抗原和抗体说明
抗原和抗体的区别及概念初中生物

抗原和抗体的区别及概念初中生物
抗原和抗体是免疫系统中两个重要的概念,它们在免疫反应中扮演着不同的角色。
以下是它们的区别和概念:
1. 抗原(Antigen):抗原是一种能够激发免疫系统产生免疫应答的物质,可
以是大分子如蛋白质、多糖或核酸,也可以是小分子如化学物质、药物等。
抗原可以存在于病原体、细胞表面的蛋白质等各种物质中。
当免疫系统检测到抗原存在时,会针对抗原启动一系列的免疫反应。
2. 抗体(Antibody):抗体是由免疫系统产生的一种蛋白质,也被称为免疫球蛋白。
抗体可以结合到抗原上,并识别、中和或排除抗原。
抗体通常由B淋巴细胞(B细胞)产生,在免疫应答过程中发挥重要的作用。
抗体的结构特点是可变区和恒定区的存在,可变区负责与抗原结合。
3. 作用方式:抗原和抗体之间的相互作用是免疫反应的基础。
当抗原进入机体
后,会激发免疫系统产生相应的抗体。
抗体与抗原结合,可以通过直接中和病原体毒素、促进病原体的吞噬和杀灭,或激活其他免疫细胞从而协同抗原的清除。
抗原与抗体

抗原与抗体1、抗原的概念:抗原是指能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体外结合,发生免疫效应(特异性反应)的物质。
抗原的基本能力是免疫原性和反应原性。
免疫原性又称为抗原性,是指能够刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力。
反应原性是指能与由它刺激所产生的抗体或致敏淋巴细胞发生特异性反应。
具备免疫原性和反应原性两种能力的物质称为完全抗原,如病原体、异种动物血清等。
抗原的基本性质具有异物性、大分子性和特异性。
异物性是指进入机体组织内的抗原物质,必须与该机体组织细胞的成分不相同。
大分子性是指构成抗原的物质通过是相对分子质量大于10000的大分子物质,分子量越大,抗原性越强。
特异性是指一种抗原只能与相应的抗体或效应T细胞发生特异性结合。
2、抗体的概念:抗体(antibody)指机体的免疫系统在抗原刺激下,由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。
3、抗体与抗原的关系:从体液免疫讲,一部分抗原与靶细胞接触,暴露出抗原决定族,靶细胞向B 细胞呈递抗原,B细胞产生抗体作用于抗原;另一部分直接与B细胞接触,使B 细胞产生抗体作用于抗原。
B细胞产生抗体的同时,分化出记忆细胞,当同一抗原再次侵染时,记忆细胞直接产生抗体作用于抗原。
4、抗体的分类:抗体按功能可将其分为IgM、IgG、IgA、IgE、IgD五类。
IgM抗体是免疫应答中首先分泌的抗体。
它们在与抗原结合后启动补体的级联反应。
它们还把入侵者相互连接起来,聚成一堆便于巨噬细胞的吞噬;IgG抗体激活补体,中和多种毒素。
IgG持续的时间长,是唯一能在母亲妊娠期穿过胎盘保护胎儿的抗体。
他们还从乳腺分泌进入初乳,使新生儿得到保护;IgA抗体进入身体的黏膜表面,包括呼吸、消化、生殖等管道的黏膜,中和感染因子。
还可以通过母乳的初乳把这种抗体输送到新生儿的消化道黏膜中,是在母乳中含量最多,最为重要的一类抗体;IgE抗体的尾部与嗜碱细胞、肥大细胞的细胞膜结合。
抗原和抗体的解读

