免疫学基础研究聚焦 “免疫系统的组成、功能调控及与机体 / 病原体的相互作用”,核心是解析免疫识别、应答、耐受及记忆的分子与细胞机制,为感染性疾病防控、自身免疫病治疗、肿瘤免疫干预及移植免疫调控提供底层理论支撑。
模式识别与信号传导:探究固有免疫细胞(巨噬细胞、树突状细胞、NK 细胞等)通过模式识别受体(PRRs,如 TLR、RIG-I、NLR)识别病原体相关分子模式(PAMPs)或损伤相关分子模式(DAMPs)的分子机制,解析下游信号通路(如 NF-κB、IRF)的激活与调控逻辑。
固有免疫细胞功能特化:研究不同组织微环境中固有免疫细胞的表型与功能异质性,阐明其在抗感染、组织修复、炎症调控中的特异性作用,以及固有淋巴细胞(ILC)亚群的分化与功能调控。
天然免疫记忆与训练免疫:解析固有免疫细胞 “训练免疫” 的形成机制(如表观遗传修饰重塑),探究其长期保护效应的分子基础,及其在二次感染和自身免疫病中的作用。
淋巴细胞活化与分化:阐明 T 细胞、B 细胞通过抗原受体(TCR/BCR)识别抗原后的活化信号网络,解析辅助性 T 细胞(Th1/Th2/Th17/Treg)、细胞毒性 T 细胞(CTL)及记忆淋巴细胞的分化调控机制。
抗体生成与免疫记忆:研究 B 细胞体细胞高频突变、类别转换重组的分子机制,揭示滤泡辅助 T 细胞(Tfh)对高亲和力抗体生成的调控作用,以及记忆 B 细胞、记忆 T 细胞的维持与召回机制。
免疫突触与信号调控:解析 T 细胞与抗原呈递细胞(APC)间免疫突触的形成与功能,探究共刺激分子(CD28、OX40)与共抑制分子(PD-1、CTLA-4)对免疫应答的精细调控。
中枢与外周免疫耐受:阐明胸腺中 T 细胞阴性选择、骨髓中 B 细胞克隆清除的分子机制,解析外周耐受(如 Treg 细胞的免疫抑制、免疫忽视、细胞凋亡)的维持策略,及其在自身免疫病中的异常机制。
免疫失衡与疾病关联:探究免疫过度激活(如过敏反应、自身免疫病)、免疫缺陷(如原发性免疫缺陷病、艾滋病)、免疫衰老的分子病因,解析炎症因子风暴的触发与调控机制。
肿瘤免疫逃逸机制:揭示肿瘤细胞通过下调抗原表达、高表达 PD-L1/PD-L2、诱导免疫抑制微环境等方式逃逸免疫监视的分子机制,为肿瘤免疫治疗提供靶点。
免疫 - 微生物组互作:研究肠道、皮肤等黏膜表面微生物组对免疫系统发育、功能成熟的调控作用,解析菌群代谢产物(如短链脂肪酸)对免疫细胞分化的影响。
免疫 - 神经 - 内分泌网络:阐明神经递质、激素对免疫细胞功能的调控,以及免疫分子(如细胞因子)对神经、内分泌系统的反向调节,揭示 “免疫 - 神经 - 内分泌轴” 的协同调控逻辑。
组织微环境对免疫的调控:探究不同组织(如肿瘤、炎症灶、黏膜组织)微环境的细胞组成、细胞因子谱对免疫细胞浸润、活化及功能的影响,解析免疫微环境重塑的关键分子。
免疫细胞分离与分选技术:利用流式细胞术(FACS)、磁珠分选(MACS)等技术精准分离纯化特定免疫细胞亚群,为功能研究奠定基础。
基因编辑与模式生物技术:通过 CRISPR/Cas9、转基因、基因敲除等技术构建免疫相关基因修饰模型(小鼠、斑马鱼等),验证基因功能及调控网络。
单细胞组学与空间组学技术:借助单细胞转录组、单细胞表观组、空间转录组测序,解析免疫细胞异质性、分化轨迹及组织内免疫细胞的空间分布特征。
免疫成像技术:利用共聚焦显微镜、超分辨显微镜、活体成像技术,实时观察免疫细胞的迁移、相互作用及免疫突触形成动态。
生物信息学与系统免疫学:整合多组学数据,构建免疫调控网络模型,预测关键调控节点,挖掘免疫相关生物标志物与治疗靶点。