美國Sigma西格瑪 全系列產品 *
1、多克隆抗體 在早期,傳統的抗體制備的方法是將天然抗原經過各種途徑免疫動物,因為抗原性物質具有多種抗原決定簇,所以其可刺激產生多種抗體形成細胞克隆,合成和分泌抗各種決定簇的抗體分子,故在血清中實際上是含有多種抗體的混合物,稱這種用體內免疫法所獲得的免疫血清為多克隆抗體,也是*代抗體。此技術經過長期的實踐,已發展相當的成熟,在免疫學診斷中,例如,其對血型和組織抗原的鑒定有著非常重要意義,其現在仍然在基礎研究和體外診斷方面進行廣泛應用。多克隆抗體也可研究與開發成抗體藥物,例如,Thymoglobulin是美國Sangstat公司的產品,1999年,美國FDA批準了Thymoglobulin用于治療腎移植手術的急性排異反應,2002年,加拿大也批準了Thymoglobulin。2000年9月,FDA還批準了Thymoglobulin作為Myelody-spla
stic Syndrome(MDS)的罕見病用藥,其是用人的胸腺細胞免疫家兔后純化其中的免疫球蛋白得到的多抗藥物。
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mphotericin B solubilized 可溶性兩性霉素B Amresco
Amphotericin B solubilized 可溶性兩性霉素B Amresco
Aprotinin 蛋白酶抑制劑 Amresco
Aprotinin 蛋白酶抑制劑 Amresco
ATP Na2 三磷酸腺苷二鈉 Amresco
ATP Na2 三磷酸腺苷二鈉 Amresco
Albumin Egg 卵清蛋白 Sigma
Albumin Egg 卵清蛋白 Sigma
四氧嘧啶Alloxan Momohydrate Sigam
Abscisic acid (ABA) 脫落酸 Sigma
Abscisic acid (ABA) 脫落酸 Sigma
Avidin 親和素 Amresco
ADP Na2 二磷酸腺苷二鈉 Amresco
ADP Na2 二磷酸腺苷二鈉 Amresco
AMP Na2 5-單磷酸腺苷二鈉 Amresco
AMP Na2 5-單磷酸腺苷二鈉 Amresco
Ampicillin 氨芐青霉素 Amresco
Ampicillin 氨芐青霉素 Amresco
8-Azaguanine(原裝) 8-氮雜鳥嘌呤 Sigma
Lipase 脂肪酶 Sigma
Acrylamide 丙烯酰胺 Amresco
Acrylamide 丙烯酰胺 Amresco
Acrylamide 丙烯酰胺 Sigma
Acrylamide 丙烯酰胺 Sigma
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸鹽 Amresco
Adenine Sulfate 腺嘌呤硫酸鹽 Amresco
Adenine 腺嘌呤 Amresco
Adenine 腺嘌呤 Amresco
AEC Amresco
Agar,Powder 瓊脂粉 Japan
Agar,Powder 瓊脂粉 Japan
Agarose 瓊脂糖(西班牙原裝) 西班牙
Agarose L.M.P 低溶點瓊脂糖 Amresco
Agarose L.M.P 低溶點瓊脂糖 Amresco
Ammonium Persulfate 過硫酸胺 Sigma
Ammonium Persulfate 過硫酸胺 Sigma
Ammonium Persulfate 過硫酸胺 Sigma
Aseorbie acid(Vitamin C) 抗壞血酸/維生素c Sigma
Acetosyringone 乙酰丁香酮 Aldrich
