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图解抗原抗体反应类型和原理ppt概要
第四节 抗原抗体反应类型 1.沉淀反应 2.凝集反应 3.补体参与的反应 4.中和反应 5.标记免疫反应 反应类型 实验技术 结果判断 凝集反应 直接凝集试验 观察凝集现象 间接凝集试验 同上 抗球蛋白试验 同上 沉淀反应 液相沉淀试验 观察沉淀,检测浊度 免疫电泳技术 观察扫描沉淀峰、沉淀弧 补体参与的反应 补体溶血试验 观察测定溶血现象 补体结合试验 同上 反应类型 实验技术 结果判断 中和反应 病毒中和试验 检测病毒感染性 毒素中和试验 检测外毒素毒性 标记免疫反应 荧光免疫技术 检测荧光现象 放射免疫技术 检测放射性强度 酶免疫技术 检测酶底物显色 发光免疫技术 检测发光强度 金免疫技术 检测金颗粒沉淀 研究生课程抗原抗体反应类型 (antigen – antibody reaction) 抗原抗体反应:指抗原与相应抗体之间 所发生的特异性结合反应。 体内:体液免疫应答的效应作用 体外:各种免疫学检测技术 包括 本章讲述的抗原抗体反应,主要是指抗原和抗体在体外结合所表现的反应 第一节 抗原抗体反应的原理 第二节 抗原抗体反应的特点 第三节 影响抗原抗体反应的因素 第四节 免疫学检测技术的类型 教学内容: 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。 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 抗体与抗原结合是可逆的反应,在平衡时其 亲合力(avidity):是指一个抗体分子与整个抗原表位之间结合的强度,与抗体结合价直接相关。另外也与亲和力强弱有关。 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、抗原抗体的结合力 1、静电引力 2、范德华引力 3、氢键 4、疏水作用力 一、静电引力 概念:抗原和抗体分子带有相反电荷的氨基和羧基基团之间相互的引力。又称库伦引力。 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。 二、范德华引力 概念:抗原和抗体相互接近时,各自所携带的原子与原子、分子与分子由于分子极化作用而出现的引力。 结合力的大小与两个相互作用基团的极化程度的乘积成正比、与它们之间距离的7次方成反比。 作用力最小 作用大小取决于二者分子空间构型的互补性 概念:供氢体上的氢原子与受氢体原子间的引力。 三、氢键结合力 供氢体:-COOH、-NH2和-OH 受氢体:氧、氮 氢键结合力与供氢体和受氢体之间距离的6次方成反比。 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) 四、疏水作用力(疏水键) 概念:两个疏水基团在水溶液中相互接触时,由于对水分子排斥而趋向聚集的力。 抗原决定簇与抗体上的结合点靠近,互相间 正、负极性消失,亲水层立即失去。 结合力最强,约占总结合力的50%。 亲水胶体 疏水胶体 转化 NaCl 可见反应 血清学反应条件下,抗原抗体均带负电荷,使极化的水分子在其周围形成水化层,成为亲水胶体。 当抗原与抗体结合使表面电荷减少,水化层变薄,失去亲水性能,抗原抗体复合物成为疏水胶体 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 三、亲水胶体转化为疏水胶体 第二节 抗原抗体反应的特点 1.特异性 2.比例性 3.可逆性 4.阶段性 一、 特异性(specificity) 1、概念:一种抗原分子通常只能与其刺激机体后 产生的抗体结合,这种抗原与抗体结合 反应的专一性称为特异性。 特异性示意图 2、决定因素: 由抗原决定簇和抗体分子超变区之间空间结构的互补性决定的。 3、应用: 由于抗原抗体反应具有高度特异性,故可用已知的抗原(抗体)来检测相应未知的抗体(或抗原)。 概念:两种不同的抗原分子具有部分相同或类似结构的抗原表位,可与彼此相应的抗血清发生反应。 4、交叉反应(cross reactions) 抗原抗体交叉反应示意图 B 二、可逆性(reversibility) 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。 (2)环境因素对复合物的影响。
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