在肝臟纖維化的研究中,多重免疫組化可用于標記肝星狀細胞的標志物,如 α - 平滑肌肌動蛋白(α - SMA),細胞外基質成分,如膠原蛋白 I 和 III,以及與纖維化相關的生長因子,如轉化生長因子 - β(TGF - β)。肝星狀細胞在肝臟纖維化過程中活化并轉化為肌成纖維細胞,大量合成細胞外基質。通過觀察這些標志物的變化,可以了解肝星狀細胞的活化程度、細胞外基質的沉積情況以及 TGF - β 在纖維化進程中的調控作用。例如,TGF - β 可以刺激肝星狀細胞表達 α - SMA,促進膠原蛋白的合成,通過多重免疫組化的研究有助于找到抑制肝臟纖維化的關鍵靶點。我們的免疫熒光試劑適用于光轉換實驗。CD45免疫熒光染色
免疫組化在腎臟疾病的診斷和研究中占據著關鍵地位。腎臟的組織結構復雜,腎小球、腎小管等結構的病變種類繁多,免疫組化技術能夠幫助病理學家更好地剖析腎臟疾病的本質。在腎小球腎炎的診斷中,免疫組化可以檢測腎小球內免疫復合物的沉積情況。不同類型的腎小球腎炎,其免疫復合物的成分和沉積部位有所不同。例如,IgA腎病表現為IgA在腎小球系膜區的沉積,通過免疫組化染色可以清晰地顯示這種沉積,從而確診IgA腎病。此外,免疫組化還能檢測一些與腎臟疾病進展相關的細胞因子和生長因子,了解腎臟病變的發展趨勢。對于腎移植患者,免疫組化可用于監測移植腎的排斥反應。通過檢測移植腎組織中的免疫細胞標志物,判斷是否存在排斥反應以及排斥反應的類型,如細胞性排斥還是體液性排斥。這有助于醫生及時調整免疫抑制劑的使用,提高移植腎的存活率。ZO-1免疫組化IHC提供多種熒光標記的免疫熒光試劑選擇。
在神經系統疾病的研究和診斷中,免疫組化發揮著獨特的作用。神經系統結構復雜,細胞種類繁多,許多神經系統疾病的發病機制尚不明確。免疫組化技術為我們提供了一個探索神經系統微觀世界的有力工具。以阿爾茨海默病為例,其主要病理特征是大腦中β-淀粉樣蛋白(Aβ)的沉積和神經纖維纏結(NFTs)。免疫組化可以特異性地標記Aβ和NFTs中的tau蛋白,讓病理學家清晰地觀察到這些病理改變在大腦中的分布情況。這有助于我們深入理解阿爾茨海默病的發病過程,從細胞和分子水平探索疾病的起源。在神經系統**的診斷方面,免疫組化也有著重要意義。例如,通過檢測膠質纖維酸性蛋白(GFAP)可以確定**是否來源于神經膠質細胞,這對于區分不同類型的腦**非常關鍵。此外,免疫組化還能檢測一些與**侵襲性和預后相關的標志物,為神經外科醫生制定手術方案和判斷患者預后提供依據。
免疫熒光為診斷***性疾病提供了新的視角,具有快速、準確的特點。在病毒***的診斷中,如流感病毒***。利用免疫熒光技術,將針對流感病毒特定抗原的熒光標記抗體與患者呼吸道樣本中的病毒抗原結合。在熒光顯微鏡下,如果存在病毒,就會顯示出特定的熒光信號。這種方法與傳統的病毒培養相比,**縮短了診斷時間,能夠及時為患者的***提供依據。在******的診斷方面,例如******。免疫熒光可以標記***表面的特異性抗原,在組織切片或者體液樣本中準確地檢測出***的存在。這有助于醫生快速確定***源,選擇合適的抗***藥物,提高***的針對性和有效性。免疫熒光染色服務提供快速 turnaround 時間。
在基礎細胞生物學研究中,這兩種技術發揮著不可替代的作用。傳統的單標記免疫熒光只能呈現細胞內一種抗原的分布情況,而多重免疫熒光和多色免疫熒光可以同時標記多種抗原。例如,在研究細胞的信號轉導通路時,我們可以用不同顏色的熒光標記信號通路中的不同蛋白分子。假設用綠色熒光標記受體蛋白,紅色熒光標記下游的激酶蛋白,藍色熒光標記轉錄因子這不僅**提高了研究效率,而且能夠更準確地揭示細胞內復雜的分子調控機制。在腫瘤細胞的研究中,其價值更是凸顯。腫瘤細胞具有多種異常表達的蛋白,多重免疫熒光和多色免疫熒光能夠同時檢測這些蛋白的表達和定位。以乳腺*細胞為例,我們可以用一種顏色標記雌***受體(ER),另一種顏色標記人表皮生長因子受體-2(HER-2),還有一種顏色標記增殖相關蛋白Ki-67。這樣,病理學家就能在一張切片上清晰地看到這三種與乳腺*診斷、***和預后密切相關的蛋白在腫瘤細胞中的表達狀態。這有助于更精細地對乳腺*進行分型,為制定個性化的***方案提供依據。如果ER和HER-2表達陽性,且Ki-67高表達,可能提示腫瘤細胞增殖活躍,需要更積極的***措施。免疫組化試劑盒適用于多種組織預處理方法。ki67免疫檢測
免疫組化試劑盒適用于多種組織染色溫度。CD45免疫熒光染色
在胚胎神經系統發育過程中,神經元的分化、遷移和神經回路的形成是復雜而有序的過程。利用多色免疫熒光,我們可以用不同顏色標記神經元的不同發育階段標志物。例如,用綠色熒光標記神經干細胞的標志物,紅色熒光標記正在分化的神經元的標志物,藍色熒光標記已經成熟的神經元的標志物。這樣就能在胚胎腦組織切片上觀察到神經干細胞是如何逐漸分化為成熟神經元,以及這些神經元如何遷移到特定位置形成神經回路的。同時,我們還可以用不同顏色標記神經發育過程中的信號分子和細胞外基質成分。比如,用黃色熒光標記神經營養因子,紫色熒光標記神經細胞遷移過程中依賴的細胞外基質蛋白。通過觀察這些標記成分與神經元的相互關系,可以深入研究神經系統發育的調控機制,包括信號分子對神經元分化和遷移的誘導作用,以及細胞外基質對神經細胞定位的支持作用。CD45免疫熒光染色