抗体是我们身体防御系统的关键组成部分。它们被称为免疫球蛋白,是人体免疫系统产生的阻止外来侵略者伤害我们身体的蛋白质。因为它们在保护身体方面非常重要,所以它们被用于研究,以便科学家发现我们的免疫系统是如何工作的,并用于开发新的药物产品。


但要在复杂的研究中使用抗体,科学家需要确切地知道他们在使用什么。如果抗体是纯的,没有不需要的成分,这会有帮助。色谱法是科学家用来分离和纯化抗体的最佳方法之一,这是本文讨论的主题,蛋白质的流动亲和吸附色谱法让我们简单地看一下抗体以及色谱法是如何帮助抗体纯化的。


我们身体的防御者

抗体会注意外国侵略者,它们的行为就像派出侦察兵寻找敌人一样。当他们发现入侵者或抗原时,他们会将自己附着在入侵者身上,并识别出外来入侵者,以便身体能够摧毁它。抗原可以是病毒、细菌或其他化学入侵者。当然,有时事情会出错,抗体开始攻击我们的身体——比如类风湿性关节炎或格雷夫斯病等自身免疫性疾病。


每个抗体都是针对一种抗原制造的,其受体只与该抗原结合。流感抗体只会附着在流感抗原上,例如,它们不会附着在麻疹抗原上。一旦身体受到入侵,免疫系统就会迅速启动并向全身发送信号。第一反应者是B细胞,他们制造正确的抗体来附着入侵者。这可以作为T细胞的标记,T细胞会出现并攻击附着抗体的细胞。然后被称为吞噬细胞的细胞出现并清理掉留下的垃圾。


用IEC纯化抗体

有几种色谱法可用于分离抗体,每种方法都基于抗体的不同生化特性。大小、溶解度、疏水性和亲和力是分离抗体的标准。分离生物样品的主要方法之一是离子交换色谱法(IEC),它利用电荷的性质来促进分离。


构成抗体的蛋白质上的电荷决定了使用哪种IEC。如果你想在流动相中捕获带正电荷的化合物。然后使用阳离子交换树脂。而带正电荷的阴离子交换树脂用于捕获带负电荷的分子。当选择交换树脂和流动相来优化工艺时,可以获得较高的产率。也有可能使该过程具有高度选择性,从而为使用IEC分离抗体带来更多好处。