• 1.摘要
  • 2.基本信息
  • 3.基本简介
  • 4.制备过程
  • 5.抗原准备
  • 6.动物免疫
  • 7.细胞融合
  • 7.1.融合剂
  • 7.2.融合过程
  • 7.3.细胞融合关键
  • 8.杂交细胞
  • 9.提纯实验
  • 10.鉴定实验
  • 10.1.试剂原理
  • 10.2.使用范围
  • 10.3.使用方法
  • 10.4.产品特点
  • 10.5.保存条件
  • 10.6.注意事项
  • 11.克隆方法
  • 12.细胞选择
  • 13.应用方式
  • 14.优势局限
  • 15.研究进展
  • 16.单克抗体
  • 17.发展情况
  • 18.参考资料

单克隆抗体

抗体类型

单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原表位的抗体1

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它通常采用杂交瘤技术来制备,将具备这种特性的单个杂交瘤细胞培养成细胞群,从根本上解决了在抗体制备中长期存在的特异性和可重复性问题,可直接用于疾病的诊断、预防、治疗以及免疫机制的研究。

基本信息

  • 中文名

    单克隆抗体

  • 外文名

    monoclonal antibody缩写:mAb

  • 细胞

    单一B细胞

  • 特点

    高度均一

  • 类型

    抗体

  • 发明人

    KohlerMilstein和Jerne

  • 奖项

    1984年诺贝尔医学奖

  • 制备过程

    免疫动物细胞融合选择性培养杂交瘤阳性克隆的筛选与克隆化单克隆抗体的大量制备

基本简介

1975年分子生物学家G.J.F.克勒和C.米尔斯坦在自然杂交技术的基础上,创建立杂交瘤技术,他们把可在体外培养和大量增殖的小鼠骨髓瘤细胞与经抗原免疫后的纯系小鼠B细胞融合,成为杂交细胞系,既具有瘤细胞易于在体外无限增殖的特性,又具有抗体形成细胞的合成和分泌特异性抗体的特点。将这种杂交瘤作单个细胞培养,可形成单细胞系,即单克隆。利用培养或小鼠腹腔接种的方法,便能得到大量的、高浓度的、非常均一的抗体,其结构、氨基酸顺序、特异性等都是一致的,而且在培养过程中,只要没有变异,不同时间所分泌的抗体都能保持同样的结构与机能。这种单克隆抗体是用其他方法所不能得到的。

这项新技术从根本上解决了在抗体制备中长期存在的特异性和可重复性问题,可用于探讨

①蛋白质的精细结构;

②淋巴细胞亚群的表面新抗原;

③组织相容性抗原;

④激素和药物的放射免疫(或酶免疫)分析;

⑤肿瘤的定位和分类;

⑥纯化微生物和寄生虫抗原;

⑦免疫治疗和与药物结合的免疫-化学疗法 (“导弹”疗法,利用单克隆抗体与靶细胞特异性结合,将药物带至病灶部位。因此,单克隆抗体可直接用于人类疾病的诊断、预防、治疗以及免疫机制的研究,为人类恶性肿瘤的免疫诊断与免疫治疗开辟了广阔前景。

制备过程

1. 免疫动物

免疫动物是用目的抗原免疫小鼠,使小鼠产生致敏B淋巴细胞的 过程。 一般选用6-8周龄雌性BALB/c小鼠,按照预先制定的免疫方案进行免疫注射。 抗原通过血液循环或淋巴循环进入外周免疫器官,刺激相应B淋巴细胞克隆,使其活化、增殖,并分化成为致敏B淋巴细胞。

2.细胞融合

采用二氧化碳气体处死小鼠,无菌操作取出脾脏,在平皿内挤压研磨,制备脾细胞悬液。 将准备好的同系骨髓瘤细胞与小鼠脾细胞按一定比例混合,并加入促融合剂聚乙二醇。在聚乙二醇作用下,各种淋巴细胞可与骨髓瘤细胞发生融合,形成杂交瘤细胞。

3.选择性培养

选择性培养的目的是筛选融合的杂交瘤细胞,一般采用HAT选择性培养基。在HAT培养基中,未融合的骨髓瘤细胞因缺乏次黄嘌呤-鸟嘌呤-磷酸核糖转移酶,不能利用补救途径合成DNA而死亡。 未融合的淋巴细胞虽具有次黄嘌呤-鸟嘌呤-磷酸核糖转移酶,但其本身不能在体外长期存活也逐渐死亡。 只有融合的杂交瘤细胞由于从脾细胞获得了次黄嘌呤-鸟嘌呤-磷酸核糖转移酶,并具有骨髓瘤细胞能无限增殖的特性,因此能在HAT培养基中存活和增殖。

4.杂交瘤阳性克隆的筛选与克隆化

在HAT培养基中生长的杂交瘤细胞,只有少数是分泌预定特异性单克隆抗体的细胞,因此,必须进行筛选和克隆化。通常采用有限稀释法进行杂交瘤细胞的克隆化培养。采用灵敏、快速、特异的免疫学方法,筛选出能产生所需单克隆抗体的阳性杂交瘤细胞,并进行克隆扩增。经过全面鉴定其所分泌单克隆抗体的免疫球蛋白类型、亚类、特异性、亲和力、识别抗原的表位及其分子量后,及时进行冻存。