抗原(antigen)是指能够刺激机体产生(特异性)免疫应答,并能与免疫应答产物抗体和致敏淋巴细胞在体外结合,发生免疫效应(特异性反应)的物质.(抗原可以是活着的生物包括细菌病毒,也可以是异物比如说死亡的细胞也可以叫做抗原)抗体(antibody)指机体的免疫系统在抗原刺激下,由B淋巴细胞或记忆细胞增殖分化成的浆细胞所产生的、可与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白.(抗体一般是免疫球蛋白)这个是专业上的解释,通俗一点就是抗原是入侵者,被机体识别后,机体会产生反应来消灭不属于机体本身的物质(抗原),产生反应形成的物质就是抗体,抗体就是来对抗抗原的物质. 不知道这样解释能否有用抗原是一种能诱发机体产生特异性免疫反应的大分子物质,如蛋白质、多糖、核酸等,在自然界中抗原分布很广,如细菌、病毒、组织细胞、血细胞、血清蛋白、毒素、花粉等都含有抗原。
通过人工方法也可以改造抗原或合成抗原。
外来抗原进入机体以后能诱导机体产生特异的免疫反应(抗原的这种能力叫做抗原性),这种免疫反应是通过淋巴细胞来完成的。
淋巴细胞分为T淋巴细胞和B淋巴细胞两种。
T 淋巴细胞受到抗原刺激就会产生排除抗原的反应。
B淋巴细胞受到抗原刺激后就会分经为浆细胞,浆细胞则能产生抗体,抗体也就是免疫球蛋白(Ig),它能够识别相对应的抗原,并且与抗原特异性结合,这样就在体内中和或者排除抗原,保护了机体不受异物的侵犯。
抗原有一个最重要的特性就是它具有特异性(即专一性)和选择性。
例如抗原甲诱导的免疫反应只针对抗原甲而不针对无关的抗原乙或丙。
同样,抗原乙诱导的免疫反应也只针对抗原乙,而不针对无关的抗原甲或丙。
因此,抗体也是特异地与某种抗原结合的,如针对感染因素的不同,就有抗细菌抗体、抗病毒抗体、抗真菌抗体、抗寄生虫抗体、抗毒素抗体等等。
借助抗原体和抗体之间免疫反应的这种专一的特异性,就可以通过检验方法来鉴定抗原或抗体,用于疾病诊断。
由此看来,人体有一种自我保护的免疫功能,就是认识自身和识别异体,凡是异体的物质即可通过人体的免疫系统排出去。
图解抗原抗体反应类型和原理优品文档

与整个抗原表位之间结合的强度,与抗 2、特异性与亲和力(如:单克隆抗体)
亲合力低的抗体与抗原形成的复合物较易解离。 1、概念:是指抗原与相应抗体结合成复合物后,在 第二阶段:反应可见阶段
体结合价直接相关。另外也与亲和力强 85%NaCl、各种缓冲液
抗体与抗原结合是可逆的反应,在平衡时其
亲和常数(K):
K值越大⇨抗体的亲和力越高⇨与抗原结合越牢固
另外也与亲和力强弱有关。 静电引力的大小与两个相互作用基团间的距离的平方成反比。 最具特异性(必须供氢体和受氢体互补才能实现氢键的结合)
亲合力(avidity):是指一个抗体分子 带现象:在等价带前后,由于抗体和抗原过量,形成的沉淀物少,上清液中可测出游离的抗体或抗原的现象。
• The overall strength of binding between an Ag with many determinants and multivalent Abs
Keq =
104
Affinity
106 Avidity
1010 Avidity
二、抗原抗体的结合力
➢不形成牢固的共价键,通过非共价键结合 ➢这种弱的结合力涉及几种分子间的作用力
3、根据所形成的沉淀物及抗原抗体比例关系绘制反应曲线。 体外:各种免疫学检测技术 最适比(optimal ratio):是指形成沉淀物最多,上清液清晰,几乎无游离抗原或抗体的抗原抗体浓度比。
第四节 免疫学检测技术的类型
第一节 抗原抗体反应的原理
一、抗原抗体的亲和力和亲合力
* 亲和力(affinity):是抗体分 子上一个抗原结合点与相应的抗原决 定簇之间的相适应而结合的强度,是 抗原与抗体间固有的结合力。
抗体及抗原的结构与功能关系

抗体及抗原的结构与功能关系赵颖, 指导教师:杨俊年生命科学与工程学院2010级生物技术(201013064140)摘要:抗原是一类能够诱导机体免疫应答并能与相应抗体或T细胞受体发生特异性免疫的物质。
这些物质对机体来说是外源的,即非自身的。
但在特定条件下,机体某些自身成分也能被免疫系统当成抗原来识别。
抗体是一种糖蛋白,存在于血清蛋白的γ-球蛋白组分中,故又称免疫球蛋白。
抗原刺激机体产生免疫应答,抗体是体液应答的产物。
抗体与抗原能特异性的非共价结合,引发一系列生物学效应。
关键字:抗原抗体特异性免疫受体1 抗体1.1 免疫球蛋白指具有抗体活性的动物蛋白。
主要存在于血浆中,也见于其他体液、组织和一些分泌液中。
人血浆内的免疫球蛋白大多数存在于丙种球蛋白(γ-球蛋白)中。
1.2 免疫球蛋白分类免疫球蛋白可分为五类,即免疫球蛋白G(IgG)、免疫球蛋白A(IgA)、免疫球蛋白M(IgM)、免疫球蛋白D(IgD)和免疫球蛋白E(IgE),IgG,IgA和IgM还有亚类。
IgG,IgD,IgE均为单体,分泌液中IgA(SIgA)是双体,IgM是五聚体。
1.3 免疫球蛋白结构Ig 分子的基本结构是由四肽链组成的,即由二条相同的分子量较小的轻链(L 链)和二条相同的分子量较大的重链(H 链)组成的。
L链与H链是由二硫键连接形成一个四肽链分子,称为Ig分子的单体,是构成免疫球蛋白分子的基本结构。
现已知5 种免疫球蛋白中IgG、IgA 和IgD的H链各有一个可变区(VH)和三个恒定区(CH1、CH2 和CH3)共四个功能区。
IgM和IgE 的H链各有一个可变区(VH)和四个恒定区(CHl、CH2、CH3 和CH4)共五个功能区。
VL和VH 是与抗原结合的部位,单体由一对L链和一对H链组成的基本结构,只有2 个与抗原结合的位点,如IgG、IgD、IgE、血清型IgA;双体由J链连接的两个单体,有4 个与抗原结合的位点,如分泌型IgA(SIgA),所以SigA 结合抗原的亲合力要比血清型IgA 高。
抗原与抗体相互作用的原理

