如果不考虑共生关系的微生物的话,这些病原体有免疫逃逸机制的,比如病毒通过侵害免疫器官和免疫细胞来抑制人体的免疫能力,同时某些病毒衣壳上的蛋白质能在一定程度上保证它对于免疫系统“隐形”;细菌的荚膜能部分保证其在免疫细胞和抗体攻击下的生存,而且很多细菌引发的疾病是由于细菌死亡后内毒素的释放引起的机体中毒,而机体又无法及时制造解毒的东西;多数寄生虫在漫长的进化中得到了许多逃逸能力,比如生活史上形态、代谢和性状、生殖方式的改变,同时寄生虫能产生虫源性淋巴细胞毒性因子来毒害淋巴细胞。病原体多数都是依靠这些方式直接或者间接进行逃逸。另外,当机体开始“通杀”活动的时候,机体的免疫系统必然会对机体自身造成严重伤害(详见细胞因子风暴)。
靠人体免疫机能很难,免疫系统也是和细菌病毒类似的有机体细胞,查杀的时候容易有遗漏或影响正常细胞。理想的办法是引入无机体,比如大量的纳米机器人注入人体,这些机器人可以识别人体正常dna,凡是不符合正常dna的,就用物理方式直接切断杀死。这样就可以保证侵入的细菌或病毒完全无法生存
理论上只要细包健康是可以抵卸绝大部分病毒入侵,即使有被新的病毒入侵了也能很快修复自愈,而且产生新的免疫力。人体白细包可产生一万多种免疫功能。
人类免疫缺陷病毒