
关于抗体的表征及质控的抗原表位肽阵列
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- 加拿大
- 2025年07月14日
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应用于ELISA及其它分析的抗原表位多肽阵列的个别多肽可以被单独购买。
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文献和实验地对多肽药物研发的需求。 多肽微芯片的工作流程 多肽阵列技术的应用: 1、基础科学研究:使用多肽阵列技术,研究者们能够进行目标蛋白质与其效应因子结合位点的高通量筛查,例如胞内激酶结合域筛查,以及疾病中功能失调蛋白结合位点指纹图谱变化检测。 2、疫苗开发:一个抗原表位是相应抗体识别的一种免疫原的一个表面结构域。通过多台阵列技术,一种病毒或细菌的所有蛋白能被置于芯片上,并与不同病程的患者血清反应。反应位点或结合域被进一步筛查以发现针对保护
基因的结合时,这一点尤其明显。 第 3 步 - 选择抗体 非高度特异的靶标抗体可能会出现不可预见的结合并增加背景信号,从而增加检测低丰度或低稳定性相互作用的难度。您的抗体应该满足以下标准:靶标特异性: 抗体应与阳性/阴性对照细胞系、敲除细胞或经过 siRNA 处理的细胞中预期表达一致。 抗体应检测酶类特异活化剂和/或抑制剂处理后有相应表达。 应使用肽阵列或肽 ELISA 来验证修饰特异组蛋白抗体的特异性。 可接受的信噪比: 应使用同型对照评估信噪比。 如实时 PCR 分析所示
对保护抗体的特异抗原表位。之后这一抗原表位可被用于主动或被动的特异性免疫反应。 3、药物开发:多肽阵列也能加快药物研究及开发的进程。使用Pep-Hit技术,研究者们能够一次合成成百上千个非自然多肽用以测试目标蛋白,从而促进活性抑制物或竞争结合物的发现,这些抑制物或竞争结合物能用于后续针对疾病治疗的候选药物开发。同样,许多其它生物分子或化合物也能用多肽阵列技术进行其与目标蛋 白的相互作用研究。用上述多肽阵列技术进行的药物开发,快速,灵活、且能实现高通量。 4、诊断
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