抗原与抗体相互作用的原理
抗原与抗体相互作用的原理为:抗原作为病原体的识别标志,可以诱导机体免疫反应;抗体可以中和病原体、促进其吞噬和破坏,同时还能激活补体系统以加强病原体的清除能力。
抗原与抗体能够特异性结合是基于两者分子间的结构互补性与亲和性,这两种特性是由抗原与抗体分子的一级结构所决定的。
抗原与抗体之间的结合是通过物理化学作用实现的,如氢键、静电相互作用等。
抗体与抗原的亲和性和特异性决定了其免疫效应的效力和种类。
总之,抗原和抗体在免疫应答过程中密切相关,共同维护机体的健康状态。
第2章抗体与抗原

三、抗原决定簇
1. 概念 抗原分子并非所有的基团都作用一致,决定其免疫活性 的只是其中的一小部分抗原区域。抗原分子表面具有特殊立体 构 型 和 免 疫 活 性 的 化 学 基 团 称 为 抗 原 决 定 簇 (antigenic determinant)或抗原决定基。由于抗原决定簇通常位于抗原分子 表面,因而又称为抗原表位(epitope) 。抗原决定簇决定抗原的 特异性。
免疫原性(immunogenicity) (抗原作用)指能刺激机体 产生抗体和致敏淋巴细胞的特性。
反应原性(reactinogenicity) (抗原反应)指抗原与相应 的抗体或致敏淋巴细胞发生反应的特性,此特性又称 为免疫反应性(immunoreactivity)。
2. 完全抗原与半抗原
抗原又分为完全抗原与不完全抗原。 既具有免疫原性又有反应原性的物质称为完全抗原
自身抗原 动物自身的组织通常情况下不具有免疫原性。
2. 大分子 抗原的免疫原性与其分子大小有直接关系。免疫原性良好的物质分 子量一般都在10000以上 ,在一定条件下,分子量越大,免疫原性越强。分 子量小于5000其免疫原性较弱。分子量在l 000以下的物质为半抗原,没有免 疫原性。但与蛋白质载体结合后可获得免疫原性。
3. 分子结构 相同大小的分子如果化学组成、分子结构和空间构象不同,其免 疫原性也有一定的差异。一般讲,分子结构和空间构型越复杂,免疫原性越 好。芳香环结构比直链结构强。
4. 物理性 颗粒性抗原的免疫原性通常比可溶性抗原强。可溶性抗原分子聚 合后或吸附在颗粒表面可增强其免疫原性。例如将甲状腺蛋白与聚丙烯酰 胺颗粒结合后免疫家兔可使IgM的效价提高20倍。免疫原性弱的蛋白质如 果吸附在氢氧化铝胶、脂质体等大分子颗粒上可增强其免疫原性。 5. 完整性 所以抗原物质通常要通过非消化道途径以完整分子状态进入体 内,才能保持抗原性。
免疫学-抗原及抗体

