第6章 抗体 antibody,Ab 抗原与抗体是天生的一对,谁也离不了谁; 两者既是好朋友,又是一对冤家。

Slides:



Advertisements
Similar presentations
纺纱学. 2 绪 论 基本要求:了解纺纱系统的类别 重点掌握:棉纺系统的工艺流程 3 一、纺纱原理与设备 纺纱:用物理或机械的方法将纺织纤维纺成纱 线的过程。 纺纱原理:初加工、原料的选配、开松除杂、 混和、梳理、精梳、并合、牵伸、加捻、卷绕等。 纺纱方法:传统纺纱方法、新型纺纱方法。 纺纱设备:开清棉联合机、梳棉机、精梳机、
Advertisements

第三章 体液中的免疫分子 (免疫球蛋白).
第十二章 常微分方程 返回. 一、主要内容 基本概念 一阶方程 类 型 1. 直接积分法 2. 可分离变量 3. 齐次方程 4. 可化为齐次 方程 5. 全微分方程 6. 线性方程 类 型 1. 直接积分法 2. 可分离变量 3. 齐次方程 4. 可化为齐次 方程 5. 全微分方程 6. 线性方程.
空间群 space groups 晶轴和直角坐标轴
HistCite 结果分析示例 罗昭锋. By:SC 可能原因:文献年度过窄,少有相互引用.
钠泵活动的生理意义 钠泵活动造成的细胞内高钾,是许多代谢 反应进行的必要条件 防止细胞内水肿的发生 建立一种势能贮备.
4 第四章 矩阵 学时:  18 学时。 教学手段:  讲授和讨论相结合,学生课堂练习,演练习题与辅导答疑相结合。 基本内容和教学目的:  基本内容: 矩阵的运算,可逆矩阵,初等矩阵及其性质和意义, 分块矩阵。  教学目的:  1 .使学生理解和掌握矩阵等价的相关理论  2 .能熟练地进行矩阵的各种运算.
两极异步电动机示意图 (图中气隙磁场形象地 用 N 、 S 来表示) 定子接三相电源上,绕组中流过三相对称电流,气 隙中建立基波旋转磁动势,产生基波旋转磁场,转速 为同步速 : 三相异步电动机的简单工作原理 电动机运行时的基本电磁过程: 这个同步速的气隙磁场切割 转子绕组,产生感应电动势并在 转子绕组中产生相应的电流;
吉林大学基础医学院 生 理 学 主 讲: 葛 敬 岩. 第一章 绪 论 第一节 生理学的研究对象和任务.
吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第六十二讲 ) 离散数学. 最后,我们构造能识别 A 的 Kleene 闭包 A* 的自动机 M A* =(S A* , I , f A* , s A* , F A* ) , 令 S A* 包括所有的 S A 的状态以及一个 附加的状态 s.
1 为了更好的揭示随机现象的规律性并 利用数学工具描述其规律, 有必要引入随 机变量来描述随机试验的不同结果 例 电话总机某段时间内接到的电话次数, 可用一个变量 X 来描述 例 检测一件产品可能出现的两个结果, 也可以用一个变量来描述 第五章 随机变量及其分布函数.
11-8. 电解质溶液的 活度和活度系数 电解质是有能力形成可以 自由移动的离子的物质. 理想溶液体系 分子间相互作用 实际溶液体系 ( 非电解质 ) 部分电离学说 (1878 年 ) 弱电解质溶液体系 离子间相互作用 (1923 年 ) 强电解质溶液体系.
Immunology 免疫学教研室 白慧玲 抗原 antigen.
十一、产蛋下降综合征 Eggs drop syndrome (EDS76). 本病是由禽腺病毒引起,鸡以产蛋下 降为特征的一种传染病,表现为鸡产蛋骤 然下降,软壳蛋、畸形蛋增加,褐色蛋壳 颜色变淡。 1976 年 Van Eck 首先报道了本病,我国 在 1991 年分离到了病毒。
第六章 土壤酸碱性. 土壤酸碱性 是指土壤溶液的反应,它反映土壤溶液 中 H + 浓度和 OH - 浓度比例,同时也决定于 土壤胶体上致酸离子( H + 或 Al 3+ )或碱性 离子( Na + )的数量及土壤中酸性盐和碱 性盐类的存在数量。
