
在免疫学实验中,非特异性背景信号是影响实验结果准确性的常见挑战。这些干扰信号很大程度上源于抗体Fc段与细胞表面Fc受体的结合。Fc受体阻断剂正是为了解决这一问题而开发的重要实验工具,它能显著提高实验的信噪比和特异性。
Fc受体是免疫球蛋白超家族的一员,是存在于多种免疫细胞表面的糖蛋白,分子量约为50-70kDa。它们的名称来源于其对抗体的Fc部分(可结晶片段)具有结合特异性。基于识别的抗体类型,Fc受体可分为多种类别,包括FcγR(结合IgG)、FcεR(结合IgE)、FcαR(结合IgA)、FcμR(结合IgM)和FcδR(结合IgD)。
在免疫系统中,Fc受体被不同种类的细胞广泛表达,在宿主防御过程中发挥关键作用。当抗体与病原体或感染细胞结合后,其Fc段可与免疫细胞表面的Fc受体结合,启动一系列免疫效应功能:
在免疫实验中,一抗和二抗的Fc部分会与细胞表面的Fc受体结合,形成非特异性结合。这种现象在免疫组化(IHC)、免疫荧光(IFA)和流式细胞术中尤为突出,导致背景信号增高或非特异性染色,进而影响结果的准确解读。
这种非特异性结合的信号,不会因为同型对照的使用而被完全扣除,容易导致流式分析中出现假阳性结果。
Fc受体阻断剂通过竞争性结合细胞表面的Fc受体,阻断抗体Fc段与受体的结合,从而减少非特异性背景信号。与此同时,它们保留抗体Fab段与目标抗原的特异性结合能力,确保实验的特异性不受影响。
Fc受体广泛表达于多种免疫细胞表面,特别是髓系来源的细胞。这些细胞包括:
其中,B细胞、中性粒细胞、NK细胞、单核细胞和巨噬细胞的Fc受体表达尤为显著。因此,在研究与这些细胞相关的实验时,使用Fc受体阻断剂显得尤为重要。
在流式细胞术中,Fc受体阻断剂对于提高检测灵敏度和准确性至关重要。通过阻断Fc受体,可以:
在免疫组化中,Fc受体阻断剂有助于:
类似地,在免疫荧光实验中,Fc受体阻断剂能够:
Fc受体阻断剂在以下研究领域中具有特殊价值:
Fc受体阻断剂通常是即用型产品,使用方便。一般使用流程如下:
不同样本类型的孵育时间可能有所不同:
对于涉及肿瘤细胞或功能性实验的研究,选择不含叠氮钠的Fc受体阻断剂尤为重要。因为叠氮钠和其他防腐剂可能导致:
影响实验结果的准确性
从广义上讲,任何涉及抗原抗体反应的实验,只要涉及的细胞类型表达Fc受体,且使用的抗体含有Fc段,都应该考虑进行Fc阻断。特别是在以下情况:
根据实验需求,可以选择不同类型的Fc受体阻断剂:
Fc受体阻断剂是免疫实验中不可或缺的工具,通过阻断抗体Fc段与细胞表面Fc受体的非特异性结合,显著提高实验的特异性和准确性。无论是在流式细胞术、免疫组化还是免疫荧光实验中,正确使用Fc受体阻断剂都能有效降低背景信号,减少假阳性结果,为科研人员提供更可靠的实验数据。
随着免疫学研究的不断深入,对实验精确度的要求也越来越高,Fc受体阻断剂的应用将变得更加广泛和重要。选择合适的Fc受体阻断剂并优化使用条件,将有助于科研工作者获得更高质量的研究结果。
| 货号 | 产品名称 | 规格 |
|---|---|---|
| abs9476 | 人 Fc 受体阻断剂 | 50T/200T |
| abs9477 | 小鼠 Fc 受体阻断剂 | 200T/500T |

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