
ပဋိပစ္စည်း ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု ပလက်ဖောင်း
Alpha Lifetech သည် အောက်ပါဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးစွမ်းနိုင်သည်- VHH antibody ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ scFv antibody ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ Fab antibody ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု၊ phage library တည်ဆောက်ရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
Phage Display ဝန်ဆောင်မှုမိတ်ဆက်
phage DNA ၏ မျိုးရိုးဗီဇပြုပြင်မွမ်းမံမှုကို အခြေခံသည့် မော်လီကျူးနည်းပညာတစ်ခုအနေဖြင့် phage display သည် phage မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ဤအပိုင်းအစများကို တင်ပြခြင်းဖြင့် သီးခြားပစ်မှတ်များကို ဆန့်ကျင်သည့် မော်လီကျူး probes များကို ထုတ်လုပ်ရန်နှင့် ထို့ကြောင့် မျိုးကွဲများစွာ (စာကြည့်တိုက်များ) မှ သီးခြားချည်နှောင်မှုဂုဏ်သတ္တိများရှိသော peptide/antibody အပိုင်းအစများကို ရွေးချယ်ရန် မော်လီကျူးအရ အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။
Alpha Lifetech သည် phage display antibodies များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ဆယ်နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအတွက် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် antibody library တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် စစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို ပေးနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအရ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် immune libraries၊ native libraries၊ synthetic libraries နှင့် semi-synthetic libraries ကဲ့သို့သော antibody libraries ပုံစံအမျိုးမျိုးကို ပေးနိုင်ပါသည်။ M13 ကဲ့သို့သော phage coat proteins များ၏ genes များနှင့် antibody genes များကို ပေါင်းစပ်ပေးသည့် Phage display library နည်းပညာသည် အသုံးအများဆုံး recombinant antibody ပြင်ဆင်မှုနည်းပညာဖြစ်ပြီး အလွန်တိကျသော antibodies များ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုကြသည်။
Alpha Lifetech သည် အယ်လ်ပါကာ၊ လာမာ၊ အယ်လ်ပါကာနှင့် ငါးမန်းများ စသည်တို့ကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏ ထိရောက်မှုမှာ 10^5 အထိ ရောက်ရှိမည်ဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များ၏ တရားဝင်မှုနှင့် စစ်မှန်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် ထိရောက်မှုစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာကို ဖောက်သည်ထံ ပေးပို့ပါမည်။ မူလစာကြည့်တိုက်များသည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေမှုနည်းပါးခြင်းနှင့် ကိုယ်ခံအားနည်းပါးခြင်း၏ အားသာချက်များရှိသည်။ Alpha Lifetech တွင် ကြိုတင်ပြုလုပ်ထားသော မူလပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များစွာရှိပြီး တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ဆေးမထိုးဘဲ ပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းအတွက် တိုက်ရိုက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် စီမံကိန်း၏အချိန်ကို လျှော့ချပေးခြင်း၊ ဖောက်သည်၏ စမ်းသပ်မှုတိုးတက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးခြင်းနှင့် ပဋိပစ္စည်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို အာမခံပါသည်။

ပုံ ၁: ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနိယာမ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဖေ့ဂျ် ပြသမှုစနစ်
M13/ T4/ T7 phage display စနစ်၏ အဓိကအချက်အလက်များကို ဇယား ၁ တွင် ပြသထားသည်။
ဇယား ၁။ မတူညီသော phage display vehicle များနှင့် ၎င်းတို့၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ |
| M13 | T4 | T7 |
