免疫球蛋白
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免疫球蛋白的规格免疫球蛋白(Immunoglobulin)是由免疫系统成份——B淋巴细胞分泌的一种抗体,是由免疫系统在抗菌、抗病毒的过程中存在的特殊蛋白质。
免疫球蛋白识别特异性抗原分子,让抗原分子结合,起到中和破坏抗原的作用,抽象而言,它可以阻止抗原的作用,从而达到降低抗原对身体的危害,开启抗原与抗体的对决,从而得到显著的发炎减轻和症状缓解效果。
免疫球蛋白具有多种规格,比如说可以以全血(血浆)为原料,经过体外抽提纯化,就可得到公用的免疫球蛋白IgG粗粒,其蛋白质的含量一般在75%以上;抽提精制后,可以得到大分子量IgG(Hyper IgG),抗原性小于粗粒免疫球蛋白,蛋白质含量达到95%以上;继而根据不同客户喜好,也可以把大分子量IgG进一步精细加工,进而提炼出分子量更高,免疫活性更强,抗原性更小的超高纯度IgG (Ultra IgG),此蛋白质含量可以达到99.9%以上,比如英美抗体(Human Genes)公司的专利技术,仅需要2小时的抽提精制工艺,便可在不影响羧基的情况下,得到抗原性小的高纯度免疫球蛋白。
另外,免疫球蛋白也可以由血浆免疫系各种抗体分离纯化而得,如抗IgA,抗IgM,抗IgG等几种,其中抗IgG被广泛利用。
抗IgG可分为抗特异IgG、抗子类群IgG以及抗总群IgG三等。
抗特异IgG的性能指标有蛋白质的含量,电泳表现,灭活程度等;抗子类群IgG的性能指标有蛋白质的含量,子类群灭活后的滞留率等;抗总群IgG的性能指标有蛋白质的含量,特异抗原情况,子类群和灭活程度等。
总结来说,免疫球蛋白的不同规格,最为关键的是它们的抗原性、灭活程度和蛋白质含量。
有足够的抗原性、灭活程度并具备一定蛋白质含量的免疫球蛋白,才能更有效的开启抗原与抗体的对决,进行其抗体的功效抗菌作用,从而发挥最佳的免疫效果。
免疫球蛋白名词解释
免疫球蛋白又称抗体,是由人体或动物体内的免疫系统所产生的特殊蛋白质,具有抗原性物质的能力。
免疫球蛋白的存在,可以有效地抵抗外来病原体,预防和治疗感染疾病,是人体和动物体免疫系统的重要部分。
免疫球蛋白是以细胞为基础分泌而成,它们可以来源于抗体分泌细胞也可以来源于被激活的B细胞。
免疫球蛋白的抗原性是依赖于细胞膜表面的角蛋白的结构,它的能够发挥免疫作用是通过特定的结合位点,紧紧包裹住了抗原物。
免疫球蛋白可以被认为是防御机制,它可以抗击外来病原体,清除它们从体内,可以阻止病毒细胞因外来抗原物而被攻击,也可以在体内分泌一些抗原物,用来介导抗体整合反应。
这样就可以在体内产生新的抗原性物质,形成显著的免疫功能,使人体和动物体具有预防感染病的能力。
此外,免疫球蛋白也可以帮助调节人体的免疫反应,防止过度的免疫反应引起的慢性炎症,从而保护人体健康。
但在实践中,免疫球蛋白的抗原性表现出的多样性也是十分重要的,它可以识别各种抗原,实现多种免疫反应,激活免疫系统,并诱导细胞排异性免疫反应,从而增强人体或动物体的自身免疫功能。
总之,免疫球蛋白是一种重要的蛋白质,可以有效地抵抗感染,调节免疫反应,以及提高机体的自身免疫能力。
它们为人体和动物体免疫系统提供了非常重要的保护,并发挥着贯穿始终的作用。
简述免疫球蛋白的生物学效应免疫球蛋白(Immunoglobulin,简称Ig)是一类特殊的蛋白质,也被称为抗体。
它在人体免疫系统中起着重要的生物学效应。
免疫球蛋白的生物学效应主要体现在以下几个方面:1. 识别和结合抗原:免疫球蛋白具有高度的特异性,可以识别和结合各种不同的抗原。
