多重免疫荧光(IF)是生命科学研究中解析蛋白共定位、细胞微环境的核心实验手段,在神经生物学、肿瘤免疫、表观遗传等众多研究场景被广泛使用。传统兔源单克隆抗体凭借高亲和力、高特异性深受科研人员喜爱,但在做多色标记时会遇到难以规避的难题:多兔源一抗共用,会引发严重的二抗交叉反应,信号互相串扰。科研人员往往只能更换抗体、调整实验方案,牺牲灵敏度与信号质量,制约多重标记实验开展。
CST 嵌合抗体改造示意图
CST 嵌合抗体是经过工程化改造的重组单克隆抗体,保留原始兔源抗体的抗原结合可变区,将 Fc 片段替换为猫、马、小鼠等其他物种来源的 Fc 序列。既完整继承原有兔源抗体优异的特异性与灵敏度,又实现一抗物种来源的人工改写,从根源降低多重染色时的二抗交叉干扰,帮助科研人员无缝开展多靶标协同检测。
CST 嵌合抗体可兼容现有绝大多数实验流程与设备,无需更换缓冲液,不用重新搭建实验体系,降低多重染色的学习成本。依托猫、马、小鼠多物种 Fc 改造选择,可轻松实现四色荧光检测。同时搭配荧光偶联二抗使用,依旧维持接近原始兔源抗体的灵敏度,适合低丰度靶标蛋白检测。
⚠️实操提示:部分嵌合抗体仍保留原始兔源抗原结合位点,二抗必须匹配改造后的 Fc 物种,规避非特异性识别。
阿尔茨海默病模型脑组织多重免疫荧光成像图
以神经科学研究为例,在阿尔茨海默病动物脑组织样本中,利用CST 嵌合抗体可同时对小胶质细胞多个疾病相关标志物同步标记,清晰区分不同细胞亚群;也可用于神经突触多靶标共定位,直观解析突触相关蛋白的空间分布,为神经机制研究提供可靠成像数据。
FAQ
Q1:CST 嵌合抗体只能用于神经方向实验吗?
A:并非仅限神经研究,肿瘤、免疫、细胞生物学等需要多重免疫荧光的研究方向均可使用,只要实验存在多一抗交叉反应困扰,都可以选用。
Q2:使用 CST 嵌合抗体,二抗该如何选择?
A:二抗需要匹配改造后的 Fc 物种,而非原始兔源,这是避免交叉反应的关键。
Q3:CST 嵌合抗体信号灵敏度会下降吗?
A:抗原识别区域完全保留原始兔源抗体序列,搭配对应二抗,能够维持原抗体的高灵敏度,适配低丰度靶标检测。
| 名称 | 货号 | 规格 |
| beta3-Tubulin (D71G9) Mouse Chimeric mAb | 70668T | 20 ul |
| PSD95 (D27E11) Horse Chimeric mAb | 19622T | 20 ul |
| HS1 (D5A9) Rabbit mAb | 3892T | 20 ul |










