抗体也叫“免疫球蛋白,”是免疫系统对“外来”物质(病毒、细菌、真菌和寄生虫)产生的糖蛋白。每种抗体有针对特定类型的抗原,它会与其同源抗原结合并中和微生物在感染期间产生的毒素。抗体存在于血浆、血清、唾液和泪液等液体中,除此之外,它们约占血浆蛋白质的20%。抗体经常用来做实验研究,接下来
上海纪宁生物说下抗体结构及一二抗区别介绍。
抗体的结构
一抗和二抗具有共同的结构。抗体是Y形分子,由三个大小大致相等的部分组成。它们由两条相同的轻链和两条相同的重链组成-二硫键将两条重链连接在一起,并将每条重链与一条轻链连接在一起。这些链的特定结构和组合使抗体分子能够同时与多个细胞结合。抗体分子的不同部分可以与多种抗原以及一些效应分子结合。抗体的可变区或V区表示/指Y结构的两个臂,该区域可以与抗原结合。相反,Y结构的茎称为恒定区或C区,它只能与有限数量的效应细胞和分子结合。
一抗和二抗区别
一抗
可以与特定蛋白质或目标生物分子结合的抗体称为一抗。一抗以动物物种(例如大鼠、小鼠、山羊和兔子)为宿主,制成单克隆抗体(mAbs)或多克隆抗体(pAbs)。MAbs或pAbs各有优缺点,在选择一抗之前需要考虑这些优点和缺点。MAbs是由动物的单个B细胞克隆产生的,因此仅针对抗原的一个表位。PAbs是由动物的多个B细胞克隆产生的,具有针对抗原的多个表位的异质抗体混合物。MAbs非常适合相同的生产和标准化实验,并且产生最少或没有背景染色。使用mAb时,与不需要的蛋白质发生交叉反应的可能性也会降低。
由于多抗可以结合单一抗原的多个表位,因此它们能够识别抗原的微小变化。它们还能产生更强的抗原检测信号。因此,它们是涉及变性蛋白质的实验的理想选择。一抗以不同的粗制和纯化形式开发和供应。它们可用于检测糖尿病、癌症、阿尔茨海默氏症和帕金森氏症的生物标志物。
二抗
二抗与直接附着于靶抗原的一抗结合。一抗的V区与抗原结合后,标记的二抗将其V区附着于一抗的茎或C区。利用这种相互作用,二抗可以间接帮助检测和纯化靶蛋白(抗原)。二抗在标记和检测方面更灵敏、更灵活,因此,它们可用于流式细胞术、蛋白质印迹和细胞成像等一系列应用中的一抗比色、化学发光和荧光检测。
二抗类型的选择取决于一抗的类别——免疫球蛋白IgG或IgM、首选标记类型和来源宿主。由于大多数一抗都是使用少数宿主物种开发的,并且大多数一抗属于IgG类,因此制造商通常会提供可用于多种不同检测程序和系统的即用型二抗。常用的二抗示例有抗兔IgG、抗鼠IgG、抗鸡IgG或抗山羊IgG。所选的二抗应始终能够识别产生一抗的宿主物种,例如,为了检测由小鼠产生的一抗,使用抗鼠二抗。特定测定的最佳二抗还取决于标记类型。在ELISA和蛋白质印迹中,标记通常是化学发光、比色或基于荧光的,但在流式细胞术和免疫荧光中,仅使用荧光标记。对于所有这些检测来说,结合的二抗都是理想的。