抗體(或免疫球蛋白)是 糖蛋白 免疫系統(tǒng)響應“外來”物質即抗原微生物上存在的 每種抗體都是獨特的,并且對特定類型的抗原具有特異性, 它會與其同源抗原結合并中和感染過程中微生物產生的毒素。 抗體存在于血漿、血清、唾液和眼淚等體液中——事實上,它們約占血漿中蛋白質的 20%。 經常產生抗體用于研究。 它們根據其結合能力和用途分為初級和次級。
一抗和二抗具有共同的結構。 抗體是 Y 形分子,具有 3 個大小大致相等的三個部分。 它們由兩條相同的輕鏈和兩條相同的重鏈組成——二硫鍵將兩條重鏈連接在一起,每條重鏈連接到一條輕鏈。 這些鏈的特定結構和組合使抗體分子可以同時與多個細胞結合。 抗體分子的不同部分可以結合多種抗原,也可以結合一些效應分子。 抗體的可變區(qū)或V區(qū)表示/指Y結構的兩個臂,該區(qū)域可以與抗原結合。 相比之下,Y 結構的莖被稱為恒定區(qū)或 C 區(qū),它只能與有限數量的效應細胞和分子結合。
可以與特定蛋白質或感興趣的生物分子結合的抗體稱為一抗。 以大鼠、小鼠、山羊和兔等動物為宿主,以單克隆抗體 (mAb) 或多克隆抗體 (pAb) 的形式生產一抗。 MAb 或 pAb 各有優(yōu)缺點,在選擇一抗之前需要考慮這些優(yōu)缺點。 MAb 由動物的單個 B 細胞克隆產生,因此僅針對抗原的一個表位。 PAb 由動物的多個 B 細胞克隆產生,并具有針對抗原的幾個表位的抗體的異質混合物。 MAb 非常適合相同的生產和標準化實驗,并且產生的背景染色最少或不產生背景染色。 在使用 mAb 時,與不需要的蛋白質發(fā)生交叉反應的可能性也降低了。
由于 pAb 可以結合單一抗原的多個表位,因此它們能夠識別抗原中的微小變化。 它們還產生更強的抗原檢測信號。 因此,它們非常適合涉及變性蛋白質的實驗。 一抗以不同的粗制和純化形式開發(fā)和供應。 它們可用于檢測糖尿病、癌癥、阿爾茨海默病和帕金森病的生物標志物。
二抗與直接附著于靶抗原的一抗結合。 一抗的 V
區(qū)與抗原結合后,標記的二抗將其 V 區(qū)連接到一抗的莖或 C 區(qū)。 利用這種相互作用,二抗可以間接幫助檢測和純化目標蛋白(抗原)。
二抗在標記和檢測方面更加靈敏和靈活——因此,它們在流式細胞術、蛋白質印跡和細胞成像等一系列應用中用于一抗的比色、化學發(fā)光和熒光檢測。
二抗類型的選擇基于一抗的類別 - 免疫球蛋白 IgG 或 IgM、首選標簽類型和來源宿主。 由于大多數一抗是使用少數宿主物種開發(fā)的,并且大多數一抗屬于 IgG 類,因此制造商通常提供可用于許多不同檢測程序和系統(tǒng)的即用型二抗。 常用的二抗有抗兔 IgG、抗小鼠 IgG、抗雞 IgG 或抗山羊 IgG。 所選擇的二抗應始終能夠識別產生一抗的宿主物種,例如,為了檢測從小鼠產生的一抗,使用抗小鼠二抗。 特定檢測的最佳二抗也取決于標簽類型。 在 ELISA 和蛋白質印跡中,標記通常是化學發(fā)光、比色或基于熒光的,但在流式細胞術和免疫熒光中,僅使用熒光標記。 偶聯(lián)二抗將是所有這些測定的理想選擇。
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