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AB Biosciences (AB生科)集多年在基因重組蛋白工程的經驗,致力於蛋白試劑的研發。AB生科的核心技術在於設計、研發及製造與免疫疾病及癌症肿瘤相關的蛋白試劑。我們建立的哺乳細胞蛋白製作,純化及品管的平台造就極端優質的蛋白試劑。這些廣為需求的蛋白試劑提供了生物醫學研究人員便利而高效率的實驗工具。
AB Bioscience Fc受体
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Fc受体介绍
抗体是双功能分子。它的前半部分包含识别抗原的可变区 (Fab) ,它的后半部分包含与Fc受体相互作用的可结晶片段 (Fc) 。Fc-FcR相互作用使Fab结合的抗原更接近免疫效应细胞。FcRs主要以它们结合的抗体种类命名: Fcγ受体 (FcγRs) 与IgG结合,Fc α受体 (FcαRs) 与IgA结合,Fcε受体 (FcεRs) 与IgE结合,Fcμ受体 (FcμRs) 与IgM和IgA结合。除了這些典型的Fc受体 (结构上与Ig大家族相关) ,IgG还与两个非典型受体结合,新生儿Fc受体 (FcRn) 和DC-SIGN。
典型的FcRs是免疫球蛋白大家族的成員。在人体內,这个家族包括5个成员,FcγRI、FcγRIIa、FcγRIIb、FcγRIIIa和FcγRIIIb。在小鼠中,该家族包括FcγRI、FcγRIIb、FcγRIII和FcγRIV 4个成员。在非典型的Fcγ受体中,FcRn在结构上与第一类主要组织相容性复合体 (MHC-1) 相关,而DC-SIGN (小鼠的SIGNR1) 与C型凝集素相关。
除了Fcγ RIIb和FcγRIIIb,所有典型的人类Fcγ受体,都是透过ITAM基元转导激活信号。相对的,FcγRIIb是藉由ITIM基元来传递抑制信号。另外,FcγRIIIb缺乏跨膜区域和胞内区域,它是靠GPI锚定在细胞表面,而被认为是一个诱饵受体。在小鼠中,所有激活受体 (Fcγ RI、Fcγ RIII和Fcγ RIV) 也是通过ITAM基元转导激活信号,而小鼠Fcγ RIIb也是藉由ITIM基元来转导抑制信号。FcRn和DC-SIGN (在小鼠是SIGNR1) 都缺乏胞内区域,所以不能转导信号到细胞内。
IgG1是人体内最多种的抗体,不管是否与抗原一起,它都对FcγRI和FcRn有高亲和力。相反的,IgG1本身对 FcγRIIa、FcγRIIb、FcγRIIIa、FcγRIIIb和DC-SIGN只有低亲和力。當IgG1与抗原结合時,它能夠通过多价相互作用对这些受体产生高亲和力。同样的,IgG2a是小鼠体内丰富的一种抗体,它本身可以与FcgRI和FcRn以高亲和力结合,而它形成抗原复合物时也可以与FcγRIIb、FcγRIII、FcγRIV和SIGNR1以高亲和力结合。
体的IgG1和小鼠的IgG2a在Asn297残基上都有醣基化。细微变化在这些聚醣上可以显著的影响IgG与Fcγ受体的结合。例如,由于focusyl (岩藻醣) 阻碍了IgG与FcγRIIIa (人) 和FcγRIV (小鼠) 的结合,所以抗体缺少岩藻醣便可以与这些受体以更高的亲和力结合。
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