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TheNativeAntigenCompany/Diphtheria Toxin/1mg/DIP-TNL-1000
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DIPHTHERIA TOXIN

Diphtheria toxin manufactured by The Native Antigen Company is a native protein produced by culture of Corynebacterium diphtheriae strain NCTC 10648 in optimal growth medium, followed by harvest, concentration, and purification through several rounds of chromatography. This results in a toxin > 98% pure by SDS-PAGE and of high quality and minimal lot-to-lot variation, suitable for IVD assays, cellular research and in vivo work. It is offered in 1mg vial size and the toxin is lyophilised for ease of transportation and storage. Each batch is activity tested in a DEREG mouse model system.

PRODUCT DETAILS – DIPHTHERIA TOXIN

  • 58kDa native toxin from Corynebacterium diphtheriae strain NCTC 10648.
  • Greater than 98% purity by SDS-PAGE.
  • Each batch is activity tested in a DEREG mouse model system.
  • Lyophilised in 0.01 M Tris and 0.001 M Na2EDTA, 0.05%D-lactose, pH 7.5.

BACKGROUND

Diphtheria is a disease caused by Diphtheria toxin (DT), a potent exotoxin that is a member of the family of ADP-ribosylating bacterial toxins. DT is secreted by strains of the gram-positive bacterium Corynebacterium diphtheria carrying a lysogenic bacteriophage, which contains the toxin gene (Freeman, 1952). The toxin is secreted as a single polypeptide chain of 535 amino acids (Mwt 58.342) containing two major functional domains, known as domains A and B. The amino terminal A domain (1-193 amino acids) carries the catalytic domain for ADP-ribosylation of elongation factor 2 (EF2). The carboxyl terminal B domain (194-535 amino acids) is further divided into receptor (R) binding and transmembrane (T) domains (Choe, 1992). The B domain promotes binding of DT to cells, the internalization of DT by receptor-mediated endocytosis and the entry of the A polypeptide chain into the cytosolic compartment (Greenfield, 1983).

In humans, DT binds to epidermal growth factor receptor (HB-EGFR) on the surface of cells, and the toxin–receptor complex undergoes receptor-mediated endocytosis. The arginine-rich segment connecting the A and B domains is then cleaved to yield active DT-A and DT-B fragments. The A fragment is translocated across the endocytic membrane into the cytoplasm, a process that is facilitated by DT-B. In the cytoplasm, the catalytic domain A inactivates elongation factor-2, which is an essential component of the protein translation machinery, halting protein synthesis and causing cell death (Collier, 1975).

Since its discovery in 1888, Diphtheria toxin has become one of the most extensively studied toxin molecules. In humans, DT is a potent toxin and the mechanism of DT toxicity has been well documented.However, rodent cells do not have the correct form of EGFR to bind DT and are resistant to the toxic effects of extracellular DT. This has enabled scientists to generate transgenic mouse models that specifically express DT receptor (DTR) in restricted cell populations, making them sensitive to extracellular DT and subsequent cell death.

Similar transgenic mouse models have been generated to analyse the role of FoxP3regulatory T-cells in vivo. Regulatory T-cells (T-regs) maintain self-tolerance and express the forkhead box transcription factor Foxp3, which is essential for their development and function. Selective depletion of FoxP3T-reg cells provides insight into the role of T-regs in the immunopathology of autoimmune disease, transplantation, cancer and infectious disease. To deplete FoxP3T-reg cells, investigators generated bacterial artificial chromosome (BAC) transgenic mice, named ‘depletion of regulatory T-cell’ (DEREG) mice, which expressed a DTR enhanced green fluorescent protein (eGFP) under the control of the Foxp3 locus. Foxp3T-reg cells in newborn mice are then be ablated by injection of DT. The DEREG mouse model has enabled scientists to clearly identify and study the effects of FoxP3T-reg cells in vivo, which has been difficult using existing antibody based methods (Lahl, 2007).

REFERENCES

  • Freeman VJ, Morse IU. (1952). Further observations on the change to virulence of bacteriophage-infected a virulent strains of Corynebacterium diphtheria. J Bacteriol. Mar;63(3):407-14.
  • Choe S, Bennett MJ, Fujii G, Curmi PM, Kantardjieff KA, Collier RJ, Eisenberg D. (1992). The crystal structure of diphtheria toxin. Nature. May 21;357(6375):216-22.
  • Greenfield L, Bjorn MJ, Horn G, Fong D, Buck GA, Collier RJ, Kaplan DA. (1983). Nucleotide sequence of the structural gene for diphtheria toxin carried by corynebacteriophage beta. Proc Natl Acad Sci U S A. Nov;80(22):6853-7.
  • Collier RJ. (1975). Diphtheria toxin: mode of action and structure. Bacteriol Rev. Mar;39(1):54-85.
  • Lahl K, Loddenkemper C, Drouin C, Freyer J, Arnason J, Eberl G, Hamann A, Wagner H, Huehn J, Sparwasser T. (2007). Selective depletion of Foxp3regulatory T cells induces a scurfy-like disease. J Exp Med. Jan 22;204(1):57-63.