抗原是指能够诱导机体免疫应答的物质,如细菌、病毒、肿瘤细胞等。
免疫球蛋白的结构中有一对可变区域,使其能够与特定的抗原结合,形成免疫复合物。
2. 中和毒素和病原体:免疫球蛋白可以中和毒素和病原体。
当免疫球蛋白与毒素或病原体结合时,可以阻断其对宿主细胞的侵袭和损害,从而发挥保护作用。
例如,IgG类免疫球蛋白可以中和病毒,阻止其进入宿主细胞;而IgE类免疫球蛋白则可以结合过敏原,中和过敏反应。
3. 激活补体系统:免疫球蛋白可以激活补体系统。
补体系统是机体先天免疫系统的一部分,具有溶解病原体、促进炎症反应等功能。
当免疫球蛋白与抗原结合时,可以激活补体系统的级联反应,引发一系列的炎症反应和免疫细胞的吞噬作用,起到清除病原体的作用。
4. 介导细胞毒性作用:一些免疫球蛋白可以介导细胞毒性作用。
例如,某些IgG亚类的免疫球蛋白可以结合到病原体表面,然后与免疫细胞的Fc受体结合,激活免疫细胞,如巨噬细胞和自然杀伤细胞,释放毒性物质并杀死病原体。
5. 调节免疫应答:免疫球蛋白可以调节免疫应答。
IgG亚类的免疫球蛋白可以通过与抗原结合,影响免疫细胞的活化和功能,调节免疫应答的强度和方向。
此外,一些免疫球蛋白还可以与调节性T细胞相互作用,参与免疫耐受的建立和维持。
免疫球蛋白在机体的免疫系统中具有多种生物学效应,包括识别和结合抗原、中和毒素和病原体、激活补体系统、介导细胞毒性作用以及调节免疫应答。
这些效应共同作用,形成机体的免疫防御机制,保护机体免受各种病原体和疾病的侵袭。
免疫球蛋白的研究对于理解免疫系统的功能和疾病的发生发展具有重要意义,并为开发新的免疫疗法和疫苗提供了理论基础。
五种免疫球蛋白的特点
免疫球蛋白(Immunoglobulin,Ig)是一类在机体免疫应答中起关键作用的蛋白质。
在人体中,主要有五种免疫球蛋白,即IgG、IgM、IgA、IgD和IgE。
每种免疫球蛋白都具备一些独特的特点,下面是它们的主要特点:
1. IgG:
- IgG是最常见的免疫球蛋白,约占全部免疫球蛋白的75%。
- IgG在全身循环中起到保护机体免受感染的作用,可以穿过胎盘进入胎儿体内。
- IgG能够识别病原体、中和毒素以及增强其他免疫细胞的功能。
2. IgM:
- IgM是首次出现在免疫应答中的免疫球蛋白。
- IgM以多聚体形式存在,具有很高的亲和力和中和力,起到早期清除病原体的作用。
- IgM可以激活补体系统,促进炎症反应。
3. IgA:
- IgA主要存在于黏膜表面和体液中,是黏膜免疫的主要免疫球蛋白。
- IgA能够阻止病原体侵入黏膜表面,起到抵抗感染的作用。
- IgA还能够通过凝集病毒和细菌来清除它们。
4. IgD:
- IgD只存在于B淋巴细胞表面,具体功能尚不明确。
- IgD可能在B细胞的活化和调节过程中起到一定的作用。
- IgD的浓度很低,在循环血液中很少见。
5. IgE:
- IgE是与过敏和变态反应密切相关的免疫球蛋白。
- IgE参与免疫细胞对害虫(如寄生虫)的防御。
- IgE还参与过敏反应,如过敏性鼻炎、哮喘和荨麻疹等。
免疫球蛋白功效与作用免疫球蛋白,又称抗体,是一种人体内的免疫系统产生的蛋白质,具有非常重要的免疫功能。
它作为免疫系统中的核心分子,能够与病原体结合并中和其毒力、抑制其复制、激活其他免疫细胞等,从而起到保护机体免受感染的作用。
免疫球蛋白主要由骨髓中形成的B淋巴细胞分泌,并广泛存在于人体的各种组织和体液中,如血液、淋巴液、肠道黏膜等。
它的基本结构是由两个重链和两个轻链以二聚体形式组成,每个链上都有特定的抗原结合部位,能够识别和结合大量的病原体,包括细菌、病毒、真菌、寄生虫等。