ဂျီနိုမ်အရွယ်အစား | ၆၄၀၇ ဘီပီ | ၁၆၈၈၉၅ ဘီပီပီ | ၃၉၉၃၇ ဘီပီ |
ပရိုတင်းပြသပါ | pVI၊ pIII နှင့် pVIII | SOC နှင့် HOC | gp10B |
မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | >110 kDa သည် pIII ဖြစ်သည်။ | | |
|
မျက်နှာပြင် သိပ်သည်းဆ | pIII တွင် မိတ္တူ ၅ ခုအောက် | SOC တွင် မိတ္တူ ၈၁၀ အောက် | မိတ္တူ ၄၁၅ ခုထက်မပိုပါ |
pVIII တွင် မိတ္တူ ၂၇၀၀ အောက် | HOC တွင် မိတ္တူ ၁၅၅ ခုအောက် |
ဘဝဖြစ်စဥ် | လိုင်ဆိုဂျီနီ | လိုက်တစ် | လိုက်တစ် |
Alpha Lfetech မှ ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်
Phage Display သည် ရွေးချယ်မှုစွမ်းရည်နှင့် ချဲ့ထွင်နိုင်စွမ်းတို့ကို အစွမ်းထက်သော စစ်ဆေးခြင်းစွမ်းရည်များဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော genotype နှင့် phenotype ကို တစ်ခုတည်းအဖြစ် ပေါင်းစည်းပေးပါသည်။ Alpha Lifetech သည် phage display antibody ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ဝန်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကို ပေးနိုင်ပါသည်။
အဓိကဝန်ဆောင်မှုများတွင် VHH antibody library platform၊ scFv antibody library platform၊ Fab antibody library platform၊ phage library construction platform၊ phage library screening platform နှင့် antibody humanization service နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။

ပုံ ၂:Page display ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
ဖေ့ဂျ် ပြသမှု ပဋိပစ္စည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ခွဲခန်းတွင်ဖော်ပြထားသောပရိုတင်းများ သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များမှထောက်ပံ့ပေးသောအမျိုးမျိုးသော macromolecular ပရိုတင်းများ၊ peptides နှင့် membrane ပရိုတင်းများအပါအဝင် တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ဆေးထိုးနိုင်ပါသည်။ ELISA စွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်မှုမှတစ်ဆင့် ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသီများသည် အကောင်းဆုံးကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းရလဒ်များဖြင့် alpacas များ၏သွေးမှ PBMC isolation နှင့် RNA ထုတ်ယူခြင်းကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ reverse transcription နှင့် gene amplification ဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် pMESC၊ pComb3XSS သို့မဟုတ် pCANTAB 5E phage vectors များပေါ်တွင် gene ကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ TG1 E. coli စွမ်းရည်ရှိသောဆဲလ်များ၏ electrotransformation ဖြင့်၊ 10^9 ထက်ပိုသော library capacity ရှိသော phage antibody libraries များကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ library capacity ကြီးမားသော antibody libraries များသည် ကောင်းမွန်သော diversity ရှိပြီး affinity ရှိသော antibodies များကိုရှာဖွေရန်ကူညီပေးပါသည်။ antibody library ၏အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်၊ library ၏ library capacity နှင့် insertion rate ကိုကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားလိုအပ်သော 30-50 sequences များပေးစွမ်းနိုင်ရန် libraries များကိုနောက်ဆုံးတွင် sequence လုပ်ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်ုပ်တို့သည် phage display library screening ကို လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ပထမဦးစွာ antigen ကို polypropylene microplates များပေါ်တွင် immobilize လုပ်ကာ screening ၃-၅ ကြိမ်အတွင်း အားနည်းသော phage-antibodies များကို ဖယ်ရှားပြီး antigen နှင့် ချိတ်ဆက်သော သီးခြား clone များကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ phage display အတွက်၊ positive clone ရရှိရန်အတွက် ELISA နည်းလမ်းကို အသုံးပြုပြီး yeast display အတွက်၊ FACS နည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ဆဲလ်များကို labeled antigens များကို အသုံးပြု၍ recombinant antibody အပိုင်းအစများကို ပြသရန် အသုံးပြုပါသည်။ screening မှတစ်ဆင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် မြင့်မားသော sensitivity၊ specificity နှင့် မြင့်မားသော affinity ရှိသော antibodies များကို ပြင်ဆင်ပါသည်။

