关于抗体微生物免疫学课件
免疫学概论第4章抗体PPT课件
• 抗体的概述 • 抗体的结构 • 抗体的产生与类别 • 抗体的应用 • 总结与展望
01
抗体的概述
抗体的定义
抗体(Antibody):指B淋巴细胞或记忆B细胞在抗原刺激下,经一系列活化、增殖、 分化后形成的浆细胞分泌出来的一类能与相应抗原特异性结合的免疫球蛋白。
免疫调节
抗体可调节机体免疫应答,用于治疗免疫相关疾病,如风湿性关 节炎、系统性红斑狼疮等。
被动免疫
将含有抗体的免疫血清或免疫球蛋白注入机体,使机体获得特异 性免疫力。
抗体在免疫学研究中的应用
01
02
03
抗原定位
通过抗体标记抗原,研究 抗原在细胞或组织中的定 位和分布。
免疫细胞功能研究
抗体可用来研究免疫细胞 的活化、分化、凋亡等过 程,有下产生的一种蛋白质,具有高度的特异性,能够与相 应的抗原结合,发挥免疫效应。
抗体的类型
IgG
IgM
IgA
IgE
免疫球蛋白G,是血清中含量最 高的抗体类型,也是唯一能够 通过胎盘的抗体类型。它具有 抗菌、抗病毒、抗毒素等作用, 是机体重要的防御机制。
免疫球蛋白M,是初次免疫应 答中最早产生的抗体类型,主 要存在于血液中。它具有抗菌、 抗病毒、抗毒素等作用,但效 价较低。
疾病的抗体药物,提高治疗效果和降低副作用。
03
免疫治疗和免疫调控
抗体在免疫治疗和免疫调控方面具有广阔的应用前景,未来将进一步探
索其在肿瘤、感染性疾病、自身免疫性疾病等领域的应用。
THANKS
感谢观看
合物,进而发挥免疫效应。
激活补体
抗体能够与抗原结合后激活补 体系统,通过补体的级联反应 ,发挥溶解和杀伤作用。
《微生物与免疫学》PPT课件之2 免疫球蛋白与抗体
恒定区(C区):
N 端 抗 原结 合 部位 VH VH VL VL C H1 C H1 CL C
L
铰 链区
二 硫键
C H2
CH 2
补 体结 合 部位
C H3
C H3
F c受 体结 合 部位
C端
C H1 CL 铰 链区 C恒定区(CL)
C
二硫
补
(三) 高变区(HVR)又称,互补决定区 (CDR)
(一)四肽链结构
由两条重链(H链)
与两条轻链( L 链)通
过二硫键连接而成的四
肽链结构.
1. H链:450~570氨基酸
(根据H链恒定区抗原性不同 ) 类: IgG —γ链 IgA — α链 IgM — μ链 IgD — δ链
IgE — ε链
2. L链:214氨基酸
(根据L链恒定区抗原特异性不同)
分型 :κ型
λ型 临床意义:正常人血清中κ:λ约为2:1
(二) 可变区(V区):
重链可变区(VH)
轻链可变区(VL)
VL VH
N 端 VH VL C H1 CL 铰 链区 C H2 CH 2 C H1 C
L
N端
V
抗 原结 合 部位 VH VL 二 硫键 补 体结 合 部位 C H3 C H3 F c受 体结 合 部位 C端
38.下列物质注入自身体内可引起免疫
应答的是( ) A.红细胞 B.白细胞 C.血小板 D.精液 E.淋巴细胞
42.抗原表面与抗体结合的特殊化学基团称 为( ) A.抗原结合价 B.抗原识别受体 C.肽结合区D.隐蔽性抗原决定簇 E.功能性抗原决定簇
43.进入血液可成为自身抗原的物质除外( ) A.肿瘤细胞 B.眼晶体蛋白 C.精子 D.甲状腺球蛋白 E.脊髓和神经细胞
《微生物与免疫学》课件
微生物的分类
微生物是非常广泛的生物类别,包括细菌、病毒、真菌和寄生虫等。我们将了解不同类型微生物的特征、 分类和重要性。
微生物的形态结构
微生物的形态结构对其功能和适应环境起着重要作用。我们将研究微生物的形态结构,如细菌的形态类 型、病毒的结构组成以及真菌和寄生虫的特征。
微生物的生活方式
微生物的生活方式有很多种,包括自养、寄生、共生等。我们将了解不同微生物的生活方式,以及它们 与人类和环境的相互作用。
免疫系统的组成
免疫系统是由多个器官、细胞和分子组成的复杂系统。我们将研究免疫系统 的主要组成部分,如淋巴器官、免疫细胞和抗体等。
免疫系统的功能
免疫系统起着保护机体免受感染和疾病的关键作用。我们将探讨免疫系统的 重要功能,如识别病原体、产生抗体和调节免疫反应等。
免疫系统对微生物的应对方式
免疫系统采取多种方式来应对微生物的入侵和感染。我们将了解免疫系统的主要防御机制,如细胞免疫 和体液免疫等,并探讨它们的重要性。
《微生物与免疫学》PPT 课件
欢迎来到《微生物与免疫学》PPT课件!在这个课程中,我们将深入探讨免 疫学基础知识、微生物的分类、微生物的形态结构、微生物的生活方式以及 免疫系统的组成和功能。准备好开始这个充满知识和惊喜的旅程吧!