是一类能刺激机体免疫系统使 之产生特异性免疫应答、并能与 相应免疫应答产物(抗体和致敏 淋巴细胞)在体内外发生特异性 结合的物质。
免疫原性和抗原性
➢免疫原性(immunogenicity) 抗原 能刺激特异性免疫细胞,使之活化、增 生、分化,最终产生免疫效应物质; ➢抗原性(antigenicity) 抗原可在体内 外与相应的免疫效应物质发生特异性结 合。
一定的物理性状
❖具有环状结构的蛋白质的免疫原性 比直链分子强;
❖聚合状态的蛋白质较单体免疫原性 强;
❖颗粒性抗原较可溶性抗原强。
完整性
须经非消化道途径进入机 体(包括注射、吸入、混入伤 口),并接触淋巴细胞,才能 成为良好抗原。
抗原特异性
❖特异性 是指物质之间的相互吻合性或针 对性、专一性。
1975年,Köhler 和 Milstein建立了 杂交瘤技术,可获得针对单一抗原决定 簇的高特异性抗体。
➢完全抗原(complete antigen) 具有免疫原性和抗原性的物质;
➢半抗原(hapten) 只有抗原 性而无免疫原性的物质。
➢抗 原 刺 激 是 引 起 机 体 产 生 特 异 性免疫应答的先决条件。
➢耐受原(tolerogen) 在某种情 况下,抗原也可诱导相应的淋巴 细胞克隆对该抗原表现为特异性 无应答状态(免疫耐受)。
超抗原的分类
(Classification of Superantigens) 内源性超抗原(endogenous SAg)
病毒编码的膜蛋白
外源性超抗原(exogenous SAg) 细菌分泌的外毒素
超抗原激活淋巴细胞的特点
❖强大的刺激能力 ❖无须抗原处理 ❖无MHC限制性 ❖选择性结合TCRβ链的V区 ❖激活T细胞的量比丝裂原少 ❖识别T细胞表位和MHC结合
抗原与抗体的区别通俗易懂

抗原与抗体的区别通俗易懂
抗原和抗体具有本质上的区别,主要表现在性质、特点和功能这三个方面,但是两者又是一种密不可分的关系,因为只有抗原才能够产生抗体。
1、性质不同:抗体是在抗原的刺激下产生的具有保护作用的蛋白质,主要是由效应B细胞分泌,是一种免疫球蛋白,主要是用来鉴别与中和外来的物质,例如细菌、病毒、寄生虫等,主要是存在于血液中。
抗原是指能够引发抗体生成的物质,所以抗体所识别的外来物质就是抗原;
2、特点不同:抗体包括IgG、IgM、IgA等,其中IgG是在出生后3个月左右开始生成,在4岁时可以达到成人水平,IgM在血清中的浓度大约是1mg/ml,IgA包括又有血清型和分泌型两种。
而抗原不分类,抗原主要是看分子量,其分子量越大,活性就越强,抗原还具有特异性的特点,主要与相应的T细胞结合发生特异性反应;
3、功能不同:减毒后的抗原可以制成疫苗,有预防疾病的作用,有时也根据微生物抗原的特异性进行各种试验。
而抗体产生之后,可以有效地清除体内有害的微生物和寄生虫等物质。
抗原抗体杂交原理及应用

抗原抗体杂交原理及应用抗原抗体杂交(Antigen-Antibody Hybridization)是一种基于特异性抗原与抗体之间相互结合的原理,通过将具有互补性的抗原和抗体结合在一起,来检测目标分子的存在和浓度。
这种技术被广泛应用于生物医学研究、临床诊断和生物工程等领域。
抗原抗体杂交的原理是基于抗原与抗体间的专一性和互补性相结合。
抗原是一种能触发免疫系统产生特异性抗体的分子,通常是蛋白质或多糖体。
抗体是机体免疫系统生成的一种针对特定抗原的蛋白质,具有亲和力和专一性。
抗原与抗体之间的形成是通过特异性的非共价键结合力,如氢键、离子键、范德华力等。
通过这种结合作用,抗原与抗体可以形成稳定的抗原抗体复合物。
在抗原抗体杂交的实验中,常使用的方法是通过将抗原和抗体标记上标记物,如酶、放射性同位素、荧光物质等,来检测是否存在目标分子。
具体步骤如下:1. 准备抗原和抗体:纯化或合成目标抗原,然后选取特异性高的抗体。
2. 标记标记物:将酶、放射性同位素或荧光物质标记到抗原或抗体上,使其能够发出可观察的信号。
例如,可将酶标记的抗体添加到抗原溶液中形成抗原抗体复合物。
3. 条件处理:对抗原抗体复合物进行条件处理,如洗涤、加热、离心等,以去除非特异性结合的物质,提高特异性。
4. 检测信号:根据标记物的类型,可选择相应的检测方法来检测抗原抗体复合物的形成。
例如,对于酶标记物,可通过添加底物并观察颜色的改变来检测;对于荧光物质,可使用荧光显微镜观察发光信号。
抗原抗体杂交的应用范围广泛,主要包括以下几个方面:1. 生物医学研究:抗原抗体杂交在生物医学研究中起着重要作用,可用于检测和定量目标抗原的存在和浓度,如检测病毒感染、细胞表面分子、药物浓度等。
2. 临床诊断:抗原抗体杂交技术可以用于临床诊断,如检测血清中的特定抗原或抗体,诊断疾病,如乙肝、艾滋病等。
3. 食品安全:抗原抗体杂交技术可用于食品安全检测,如检测食品中的微生物污染物、残留农药等。
艾滋病抗体和抗原是什么意思