ပုံ ၃ ဖေ့ဂျ်တွင် ပြသထားသော ပဋိပစ္စည်း ပေါင်းစပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
ဝန်ဆောင်မှုအားသာချက်များ
ဝန်ဆောင်မှု အားသာချက်များ
Alpha Lifetech သည် phage display နည်းပညာအပေါ် နက်ရှိုင်းစွာ ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး သုံးစွဲသူများအား ပိုမိုကျယ်ပြန့်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော phage ဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။
အချိန်ကာလနှင့် မြင့်မားသော ထိရောက်မှု
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ကျေနပ်လောက်သော ပဋိပစ္စည်းများကို အချိန်တိုအတွင်း ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ဖောက်သည်များ၏ လိုအပ်ချက်များအရ ပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုးကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ပါသည်။
ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များအား မြင့်မားသောတိကျမှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုရှိသော ပဋိပစ္စည်းများကို ပြင်ဆင်ရန် ကူညီပေးပြီး သိပ္ပံနည်းကျသုတေသနရလဒ်များ တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။
ရွေးချယ်စရာအမျိုးမျိုးပေးပါ
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီသည် မျိုးစိတ်များစွာ (လူ၊ ကြွက်၊ ယုန်၊ အယ်လ်ပါကာ စသည်) ပါဝင်သော antibody libraries များကို တည်ဆောက်နိုင်ပြီး antibody libraries အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး (scfv၊ Fab၊ VHH စသည်) တည်ဆောက်နိုင်ပါသည်။
ကြီးမားသော စွမ်းရည်
ကျွန်ုပ်တို့၏ antibody library တွင် antibodies 10^9 ထက်ပို၍ များပြားသော စွမ်းရည်ရှိသည်။
မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ-phage display ၏ အထွေထွေပြဿနာများ
phage display မေးခွန်းများ ◢
-
မေး။ phage display နည်းပညာဆိုတာ ဘာလဲ။
က။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာသည် ပြင်ပပစ်မှတ်ဂျင်းကို ဖေ့ဂျ်ကက်ပဆစ်ပရိုတင်း၏ သတ်မှတ်ထားသောနေရာထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး ဖေ့ဂျ်၏ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်ချက်ကို မထိခိုက်စေဘဲ ဖေ့ဂျ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြင်ပဂျင်းကို ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးခြင်းအကြိမ်များစွာပြီးနောက်၊ တိကျမှုပြင်းထန်ပြီး ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်မြင့်မားသော ပစ်မှတ်ပရိုတင်းကို နောက်ဆုံးတွင် ရရှိခဲ့သည်။
-
မေး။ phage display နည်းပညာရဲ့ အားသာချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
က။ ဤနည်းပညာကို အသုံးပြု၍ စွမ်းရည်မြင့် antibody libraries များကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ စစ်ဆေးခြင်းစက်ဝန်းသည် တိုတောင်းပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရိုးရှင်းပြီး အသုံးချမှုအတိုင်းအတာသည် ကျယ်ပြန့်သောကြောင့် ပစ်မှတ်ထားသော peptides သို့မဟုတ် ပရိုတင်းများအတွက် အကောင်းဆုံး sequences များကို ဖော်ထုတ်နိုင်စေပါသည်။ ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်ဆက်စပ်သော applications များတွင် သုတေသီများသည် antibody libraries ကြီးများကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် အရေးကြီးသော viral epitopes များနှင့် ချိတ်ဆက်သော antibodies များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ ဝင်ရောက်မှု၊ ပွားများမှု သို့မဟုတ် ကိုယ်ခံအား ရှောင်ရှားမှု ယန္တရားများကို တားဆီးနိုင်ပြီး ရောဂါကုသမှုအတွက် အခြေခံအုတ်မြစ်ကို ချမှတ်ပေးပါသည်။