免疫学基础知识ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
了解免疫学的基本概念是理解它的重要性的第一步。我们将介绍免疫学的定 义、免疫系统的主要组成部分以及免疫系统的重要功能。
C4 抗体(医学免疫学)
Ab是一个由两条完全相 同的重链(heavy chain, H 链)和两条完全相
同的轻链 (light chain, L 链)经二硫键相连的Y型四肽链单体。每条
肽链都有氨基端(N端)和羧基端(C端)。每个抗体分子靠近N端
或C端的氨基酸组成及功能不同。
15
抗体的基本结构 --可变区、恒定区及铰链区
• 抗体分子中靠近N端的约 110 个氨基酸的序列变化很 大,称为可变区 (variable region ,V 区 )
29
三、抗体分子的水解片断
木瓜蛋白酶水解Ig → 2Fab + Fc 胃蛋白酶水解Ig → F(ab’)2 + pFc’
动画2
抗原结合片段 可结晶片段
降解
第二节 抗体的多样性和免疫原性
外源性因素:抗原的多样性导致抗体多样性
31
第二节 抗体的多样性和免疫原性
内源性因素:由编码抗体基因的结构及功能所决定。
三、IgA
❖ 分为血清型和分泌型两种
❖ 分泌型IgA(sIgA)存在于初乳、唾液、泪 液以及呼吸道、消化道和泌尿生殖道粘膜 表面的分泌液中
❖ sIgA是粘膜免疫的重要抗体
“边防部队”
四、IgD
❖ 膜结合型(mIgD)是B细胞的重要表面
五、IgE
亲细胞抗体 参与I型超敏反应 抗寄生虫的主要抗体
第五节 人工制备抗体 ❖多克隆抗体 ❖单克隆抗体 ❖基因工程抗体
28
(二)分泌片(secretory piece ,SP):
1.是分泌型IgA分子上的辅助成分,分子量约75KD; 2.由粘膜上皮细胞合成和分泌,并结合与IgA二聚体上, 使其成为分泌型IgA(SIgA)。 作用: 1.具有保护SIgA的铰链区免受蛋白水解酶降解的作用; 2.介导SIgA二聚体从粘膜下通过粘膜上皮细胞转运到粘 膜表面。
第六版免疫学课件抗体 PPT
22
免疫球蛋白得血清型
➢同种型 (isotype):
同一种属所有个体免疫球蛋白共有得 抗原表位。Ig得C区
VH CH1
VL CL
CH2
由C区决定
CH3
CH4
23
免疫球蛋白得类型
(一)类
ห้องสมุดไป่ตู้Ig重链C区含抗原表位不同
骨架区 超变区/互补决定区
免疫球蛋白得结构
CDR:包括CDR1、CDR2 、 CDR3; 抗原结合部位
12
B细胞表位
抗
原
抗体 CDR
Ag
表位
恒定区(C区) C-末端 1/2L链 + 3/4(4/5)H链 氨基酸序列相对稳定 CL CH
• 同一种属得不同个体,针对不同抗原所产生 得同一类别Ab,其免疫原性相同。
IgA IgM
19
免疫球蛋白得结构
分泌片(secretory piece, SP) 又称分泌成分(secretory ponent, SC)
IgA 分子辅助成分,含糖肽链,由黏膜上皮细胞合 成与分泌,结合于IgA二聚体上,形成分泌型 IgA(SIgA)。
分泌片保护分泌型IgA免受蛋白水解酶降解作 用,并介导从黏膜下通过黏膜等细胞转运到黏膜 表面。
天然血型抗体 宫内感染得诊断依据 只表达mIgM就是未成熟B细胞得标志
各类免疫球蛋白得特性与功能
IgA dimer
IgA:
血清型-单体 分泌型-双体
分泌片 J链
33
特点:
以二聚体形式存在,抗原结合价为四价 生后半年左右合成 sIgA通过母乳被动转移给新生儿 分布:唾液,泪液,乳汁以及呼吸道,消化道与 泌尿生殖道得分泌液中
《微生物学与免疫学》课件
