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Cytion 資源 · 已進行 HLA 分型之細胞系

人類白細胞抗原系統——以及攜帶該系統的細胞。

HLA 系統調節免疫識別、驅動自體免疫易感性,並決定移植相容性。Cytion 維護一套經過嚴格篩選、經認證且透過次世代定序(NGS)進行 HLA 分型的細胞系收藏,供轉譯醫學與免疫學研究使用。

272
HLA分型細胞系
7
每株細胞系的定型位點數
NGS
高解析度分型
100%
經 STR 驗證
發佈於 2023 年,最後審閱於 2026 年 5 月

HLA 系統

該人類白細胞抗原(HLA)系統,亦稱為主要組織相容性複合體(MHC),是一組位於第6號染色體上的基因複合體,其編碼的細胞表面蛋白質負責調節免疫系統。 HLA系統是人體抵禦疾病防禦機制的核心,有助於免疫系統區分「自體」與「非自體」。HLA基因的突變已被證實與自體免疫疾病有關,包括第一型糖尿病和乳糜瀉;此外,HLA複合體也是器官移植相容性的主要決定因素。

HLA 系統分為兩大類:HLA I類 (HLA-A、-B、-C) 以及第二類 (HLA-DR、-DP、-DQ)。HLA糖蛋白是抵禦外來抗原的關鍵因素,並控制個體的免疫識別。 這是保羅·埃爾利希於 20 世紀初所提出的遺傳系統,被認為負責區分「自體」與「非自體」——即對自身組織的耐受性,以及針對外來入侵者的主動免疫防禦。

來自 Cytion 的 HLA 分型癌症細胞

Cytion 致力於為醫學及免疫學研究機構提供多樣化的 HLA 單倍型,以呈現個體獨特的 HLA 複合體。我們透過收集 B 細胞淋巴瘤樣細胞(B-LCLs)及各類人類腫瘤細胞系,並進行高解析度次世代定序(NGS)HLA 分型來達成此目標。 我們的收藏涵蓋來自不同器官的廣泛 HLA 分型癌症細胞,可用於測試潛在療法及檢測交叉反應。憑藉 272 種現成的 HLA 分型細胞系,您無需再自行進行細胞 HLA 分型。

HLA 資料庫

Cytion 的 HLA 分型細胞系

這 272 條細胞系均透過高解析度次世代定序(NGS)技術,針對八個位點進行了分型:第一類(A、B、C)、第二類(DRB1、DQA1、DQB1、DPB1)以及非經典類(E)。完整的 HLA 資料可應要求提供。

請求 HLA 資料

HLA 基因複合體

位置與結構

HLA 基因複合體位於第 6 號染色體短臂的 21.3 位置,橫跨 3 Mbp 的區段。該複合體包含編碼各種細胞表面蛋白質的基因,其中包括 HLA I 類與 II 類分子,以及補體系統的組成部分。 HLA 系統具有高度多態性,每個 HLA 基因皆擁有眾多等位基因,從而能呈現多種多樣的抗原。

多態性

HLA 基因具有高度多態性,這意味著它們擁有眾多等位基因,能讓適應性免疫系統進行精細調控。這種多樣性對於抵禦疾病至關重要——兩名無血緣關係的個體在所有 HLA 位點上完全相同的機率極低。 多態性也是器官移植中的關鍵因素,在器官移植中,捐贈者與受贈者的 HLA 類型是否匹配,對於預防排斥反應至關重要。

與 MHC 的關係

HLA 系統是許多動物體內所發現的主要組織相容性複合體(MHC)在人類體內的對應系統。MHC 基因參與免疫反應,而 HLA 系統則負責編碼人類體內的 MHC 分子。HLA 系統包含編碼 HLA I 類與 II 類分子的基因,這些分子負責呈遞來自細胞內外 的肽。