HIV抗体的检测是惯例的HIV确诊办法,通过HIV抗体检测成果来断定能否感染HIV病毒。酶联免疫吸附试验(ELISA)、疾速HIV-抗体检测法(胶体金、胶体硒或凝聚试验)以及尿液HIV-抗体检测是用于进行HIV抗体初筛检测办法。当前,我国运用最多的承认试验的办法是免疫印迹法(WB)。只要通过2次初筛检测阳性时,再通过WB承认试验仍呈阳性时才被确诊为HIV感染者。我国的抗体检测试剂盒跟着技能的开展也逐步完善起来。当前,我国运用的抗体检测试剂盒均为HIV-1+2型检测试剂,即一起能够检测HIV-1和HIV-2的抗体。
艾滋病病毒(HIV)即人类免疫缺点病毒,它首要侵袭人体的免疫系统,一起关于人体来说,它也是“非己”物质--抗原。它是归于体外的病毒物质。当人体感染HIV后,病毒侵入到机体,一起影响机体的免疫系统发作反响,发作与HIV相对应的抗体。在HIV感染期(大概5-10年),体内发作的抗体与HIV能够抗衡,两者到达一个动态的平衡,使HIV感染者不发病,归于HIV感染潜伏期。但在此期间,HIV在体内不断的疾速繁衍增生,发作很多的新病毒再进犯机体免疫系统,因为病毒繁衍增生的速度比免疫细胞发作抗体的速度要快,一起体内的免疫细胞不断被HIV损坏、致死,免疫系统逐步失掉了应有的维护功用。当HIV感染者开展到了艾滋病期(AIDS),免疫系统结尾溃散,使机体失掉免疫功用,而发作多种时机性感染疾病,引发更多艾滋病症状呈现。
人体感染了HIV,体内抗体一旦被检测到,即终身存在,而抗原存在的时刻相对很短。这是因为HIV抗原发作不久即发作HIV抗体,抗原与抗体联系构成抗原-抗体复合物,游离的HIV抗原很少,而不能被检测到。HIV抗原能够在感染的早期呈现,这时测不到抗体(窗口期)。在疾病开展到后期,跟着体内病毒含量的添加,HIV抗原一般再次呈现。这预示着开展为艾滋病和其它HIV关联疾病,约70%的艾滋病患者抗原阳性。
抗原抗体反应的原理及应用

抗原抗体反应的原理及应用1. 前言抗原抗体反应是生物学中一种重要的免疫反应,通过抗原与抗体之间的特异性相互作用来产生特定的免疫应答。
它具有广泛的应用价值,在医学诊断、药物研发、免疫学研究等领域发挥着重要作用。
2. 抗原抗体反应的原理抗原抗体反应是基于抗原与抗体之间的特异性结合。
抗原通常是一种分子(如蛋白质、糖类、药物等),具有一定的结构特征。
抗体是由机体免疫系统产生的一种蛋白质,具有高度的特异性,能够与特定的抗原结合并形成抗原-抗体复合物。
抗原-抗体反应的原理主要包括两个步骤:抗原识别和抗原结合。
在抗原识别阶段,抗体与抗原的特异性结合是由两者间的非共价作用力所驱动的,主要包括电荷作用力、范德华力、疏水作用力等。
在抗原结合阶段,抗体通过其抗原结合位点与抗原的特定表位结合,形成稳定的抗原-抗体复合物。
3. 抗原抗体反应的应用抗原抗体反应在医学诊断、药物研发和免疫学研究中具有广泛的应用。
以下列举了一些常见的应用领域:3.1 医学诊断抗原抗体反应是一种重要的诊断方法,可以用于检测和诊断疾病。
常见的医学诊断方法包括ELISA、免疫组织化学和免疫荧光等。
以ELISA为例,通过将待测抗原与已知抗体结合,再通过酶标记技术来检测抗原-抗体复合物的形成,从而判断待测样品中是否含有目标抗原。
3.2 药物研发抗原抗体反应在药物研发中发挥着重要作用。
通过研究药物与特定抗原的相互作用,可以评估药物的抗原性和免疫原性。
同时,抗体也被广泛应用于药物治疗中,例如单克隆抗体药物。
3.3 免疫学研究抗原抗体反应在免疫学研究中起着基础性的作用。
通过研究抗原与抗体的相互作用,可以深入了解免疫系统的功能和机制。
例如,通过生成特定的抗体来研究某一特定蛋白在免疫应答中的作用。
3.4 生物工程与生物技术抗原抗体反应在生物工程和生物技术领域也有重要应用。
例如,通过抗体工程技术可以对抗体进行改造和改进,以提高其识别和结合特异性。
此外,抗原抗体反应也被广泛应用于酶标记、荧光标记和放射性标记等技术中,用于检测和定量特定物质。
抗原与抗体