第七章 能量代谢和体温 第一节 能量代谢 能量代谢 ( energy metabolism ) 物质代谢过程中所伴随着的能量的贮存、 释放、和利用 物质代谢过程中所伴随着的能量的贮存、 释放、和利用 一、食物的能量转化 (一)三磷酸腺苷是体内能量转化和利用的 关键物质 三磷酸腺苷磷酸肌酸.
线性代数习题课 吉林大学 术洪亮 第一讲 行 列 式 前面我们已经学习了关 于行列式的概念和一些基本 理论,其主要内容可概括为:
数 学 系 University of Science and Technology of China DEPARTMENT OF MATHEMATICS 第 3 章 曲线拟合的最小二乘法 给出一组离散点,确定一个函数逼近原函数,插值是这样的一种手段。 在实际中,数据不可避免的会有误差,插值函数会将这些误差也包括在内。
聚合物在生物高分子分离中的应用 王延梅 中国科学技术大学高分子科学与工程系 Tel
吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第三十九讲 ) 离散数学. 例 设 S 是一个集合, ρ ( S )是 S 的幂集合,集合 的交( ∩ ),并(∪)是 ρ ( S )上的两个代数运算, 于是,( ρ ( S ), ∩ ,∪) 是一个格。而由例 知.
信息利用与学术论文写作 Library of Jiangsu University, Zhenjiang Sha Zhenjiang
流态化 概述 一、固体流态化:颗粒物料与流动的流体接触,使颗粒物料呈类 似于流体的状态。 二、流态化技术的应用:流化催化裂化、吸附、干燥、冷凝等。 三、流态化技术的优点:连续化操作;温度均匀,易调节和维持; 气、固间传质、传热速率高等。 四、本章基本内容: 1. 流态化基本概念 2. 流体力学特性 3.
非均相物系的分离 沉降速度 球形颗粒的 :一、自由沉降 二、沉降速度的计算 三、直径计算 1. 试差法 2. 摩擦数群法 四、非球形颗粒的自由沉降 1. 当量直径 de :与颗粒体积相等的圆球直径 V P — 颗粒的实际体积 2. 球形度  s : S—— 与颗粒实际体积相等的球形表面积.
化学系 3 班 何萍 物质的分离原理 世世界上任何物质,其存在形式几乎均以混合 物状态存在。分离过程就是将混合物分成两 种或多种性质不同的纯物质的过程。 分分子蒸馏技术是一种特殊的液-液分离技术。
第二节 免疫球蛋白及其遗传.
实验八 — 高分子材料的老化性 能测定. 南京理工大学化工学院 一、 实验目的  1. 了解橡胶的老化机理  2. 掌握鼓风老化试验箱的使用方法  3. 测定老化前后的力学性能.
第一节 相图基本知识 1 三元相图的主要特点 (1)是立体图形,主要由曲面构成; (2)可发生四相平衡转变; (3)一、二、三相区为一空间。
换热器换热器 反应器反应器. 间壁 热流体 冷流体 热流体 套管换热器 外壳 管板 封头封头 挡板 ( 折流板 ) 封头 列管式换热器列管式换热器 管壳式换热器管壳式换热器.
第九章 核糖体 Robinson & Brown ( 1953 )发现于植物细胞, Palacle ( 1955 )发现于动物细胞, Roberts ( 1958 )建 议命名为核糖核蛋白体( ribosome ),简称核糖体。核糖 体是所有类型的细胞内合成蛋白质的工厂,在一个旺盛生 长的细菌中,大约有.
导体  电子导体  R   L  i 离子导体  ( 平衡 ) mm   .
第 6 章 生物膜与物质运输 Biomembranes and cellular transportation.
( 二 ) 局部兴奋及其特点 阈下刺激能引起细胞膜上少量的 Na + 通道开放,少 量的 Na + 内流造成的去极化和电刺激造成的去极化叠加 起来,在受刺激的膜局部出现一个较小的去极化,称为 局部感应或局部兴奋 阈下刺激能引起细胞膜上少量的 Na + 通道开放,少 量的 Na + 内流造成的去极化和电刺激造成的去极化叠加.
