Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie und Zelltypmarker

Immunphänotypisierung durch Durchflusszytometrie und Zelltypmarker


Immunphänotypisierung mittels Durchflusszytometrie


Bei der Immunphänotypisierung handelt es sich um eine Technik, die im Bereich der Immunologie und Zellbiologie zur Identifizierung und Klassifizierung von Zellen anhand der spezifischen Proteine ​​oder Moleküle verwendet wird, die sich auf ihren Oberflächen befinden und als Zelloberflächenmarker oder Antigene bezeichnet werden. Diese Marker liefern wertvolle Informationen über Typ, Zustand und Eigenschaften einzelner Zellen innerhalb einer größeren Population. Die Immunphänotypisierung ist besonders wichtig in Bereichen wie Immunologie, Hämatologie, Onkologie und Infektionskrankheiten, wo das Verständnis von Zellpopulationen und ihren Eigenschaften von entscheidender Bedeutung ist.


Das wichtigste Instrument zur Immunphänotypisierung ist die Durchflusszytometrie, obwohl auch andere Methoden wie Immunhistochemie und Immunfluoreszenzmikroskopie eingesetzt werden können. Bei der Durchflusszytometrie werden Zellen mit fluoreszenzmarkierten Antikörpern markiert, die spezifisch an bestimmte Zelloberflächenmarker binden. Wenn die markierten Zellen ein Durchflusszytometer passieren, regen Laser die Fluorochrome an und Detektoren messen die emittierte Fluoreszenz. Diese Daten werden dann analysiert, um ein Profil der Zellpopulation zu erstellen, das es Forschern ermöglicht, zwischen verschiedenen Zelltypen und Untergruppen zu unterscheiden.


Applications of Immunophenotyping


Immunophenotyping has a wide range of applications, including: 


Disease Diagnosis: It is used to identify and classify different types of cells in blood, bone marrow, and tissues, aiding in the diagnosis of diseases such as leukemia, lymphoma, and autoimmune disorders.


Monitoring Disease Progression: Immunophenotyping can track changes in cell populations during the course of a disease, helping clinicians assess treatment responses and disease progression.


Stem Cell Characterization: It is used in stem cell research to identify and characterize various stem cell populations based on specific markers.


Immunology Research: Immunophenotyping is essential in immunology studies to analyze immune cell subsets and understand immune responses in various conditions.


Drug Development: It helps researchers assess the effects of drugs and therapeutic interventions on specific cell populations.


Transplantation: Immunophenotyping is used in organ and tissue transplantation to ensure compatibility between donors and recipients.



Zelltypen und Immunphänotypisierung verstehen


Die Immunphänotypisierung mittels Durchflusszytometrie ist nicht auf einen einzelnen Zelltyp beschränkt; Es handelt sich um ein vielseitiges Werkzeug, das auf eine Vielzahl von Zellen angewendet werden kann, von denen jede ihre eigenen einzigartigen Eigenschaften aufweist. Hier untersuchen wir einige gängige Zelltypen und wie man sie immunphänotypisiert:


1. T-Lymphozyten (T-Zellen) – T-Zellen sind ein entscheidender Bestandteil des Immunsystems und können mithilfe von Markern wie CD3, CD4, CD8, CD45RA, CD45RO und CD25 charakterisiert werden. CD3 ist ein Pan-T-Zellmarker, während CD4 und CD8 zur Unterscheidung zwischen Helfer-T-Zellen (CD4+) und zytotoxischen T-Zellen (CD8+) dienen.


2. B-Lymphozyten (B-Zellen) – B-Zellen sind für die Antikörperproduktion verantwortlich und können mithilfe von Markern wie CD19, CD20, CD21, CD22, CD45 und CD79a identifiziert werden. CD19 und CD20 werden häufig zur Lokalisierung von B-Zellpopulationen verwendet, während CD21 und CD22 an der Signalübertragung von B-Zellrezeptoren beteiligt sind.


3. Natürliche Killerzellen (NK-Zellen) – NK-Zellen spielen eine entscheidende Rolle bei der angeborenen Immunität. Sie können mithilfe von Markern wie CD16, CD56, CD3 und CD45 immunphänotypisiert werden. CD16 und CD56 sind wichtige NK-Zellmarker, die sie von anderen Lymphozyten unterscheiden.


4. Dendritische Zellen – Dendritische Zellen sind für die Antigenpräsentation und Immunregulation unerlässlich. Marker wie CD11c, CD123, CD86, CD1c, CD141 und CD40 können zur Immunphänotypisierung von Teilmengen dendritischer Zellen verwendet werden.


5. Hämatopoetische Stammzellen – Aus hämatopoetischen Stammzellen entstehen alle Arten von Blutzellen. CD34, CD38, CD45, CD90 und CD133 sind häufig verwendete Marker zur Charakterisierung hämatopoetischer Stamm- und Vorläuferzellen.


6. Myeloidzellen – Myeloidzellen, einschließlich Granulozyten und Monozyten, können mithilfe von Markern wie CD13, CD14, CD33, CD64, CD117 und CD45 identifiziert werden. Diese Marker helfen bei der Unterscheidung zwischen verschiedenen myeloischen Zellpopulationen.


7. Endothelzellen – Endothelzellen kleiden Blutgefäße aus und spielen eine Rolle für die Gefäßgesundheit. Marker wie CD31, CD105, CD144, CD146, CD34 und CD45 können für die Immunphänotypisierung von Endothelzellen verwendet werden.

Immunphänotypisierungsmarker finden


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Zusammenfassend ist die Immunphänotypisierung mittels Durchflusszytometrie in Kombination mit dem strategischen Design von Antikörper-Panels ein leistungsstarker Ansatz zur Charakterisierung einer Vielzahl von Zelltypen. Durch die Auswahl der richtigen Marker und das Verständnis ihrer Bedeutung in verschiedenen Zellpopulationen können Forscher wertvolle Einblicke in die Zellbiologie gewinnen. Assay Genie ist mit seinem umfangreichen Produktangebot Ihr Partner bei der Beschaffung der Marker und Reagenzien, die Sie für Ihre Immunphänotypisierungsexperimente benötigen. Entdecken Sie ihre ELISA-Kits, Antikörper und Immun-Checkpoint-Antikörper, um die Präzision und Tiefe Ihrer Forschung zu verbessern. 


4th Sep 2024 Shanza Riaz

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