體液免疫示意圖
體液免疫示意圖——HLA 介導的抗原呈遞驅動抗體反應。

HLA I類分子

第一類

HLA-A、HLA-B、HLA-C

將細胞內肽呈遞給 CD8+ 細胞毒性 T 細胞,使其能夠識別並摧毀受感染或異常的細胞。

胜肽來源

內源性,8–10 個胺基酸

由蛋白酶體降解所產生的胜肽。最新研究顯示,較長的胜肽(11–14 個胺基酸)亦可被呈遞。

效應細胞

CD8+ 殺手 T 細胞

細胞毒性 T 淋巴細胞會識別呈遞於 I 類分子上的外來抗原,並摧毀該呈遞細胞。

功能

HLA I類分子由三個HLA基因編碼:HLA-A、HLA-B 和 HLA-C。這些分子會呈遞來自細胞內的肽,使免疫系統能夠識別並摧毀受感染或異常的細胞。HLA I類分子對於細胞介導的免疫至關重要,該過程涉及T細胞識別並摧毀異常或受感染的細胞。

胜肽的呈現

HLA I 類分子會呈遞由蛋白酶體分解的蛋白質所產生的胜肽。這些胜肽的長度通常為 8 至 10 個胺基酸,儘管近期研究顯示,較長的胜肽(11 至 14 個胺基酸)也能被呈遞於 MHC I 類分子上。 由 MHC I 類分子呈遞的外來抗原會吸引細胞毒性 T 淋巴細胞,進而破壞該呈遞細胞。

在免疫系統中的作用

HLA I類分子在識別和消滅受感染或異常細胞的過程中扮演著關鍵角色。當細胞受到病毒感染時,HLA I類分子會將病毒蛋白的片段呈現在細胞表面,使CD8+ T細胞能夠識別並清除受感染的細胞。此過程對於人體抵禦細胞內病原體及惡性腫瘤至關重要。

透過 T 細胞激活與抑制免疫反應
T 細胞反應的活化與抑制——適應性免疫的核心決策點。

殺手T細胞

殺手T細胞,亦稱為CD8-陽性 或稱細胞毒性 T 細胞,是一類能識別並摧毀表現外來抗原之細胞的 T 淋巴細胞。這些細胞對於細胞介導的免疫至關重要,並在抵禦傳染病方面發揮關鍵作用。HLA I 類分子在激活殺手 T 細胞,並引導其摧毀受感染或異常細胞的過程中扮演核心角色。

HLA II類分子

功能

HLA II 類分子會呈遞來自細胞外的胜肽,使免疫系統能夠識別並對細胞外病原體作出反應。II 類分子會刺激輔助性 T 細胞的增殖,進而促使 B 細胞產生抗體。

胜肽的呈現

HLA II 類分子將來自細胞外的抗原呈遞給 T 淋巴細胞。這些抗原會刺激輔助性 T 細胞增殖,進而驅動能產生抗體的 B 細胞生成針對該抗原的特異性抗體。調節性 T 細胞則會抑制對自身抗原的免疫反應。

在免疫系統中的作用

HLA II 類分子在識別及應對細胞外病原體方面扮演著關鍵角色。透過向輔助性 T 細胞呈遞抗原,II 類分子能驅動 B 細胞產生抗體,進而中和細胞外病原體。此過程對人體的體液性防禦至關重要。

T 細胞譜系與分化途徑
T 細胞譜系與分化——適應性免疫的細胞基礎。

輔助性T細胞

輔助性T細胞 (CD4 陽性 T 細胞)是能夠識別由 HLA II 類分子呈遞的抗原的 T 淋巴細胞。這些細胞對於刺激 B 細胞產生抗體至關重要,而這些抗體能中和細胞外的病原體。HLA II 類分子在激活輔助性 T 細胞及協調體液免疫反應方面扮演核心角色。

HLA III 類分子

功能

HLA III 類分子由一組基因編碼,這些基因負責產生補體系統的組成部分;補體系統是先天免疫系統的一環,有助於消滅外來入侵者。補體系統由多種蛋白質組成,這些蛋白質協同作用以殺死細菌和病毒,並形成膜攻擊複合體,穿透入侵微生物的細胞膜。

在疾病防禦中的作用

HLA III 類分子在疾病防禦中至關重要,在激活補體系統方面發揮著關鍵作用。補體系統是人體抵禦傳染性疾病不可或缺的一部分,能消滅細菌和病毒。HLA III 類基因編碼構成補體系統的蛋白質,因此對於維持正常的免疫功能至關重要。