吉林大学远程教育课件 主讲人 : 杨凤杰学 时: 64 ( 第五十三讲 ) 离散数学. 定义 设 G= ( V , T , S , P ) 是一个语法结构,由 G 产生的语言 (或者说 G 的语言)是由初始状态 S 演绎出来的所有终止符的集合, 记为 L ( G ) ={w  T *
平衡态电化学 化学电池 浓差电池. 平衡态电化学 膜电势 化学电池浓差电池 电极过程动力学 Electrode Kinetics 极 化 Polarization.
RT-PCR 扬州大学 生物科学与技术学院. 背景介绍 DNA 存在于细胞核中并编码了基因 转录 : 双链 DNA 解链后利用其中一条链(编 码链)合成信使 RNA ( mRNA ) mRNA 从细胞核转移到细胞质中 mRNA 结合上核糖体开始翻译成蛋白质 蛋白执行基因的功能.
第三章 病毒的遗传与进化 第一节 突变 第二节 诱变 第三节 基因重组 第四节 病毒基因产物间的相互作用.
编译原理总结. 基本概念  编译器 、解释器  编译过程 、各过程的功能  编译器在程序执行过程中的作用  编译器的实现途径.
第 17 章 核酸技术 Technology of Nucleic Acids. 本章主要内容 DNA 重组技术 基因鉴定 核酸技术的应用.
§8-3 电 场 强 度 一、电场 近代物理证明:电场是一种物质。它具有能量、 动量、质量。 电荷 电场 电荷 电场对外的表现 : 1) 电场中的电荷要受到电场力的作用 ; 2) 电场力可移动电荷作功.
第 3 章 细胞的基本结构 第 2 节 细胞器 —— 系统内的分工合作. 细胞的结构 细胞质基质 细 胞 器细 胞 器.
七、马立克氏病 Marek ’ s disease (MD) Marek ’ s disease (MD)
Department of Mathematics 第二章 解析函数 第一节 解析函数的概念 与 C-R 条件 第二节 初等解析函数 第三节 初等多值函数.
氧 族 元 素 第一课时. 氧族元素 包含元素 氧族元素包括 氧 ( 8 O) 、硫 ( 16 S) 、硒 ( Se) 、碲 ( Te) 、钋 ( Po) 等 氧 ( 8 O) 、硫 ( 16 S) 、硒 ( Se) 、碲 ( Te) 、钋 ( Po) 等 氧族元素。 它们的最外层电子、化学性质相似统称为.
首 页 首 页 上一页 下一页 本讲内容本讲内容 视图,剖视图(Ⅰ) 复习: P107 ~ P115 作业: P48(6-2,6-4), P49( 去 6-6) P50, P51(6-13), P52 P50, P51(6-13), P52 P53 (6-18,6-20) P53 (6-18,6-20)
《 UML 分析与设计》 交互概述图 授课人:唐一韬. 知 识 图 谱知 识 图 谱知 识 图 谱知 识 图 谱.
第 五 章 抗 原. 抗原及其相关概念 一、抗原 ( Antigen , Ag ) 一、抗原 ( Antigen , Ag ) 能启动机体的免疫应答,且能与其免 疫应答产物 ( 抗体或免疫效应细胞 ) 特异 性结合,并发生一系列生物学效应的 物质。 能启动机体的免疫应答,且能与其免 疫应答产物 (
动物的激素调节 大庆石油高级中学 怀颖. 一、动物的激素调节: 复习:体液的组成? 体液调节概念: 象激素、 CO2 、 H+ 、乳酸和 K+ 等通过体 液传送,对人和对动物的生理活动所进行的 调节称为体液调节,而激素相对于这些化学 物质的调节最为重要。
《 高中生命科学》 有丝分裂 澄衷高级中学 邓敏 2008 年 12 月. 人的胚胎发育过程 受精卵 个 体个 体.
表单自定义 “ 表单自定义 ” 功能是用于制作表单的 工具,用数飞 OA 提供的表单自定义 功能能够快速制作出内容丰富、格 式规范、美观的表单。
7 生产费用在完工产品与在产 品之间分配的核算. 2 第七章 生产费用在完工产品与在产品之 间的分配  知识点 :  理解在产品的概念  掌握生产费用在完工产品与在产品之间的分 配.
力的合成 力的合成 一、力的合成 二、力的平行四边形 上一页下一页 目 录 退 出. 一、力的合成 O. O. 1. 合力与分力 我们常常用 一个力来代替几个力。如果这个 力单独作用在物体上的效果与原 来几个力共同作用在物体上的效 果完全一样,那么,这一个力就 叫做那几个力的合力,而那几个 力就是这个力的分力。
