反应的可能性,应保持不少于30分钟的疫苗。这将有助于立即管理不良反应(如果有),并有可能通过适当和及时的治疗来逆转。在这种情况下必须制定避免受伤的程序,这一点很重要。•抗组胺药,氢化可的松,静脉输液,氧气吸入和其他适当的药物应根据要求提供并使用。•晕厥可以在任何疫苗接种之前或之前发生任何疫苗作为对针注射的心理反应。
该课程将为学生提供实验室和理论经验的组合,以探索微生物学的一般方面。它包括微生物的一般特征,它们的形态,多样性,细胞/粒子结构,生长和文化特征。它还阐明了跨细菌细胞膜,代谢途径和细菌生理学的不同运输机制。该课程还涵盖了遗传特征的原理,包括DNA和RNA结构,复制,不同形式的突变和诱变剂。Moreover it introduces the advanced concepts of medical immunology, with an emphasis on host parasite relationship, non-specific and specific immunity, mechanism of immune response, molecular and cellular immunology, including antigen, antibody structure and function, their interactions, effector mechanisms, complement, cell mediated immunity, active and passive immunization, aberration of immune system including hyperactivation and hypersensitivity,免疫缺陷障碍,自身免疫和自身免疫性疾病,器官移植,癌症免疫疗法和血清学反应。
疫苗是医学界最伟大的发明之一,它消除或控制了许多疾病,包括天花、脊髓灰质炎、麻疹、风疹以及最近的 COVID-19。然而,疫苗的有效性因人而异。事实上,虽然一些接种者对疫苗接种产生了强烈的反应,保护他们免受疾病的侵害,但其他人却没有反应。多种临床和流行病学因素导致了这种反应的异质性。单细胞生物学的进步推动了系统免疫学研究,有助于揭示与疫苗反应相关的接种前免疫细胞类型和基因组特征(即基线免疫状态,BIS)。在这里,我们回顾了影响 BIS 的临床因素,以及与对经常研究的疫苗(即流感、COVID-19、细菌性肺炎、疟疾)的反应相关的 BIS 特征。最后,我们讨论了增强高危人群疫苗反应的潜在策略,特别关注老年人。
随着年龄的增长,免疫系统抵抗感染的能力会下降,因此高龄人群更容易感染,死亡率和发病率也会上升。先天免疫细胞表现出吞噬作用、趋化性和细胞因子产生能力下降等功能缺陷,而适应性免疫细胞则表现出受体多样性降低、抗体产生缺陷和幼稚细胞群急剧减少。老年人成功接种疫苗对于预防流感和肺炎等常见感染至关重要,但与年轻人相比,疫苗效力在老年人中会降低。训练有素的免疫力是一个新兴概念,它表明先天免疫细胞在遇到某些致病刺激时通过表观遗传和代谢重编程建立非特异性免疫记忆。临床研究表明,训练有素的免疫力可用于增强对感染的免疫反应并提高成人疫苗接种的效率;然而,训练有素的免疫反应如何随着年龄的增长而形成仍是一个悬而未决的问题。在这篇综述中,我们概述了与年龄相关的免疫系统变化,重点关注先天免疫,讨论了当前针对老年人的疫苗接种策略,提出了训练有素的免疫的概念,并提出它作为增强老年人群感染和疫苗接种反应的新方法。