微生物的生态与分布
生态环境
微生物在土壤、水域、空气、动植物 体内等多种生态环境中生存和繁殖。
分布范围
微生物分布范围广泛,几乎无处不在 ,对自然界的物质循环和生命维持起 着重要作用。
02
CATALOGUE
免疫学基础
免疫系统的组成与功能
免疫系统的组成
免疫系统由免疫器官、免疫细胞和免疫活性分子组成,它们共同作用,维护机体的健康。
制备方法
选择合适的微生物、进行培养、纯化 、灭活或减毒处理,以及加入佐剂等 。
疫苗接种的程序与注意事项
程序
按照国家免疫规划或卫生部门的建议, 按照规定的年龄和时间进行接种。
VS
注意事项
确保疫苗的储存和运输符合规定,避免疫 苗失效;接种前应了解宝宝的身体状况, 避免在疾病状态下接种;接种后应留观 30分钟,确保无异常反应。
微生物学与免疫学是生命科学领域中的重要分支,与其他学科有着密切的 联系。
例如,与药理学、分子生物学、生物信息学等学科的交叉研究,有助于深 入探索微生物和免疫系统的奥秘,发现新的药物靶点和治疗策略。
未来,随着多学科交叉研究的不断深入,将进一步推动微生物学与免疫学 的发展,为人类健康事业做出更大的贡献。
肿瘤免疫疗法
利用免疫系统来攻击肿瘤细胞的方法 ,包括免疫检查点抑制剂、肿瘤疫苗 和细胞疗法等。
免疫检查点抑制剂
通过阻断免疫检查点分子,如CTLA4和PD-1,来增强T细胞对肿瘤的免 疫反应。
肿瘤疫苗
利用肿瘤抗原制备的疫苗,旨在激发 机体对肿瘤细胞的免疫反应。
细胞疗法
利用自体或异体的免疫细胞来攻击肿 瘤细胞,如CAR-T细胞疗法。
自身免疫性疾病
利用免疫疗法来调节机体对自身抗原的反应,以达 到治疗自身免疫性疾病的目的。
病原生物与免疫学第04章抗体PPT课件
详细描述
IgM是分子量最大的免疫球蛋白,主要由脾脏和淋巴结中的 浆细胞分泌。在个体发育中,IgM是最早产生的抗体,具有 强大的凝集作用和调理吞噬作用,对早期抗感染具有重要意 义。
免疫球蛋白D(IgD)
总结词
在免疫系统中具有重要调节作用 ,但具体机制尚不完全清楚。
详细描述
IgD约占血清免疫球蛋白总量的 0.2%,主要分布在B淋巴细胞表面。 IgD在免疫系统中具有重要调节作 用,但具体机制尚不完全清楚。
抗体药物的优化与改进
总结词
抗体药物的优化与改进是提高其疗效和降低副作用的关键。
详细描述
通过结构生物学、蛋白质工程和免疫学等技术手段,研究人员可以对抗体药物进行改造,以提高其亲 和力、特异性和稳定性,降低潜在的免疫原性。
抗体在免疫治疗中的潜力
总结词
抗体在免疫治疗中具有巨大的潜力,特 别是在肿瘤免疫治疗领域。
靶向治疗
利用抗体与特定靶点结合的能力,开发出针对特定靶点的 抗体药物,如单克隆抗体、双特异性抗体等,用于治疗肿 瘤、自身免疫性疾病等。
疫苗佐剂
某些抗体可作为疫苗佐剂,增强疫苗的免疫原性,提高疫 苗的保护效果。
预防疾病
疫苗
抗体是疫苗的重要组成部分,通过注 射疫苗,使机体产生特异性抗体,从 而预防疾病的发生。
免疫球蛋白A(IgA)
总结词
主要存在于呼吸道、消化道和泌尿生殖道等黏膜表面,具有抗感染和免疫调节作 用。
详细描述
IgA分为血清型和分泌型两种,前者主要存在于血清中,后者则是黏膜局部免疫 的主要成分。分泌型IgA能够抑制细菌黏附宿主细胞,参与黏膜局部的抗感染免 疫。
免疫球蛋白M(IgM)
总结词
在个体发育中最早产生的抗体,具有强大的凝集作用和调理 吞噬作用。
微生物免疫系统PPT课件
系统生物学方法将有助于更全面、深入地理解微生物免疫系统的整 体结构和功能。
临床转化
研究成果将更快速地转化为临床应用,为患者提供更好的治疗选择 和健康管理方案。
THANKS.