通过与这些病原体结合,免疫球蛋白可以发挥许多重要的免疫功能。
首先,它能够中和病原体的毒力,即通过结合病原体的毒素分子,阻止其对人体细胞的破坏。
例如,当细菌感染时,免疫球蛋白可以结合细菌产生的毒素,形成毒素-抗体复合物,从而中和毒素的活性,防止其对人体细胞的伤害。
其次,免疫球蛋白能够抑制病原体的复制。
当病原体进入人体后,免疫球蛋白可以结合病原体的表面抗原,阻止其与人体细胞结合,从而抑制其进一步复制和扩散。
此外,免疫球蛋白还能够通过激活其他免疫细胞,如巨噬细胞、自然杀伤细胞等,增强它们的吞噬和杀伤能力,进一步清除病原体。
免疫球蛋白还具有重要的传递免疫记忆的功能。
当人体首次接触某种病原体后,B淋巴细胞会分化为抗体产生细胞并分泌相应的免疫球蛋白。
在这个过程中,一小部分B细胞会分化为记忆B细胞,它们能长期寿存并迅速分化为抗体产生细胞,当再次接触同种病原体时,迅速产生更多的抗体,从而形成对病原体的免疫保护。
这就是人体产生持久免疫的基础,也是许多疫苗接种后能够提供长期保护的机制之一。
免疫球蛋白还具有非特异性抗炎作用。
研究表明,免疫球蛋白能够调节炎症反应,减轻炎症的发生和发展。
当人体受到刺激后,免疫球蛋白会通过与某些调节分子结合,抑制炎症介质的产生和释放。
例如,免疫球蛋白可以抑制炎症细胞释放的肿痛因子,减轻组织损伤和疼痛感。
除了上述免疫功能外,免疫球蛋白还具有许多其他的生物学活性。
免疫球蛋白的五大类型以免疫球蛋白的五大类型为标题,写一篇文章。
免疫球蛋白(Immunoglobulin,简称Ig)是一种在人体内起到重要免疫功能的蛋白质。
根据其结构和功能的差异,免疫球蛋白可分为五大类型:IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。
每种类型的免疫球蛋白在人体免疫系统中扮演着不同的角色,共同维护人体的免疫功能。
我们来了解一下IgG(Immunoglobulin G)。
IgG是人体内含量最多的一种免疫球蛋白,占总免疫球蛋白的70-75%。
IgG主要存在于血液和淋巴液中,能够穿过胎盘进入胎儿体内,为新生儿提供被动免疫。
IgG能够与病原体结合,促进其清除,并激活其他免疫细胞参与免疫反应。
此外,IgG还能够调节免疫系统的平衡,保护人体免受感染。
我们来了解一下IgA(Immunoglobulin A)。
IgA是存在于黏膜表面的一种免疫球蛋白,主要存在于呼吸道、消化道和泌尿生殖道等黏膜表面的分泌物中。
IgA能够阻止病原体侵入黏膜表面,并促进病原体的排出。
此外,IgA还能够中和细菌毒素,减轻炎症反应。
第三,我们来了解一下IgM(Immunoglobulin M)。
IgM是体内第一次接触抗原后产生的免疫球蛋白,通常作为急性感染的标志物。
IgM能够与病原体结合,形成免疫复合物,激活免疫系统中的其他免疫细胞,促进病原体的清除。
相比其他类型的免疫球蛋白,IgM的亲和力较低,但具有较强的激活免疫系统的能力。
接下来,我们来了解一下IgD(Immunoglobulin D)。
IgD是一种存在于B细胞表面的免疫球蛋白,其功能尚不完全清楚。
研究发现,IgD可能参与B细胞的活化和调节,对于抗原的识别和免疫应答起到一定的作用。
尽管IgD的具体功能尚不明确,但它在免疫系统中的存在对于维持免疫稳态至关重要。
我们来了解一下IgE(Immunoglobulin E)。
IgE是一种在过敏反应中起关键作用的免疫球蛋白。
IgE主要参与机体对寄生虫感染的免疫反应,也是过敏反应中发挥重要作用的免疫球蛋白。