河南济源市沁园中学 前进中的沁园中学欢迎您 ! 温故知新: 1 、什么是原子? 2 、原子是怎样构成的? 3 、原子带电吗?为什么?
一、热机 1 、热机:利用燃料燃烧而工作的机器 2 、共同特点: 燃料的化学能 内能 机械能 燃烧 做功.
第二章 免疫组织和器官 新乡医学院免疫学研究中心 王 辉 Tel:
第三章 基因的本质 第 3 节 DNA 的复制. 特点:遵循碱基 互补配对原则 A-T 、 C-G DNA 平面结构 空间结构.
个体 精子 卵细胞 父亲 受精卵 母亲 人类生活史 问题:人类产生配子(精、卵 细胞)是不是有丝分裂?
你知道 每天你的手上 有多少细菌吗 ? 一双未洗过的手上最多有 80 万个细菌 一克指甲垢里藏有 38 亿个细菌 将手洗干净还有 182 种细菌.
逻辑设计基础 1 第 7 章 多级与(或)非门电路 逻辑设计基础 多级门电路.
目标与要求: 让学生了解材料美是布的基本特点,利 用布的特点进行创作,培养学生的创新和实 践能力。
免 疫 调 节 ( Immunoregulation ) 北京协和医学院 基础医学院 免疫学系 高 扬.
八. 真核生物的转录 ㈠ 特点 ① 转录单元为单顺反子( single cistron ),每 个蛋白质基因都有自身的启动子,从而造成在功能 上相关而又独立的基因之间具有更复杂的调控系统。 ② RNA 聚合酶的高度分工,由 3 种不同的酶催化转 录不同的 RNA 。 ③ 需要基本转录因子与转录调控因子的参与,这.
欢 迎 使 用 《工程流体力学》 多媒体授课系统 燕 山 大 学 《工程流体力学》课程组. 第九章 缝隙流动 概述 9.1 两固定平板间的层流流动 9.2 具有相对运动的两平行平板 间的缝隙流动 9.3 环形缝隙中的层流流动.
第二节. 广告牌为什么会被风吹倒? 结构的稳定性: 指结构在负载的作用下 维持其原有平衡状态的能力。 它是结构的重要性质之一。
杂种植株杂种植株 融合的 原生质 体 AB 再 生 出 细 胞 壁 脱分化脱分化 愈伤组织愈伤组织 再分化再分化 复习:植物体细胞杂交 植物细胞的融合植物组织培养 植物细胞 A 原生质体 B 原生质体 A 杂种 细胞 AB 去 壁去 壁 去 壁去 壁 人工诱导人工诱导 方法? 促进融合.
第九章 核糖体 Robinson & Brown ( 1953 )发现于植物 细胞。 Palacle ( 1955 )发现于动物细胞。 Roberts ( 1958 )建议命名为核糖核蛋白 ( ribosome ),简称核糖体。 核糖体是细胞内合成蛋白质的工厂,在 一个旺盛生长的细菌中,大约有
§9. 恒定电流场 第一章 静电场 恒定电流场. 电流强度  电流:电荷的定向移动  正负电荷反方向运动产生的电磁效应相同 ( 霍尔效应 特例 ) 规定正电荷流动的方向为正方向  电流方向:正方向、反方向  电流强度 ( 电流 ) A 安培 标量 单位时间通过某一截面的电荷.
目录 上页 下页 返回 结束 二、无界函数反常积分的审敛法 * 第五节 反常积分 无穷限的反常积分 无界函数的反常积分 一、无穷限反常积分的审敛法 反常积分的审敛法  函数 第五章 第五章.
你知道多细胞动物 和人的生长发育是 从什么细胞开始的 吗 ? 受精卵 分化 肌肉细胞 上皮细胞 人体的各种细胞图.
第一节 DNA 的重组 DNA Recombination DNA 重组包括: 同源重组 细菌的基因转移与重组 位点特异重组 转座重组 接合作用 转化作用 转导作用.
思考:物质由哪些微粒构成? 思考:物质由哪些微粒构成? 仅仅是只由分子原子构成的吗?有没有其它的 微粒? 仅仅是只由分子原子构成的吗?有没有其它的 微粒? 原子 原子核 ( + ) ( + ) 质子( + ) 中子 核外电子( – ) H 、 C 、 O 、 Na 、 S 这五种元素的原子核外各有.
Presentation transcript:

第6章 抗体 antibody,Ab 抗原与抗体是天生的一对,谁也离不了谁; 两者既是好朋友,又是一对冤家。

内 容 一、基本概念 二、免疫球蛋白的分子结构 三、抗体的生物学活性 四、五类免疫球蛋白的特点与功能 五、免疫球蛋白的抗原性 六、免疫球蛋白的基因结构与抗体多样性 的机制 七、抗体的制备

一、基本概念 1. 抗体(Antibody,Ab) 存在形式: 膜型(membrane immunoglobulin, mIg) — B细胞膜上的抗原受体; 分泌型(secreted immunoglobulin, sIg) — 分泌进入体液, 介导体液免疫应答。

2. 免疫球蛋白(Immunoglobulin,Ig) 指具有抗体活性或化学结构与抗体相似的球蛋白 包括: 具有免疫活性的正常抗体,没有抗体活性的异常免疫球蛋白。 抗体一定是免疫球蛋白; 免疫球蛋白不一定都是抗体。

4. 体液免疫 抗体是机体免疫应答的重要产物,且主要存在于血清及其它体液、外分泌液中,所以将抗体介导的免疫称为体液免疫。

二、免疫球蛋白的分子结构 (一)免疫球蛋白的基本结构: 由四条多肽链组成,呈“Y”或“T”型 1.组成: 2条长链,又称重链(Heavy chain,H链): 含450-550aa,分子量为55-75KD。 2条短链,又称轻链(Light chain,L链): 含214aa,分子量为25KD。

2.分类、分型: (1)根据重链氨基酸组成、序列及结构的差异,将Ig 分为五类: IgM (µ) 、IgG(γ)、IgA(α)、IgD(δ)、 IgE(ε) 亚类:IgG:IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 IgA:IgA1, IgA2 IgM: IgM1, IgM2 (2)分两型: 根据轻链氨基酸组成、序列及结构的差异,可将轻 链分为两型:κ和λ型 每一Ig单体分子两条重链必须同类,两条轻链必须 同型。

3.分区: 根据H、L链氨基酸组成及序列变化大小, 可分为: (1)可变区(variable region,V区): 近氨基端(N端)L链的1/2(VL)和H链 的1/4或1/5(VH)

表位

I 超变区(HVR) 在V区内氨基酸组成及序列变化最为剧烈的特定部位。 HVR1,HVR2,HVR3; II 决定簇互补区:complementarity—determining region,CDR(CDR1,CDR2,CDR3) VL、VH的超变区受链内二硫键作用而折叠成特定的空间构型,供抗原决定簇互补结合, 故将超变区又称为互补决定区。 III 独特型决定簇(idiotype determinants,Id) Ig超变区结构是该Ig分子所独特具有的遗传标记结构,故又称为独特型决定簇。

事实上: IgV区的超变区、Ig与抗原结合的CDR区及Ig的独特型决定簇指的是Ig分子V区中的同一结构部分,所不同的是分别从其结构特点、功能及该区抗原性三个不同角度来表示的。

骨架区: Ig超变区之外的部位,其氨基酸序列、组成相对保守,称为骨架区。 作用: 稳定CDR结构,以利IgCDR与抗原决定簇精细特异地结合。

(2)恒定区(constant region,C区) 近羧基端(C端)L链的1/2(CL) 和H链的3/4或4/5(CH)

(二)Ig的其它结构: J链(Joining chain) 由浆细胞合成的酸性糖蛋白。 作用:在Ig羧基端连接Ig单体成为双体(SIgA)或五聚体(IgM)—— 稳定多聚体结构、参与体内运转。

1.连接链(joining chain,J链)