Acridine Orange 吖啶橙 Sigma
Acridine Orange 吖啶橙 Sigma
Aminopterin 氨基喋呤 Sigma
Alcian Blue8GX 阿利新藍8GX Merk
Amylopectin 支鏈淀粉 Fluka
Amylose 直鏈淀粉 Sigma
2、單克隆抗體 1975年,德國的學者Kohler和英國的學者Milstein將小鼠骨髓瘤細胞和經過綿羊紅細胞(sheepredbloodcell,SRBC)免疫的小鼠脾細胞在體外進行兩種細胞的融合,結果發現部分形成的雜交細胞既能繼續在體外培養條件下生長繁殖,又能分泌抗SRBC抗體,稱這種雜交細胞系為雜交瘤(hybridoma)。其是由識別一種抗原決定簇的細胞克隆所產生的均一性抗體,故稱之為單克隆抗體。應用雜交瘤技術可獲得幾乎所有抗原的單克隆抗體,只要這種抗原能引起小鼠的抗體應答。這種用雜交瘤技術制備的單克隆抗體可視為第二代抗體。
單克隆抗體由于其純度高、特異性強,可提高各種血清學的方法檢測抗原的敏感性和特異性。單克隆抗體的應用,其大大促進了對各種傳染病和惡性腫瘤診斷的準確性。單克隆抗體亦可用于對各種免疫細胞等組織細胞表面分子的檢測,這對免疫細胞的分離、鑒定和分類,以及研究各種膜表面分子的結構和功能,具有重要意義。但是這種單克隆抗體,其多是由鼠B細胞與鼠骨髓瘤細胞經過細胞融合形成的雜交瘤細胞分泌的,屬鼠源性蛋白,進入人體會引起機體的排異反應;其完整抗體分子的分子量較大,在體內穿透血管的能力較差;其生產成本較高。
英國劍橋大學的DrKarpaszui近取得突破性的進展,成功地建立了人骨髓瘤細胞系Karpas707H,其與人B細胞融合后,能穩定高產地分泌全人抗體。此人-人雜交瘤技術克服了以前技術的不足之處,使人類有可能篩選出由人類免疫系統所產生的zui有效的治療性抗體,建立人類抗體庫,即進行免疫組學或抗體組學的研究。在疾病的治療中,此人-人雜交瘤技術將發揮巨大的作用,其擁有極其廣闊的應用前景。
3、基因工程抗體 在現代生物技術研究的早期,鼠單抗有著廣泛應用。但是由于鼠單抗的免疫原性和另外的副作用,只有極少數zui后發展成有效的治療性產品。10多年前,隨著革命性的基因工程抗體技術應用于鼠免疫球蛋白的人源化改造,在降低甚至消除人抗鼠抗體反應之后,單抗發展顯示出了良好的前景。
在20世紀80年代的初期,抗體基因的結構和功能的研究成果與重組DNA技術互相結合,產生了基因工程抗體技術。基因工程抗體,即按不同的需要,將抗體的基因進行加工、改造和重新裝配,然后再導入到適當的受體細胞內進行表達的抗體分子,這也就是第三代抗體。與單克隆抗體相比,基因工程抗體具有的優點有:通過基因工程技術的改造,可降低甚至消除人體對抗體的排斥反應;基因工程抗體的分子量較小,可部分降低抗體的鼠源性,更加有利于穿透血管壁,進入病灶的核心部位;根據疾病的類型和部位,制備新型抗體;可采用原核細胞、真核細胞和植物等多種表達方式,大量表達抗體分子,大大降低生產成本。
噬菌體抗體庫 繼雜交瘤技術之后又一突破性進展的用于制備新型抗體的是噬菌體抗體庫技術。Winter等人在1994年創建了噬菌體抗體庫技術,克服了人體不能隨意免疫的缺點,用人的外周血制備抗體文庫,從而獲得人源性基因工程抗體。而且將抗體基因的克隆和表達融為一體,同在一種載體上進行,將抗體基因表達在載體的表面,用固相化抗原對表達產物的載體進行淘篩(panning),在數日內就可篩選出陽性克隆,從而能構建出大庫容文庫囊括天然全套抗體基因,人們*可以用基因工程方法研制任何一種具有高度特異性的抗體,使抗體工程的設想成為現實。采用噬菌體抗體庫技術篩選抗體不必進行動物免疫,易于制備稀有抗原的抗體及篩選全人源性抗體、高親和力抗體。同時也將抗體工程的研究推向了新高潮。