简述免疫球蛋白的基本结构及各个功能区免疫球蛋白是一类在人体免疫系统中发挥重要作用的蛋白质,也被称为抗体。
其基本结构包括四个多肽链,其中两个为重链,两个为轻链。
重链的结构决定了抗体的类别,分别为IgM、IgG、IgE、IgA和IgD。
轻链中则由κ链和λ链组成。
免疫球蛋白的功能区主要包括Fc区和Fab区。
Fc区(fragment crystallizable)主要负责与免疫系统中的其他蛋白质相互作用,包括结合抗原、识别并结合免疫细胞表面受体等。
Fab区(fragment antigen binding)则是与抗原结合的部分,主要负责特异性识别和结合抗原,从而引发抗体相关反应。
IgM是在初次兴奋时产生的,具有五个免疫球蛋白单元,每个单元都包含一个Fc区和一个Fab区。
由于其大量的光学分子能够紧密结合并沉淀,从而发挥钝化病毒和细菌的作用。
IgG是IgM转化产生的免疫球蛋白,在二次兴奋时大量产生。
它是唯一能够通过胎盘屏障进入胎儿循环系统的抗体,同时还具有细菌中和、抗毒素和涂层细胞凋亡作用。
IgE则主要参与变态反应,即过敏反应,它的结构上使得大量IgE能够结合在细胞表面,响应抗原激活内质网和线粒体释放大量的介质,滋生变态反应的程度。
IgA是和黏膜相关的免疫球蛋白,能够应对口腔、鼻腔、肺部、肠道、泌尿生殖系统等各种黏膜表面的感染,并防止抗原进入宿主体内。
IgD虽然其生物学特性不十分明确,但可以提高抗原的感受性。
综上所述,免疫球蛋白作为人体免疫系统中的重要成分,其特有的结构和功能区具有抗病原体、免疫调节、细胞凋亡等多种重要生物学功能。
人们不断对其进行研究和发展,以期更好地应对各种病原体和疾病。
名词解释免疫球蛋白免疫球蛋白(Immunoglobulin,简称Ig)是一类在脊椎动物的免疫系统中起着重要作用的蛋白质。
免疫球蛋白具有多样性、特异性和记忆性,可以识别和结合到抗原分子上,从而发挥抗原特异性免疫应答的关键角色。
免疫球蛋白是由免疫细胞,如B淋巴细胞,分泌的抗体分子。
它由两个重链和两个轻链组成,通过二硫键连接形成“Y”字形的结构。
在人类中,免疫球蛋白可以分为五个亚型:IgG、IgA、IgM、IgD和IgE。
每种亚型都有不同的结构和功能。
IgG是最常见的免疫球蛋白亚型,占血浆中免疫球蛋白的75-80%。
它可以通过胎盘传递给胎儿,提供被动免疫保护。
IgG参与体液免疫,对细菌、病毒和其他微生物产生中和作用,增强细胞毒性效应,并激活其他免疫细胞。
IgA是存在于体液中的主要免疫球蛋白,占血浆中免疫球蛋白的15-20%。
它在黏膜表面和分泌物中起着保护作用,抵御细菌和病毒的侵袭。
IgA可以通过乳汁、唾液、泪液等分泌物传递给新生儿,提供局部被动免疫保护。
IgM是第一种被合成和分泌的免疫球蛋白,占血浆中免疫球蛋白的5-10%。
它作为早期免疫应答的标志物,在感染初期扮演着重要角色。
IgM以聚合物的形式存在,具有很强的结合力和激活补体的能力。
IgD是免疫球蛋白家族中最少见的亚型,占血浆中免疫球蛋白的0.2-0.5%。
IgD的功能尚不明确,但它被认为参与B淋巴细胞的激活和调节。
IgE是免疫球蛋白家族中最少见的亚型,在免疫应答中起到重要作用。
IgE主要参与过敏反应,与细胞表面的肥大细胞和嗜碱性粒细胞结合,引发组织过敏炎症反应。
免疫球蛋白通过与抗原结合,可以触发多种免疫应答机制。
它可以中和病原体,阻止其入侵宿主细胞;通过激活补体系统,诱导炎症反应和细胞溶解;促进巨噬细胞和自然杀伤细胞的体外杀伤作用;参与调节T细胞和B细胞的活化、增殖和分化等。
在免疫学研究和临床应用中,免疫球蛋白具有多种用途。
