抗體也叫“免疫球蛋白,”是免疫系統對“外來”物質(病毒、細菌、真菌和寄生蟲)產生的糖蛋白。每種抗體有針對特定類型的抗原,它會與其同源抗原結合并中和微生物在感染期間產生的毒素。抗體存在于血漿、血清、唾液和淚液等液體中,除此之外,它們約占血漿蛋白質的20%。抗體經常用來做實驗研究,接下來
上海紀寧生物說下抗體結構及一二抗區別介紹。
抗體的結構
一抗和二抗具有共同的結構。抗體是Y形分子,由三個大小大致相等的部分組成。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,并將每條重鏈與一條輕鏈連接在一起。這些鏈的特定結構和組合使抗體分子能夠同時與多個細胞結合。抗體分子的不同部分可以與多種抗原以及一些效應分子結合。抗體的可變區或V區表示/指Y結構的兩個臂,該區域可以與抗原結合。相反,Y結構的莖稱為恒定區或C區,它只能與有限數量的效應細胞和分子結合。
一抗和二抗區別
一抗
可以與特定蛋白質或目標生物分子結合的抗體稱為一抗。一抗以動物物種(例如大鼠、小鼠、山羊和兔子)為宿主,制成單克隆抗體(mAbs)或多克隆抗體(pAbs)。MAbs或pAbs各有優缺點,在選擇一抗之前需要考慮這些優點和缺點。MAbs是由動物的單個B細胞克隆產生的,因此僅針對抗原的一個表位。PAbs是由動物的多個B細胞克隆產生的,具有針對抗原的多個表位的異質抗體混合物。MAbs非常適合相同的生產和標準化實驗,并且產生最少或沒有背景染色。使用mAb時,與不需要的蛋白質發生交叉反應的可能性也會降低。
由于多抗可以結合單一抗原的多個表位,因此它們能夠識別抗原的微小變化。它們還能產生更強的抗原檢測信號。因此,它們是涉及變性蛋白質的實驗的理想選擇。一抗以不同的粗制和純化形式開發和供應。它們可用于檢測糖尿病、癌癥、阿爾茨海默氏癥和帕金森氏癥的生物標志物。
二抗
二抗與直接附著于靶抗原的一抗結合。一抗的V區與抗原結合后,標記的二抗將其V區附著于一抗的莖或C區。利用這種相互作用,二抗可以間接幫助檢測和純化靶蛋白(抗原)。二抗在標記和檢測方面更靈敏、更靈活,因此,它們可用于流式細胞術、蛋白質印跡和細胞成像等一系列應用中的一抗比色、化學發光和熒光檢測。
二抗類型的選擇取決于一抗的類別——免疫球蛋白IgG或IgM、首選標記類型和來源宿主。由于大多數一抗都是使用少數宿主物種開發的,并且大多數一抗屬于IgG類,因此制造商通常會提供可用于多種不同檢測程序和系統的即用型二抗。常用的二抗示例有抗兔IgG、抗鼠IgG、抗雞IgG或抗山羊IgG。所選的二抗應始終能夠識別產生一抗的宿主物種,例如,為了檢測由小鼠產生的一抗,使用抗鼠二抗。特定測定的最佳二抗還取決于標記類型。在ELISA和蛋白質印跡中,標記通常是化學發光、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。對于所有這些檢測來說,結合的二抗都是理想的。