-
မေး။ ဟိုက်ဘရစ်ဒိုမာနည်းပညာနှင့် ဖေ့ဂျ်နည်းပညာကြား ကွာခြားချက်ကား အဘယ်နည်း။
က။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာကို သီးခြားကိုယ်ခံအားအင်များကို ဆန့်ကျင်သော ပဋိပစ္စည်းများ အနည်းငယ်သာ ထုတ်လုပ်ရန် ကန့်သတ်ထားသည့် hybridoma နည်းပညာထက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးပြုကြသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အားဖြင့် ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာသည် မတူညီသောကိုယ်ခံအားမျိုးစိတ်များမှ ဆင်းသက်လာသော ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်တစ်ခုလုံးကို တင်ပြနိုင်သည်။
-
မေး။ phage display နည်းပညာရဲ့ အသုံးချမှုတွေက ဘာတွေလဲ။
က။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာသည် ရောဂါဖြစ်စေသော အဏုဇီဝများ၏ receptors များကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပရိုတင်းဓာတ်ပြုမှုများကို လေ့လာခြင်း၊ ဆဲလ်များအကြား အချက်ပြမှုထုတ်လွှင့်မှုကို ခြေရာခံခြင်း၊ တိရစ္ဆာန်ရောဂါများကို ရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် ကာကွယ်ဆေးများ တီထွင်ခြင်းအပါအဝင် အခြားနယ်ပယ်များစွာတွင် အသုံးချမှုအမျိုးမျိုးရှိသည်။
-
မေး။ phage display နည်းပညာရဲ့ အလားအလာလား။
က။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာသည် အားသာချက်များစွာကို ပေးစွမ်းပြီး နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အသုံးချနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပဋိပစ္စည်းများ တီထွင်ရာတွင် အဓိကစိန်ခေါ်မှုမှာ လုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ဆက်စပ်သော ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းလဲမှု၊ ကလෝနင်းနှင့် ဖော်ပြခြင်းအပါအဝင် မော်လီကျူးဇီဝဗေဒနည်းပညာများကို ပေါင်းစပ်ရန် လိုအပ်ပြီး လိုချင်သော ပဋိပစ္စည်းများကို ဖော်ထုတ်ပြီး လက္ခဏာရပ်များကို ဖော်ပြရန် ကိုယ်ခံအား၊ ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝရူပဗေဒဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုများ လိုအပ်ပါသည်။
ပဋိပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သော မေးခွန်းများ ◢
-
မေး။ အင်တီဂျင် ඉදිරියටත්မှု နည်းလမ်းတွေက ဘာတွေလဲ။
က။ ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှုသည် အလွန်အရေးကြီးသော ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှုနည်းလမ်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် တိုက်ရိုက်အုပ်ထားသော ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှု၊ သွယ်ဝိုက်အုပ်ထားသော ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှု၊ ဆဲလ်တစ်ခုလုံးစစ်ဆေးခြင်းဖြင့် ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှု၊ လိုင်ပိုဆုမ်းများ၊ နာနို-ဖော့စဖိုလစ်ပစ်ဒစ်များနှင့် VLP များမှတစ်ဆင့် ပဋိပစ္စည်းတင်ပြမှုတို့ ပါဝင်သည်။
-
မေး။ အင်တီဂျင် တင်ဆက်မှု အမျိုးအစား အမျိုးမျိုးကြား ကွာခြားချက်များကား အဘယ်နည်း။
က။ တိုက်ရိုက်ဖုံးအုပ်ခြင်းနည်းလမ်းသည် အတော်လေးရိုးရှင်းသော်လည်း၊ အင်တီဂျင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ပြောင်းလဲရန်လွယ်ကူပြီး သွယ်ဝိုက်ဖုံးအုပ်ခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်သည် ရှုပ်ထွေးသော်လည်း၊ ၎င်းသည် အင်တီဂျင်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး တင်ဆက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်ကို တိုးတက်စေနိုင်သည်။ ဆဲလ်စစ်ဆေးခြင်းသည် in vivo ၏ တကယ့်မြင်ကွင်းကို တုပနိုင်သော်လည်း၊ တိကျမှုမရှိသော ချိတ်ဆက်မှုပြဿနာတစ်ခုရှိသည်။ နာနို-ဖော့စဖိုလစ်ပစ်အပြားသည် အရွယ်အစားသေးငယ်ပြီး ပို့ဆောင်မှုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားကာ တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်သည်။ VLP များကို အင်တီဂျင်နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသည် သို့မဟုတ် အင်တီဂျင်ဖြင့်ထုပ်ပိုးထားပြီး ၎င်းသည် ကိုယ်ခံအားမြင့်မားပြီး ဘေးကင်းမှုကောင်းမွန်ကာ ခိုင်မာသောကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်သည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာ၏ စစ်ဆေးမှုရလဒ်များအပေါ် အင်တီဂျင်ပါဝင်မှု၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကား အဘယ်နည်း။