例如,通过测量免疫球蛋白的浓度和亚型比例,可以评估免疫功能状态;通过单克隆抗体技术,可以制备特异性抗体来治疗某些疾病;通过免疫球蛋白的结构研究,可以揭示免疫应答的机制,为药物研发提供指导。
免疫球蛋白 A(immunoglobulin A, IgA)
相对分子量: 160000或320000 ,在正常人血清中的含量仅次于IgG,占血
清免疫球蛋白含量的 10~20%。从结构来看,IgA有单体、双体、三体及多聚
体之分。按其免疫功能又分为血清型及分泌型两种。血清型IgA存在于血清中,
其含量占总IgA的85%左右。血清型IgA虽有IgG和IgM的某些功能,但在血
清中并不显示重要的免疫功能。分泌型IgA存在于分泌液中,如唾液、泪液、初
乳、鼻和支气管分泌液、胃肠液、尿液、汗液等。分泌型IgA是机体粘膜局部抗
感染免疫的主要抗体。故又称粘膜局部抗体。IgA不能通过胎盘。新生儿血清中
无IgA抗体,但可从母乳中获得分泌型IgA。新生儿出生4~6个月后,血中可
出现IgA,以后逐渐升高,到青少年期达到高峰。
主要作用
IgA 分血清型和分泌型两种,血清型IgA可介导调理吞噬ADCC 作用;分泌
型IgA(SIgA)是机体粘膜防御系统的主要成分,覆盖在鼻、咽、气管、肠和膀
胱粘膜的表面,它能抑制微生物在呼吸道上皮附着,减缓病毒繁殖,是粘膜重要
屏障,对某些病毒、细菌和—般抗原具有抗体活性,是防止病原体入侵机体的第
一道防线。外来抗原进入呼吸道或消化道,局部免疫系统受到刺激后,无需中央
免疫系统的参与,自身就可进行免疫应答,产生分泌型抗体,即SIgA。已有研
究证明,呼吸道分泌液中SigA 含量的高低直接影响呼吸道粘膜对病原体的抵抗
力,两者呈正相关。
1. 与病毒或细菌毒素结合, 从而阻止它们进入或破坏细胞;
2. 附着在细菌的鞭毛上,让其活动性减弱, 并且更容易被巨噬细胞吞噬.
IgA的正常值
免疫比浊法,放射免疫扩散法(RID法): 脐带: 0~50mg/L (0~5mg/dl) 新
生儿: 0~22mg/L (0~2.2mg/dl) 0.5-6个月:30~820mg/L (3~82mg/dl) 6
个月-2岁:140~1080mg/L (14~108mg/dl) 2-6岁: 230~1900mg/L (23~
190mg/dl) 6-12岁: 290~2700mg/L (29~270mg/dl) 12-16岁: 810~2320mg/L
(81~232mg/dl) 成人: 760~3900mg/L (76~390mg/dl)
化验结果意义
(1)升高:IgA型多发性骨髓瘤,系统性红斑狼疮(SLE),结节病,类风湿性关
节炎,白塞氏(Behcet)综合征,门静脉性肝硬化,某些感染性疾病,湿疹,血小板减
少症,Wiskott-Aldrich综合征(湿疹血小板减少多次感染),慢支缓解期等.分泌
型IgA介于500~2500mg/L则病情重,病程长者<500mg/L.脐带血IgA升高:风
疹,单纯疱疹,弓形体病,巨细胞病毒,柯萨奇病毒,革兰氏阴性杆菌宫内感染等.
(2)降低:遗传性毛细血管扩张症(80%),非IgA型多发性骨髓瘤,重链病,轻
链病,吸收不良综合征,原发性无病种球蛋白血症,继发性蛋白血症,继发性无丙
种球蛋白血症,继发性免疫缺陷病(放射线照射,使用免疫抑制剂),反复呼吸道感
染,输血反应,自身免疫性疾病,肾病综合征,慢性淋巴细胞白血病,霍奇金病,遗
传性胸腺发育不全,丙种球蛋白异常血症Ⅲ型,丙种球蛋白异常血症Ⅰ型
(IgG,IgA减低,IgM增加),丙种球蛋白异常血症Ⅱ型(无IgA,IgM,IgG正常)等.
