独特型是抗体特有的一组氨基酸,它们决定了抗体的特异性,换句话说,它将与哪些抗原结合。对独特型的研究对于需要了解机体如何产生和使用抗体的免疫学家来说是很重要的。在疫苗生产中利用独特型来触发患者开始产生适当的抗体,并对某些抗原提供保护。在实验室环境中对这些氨基酸进行测序是可能的。
研究人员可以利用实验室测试来识别样本中的特定独特型,并对它们进行排序,以了解它们是如何工作的。这些结构通常位于抗原结合部位或附近,在抗体的一部分被称为互补决定区(CDR)或高变区。一个抗体可以有多个独特型。这种独特型是非常特殊的,以至于人类有时可以对自己的独特型作出反应,当然也会对从其他人或物种引入的独特型作出反应它可以刺激免疫系统产生抗体来抵抗传染病。
研究人员在开发新疫苗时有时会使用独特型。这是对抗体进行分类的一种方法。在更广的层面上,抗体可以按同种异体进行分类,抗体结构中的遗传变异可以反映遗传基因的遗传。血缘关系密切的人往往有相似的同种异体,但可以对不相关的人体内产生的同种异体型产生反应。这可能是程序的问题,例如输血,其中抗体匹配是预防不良反应的关键
为了防止不良反应,抗体匹配在输血过程中至关重要。更广泛地说,抗体可按同一物种的所有成员的同型进行分类。例如,免疫球蛋白M是人类的同型,一种在每个人身上都能发现的蛋白质,除了那些患有损害免疫功能的遗传疾病的人。抗体的渐进分类可以帮助研究人员研究抗体及其功能。
高度传染性,快速变异的病毒,如流感,在提供免疫前需要仔细分析以匹配独特型。独特型是非常独特的,只有具有相同特异性的抗体才会有相同的独特型,但是具有不同特异性的抗体可以有相同的同型和同型。研究人员可以通过实验室测试来识别样本中的特定独特型,并对它们进行排序,以了解它们是如何工作的。利用实验动物产生具有特定特异性的人类独特型,以用于研究和新疫苗的开发。独特型变异还可以解释为什么人们可能对一种疾病株有抗体,而对其他病毒株没有抗体,因为他们不能像流感病例那样,锁定与他们不配对的抗原。
独特型是一组决定哪些抗原的氨基酸抗体会结合到。





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