က။ ပါဝင်မှု အလွန်နည်းပါက ဖေ့ဂျ်နှင့် ပေါင်းစပ်နိုင်ခြေ လျော့နည်းသွားပြီး စစ်ဆေးခြင်း၏ ထိရောက်မှုကို လျော့ကျစေပါသည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် ပါဝင်မှု အလွန်အမင်း မြင့်မားခြင်းသည် သီးခြားမဟုတ်သော ပေါင်းစပ်နိုင်ခြေကို တိုးစေပြီး နောက်ခံအချက်ပြမှုကို မြှင့်တင်ပေးကာ အပြုသဘောဆောင်သော ကလုန်းများကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကို အဟန့်အတားဖြစ်စေပါသည်။
-
မေး။ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း အင်တီဂျင်သည် ၎င်း၏ သဘာဝပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ကြောင်း မည်သို့သေချာစေနိုင်မည်နည်း။
က။ အပူချိန်မြင့်မားခြင်း၊ အက်ဆစ်ပြင်းခြင်းနှင့် အယ်ကာလီများကို ရှောင်ရှားရန်အတွက် အပျော့စားပြုပြင်သည့်နည်းလမ်းကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အင်တီဂျင်ဖွဲ့စည်းပုံကို ပျက်စီးမှုလျှော့ချရန်အတွက် သွယ်ဝိုက်အလွှာခြင်းနည်းလမ်းနှင့် ဘိုင်အိုတင်-စထရပ်ဗီဒင်စနစ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ အင်တီဂျင်သည် အမြှေးပါးပရိုတင်းတစ်ခုဖြစ်ပါက၊ ၎င်းကို မပျက်စီးသေးသောဆဲလ်များ၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပြသနိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်း၏သဘာဝအမြှေးပါးပရိုတင်းပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် နာနိုဒစ်ကဲ့သို့သော အမြှေးပါးပတ်ဝန်းကျင်ကို တုပရန် အသုံးပြုနိုင်သည်။
-
မေး။ phage display နည်းပညာဖြင့် antigen များအပေါ် စစ်ဆေးထားသော antibodies များ၏ binding specificity ကို မည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း။
က။ ELISA၊ Western Blotting (WB) နှင့် Immunofluorescence (IF) ကဲ့သို့သော ပုံမှန်စမ်းသပ်မှုများအပြင်၊ Surface Plasmon Resonance (SPR) နှင့် Bio-Layer Interferometry (BLI) ထောက်လှမ်းခြင်းနည်းပညာများကို အသုံးပြု၍ antibodies နှင့် antigens များ၏ ချည်နှောင်ခြင်းနှင့် ကွဲထွက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်နိုင်ပြီး affinity နှင့် kinetic parameters များကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စေပါသည်။
ကိုယ်ခံအားနှင့်သက်ဆိုင်သော မေးခွန်းများ ◢
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာတွင် တိရစ္ဆာန်များ၏ ယေဘုယျကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုများကား အဘယ်နည်း။
က။ လူသားများ၊ ကြွက်များ၊ ယုန်များ၊ ကြက်များ၊ ကုလားအုတ်များ၊ အယ်လ်ပါကာများ၊ နွားများ၊ ခွေးများ၊ သိုးများ၊ မျောက်များနှင့် ငါးမန်းများ အပါအဝင် ပဋိပစ္စည်းထုတ်လုပ်သော မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးအတွက် မြင့်မားသော ဆွဲငင်အားရှိသော မိုနိုကလိုနယ်ပဋိပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်ရန် ဖေ့ဂျ်ပြသမှုကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
-
မေး။ phage display နည်းပညာမှာ တိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်အမျိုးမျိုးကနေ ရရှိတဲ့ antibody libraries ရဲ့ ဝိသေသလက္ခဏာတွေနဲ့ အသုံးချနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေက ဘာတွေလဲ။