微生物免疫系统在药物研发中的应用
药物靶点筛选
药物作用机制研究
基于对微生物免疫系统的了解,筛选和确 定药物作用的靶点,为新药研发提供候选 药物分子。
利用微生物免疫系统的方法和手段,研究 药物的作用机制和药效发挥途径。
药物疗效评估
个体化用药指导
通过实验手段,评估药物在动物模型中的 疗效和安全性,为临床试验提供依据。
基于对微生物免疫系统的理解,未来有望开发出新型的免疫疗法,通过调节微生物群落 ,改善免疫系统功能,治疗各种免疫相关疾病。
促进个性化医疗发展
通过对个体微生物免疫系统的差异研究,未来可以实现更精准的个性化医疗,为每个患 者量身定制最佳治疗方案。
微生物免疫系统面临的挑战与问题
微生物群落多样性研究
微生物群落具有极高的多样性,如何全面、准确地研究其多样性 及其对免疫系统的影响是一个重要挑战。
免疫记忆与免疫调节
免疫记忆
特异性免疫应答具有记忆功能,当相同或相似的微生物再次侵入时,免疫系统能够更快、更有效地启 动防御机制。
免疫调节
免疫系统内部存在多种调节机制,如负反馈调节和细胞因子调节,以确保免疫应答的适度性和准确性 。
微生物免疫系统与
04
疾病
微生物免疫系统与感染性疾病
感染性疾病概述
感染性疾病是由微生物(如细菌、病毒、真菌等)引起的疾病,对人类健康构成严重威胁 。
织,导致器官和组织损伤的疾病。
微生物免疫系统与自身免疫性疾病的关系
微生物学与免疫学课件——免疫球蛋白(共38张PPT)
(二) 激活补体
IgG1-3和IgM与相应抗原结合后,可因构型改变而使其 CH2/CH3功能区内的补体结合点暴露,从而激活补体经典途径。 IgG4、IgA和IgE的凝聚物可激活补体旁路途径。
免疫球蛋白
免
疫
分 子
(三) 结合细胞表面的 Fc 受体
1.调理作用 ( IgG):IgG与细菌等颗粒性抗原结合后,可通过其Fc 段与巨 噬细胞和中性粒细胞表面相应IgG Fc受体结合,促进吞噬 细胞对细菌等颗粒抗原的吞噬,此即抗体的调理吞噬作用。
n 铰链区能改变两个Y形臂之 间的距离,有利于两臂同 时结合两个不同的抗原表 位。IgD、IgG、IgA有铰 链区,IgM和IgE则无。
免疫球蛋白
免
疫 分
二、免疫球蛋白的其他结构
子
● 连接链(joining chain,J链) 是一条富含半胱氨酸的多肽链,由浆
细胞合成。
作用: 连接Ig分子形成二聚体和五 聚体。
n 意义: • 用于研究免疫球蛋白的结构和
功能;
• 构建基因工程抗体。 • 避免超敏反应。
可变区
免疫球蛋白
抗原结合部位
VH
CH1
N端
VH
VL
VL
CL
Fab段
CL
FC 段
铰
链
区
CH2 补体结合
恒定区
C端
CH3
Fc受体结合
免疫球蛋白
免
疫 分
第二节 免疫球蛋白的血清型
子
n (一)同种型:同种型(isotype)是指同一种属所有个 体的Ig分子共有的抗原特异性标志,为种属型标志。同 种型抗原决定基存在于Ig C区,表现在全部Ig的类、亚类、
医学免疫学课件——抗体
2023医学免疫学课件——抗体•抗体概述•抗体的分子结构与功能•抗体的基因组与表达•抗体的免疫应答与调节目•抗体在疾病诊断和治疗中的应用•研究进展与展望录01抗体概述定义抗体(Antibody)是B淋巴细胞接受抗原刺激后增值分化形成的浆细胞产生的一类能与相应抗原发生特异性结合的免疫球蛋白。
特点高特异性、高亲和性、可塑性。
抗体的定义和特点分类按作用方式分,抗体分为膜结合型和分泌型;按功能分,抗体分为中和抗体、调理抗体、ADCC抗体、凝集抗体、促有丝分裂抗体等。
功能识别并结合特异性抗原,参与免疫效应,介导体液免疫应答。