分泌片(secretory piece,SP) 由粘膜上皮细胞合成的糖蛋白。 作用:保护SIgA抵抗外分泌液蛋白酶的降解。 利于SIgA分泌到粘膜表面。

(三)Ig的功能区及功能: 1.定义:Ig的H链、L链每隔110个氨基酸由链内二硫键 连结成一个能行使特定功能的球形结构,称为Ig的 功能区(domain)。 2.功能分区: L链:VL、CL H链:VH、CH1、CH2、CH3(CH4) 铰链区:位于CH1、CH2之间, 富含大量脯氨酸和二硫键, 不易形成α螺旋; 对蛋白酶敏感。

3.各功能区的作用: 1)VL、VH:与抗原特异结合的部位 2)CL、CH1(allotype):Ig同种异型的的遗传标记 3)IgG CH2/IgM CH3:补体结合位点所在,激活补体; IgG:传递作用——母体的IgG,借助CH2区通过胎盘 主动传递给胎儿——选择性通过胎盘。 sIgA:转运作用——分泌型IgA,粘膜下浆细胞合成 的Ab,转运至粘膜表面—乳腺中的sIgA 。 4)CH3/CH4:具有与多种细胞结合的功能。不同的Ig结合不同的细胞,产生不同的免疫效应。 opsonization,ADCC, I型超敏反, 与SPA结合 (5)CH1/CH2:铰链区发生构型变化(变构)。 利于结合抗原; 利于激活补激活补体。

(5)铰链区: 利于抗体分子超变区与抗原决定簇吻合—结合抗原。 Ag和Ab结合后,铰链区发生构型变化,使存在于CH2区补体结合位点暴露,使补体得以结合—激活补体。

(四)Ig的水解片段: 1.木瓜蛋白酶(papain) 酶解部位:重链间二硫键近氨基端 形成片段:两个相同的单价抗原结合片段(Fab); 一个可结晶片段(Fc) 功能: Fab:与抗原特异结合,单价结合,肉眼不可见(凝集、沉淀反应) Fc:保留重链的抗原性及相应功能区的生物活性

2.胃蛋白酶(pepsin) 酶解部位:重链间二硫键近羧基端 形成片段:双价的抗原结合片段: F(ab’)2、 pFc’ 功能:

3.Ig水解片段研究意义 阐明Ig的结构及生物活性; 应用治疗:经酶降解的Ig,经浓缩制备,提高疗效,可减少超敏反应的发生。

三、抗体的生物学活性 1.特异性结合抗原(Fab;VL/VH;HVR;CDR) 2.激活补体:IgG、IgM 3.与组织细胞结合 ADCC作用:IgG、IgA、IgE I型超敏反应:IgE 4.与葡萄球菌A蛋白结合:IgG 5.选择性传递:IgG(胎盘), SIgA(粘膜) 6.具有抗原性:分类鉴定,分离纯化, 免疫诊断,自身免疫。

 

四、五类免疫球蛋白的特点与功能 1)分4个亚类:IgG1、IgG2、IgG3、IgG4 1.IgG(单体) 2)血清含量最高(75%),分子量最小 3)半衰期长(21天左右),出生后3月开始合成 4)唯一通过胎盘的Ig(IgG4不通过胎盘) 5) 其Fc段与SPA(葡萄球菌蛋白A)结合 6)抗感染抗体(抗菌、抗病毒、中和毒素;ADCC) 参与自身免疫、超敏反应。 IgG是再次免疫的主要抗体。

2.IgM(五聚体或单体) 五聚体IgM: 单体IgM: 1)分子量最大(存在于血流中,抗败血症), 血清含量占5%-10%。 2)合成最早(半衰期短,5d),用于早期诊断、产前诊断 3)在早期感染中具重要的免疫防御作用— 具有强大的调理、激活补体及杀菌作用 4)血型抗体主要为IgM,也有少量分泌型IgM。 5)参与自身免疫、超敏反应 单体IgM: 为mIgM,是B细胞的重要表面标志,是最早出现的BCR。