က။ မောက်စ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များ၏ တည်ဆောက်မှုနည်းပညာသည် ကောင်းမွန်စွာတည်ထောင်ထားပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီး စမ်းသပ်ကာလတိုတောင်းသောကြောင့် ကနဦးပဋိပစ္စည်းစစ်ဆေးခြင်းနှင့် အခြေခံသုတေသနအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။ ယုန်ပဋိပစ္စည်းများသည် မောက်စ်ပဋိပစ္စည်းများနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက epitope အသိအမှတ်ပြုမှုအပိုင်းအခြားပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခိုင်မာသောဆွဲငင်အားနှင့် သီးခြားဖြစ်မှုကို ပြသသည်။ လူ့ပဋိပစ္စည်းများကို လူ့ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များမှ တိုက်ရိုက်ရယူနိုင်သောကြောင့် မတူညီသောပဋိပစ္စည်းများကို လူ့ခန္ဓာကိုယ်သို့ ထိုးသွင်းသောအခါ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုများကို ရှောင်ရှားနိုင်သည်။ ဤချဉ်းကပ်မှုသည် ဆေးဝါးသုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် အထူးသဖြင့် ကုထုံးဆိုင်ရာပဋိပစ္စည်းများ ဖန်တီးရာတွင် သိသာထင်ရှားသောတန်ဖိုးရှိသည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာတွင် အသုံးပြုသော ယေဘုယျတိရစ္ဆာန် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကား အဘယ်နည်း။
က။ တိရစ္ဆာန် ကိုယ်ခံအားစနစ်ကို ယေဘုယျအားဖြင့် ပရိုတင်းအင်တီဂျင်၊ ပိုလီပက်ပတိုက်အင်တီဂျင်၊ နျူကလစ်အက်ဆစ်အင်တီဂျင် နှင့် ရောဂါပိုးဆက်စပ်အင်တီဂျင် အဖြစ်ခွဲခြားထားပြီး၊ ရောဂါပိုးဆက်စပ်အင်တီဂျင်တွင် ဗိုင်းရပ်စ်အင်တီဂျင် (ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်အမွှားအပြည့်အစုံ၊ ဗိုင်းရပ်စ်ပရိုတင်း၊ ဗိုင်းရပ်စ်ဖွဲ့စည်းပုံမရှိသောပရိုတင်း စသည်ဖြင့်)၊ ဘက်တီးရီးယားအင်တီဂျင် (ဘက်တီးရီးယားထုတ်ယူမှုအပြည့်အစုံ၊ ဆဲလ်နံရံအစိတ်အပိုင်း၊ ထုတ်လွှတ်သောပရိုတင်း၊ အဆိပ်အတောက် စသည်ဖြင့်) နှင့် ကပ်ပါးကောင်အင်တီဂျင်တို့ ပါဝင်သည်။
-
မေး။ ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုအတွင်း တိရစ္ဆာန်များတွင် ကိုယ်ခံအားခံနိုင်ရည်ရှိမှုပြဿနာကို မည်သို့ဖြေရှင်းနိုင်မည်နည်း။
က။ ပြန်လည်ပေါင်းစပ်ပရိုတင်းများဖြင့် ကိုယ်ခံအားအင်တီဂျင်များကို အစားထိုးခြင်းနှင့် မီးငြှိမ်းသတ်ဗိုင်းရပ်စ်အမှုန်အမွှားများကို ဗိုင်းရပ်စ်များ၏ဖွဲ့စည်းပုံပရိုတင်းများဖြင့် အစားထိုးခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားဂျင်များကို ချိန်ညှိပါ။ စမ်းသပ်မှုဒီဇိုင်းကို ချိန်ညှိပြီး ကိုယ်ခံအားဆေးပမာဏကို ပြုပြင်ပါ။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပြသမှုနည်းပညာတွင် ခုခံအားစနစ်များ၏ ခုခံအားကို မည်သို့တိုးတက်ကောင်းမွန်စေနိုင်မည်နည်း။
က။ နွားသွေးရည်ကြည် အယ်လ်ဘူမင်ကဲ့သို့သော သယ်ဆောင်သူပရိုတိန်းများနှင့် အင်တီဂျင်များကို ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ခံအားကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်၊ Freund's adjuvant နှင့် အလူမီနီယမ် adjuvant အပါအဝင် ကိုယ်ခံအား adjuvants များကို in vivo တွင် နေထိုင်ချိန်ကို ရှည်ကြာစေရန်နှင့် ကိုယ်ခံအားဆဲလ်များ၏ အသက်ဝင်မှုနှင့် မျိုးပွားမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးရန် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ထို့ကြောင့် ကိုယ်ခံအားကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။
စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ရေးမေးခွန်းများ ◢
-
မေး။ ဖေ့ဂျ် ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်ဆိုတာ ဘာလဲ။
က။ ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်ဆိုသည်မှာ ပဋိပစ္စည်းများမှ ဖေ့ဂျ်ဗက်တာများအဖြစ် ပြောင်းလဲနိုင်သော ဒေသဆိုင်ရာ မျိုးဗီဇအစုံအလင်ကို စုစည်းပြီး ဖေ့ဂျ်များ၏ မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင် ဖော်ပြခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော ကွဲပြားသော ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းများ စုစည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်တစ်ခု ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ် ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