抗体的分类和功能B淋巴细胞接受抗原刺激后增值分化为浆细胞,浆细胞产生抗体。
产生抗体与相应抗原发生特异性结合,通过中和毒素、阻止病原体入侵、激活补体等方式发挥免疫效应。
作用机制抗体的产生和作用机制02抗体的分子结构与功能两个重链和两个轻链组成每个抗体分子由两个重链(heavy chain)和两个轻链(light chain)组成,通过二硫键连接。
抗原结合部位抗体的抗原结合部位位于重链的V区(variable region)和轻链的V区,这些区域在识别和结合特异性抗原中起关键作用。
抗体的基本结构五类免疫球蛋白根据重链的类型,抗体分为五类免疫球蛋白,包括IgM、IgD、IgA、IgE和IgG。
不同类别抗体的特点每种免疫球蛋白都有其独特的特点和功能,例如IgM在早期感染中起重要作用,IgA在黏膜免疫中发挥关键作用。
抗体的超家族结构功能区划分每个抗体分子都有不同的功能区,包括抗原结合区、Fc(结晶片段)区和铰链区(hingeregion)。
抗体的功能区及其作用机制Fc区的功能Fc区在Fc受体结合和效应功能中起作用,例如调理吞噬、ADCC(抗体依赖的细胞介导的细胞毒性作用)和炎症反应等。
铰链区的功能铰链区在抗体分子的折叠和稳定性中起关键作用,并可以调节抗原结合区的构象和功能。
03抗体的基因组与表达抗体是由B淋巴细胞表面表达的免疫球蛋白,其基因组由多个基因片段组成,包括编码重链和轻链的V、D、J基因片段以及编码恒定区和可变区的C基因片段。
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H链抗原性因素:
氨基酸组成种类和数量、排列顺序、二硫键的数目和位置.
γ、α和δ链上含有4个肽环 μ和ε链上含有5个肽环
2、轻链(light chain, L链):
① 约含214个氨基酸残基,分子量约24ku; ② 每条轻链含有由2个链内二硫键所组成的环肽。
③ L链共有2型
(二)可变区和恒定区
关于抗体微生物免 疫学
抗体是与抗原相对应的!
一、抗体的概念
什么是抗体(antibody,Ab)
在抗原和免疫Байду номын сангаас统的相互作用下,B细胞增殖分化 为浆细胞后所产生的一种糖蛋白,主要存在于血清等 体液中,能与相应抗原特异性地结合,具有免疫功能.
二个概念:抗体与免疫球蛋白
1. 现代免疫学中:抗体与免疫球蛋白是等同的概念。 2. 抗体是着重于特异性生物活性; 3. 免疫球蛋白着重于化学结构。
② 双体
• 由J链连接的两个单体 • 如:分泌型IgA(secretory IgA, SIgA) • SIgA结合抗原的亲合力比单体IgA高
③ 五聚体
• 由J链和二硫键连接五个单体,如IgM; • 在J链存在下,组成五聚体。
三、免疫球蛋白的分布及特征
IgG IgM IgA IgD IgE
(1)IgG
通过对H链或L链的氨基酸序列比较分析,发 现其N-末端序列变化很大,称此区为可变区(V 区),而C-末端氨基酸则相对稳定,变化很小, 称此区为恒定区(C区) 。
可变区 恒定区
1、可变区(variable region, V区)
① 位于L链靠近N端的1/2(约含108~111个氨基酸残基)和 H链靠近N端的1/5或1/4 (约含118个氨基酸残基).
血清蛋白根据电泳可分为:
•白蛋白,α,β,γ球蛋白; •抗体分布在 α,β,γ球蛋白的区域,
但主要分布在γ球蛋白区域。
二、抗体的结构
Ig分子的基本结构是由四肽链组成的单体. 即:由二条相同的分子量较小的肽链(轻链)和 二条相同的分子量较大的肽链(重链)组成。
• 单体是构成所有抗体分子的基本结构.