免疫球蛋白lgE
是一类具有δ链的亲同细胞抗体,是参与过敏性鼻炎、过敏性哮喘和湿疹
等发病机制调节的主要抗体。自1966年日本学者Ishizaka发现IgE以来,有关
IgE的研究已取得重大进展,并先后在肥大细胞、嗜碱细胞、嗜酸细胞和巨噬细
胞表面发现了IgE受体,还分别从各种过敏性疾病患者包括过敏性哮喘患者血清
中分离出针对多种花粉、尘螨、霉菌和动物皮毛的特异性IgE,近年证实许多细
胞因子如IL-4、γ-干扰素均参与了IgE合成的调节。IgE抗体既能启动速发相
过敏反应,也可诱发迟发相过敏反应
免疫球蛋白
① IgG。IgG是生物体液内主要的Ig,约占血液中Ig总量的70~75%。由
于IgG能通过胎盘,所以新生儿从母体获得的 IgG在抵抗感染方面起重要作用。
婴儿出生后2~4周开始合成IgG,8岁以后血清中IgG可达到成人水平。由于
IgG较其他类Ig更易扩散到血管外的间隙内,因而在结合补体、增强免疫细胞
吞噬病原微生物和中和细菌毒素的能力方面,具有重要作用,能有效地抗感染,
这是对人体有利的一面。但某些自身免疫病,如自身免疫性溶血性贫血、血小板
减少性紫癜、红斑狼疮以及类风湿等中的自身抗体都是IgG。一旦它与相应的自
身细胞结合,反面加强了组织损伤作用。
② IgM。IgN在Ig中分子量最大,通常称为巨球蛋白,占血清Ig总量的10%。
在电子显微镜下观察,IgM由五个基本结构相同的单体组成。各单位间由一条连
结链(J链)连结成“星状”的五聚体。IgM是在个体发育过程中最早产生的抗体,
也是经抗原刺激的动物体内最先出现的抗体,因此检查IgM的含量,有助于传染
病的早期诊断。IgM在胎儿3个月后即开始合成,但水平很低,1~2岁时血清中
IgM含量达到成人水平。通过结合补体,IgM有溶解细菌和溶解血细胞的作用,
并能中和病毒,其效能比IgG高100倍以上。很多抗微生物的天然抗体、同族血
凝素(抗A型与抗B型血)、类风湿病中的类风湿因子以及梅毒的补体结合抗体
都属于IgM。
③ IgA。IgA在血清中的含量仅次于IgG,占血清Ig总量的10~20%。IgA
有单体(1个基本结构)、双体(2个基本结构)或多聚体(若干个基本结构,由
J链连结)等不同形式。血清中的为血清型IgA,主要为7S单体。各种分泌液,
如唾液、眼泪、汗液、初乳、呼吸道及消化道分泌液中的IgA为分泌型IgA(SIgA),
由二聚体及多聚体构成,此外还有分泌小体存在。分泌小体有助于分泌型IgA
抵抗蛋白酶的水解和促使IgA通过分泌组织的粘膜进入分泌液内。分泌型IgA
具有明显的保护体表,防御病原入侵的功能。
④ IgD。IgD在血清内含量很低(少于总量的1%)。IgD较IgG1、IgG2、IgA
或IgM更易被蛋白水解酶水解,而且易自溶。IgD 的生物功能尚不十分了解。目
前已知的IgD抗体活性包括抗细胞核抗体、抗基础膜抗体、抗胰岛素抗体、抗链
球菌溶血素 O抗体、抗青霉素抗体和抗白喉毒素的抗毒素。IgD与疾病的关系亦
了解不多。
⑤ IgE。正常血清中 IgE含量极低。IgE主要由呼吸道和肠道淋巴结中的浆
细胞合成。在鼻腔、支气管分泌液、乳汁与尿液中存在分泌型IgE。IgE是一种
亲细胞抗体,能与血液中的嗜碱性粒细胞或组织中的肥大细胞以及血管内皮细胞
结合,遇到花粉等各种过敏原后,则抗原与IgE在这些细胞表面结合,使之释放
大量活性介质,如组胺等,结果诱发I型变态反应。