六、重要的天然抗原
(二)高等生物的抗原 1、ABO血型抗原 2、动物血清与组织浸液 3、酶类物质 4、激素
GP5 (ORF5) GP2,GP3,or GP4 (ORF 2,3,4) M proUein (ORF6) N proUein (ORF7) ssRNA(+) Lipid bilayer
AAA
PRRSV病毒粒子结构示意图
问题:下列各物质是否是好的免疫原,为什么? 在什么情况下可以改变成好的免疫原? 1.化学药物注入机体。 2.铁钉刺入皮肤。 3.自身蛋白质。 4.牛奶给狗喝。 5.牛奶注入狗的皮下。 6.细菌病毒感染家禽。 7.细菌死苗投喂给猪。 8.gene-表达-产物-Ab。该表达蛋白具有很好的抗原性。
第二章
一、概念
抗
原(Antigen,Ag)
二、构成免疫原的条件
三、抗原决定簇
四、抗原的交叉性 五、抗原的分类 六、重要的天然抗原 七、佐剂
一、概念
(一)抗原与抗原性
1、抗原(Antigen, Ag):凡能刺激机体产生抗 体和致敏淋巴细胞,并能与之结合引起特异 性免疫反应的物质称为抗原 2、抗原性: (1)免疫原性:是指抗原能刺激机体产生抗体和 致敏淋巴细胞的特性 (2)反应原性:是指抗原与相应的抗体或致敏淋 巴细胞发生反应的特性,此特性又称为免疫 反应性
五、抗原的分类
(一)根据抗原的性质分类 (二)根据抗原的来源分类
(三)根据对胸腺(T)细胞的依赖性分类
(四)根据抗原的化学性质分类
六、重要的天然抗原
(一)微生物抗原
1、细菌抗原:菌体抗原(又称O抗原),鞭毛抗原 (又称H抗原),荚膜抗原(又称K抗原),菌 毛抗原 2、病毒抗原:囊膜抗原(又称V抗原),衣壳抗原 (又称VC抗原),核蛋白抗原(又称NP抗原) 3、毒素抗原 4、超抗原 5、其他微生物抗原
图解抗原抗体反应类型和原理

Avidity
• The overall strength of binding between an Ag with many determinants and multivalent Abs
Keq =
104
Affinity
106 Avidity
1010 Avidity
二、抗原抗体的结合力
不形成牢固的共价键,通过非共价键结合 这种弱的结合力涉及几种分子间的作用力
二、环境因素:
1、电解质: (1)作用:中和抗原抗体复合物表面电荷,使 其靠拢聚集成出现大块聚集复合物。 (2)常用电解质:0.85%NaCl、各种缓冲液 2、酸碱度:
一般抗原抗体反应以pH6~9为宜,有补体参 与的反应以pH7.2~7.4为宜。 3、温度:一般抗原抗体反应以15~40℃为宜, 最适温度为37℃。
1、概念:是指抗原与相应抗体结合成复合物后,在 一定条件下可解离为游离抗原与抗体的特 性称为抗原抗体结合的可逆性。
2、原因:抗原抗体的结合是分子表面的非共价键 结合,因此形成的复合物不牢固。
3、抗原抗体反应动态平衡式如下:
4、决定抗原抗体解离的因素
(1)抗体与相应抗原的亲合力。 亲合力低的抗体与抗原形成的复合物较易解离。
转化
NaCl
亲水胶体
疏水胶体
血清学反应条件下, 当抗原与抗体结合使表面 抗原抗体均带负电荷, 使极化的水分子在其 电荷减少,水化层变薄, 周围形成水化层,成 失去亲水性能,抗原抗体
为亲水胶体。
复合物成为疏水胶体
可见反应
在电解质作用下,中 和胶体粒子表面的电 荷,使各疏水胶体之 间靠拢,形成可见的 抗原抗体复合物
1、静电引力 2、范德华引力
3、氢键
抗原抗体种属-概述说明以及解释