與器官移植排斥反應的關聯性

HLA III 類分子也參與器官移植排斥反應。除了 I 類和 II 類分子外,III 類分子亦會引發針對移植組織的免疫反應。由 III 類基因所編碼的蛋白質,會參與可能導致移植排斥的發炎反應。

其他功能

HLA III類分子也被發現與其他生物過程有關,包括凋亡(程式化細胞死亡)以及免疫反應的調控。研究顯示,特定的III類等位基因可能與某些疾病的風險增加有關,例如阿茲海默症及各種自體免疫疾病。

HLA 與自體免疫疾病

HLA 與自體免疫疾病之間的關係

HLA 分子是遺傳而來的,而某些 HLA 類型與自體免疫疾病有關。 攜帶特定 HLA 抗原的人,較容易罹患自體免疫疾病,包括第一型糖尿病、強直性脊椎炎、類風濕性關節炎、乳糜瀉、系統性紅斑狼瘡、重症肌無力、包涵體肌炎、舍格倫症候群及發作性睡病。

相對風險

不同的 HLA 等位基因與不同的自體免疫疾病有關,且相對風險會因 HLA 類型而異。該HLA-B27 該等位基因會增加強直性脊柱炎、反應性關節炎及急性前葡萄膜炎的風險。該HLA-DR2 該等位基因與系統性紅斑狼瘡的風險增加有關。該HLA-DR3 該等位基因與自體免疫性肝炎、原發性舍格倫症候群及第一型糖尿病的風險增加有關。

HLA分型在診斷與治療中的應用

HLA分型是診斷和治療自體免疫性疾病的工具之一。對於乳糜瀉和第一型糖尿病而言,HLA分型已大幅提高診斷的確切性。 就乳糜瀉而言,在某些可能不可逆的症狀出現之前,HLA分型是區分具有風險與無風險的一級親屬的唯一有效方法。

HLA 與癌症

HLA 介導的疾病也與癌症的促進有關。麩質敏感性腸病與腸病相關 T 細胞淋巴瘤的盛行率增加有關,而且DR3-DQ2 純合子 屬於最高風險群體——近 80% 的麩質敏感性腸病相關 T 細胞淋巴瘤病例都發生於此類背景之下。

用於診斷乳糜瀉的 HLA-DQ2 檢測
HLA-DQ2 檢測——乳糜瀉風險分層的遺傳基礎。

HLA分型

HLA分型的重要性

HLA 分型是一種實驗室檢測,用以鑑定個體的 HLA 抗原。此檢測對於器官移植中的捐贈者與受贈者配對、預測特定疾病的風險,以及為自體免疫疾病的治療方案提供參考,皆至關重要。

技巧

HLA分型技術的範圍涵蓋血清學方法(利用抗體檢測細胞表面的HLA抗原)至分子方法(利用PCR擴增HLA基因以進行分析)。由於PCR為基礎的方法具有更高的解析度,且能檢測罕見等位基因,因此越來越受到青睞。

限制事項

儘管 HLA 分型至關重要,但仍存在某些限制。HLA 系統具有高度多態性——每個 HLA 基因都存在多種等位基因——這使得在移植時要找到完全匹配的供受者相當困難。此外,HLA 分型不僅費用高昂且耗時,對於罕見或新型等位基因,結果的解讀也可能相當困難。

最新進展

近期發展使得 HLA 分型更易於進行與解讀。次世代定序(NGS) 能在單次運行中對大量 DNA 進行定序,從而實現更完整且精確的 HLA 分型——這正是 Cytion 針對本資料庫中每條記錄進行高解析度分型所採用的基礎技術。此外,經過改良的 HLA 分型分析軟體,亦有助於克服與罕見等位基因相關的挑戰。

需要特定的 HLA 單倍型嗎?

Cytion 向全球供應經過認證、經支原體檢測,並透過 NGS 技術進行 HLA 分型的細胞系。若您所需的單倍型未收錄於上述資料庫中,我們的團隊將為您尋找相符的替代品,或進行客製化的 HLA 分型。

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