• 由V区的空间构型决定; • 抗体单体可结合两个抗原表位,为双价 ; • Ab +Ag——发挥免疫效应; • B细胞膜表面的IgM和IgD是B细胞识别抗原的受体。
② 同一种属动物中,同一类别Ig分子C区氨基酸的组成 和排列顺序相对恒定,具有相同的抗原性。
(三)功能区
2、功能区的作用
(四)铰链区
① 铰链区不是一个独立的功能区,位于CH1与CH2之间; ② 包括H链间二硫键,该区富含脯氨酸,不形成α-螺旋;
③ 当抗体与抗原结合时,铰链区发生扭曲,使抗体分 子的2个抗原结合点更好地与2个抗原决定簇发生互 补。由于CH2和CH3构型变化,显示出活化补体、结合 组织细胞等生物学活性.
① IgG为单体,占血清Ig总量的75~85%; ② 产生稍迟,但含量高,维持时间长,体液中抗感染
的主要抗体; ③ IgG是唯一能通过胎盘的抗体; ④ 参与II、III型超敏反应。
(2)IgA
1) 分为血清型和分泌型两种, • 血清型IgA为单体,主要由肠系膜淋巴组织中的浆细 胞产生。 • 分泌型IgA由两个单体组成,由呼吸道、消化道、泌 尿生殖道等处的固有层中浆细胞产生。
于传染病的早期诊断; ④ IgM激活补体能力比IgG强; ⑤ IgM是B细胞抗原受体的主要成分; ⑥ 也可参与II、III型超敏反应。
四、抗体的生物学功能
• 抗体是体液免疫应答中发挥免疫功能最主要 的免疫分子;
• 抗体所具有的功能是由其分子中不同功能区 的特点所决定的。
① V区的功能:识别和特异性的结合抗原
② 每个V区中均有一个由链内二硫键连接形成的肽环.
③ V区氨基酸的组成和排列的变异很大。 由于V区中氨基酸的种类为排列顺序千变万化,
故可形成许多种具有不同结合抗原特异性的抗体.
④ L链和H链的V区分别称为 VL和VH。
2、恒定区(constant region, C区)
① 位于L链靠近C端的1/2(约含105个氨基酸残基)和H链 靠近C端的3/4或4/5区域(约从119位氨基酸至C末端).
又称分泌片(secretory piece, SP)
• SC的存在对于抵抗外分泌液中的 蛋白水解酶的降解具有重要作用.
(六)免疫球蛋白的酶水解片段
IgG铰链区H链链间二硫键近N端侧切断。
铰链区H链链间二硫键近C端切断。
(七)单体、双体和五聚体
① 单体
• 由一对L链和一对H链组成的基本结构, • 如IgG、IgD、IgE、血清型IgA。
2) 主要存在于初乳、唾液、泪液,以及呼吸道消化道和泌 尿生殖道黏膜表面的分泌液中;
3) 分泌型IgA的合成和主要作用部位在黏膜。
(3)IgD
1) 血清中含量极低,IgD是B细胞的重要表面标志;
2) B细胞的分化过程中首先出现mIgM,后来出现 mIgD,他的出现标志着B细胞的成熟。
(4)IgE
(五)J链和分泌成分
1、 J链(joining chain)
• 存在于二聚体分泌型IgA和五聚体IgM中; • 是一种分子量约15kD酸性糖蛋白,可能对Ig二聚体、
五聚体或多聚体的组成及在体内转运具有一定的作用.
2、分泌成分(secretory component,SC)
• 是分泌型IgA上的一个辅助成分,分子量约为75 kD, 糖蛋白,由上皮细胞合成,以共价形式结合到IgA分子, 并一起被分泌到粘膜表面;
(一)重链和轻链
1、重链(heavy chain, H链):
① 约为轻链的2~2.5倍,含450~550个氨基酸; ② 分子量约为55~75ku; ③ 每条H链含有4~5个链内二硫键所组成的环肽。
④ 根据重链抗原性的差异可将其分为5类
不同H链与L链(κ或λ链)组成完整Ig的分子分 别称为IgG、 IgM、 IgA、IgD和IgE
1) 又称亲细胞抗体,血清中含量极低;
2) 可与肥大细胞、嗜碱性粒细胞上的高亲和力Fcε受 体结合,引起I型超敏反应
(5)IgM
① 为五聚体,是分子量最大的抗体; ② IgM是个体发育过程最早能产生的抗体,新生儿脐带血中
若IgM水平升高,表明该儿曾有宫内感染; ③ IgM是抗原刺激后出现最早的抗体,故检测IgM水平可用