3.IgA: 1)血清型IgA:单体,存在于血清中,免疫作用弱。 2)分泌型IgA:双体、三体及多体 存在于乳汁、唾液及外分泌液中 局部免疫防御(第一道防线): 激活补体(替代途径) 免疫调理作用、ADCC IgA的跨细胞膜转运: 带有J链的IgA多聚体,与粘膜上皮细胞表达poly-Ig 受体(pLgR)结合;被细胞吞噬,在转运小体里再被转运到粘膜表面。

4.IgD: 5.IgE: (1)血清含量低(1%) (2)B细胞分化受体(3)防止免疫耐受(成熟B细胞表达mIgM和IgD;Ba与Bm细胞无mIgD) 5.IgE: (1)正常时含量极低(0.002%) (2)两类Fc受体: 高亲和力受体(FcεRIⅠ):与I型超敏反应有关 低亲和力受体(FcεRⅡ):与ADCC有关

五、免疫球蛋白的抗原性 1.同种型:指同一物种内所有个体共有的Ig的抗原特异性结构。同种型抗原决定簇存在于Ig的CH、CL区。 3.独特型:同一个体内不同B细胞克隆产生的Ig V区的抗原特异性各不相同,其超变区各自具备的独特抗原决定簇结构,称为抗体的独特型。 独特型决定簇存在于Ig的超变区。

六、Ig的基因结构与Ab多样性的机制 (一)免疫球蛋白的基因库 (二)Ig的基因结构 H基因库(重链基因连 锁群)第14号染色体 2.κ基因库(κ链基因连 锁群)第2号染色体 3.λ基因库(λ链基因连 锁群)第22号染色体 (二)Ig的基因结构 1.Ig重链VDJ基因重排及C基因类别转换 V区: V、D、J基因编码 V基因:CDR1、CDR2 D基因及V-D:大部分CDR3 D-J基因:CDR3其余部分及骨架区 C区:C基因编码 存在类别转换

2.Ig轻链基因结构与VJ重排 (1)Ig κ型轻链基因:V、J、C κ V基因: CDR1、CDR2 V-J基因:CDR3 C基因: C区

Human antibody genes

(三)Ig的基因结构及其重排和表达 1.κ链: Vκ(约100个)、 Jκ(5个)、 Cκ(1个) 3.H链: V基因(约95个) D基因(27个) J基因(6个) C基因(9个)

(四)Ig的类别转换 1.定义 一个B细胞克隆在分化过程中V-D-J功能性基因片段保持不变,而发生C基因重排,使其表达的抗体分子发生H链类的改变,称为类别转换(class switching) 。 2.举例 B细胞克隆  IgM  IFN-γ IgG IL-4 IgE IL-5 IgA

(五)抗体多样性机制: 1.Ig受多基因控制 2.V-D-J及V-J连接的多样性 3.体细胞的基因突变 4.H 、L链的随机组合

七、抗体的制备 1.多克隆抗体(PcAb,polyclonal antibody) 第一代抗体 多数天然抗原具有多种抗原决定簇, 生免疫应答,产生多种相应抗体--- 这种由多个克隆细胞产生的多种抗 体混合物,即为多克隆抗体.

七、抗体的制备 一、多克隆抗体(polyclonal antibody), 第一代抗体 1.定义 指由不同B细胞克隆产生 的针对抗原物质中多种抗原决 定簇的多种抗体混合物。 如:免疫血清(含多种特异性、 抗体)。 2.实际意义 (1)预防、治疗感染性疾病 (2)临床诊断

二、单克隆抗体(monoclonal antibody, McAb),第二代抗体 原分子某一特定抗原决定簇的特异性抗体。 2.特点 具有高度均一性。 3.杂交瘤细胞 骨髓瘤细胞 — 无限增殖; 免疫B细胞 — 合成、分泌特异性抗体。 4.杂交瘤技术 HAT培养基:次黄嘌(H), 氨基蝶呤(A)和胸腺嘧 啶核苷(T)。

3.基因工程抗体(GeAb): 由基因重组技术制备的抗体,称为基因工程抗体。 第三代抗体 嵌合抗体 (chimeric Ab) 人源抗体(humanized Ab) 双特异性抗体(bispecific Ab) Fab/ScFV(single chain FV fragment) 单域抗体(single chain Ab)

抗体的结构与功能的关系, 所展现出的生物学功能是其结构的完美表演者。