抗原抗体种属-概述说明以及解释1.引言1.1 概述抗原与抗体作为生物学中重要的概念,是免疫系统中的关键组成部分。
抗原是一种能够引起免疫系统产生应答的物质,可以来自于外界的微生物、毒素、异种细胞或者自身异常变化的细胞。
而抗体则是免疫系统识别并与抗原结合,进而中和或清除抗原的分子。
在正常情况下,免疫系统能够识别并清除抗原,从而维护机体健康。
不同种类的抗原和抗体具有多样性,这使得免疫系统能够对抗各种外来威胁和内源异常。
抗原和抗体的种属是指它们根据不同的特征进行分类。
对于抗原而言,可以根据其来源、结构、功能等进行分类;而抗体则可以根据其结构、产生的细胞类型以及作用方式来进行归类。
了解抗原和抗体的种属对于免疫系统的研究和应用具有重要意义。
首先,不同种类的抗原和抗体具有不同的免疫特性和生物学功能,研究和分类能够帮助我们更好地理解它们之间的作用机制和相互关系。
其次,抗原和抗体的种类繁多,可以广泛应用于医学诊断、药物研发和治疗等领域。
例如,通过检测特定抗原或抗体的存在,可以帮助医生判断某些疾病的发生程度或者预测治疗效果。
本文将重点介绍抗原和抗体的种属,包括它们的定义、分类和重要性,并以此为基础探讨其在科学研究和临床应用中的潜力和前景。
进一步了解抗原和抗体的种属将有助于我们深入理解免疫系统的基本原理,推动相关领域的科学发展和医疗进展。
同时,还有待进一步的研究和探索,以揭示未知的抗原和抗体类型,并开展更加深入的应用研究,从而为人类健康提供更有效的解决方案。
1.2 文章结构本文将按照以下结构进行论述:首先,引言部分将概述本文的主要内容和目的,为读者提供一个整体的认识;接下来,正文部分将分为两个主要部分,分别是抗原种属和抗体种属。
在抗原种属部分,将对抗原的定义和分类进行说明,并介绍其在生物学和医学领域中的重要性和应用。
而在抗体种属部分,将对抗体的定义和分类进行阐述,并探讨其在免疫应答中的功能和特点。
最后,在结论部分,将总结抗原抗体种属的重要性,并展望未来的研究方向,以期更好地理解和应用抗原抗体系统。
抗原与抗体

四、各类Ig的主要特性与功能 1. IgG 是人和动物血清中含量最高的Ig (表8-4102),占血清Ig总量的75%-80%。IgG是介导体液 免疫的主要抗体,多以单体形式存在。 产生与分布 IgG主要由脾脏和淋巴结中的浆细胞 产生,主要在血浆中(占75%-80%),其余存在于 组织液和淋巴液中。IgG是惟一可通过人(和兔)胎盘 的抗体,在新生儿的抗感染中起重要作用。 IgG的功能 IgG可发挥抗菌、抗病毒、抗毒素以 及抗肿瘤等免疫学活性,能调理、凝集和沉淀抗原, 与抗原结合后能结合补体。
Fab片段的生物学活性 抗体结合抗原的活性由 Fab 所 呈 现 , 由 VH 和 VL 所 组 成 的 抗 原 结 合 部 位 , 可结合抗原,是决定抗体分子特异性的部位。
Fc片段的生物学活性 该片段无结合抗原活性,但 与抗体分子的生物学活性有密切关系:1.选择性地通 过胎盘; 2.与补体结合活化补体;3.决定Ig分子的亲 细胞性(即与带Fc受体细胞的结合);4.Ig通过粘膜进入 外分泌液等都是Fc片段的功能。
2.病毒抗原 各种病毒都有相应的抗原结构。如囊膜
抗原、衣壳抗原、可溶性抗原和核蛋白抗原。
囊膜抗原(V抗原) 有囊膜病毒,抗原特异性主要 是囊膜上的纤突所决定的。如流感病毒HA和NA,是 流感病毒亚型分类基础。
衣壳抗原(VC抗原) 无囊膜病毒,其抗原特异性 决定于病毒颗粒表面的衣壳蛋白。如口蹄疫病毒的衣 壳蛋白VP1、 VP2 、VP3 、 VP4 等属此类抗原。
异嗜性抗原 指与种属特异性无关,存在于人、动 物、植物及微生物之间性质相同的抗原(交叉抗原)。 (二)微生物抗原 1. 按保护性分 保护性抗原;非保护性抗原。 2. 按微生物分
细菌抗原 细菌的抗原结构比较复杂,每个菌的每 种结构都由若干抗原组成,因此细菌是多种抗原成 分的复合体。有菌体抗原、荚膜抗原、鞭毛抗原和 菌毛抗原等。
抗原或抗体检测的原理