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科研ELISA试剂盒的关键技术参数包括板内差异性、板间差异性、批间差异性、重复性、特异性及交叉反应性、回收率等。如果实验君经常开展ELISA实验,建议使用同一厂家的试剂盒,这样可尽量保证数据的重复性(当然前提是实验条件的一致性)。对于科研用的定量ELISA试剂盒,不同的生产厂家使用的抗体对、酶以及底物、生产工艺和研发实力不尽相同,自然不同厂家试剂盒测出的数据会有差异。一般的科研ELISA试剂盒都经过血清、血浆和细胞培养上清液的验证。在选 查看更多>
) 抗体分子上一个抗 原结合点与对应的 抗原决定簇之间相 适应而存在着的引 力,是抗原抗体间 固有的结合力 抗原抗体亲和力示意图 亲合力(avidity) Avid... 查看更多>
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一道题说一个医学教授不幸感染了SARS,他冒险把已痊愈的非典的病人的血清注射进自己体内,结果好了,这血清抗原还是抗体
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抗原有两个基本特性,就是抗原性和免疫原性。
1.抗原性是指抗原与其所诱导产生的抗体或致敏淋巴细胞特异性结合的能力。抗原性的强弱与抗原分子的大小、化学成分、抗原决定簇的结构、抗原与被免疫动物亲缘关系的远近等有密切关系。通常认为抗原的分子量愈大、化学组成愈复杂、立体结构愈完整以及与被免疫动物的亲缘关系愈远,则抗原性愈强。
2.免疫原性是指能够刺激机体形成特异抗体或致敏淋巴细胞的能力。即指抗原能刺激特定的免疫细胞,使免疫细胞活化、增殖、分化,最终产生免疫效应物质抗体和致敏淋巴细胞的特性。也指抗原刺激机体后,机体免疫系统能形成抗体或致敏T淋巴细胞的特异性免疫反应。
抗体有两个极,一个与抗原结合,另一个与负责吞噬的细胞结合。负责吞噬的细胞的细胞膜上有一种受体,你可以理解为是启动程序的按钮。当结合了抗原的抗体与吞噬细胞膜上的相应受体结合后就相当于按动了清除这种抗原的程序。接下来就是吞噬细胞所干的事情了。吞噬抗原后就在这种细胞内抗原物质被降解。
抗原一般是指进入机体内的外来物质,如细菌、病毒、花粉等;抗原也可以是不同物种间的物质,如马的血清进入兔子的体内,马血清中的许多蛋白质就成为兔子的抗原物质;同种异体间的物质也可以成为抗原,如血型、移植免疫等;自体内的某些隔绝成分也可以成为抗原,如眼睛水晶体蛋白质、精细胞、甲状腺球蛋白等。

大家好,前一段时间因为接触到不明液体,所以我从网上买来了一份HIV试纸进行自测,但是采血的时候经验不足,采的血比较少,于是我就把整个手指直接摁在了采样区(现在回想起来真是愚蠢无比)。我想问下,包被在试纸上的标记抗原和重组抗原,会不会通过受伤的手指回流到我的体内,在我体内产生抗体,然后造成伤害呢?希望各位能够帮助我,我现在真的很焦虑,我特别怕死,特别怕对不起父母。

抗原有哪些特点啊?

抗原修复是公认的免疫组化比较关键的一个步骤,因为我们多使用福尔马林或多聚甲醛溶液来固定组织。甲醛与蛋白质发生交联反应,覆盖抗原决定簇,极大的影响了我们的实验结果,甚至时出现假阴性的现象。抗原修复过程是由少数主要影响因素和许多非主要因素共同影响的复杂过程(这是我总结的最复杂的语句哈哈!)。如何抽丝剥茧抓住主旨呢?这需要我们对抗原修复有一个整体的认识,以不变应万变。下面通过几个小问题,带领大家去认识抗原修复:

Question1:为什么免疫组化要做抗原修复?

答:这位观众的问题很不错!简单直达要害。

我们为了得到更好的实验结果,在免疫组化过程中会对样品材料进行固定,一般常用的就是福尔马林或者多聚甲醛溶液。科学研究已经证明甲醛的醛基与蛋白质发生交联反应,不同程度的遮蔽了抗原表面的抗原决定簇,影响其与抗体结合。其发生交联反应形成的究竟是什么还没有定论,有人说形成的是醛基,有人说形成的是羧甲基。但不管是什么,都会使抗原表面的决定簇减少,影响实验结果,甚至产生假阳性。当然如果您使用的是一些其他的固定液(非醛类)就不用抗原修复了。

Question2:怎样才能获得理想的抗原修复结果呢?

答:我个人认为是主要有两方面:一是抗原修复方法的选择和修复液的搭配;二是操作人的手法和对实验的理解程度。

总的来说,是个搭配并且需要摸索的过程。需要把握的是抗原修复的实质是选对方法,然后用高压或者微波加热的手段打开甲醛与蛋白质的交联,也就是打开化学键的过程,你只要选对方法,通过温度和时间的改变来控制强度,试验并没有想像的那么难。

Question3:所有经甲醛或者多聚甲醛固定的组织都需要进行抗原修复吗?

答:绝大部分用甲醛固定的组织都需要进行抗原修复,但是也有例外。拿个中文文献举个例子《不同抗原修复法对免疫组化HBcAb染色结果》。它的结果恰恰是不修复的切片染色效果最好。推测的原因是HBcAg是乙肝病毒的壳结构蛋白,并非肝组织本身的,因而甲醛并不一定封闭它。相反的是如果你进行高压热修复,反而会让未被封闭的蛋白变性,那实验结果可想而知。(好像就没听说过学术界有保准的事,哈哈!)

Question4:抗原修复的方法有几种?如何来选择呢?

答:抗原修复的方法主要分为三大类:

①高压热修复

②微波热修复

③酶消化法

我们针对不同的抗原,采取不同的修复方法,取得较理想的染色效果。常用的免疫组化抗原修复主要有微波加热修复法、高温高压修复法和酶消化修复法等方法,抗原修复液主要是枸橼酸盐缓冲液(pH=6.0)和EDTA缓冲液(pH=8.0或pH=9.0)。抗原修复的方法选择,我们首先看抗原的定位,是位于细胞膜、细胞质还是细胞核。这三个位置的抗原修复难易程度排序:细胞质抗原>细胞膜抗原>细胞和抗原。





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