က။ phage display ၏ အထွေထွေလုပ်ငန်းစဉ်တွင် အဓိကအဆင့်များစွာပါဝင်သည်- ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသော တိရစ္ဆာန်များမှ peripheral blood mononuclear cells (PBMC) များကို ထုတ်ယူခြင်း၊ total RNA ကို ခွဲထုတ်ပြီး complementary DNA (cDNA) အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ polymerase chain reaction (PCR) နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ target gene ကို ချဲ့ထွင်ခြင်း၊ target gene ကို phage vector အဖြစ် clone လုပ်ခြင်းနှင့် vector ကို expression အတွက် host cell အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်း။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် phage display library တစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး high-affinity antibodies များကို လျင်မြန်စွာ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်တွင် ဤ library သည် ကာကွယ်ဆေးများ၊ ကုထုံးဆိုင်ရာဆေးဝါးများနှင့် ရောဂါရှာဖွေရေး reagents များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဖိုးတန်အရင်းအမြစ်တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။
-
မေး။ အရည်အသွေးမြင့်စာကြည့်တိုက်တစ်ခု တည်ဆောက်ရာမှာ အဓိကအချက်တွေက ဘာတွေလဲ။
က။ PBMC စုစုပေါင်းအရေအတွက် လုံလောက်ကြောင်း သေချာပါစေ။ RNA ၏ အရည်အသွေးကို ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းမရှိဘဲ သေချာစေပါ။
transformant စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို သေချာစေရန်အတွက် စာကြည့်တိုက်စွမ်းရည်သည် ယေဘုယျအားဖြင့် သီအိုရီဆိုင်ရာကွဲပြားမှု၏ ၁၀ ဆ မှ ၁၀၀ ဆ အထိ ရှိရန် လိုအပ်ပါသည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ် ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်၏ အမျိုးအစားခွဲခြားမှုများကား အဘယ်နည်း။
က။ ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်၏ရင်းမြစ်အရ၊ ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များကို ကိုယ်ခံအား ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များနှင့် မူရင်းဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များအဖြစ် ခွဲခြားနိုင်သည်။ ဤအမျိုးအစားနှစ်မျိုး၏ အဓိကကွာခြားချက်မှာ တိရစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်ဆေးထိုးထားခြင်းရှိမရှိဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ မူရင်းပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များကို တစ်ပိုင်းပေါင်းစပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ခြင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်နိုင်သည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်၏ အရည်အသွေးကို မည်သို့အကဲဖြတ်နိုင်မည်နည်း။
က။ ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်၏ အရည်အသွေးကို အကဲဖြတ်ရန်အတွက် အဓိကညွှန်းကိန်းနှစ်ခုရှိသည်- သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်နှင့် ကွဲပြားမှု။ သိုလှောင်မှုစွမ်းရည်ကြီးမားခြင်းနှင့် ကွဲပြားမှုမြင့်မားခြင်းပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် မြင့်မားသော ဆွဲငင်အားနှင့် တိကျမှုနှစ်မျိုးလုံးရှိသော ပဋိပစ္စည်းများကို ထိရောက်စွာစစ်ဆေးနိုင်စေပါသည်။
စာကြည့်တိုက်စစ်ဆေးခြင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများ ◢
-
မေး။ ဖေ့ဂျ် ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်ကို စစ်ဆေးခြင်း၏ လုပ်ငန်းစဉ်ကား အဘယ်နည်း။
က။ ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာ elutriation လုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ display library ကို fixed targets များဖြင့် incubation လုပ်ပြီးနောက် ဓာတ်ပြုမှုမရှိသော phages များကို ဖယ်ရှားရန် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆေးကြောသည်။ Conjugates များကို အက်ဆစ်ဓာတ် သို့မဟုတ် ဆားများသော ပျော်ရည်ကို အသုံးပြု၍ elat လုပ်လေ့ရှိပြီး နောက်ပိုင်းတွင် သင့်လျော်သော host cells များတွင် ကြွယ်ဝစေရန် မြှင့်တင်ပေးသည်။ screening ၃ ကြိမ်မှ ၅ ကြိမ်အထိ ပြီးနောက်၊ မြင့်မားသော affinity ရှိသော antibodies များကို ရရှိသည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်ပဋိပစ္စည်းစာကြည့်တိုက်များကို စစ်ဆေးရန် မည်သည့်နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုသနည်း။