抗原或抗体检测的原理借助抗原和抗体在体外特异结合后出现的各种现象,对样品中的抗原或抗体进行定性、定量、定位的检测。
1.抗原与抗体的亲和力(affinity)抗原抗体的结合就像酶与底物的结合,激素与其受体的结合一样不是化学的反应,而是非共价键的可逆的结合。
抗原决定簇和抗体分子可变区互补构型,造成两分子间有较强的亲和力。
空间构型互补程度不同,抗原和抗体分子之间结合力强弱也不同。
互补程度高,则亲和力强。
此外,反应温度、酸碱度和离子浓度对抗原和抗体分子上各基因的解离性和电荷特性也有重要的影响,抗体与抗原决定簇之间的结合力大小可用亲合力来表示。
高亲合力的抗体与抗原的结合力强,即使抗原浓度很低时也有较多的抗体结合抗原形成免疫复合物。
2.抗原或抗体外检测原理根据抗原抗体结合形成免疫复合物的性状与活性特点,对标本中的抗原或抗体进行定性、定位或定量的检测。
定性和定位检测比较简单,即用已知的抗体和待检样品混合,经过一段时间,若有免疫复合物形成的现象发生,就说明待检样品中有相应的抗原存在。
若无预期的现象发生,则说明样品中无相应的抗原存在。
同理也可用已知的抗原检测样品中是否有相应抗体。
对抗原或抗体进行定量检测时,以反应中加入抗原和抗体的浓度与形成免疫复物的浓度呈函数关系。
(1)根据免疫复合物产生的多少来推算样品中抗原(或抗体)的含量:在一定的反应条件下,加入的已知抗体(或抗原)的浓度一定,反应产生的免疫复合物多少与待检样品中含有相应抗原(或抗体)量成正比。
也就是抗体浓度一定时,免疫复合物越多则样品中的抗原量也越多。
可用实验性标准曲线推算出样品中抗原(或抗体)的含量。
如免疫单向扩散试验、免疫比浊试验和酶联免疫检测等都属于这类方法。
(2)抗原或抗体效价滴定的原理:当抗原抗体复合物形成多少不能反应抗原抗体反应强弱时,就不能以检测反应强度来对抗原或抗体进行定量。
在实际工作中,把浓度低的反应成分(抗原或抗体)的浓度固定,把浓度高的另一种反应成分作一系列稀释。
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抗原是指一种能刺激人或动物体产生抗体或效应细胞,并能与抗体或效应细胞发生特异性反应的物质。
具有异物性、大分子性、特异性。
抗体是机体在抗原物质刺激下,由B细胞分化成的浆细胞(效应B 细胞)所产生的、可与相应抗原发生特异性结合反应的免疫球蛋白。
抗原一般是侵入机体的病原微生物或者机体病变的、非正常的成分,是入侵者;抗体是对付抗原的防御力量。
抗原侵及人体,刺激人体免疫系统,使人体产生抗体,抗体选择性地与抗原结合,形成“抗原--抗体复合物”,从而使人体免疫系统能够对其正确识别,刺激体内产生吞噬细胞,将“抗原--抗体复合物”吞噬,达到疾病自愈的目的。
举例:乙型肝炎病毒具有“表面抗原”HBsAg,进入人体后,会刺激免疫系统,产生乙肝表面抗体HBsAb,与抗原结合后,免疫系统对其能够识别,吞噬细胞对其加以吞噬,从而杀灭外来病毒。
细胞免疫又叫非特异性免疫,其免疫没有特异性,保护率不高,但任何适合对任何异物都具有作用。
体液免疫又叫特异性免疫,其免疫具有非常主义的特异性,只对一种或集中相近的异物具有作用,而且是被动的,要异物侵入体内一段时间才会产生。
迟发型超敏反应(DTH)
迟发型超敏反应:与补体和抗体无关,是一种以单核细胞侵润和细胞变性坏死为主要特征的超敏反应。
又称为Ⅳ型超敏反应,属于超敏反应的一种。
临床常见的有感染性迟发型超敏反应、接触性迟发型超敏反应等。
Ⅳ型超敏反应是抗原诱导的
一种细胞性免疫应答。
效应T细胞与特异性抗原结合作用后,引起的以单核细胞浸润和组织损伤为主要特征的炎症反应。
此超敏反应发生较慢,通常在接触相同抗原后24~72小时出现炎症反应,因此又称迟发型超敏反应。
此超敏反应发生与抗体和补体无关,而与效应T细胞和吞噬细胞及其产生的细胞因子或细胞毒性介质有关。
免疫抑制剂环磷酰胺(cyclophosphamide,CY)
幻灯片38页说明:结果表明:Cy组小鼠胸腺指数和脾指数明显降低,槐杞黄颗粒(4和8g.Kg-1)可明显对抗Cy的降低作用。
说明了槐杞黄免疫调节作用可以明显对抗免疫抑制剂环磷酰胺所致小鼠胸腺指数和脾指数的降低作用。
幻灯片39页说明:结果表明:于SRBC致敏前3天ip Cy(250mg·Kg-1)诱导了QHS增高模型,于ip Cy同时开始ig槐杞黄颗粒,每天一次连续8天,该药8g·Kg-1可明显对抗Cy所致lgM生成的增多,而黄芪精无明显作用。
说明了槐杞黄免疫调节作用可以明显对抗环磷酰胺所致小鼠迟发型变态反应的异常增高,也就是说槐杞黄可以明显对抗机体免疫应答过盛所致的lgM生成的增多,使其降低至正常。