က။ ဖေ့ဂျ် စစ်ဆေးခြင်း နည်းလမ်းများတွင် အဓိကအားဖြင့် အစိုင်အခဲအဆင့် ပန်နင်ခြင်း၊ အရည်အဆင့် စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဆဲလ်အခြေခံ စစ်ဆေးခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ သင့်လျော်သော စစ်ဆေးခြင်းနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်ရာတွင် ပစ်မှတ်မော်လီကျူးများ၏ ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ဓာတ်ခွဲခန်းပတ်ဝန်းကျင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
-
မေး။ ဖေ့ဂျ်တွေရဲ့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ စစ်ဆေးမှုနဲ့ အနုတ်လက္ခဏာဆောင်တဲ့ စစ်ဆေးမှုတွေ ဘာတွေလဲ။
က။ ပစ်မှတ်ပရိုတင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်သော phage antibodies များကို စစ်ဆေးရန်အတွက် အပေါင်းလက္ခဏာစစ်ဆေးခြင်းသည် အခြေခံအကျဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ အနုတ်လက္ခဏာစစ်ဆေးခြင်းသည် တိကျမှုမရှိသော antibodies များကို ဖယ်ရှားရန် ဆောင်ရွက်သည်။ phage antibody စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း၊ ပစ်မှတ် antigen label၊ ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ပစ်မှတ် antigen နှင့်ဖွဲ့စည်းပုံဆင်တူသော အခြား antigens များမှ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုကြောင့် တိကျမှုမရှိသော antibodies များကို ခွဲခြားသိရှိနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်၊ အနုတ်လက္ခဏာစစ်ဆေးခြင်းသည် စစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်၏ ထိရောက်မှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
-
မေး။ တိကျမှုမရှိသော ပဋိပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်းကို မည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်နည်း။
က။ မတူညီသော မာကာအမျိုးအစားများဖြင့် တံဆိပ်ကပ်ထားသော အင်တီဂျင်များကို ကနဦးစစ်ဆေးမှုအတွက် ဦးစားပေးနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် တိကျမှုမရှိသော ပဋိပစ္စည်းများ၏ အချိုးအစားကို လျှော့ချရန်အတွက် အနုတ်လက္ခဏာဆောင်သော စစ်ဆေးမှုကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဤအခြေအနေကို ကာကွယ်ရန် သင့်လျော်သော ပိတ်ချောအရည်ကို အစားထိုးရန် သို့မဟုတ် မတူညီသော ပိတ်ချောအရည်များကို အလှည့်ကျ အသုံးပြုရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ နောက်ခံဆဲလ်မျဉ်း (CHO သို့မဟုတ် HEK293) ကို သိရှိနိုင်သော ပဋိပစ္စည်းကို စစ်ဆေးပြီးပါက စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် အနုတ်လက္ခဏာ စစ်ဆေးခြင်း ရည်ရွယ်ချက်အတွက် မတူညီသော နောက်ခံဆဲလ်မျဉ်းများကို အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
-
မေး။ ရရှိလာသော ပဋိပစ္စည်းများကို မည်သို့ အတည်ပြုပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနိုင်မည်နည်း။
က။ ပဋိပစ္စည်း အတည်ပြုခြင်း နည်းလမ်းများတွင် ELISA၊ Western Blotting (WB)၊ flow cytometry၊ immunoprecipitation (IP)၊ immunofluorescence (IF)၊ immunohistochemistry နှင့် အခြားစမ်းသပ်နည်းစနစ်အမျိုးမျိုး ပါဝင်လေ့ရှိသည်။ Alpha Lifetech သည် ပဋိပစ္စည်း ထောက်လှမ်းခြင်းတွင် ကျယ်ပြန့်သော အတွေ့အကြုံရှိပြီး နောက်ဆက်တွဲ စမ်းသပ်ချက်များတွင် ပဋိပစ္စည်းများ၏ ထိရောက်မှုကို သေချာစေသည့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် စမ်းသပ်အဖွဲ့တစ်ခုရှိသည်။
မေးခွန်းများရှိပါက အချိန်မရွေး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။