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为什么越来越多研究开始选择纳米抗体Nanobody?

发表时间:2026-07-23
抗体技术

为什么越来越多研究开始选择纳米抗体Nanobody?

 

很多实验室在选择抗体时都会遇到一个问题:为什么有些论文开始不用传统 IgG,而改用一种叫 Nanobody(纳米抗体) 的新型抗体?

它只有传统抗体十分之一大小,却能识别很多普通抗体无法结合的隐藏表位,因此越来越多地出现在 Cryo-EM、CAR-T、活细胞成像、病毒研究以及创新药开发中。

Nanobody 到底是什么?什么时候应该选择 Nanobody,而什么时候仍然应该选择传统单克隆抗体?本文带你快速了解。

 

什么是Nanobody?

 

我们熟悉的传统抗体(IgG)由两条重链和两条轻链组成,分子量约 150 kDa,也是目前科研和治疗领域应用最广泛的一类抗体。

Nanobody(纳米抗体),又称单域抗体(Single-domain Antibody,sdAb)VHH 抗体,来源于羊驼、骆驼等驼科动物体内天然存在的重链抗体(Heavy-chain Antibody,HCAb)

研究人员发现,这类抗体即使没有轻链,也能够高效识别抗原。进一步分离其中负责识别抗原的 VHH 结构域 后,便形成了今天广泛应用于科研和药物开发的 Nanobody。

由于仅保留了抗原结合所需的核心结构,一个 Nanobody 的分子量只有 约15 kDa,仅为传统 IgG 的十分之一,却依然能够保持优异的结合能力。

纳米抗体(Nb)结构及其在肿瘤诊疗中的应用示意图 (PMCID: PMC8111546)


 

为什么 Nanobody 越来越受欢迎?

 

很多人第一次接触 Nanobody 时都会有一个疑问:只是变小了,为什么这么多人开始使用它?事实上,真正让 Nanobody 受到关注的,并不是"小",而是小尺寸带来的一系列实验优势。

 

① 更小,所以能够进入传统抗体到不了的地方

 

如果把传统抗体比作一辆汽车,那么 Nanobody 更像是一辆摩托车。

传统 IgG 体积较大,在组织内部扩散时容易受到空间限制,而 Nanobody 更容易穿过组织间隙,进入更加复杂或致密的区域。

因此,在实体瘤研究、组织成像、活细胞成像以及体内分子示踪等应用中,Nanobody 往往能够获得更好的组织穿透效果。

纳米抗体的发现及其近五年应用与发展潜力综述 (DOI: 10.1186/s12951-024-02900-y)

 

② 能识别传统抗体"看不到"的隐藏表位

 

这是 Nanobody 最具代表性的优势。

很多蛋白质表面并不是完全暴露的,它们往往存在一些较深的凹槽、孔道或活性中心。

由于传统 IgG 分子较大,这些位置容易受到空间位阻影响,难以有效结合。

而Nanobody通常具有更长且更灵活的CDR3区域,能够像一把"钥匙"深入这些狭窄空间,因此可以识别许多传统抗体难以结合的隐藏表位(Cryptic Epitope)

这也是为什么在 GPCR、离子通道、病毒刺突蛋白以及 Cryo-EM 结构解析等研究中,Nanobody 已成为越来越重要的实验工具。


 

③ 更稳定,实验更省心

 

对于科研人员来说,一支抗体不仅要"能用",还要"稳定"。Nanobody 通常具有较高的热稳定性和化学稳定性,在高温、酸碱环境以及多次冻融后仍能保持较好的构象和活性,但不同序列的纳米抗体表现差异较大,实际稳定性需经实验验证。更好的稳定性意味着实验重复性更高,也更有利于长期保存和运输。(注:并非所有纳米抗体都天然耐极端条件,商业化产品建议核查具体 Tm 值。)


 

④ 更容易进行抗体工程改造

 

由于结构简单,Nanobody 也是目前抗体工程领域最灵活的平台之一。研究人员已经开发出多种基于 Nanobody 的工程化形式,例如:

  • 双特异性 Nanobody
  • 多价 Nanobody
  • Nanobody-Fc 融合蛋白
  • CAR-T 识别结构域
  • ADC 靶向模块
  • 放射性分子影像探针
  • BioPROTAC 靶向蛋白降解工具

正因为如此,Nanobody 已不仅是一种实验抗体,更成为创新药研发的重要组成部分。

工程化纳米抗体的主要类型示意图(DOI: 10.1186/s12951-024-02900-y)


 

Nanobody 与传统单克隆抗体有什么区别?

 

虽然两者都能够特异性识别目标抗原,但由于结构上的差异,它们在实验性能和应用特点上存在明显不同,这并不意味着Nanobody能够完全替代传统单克隆抗体。二者各有优势,更适用于不同的研究需求。

纳米抗体与传统抗体的关键结构特征对比 (DOI: 10.1186/s12951-024-02900-y)

比较项目 Nanobody 单克隆抗体(IgG)
分子量 约15 kDa 约150 kDa
组成 单一VHH结构域 两条重链+两条轻链
结构复杂度 简单 较复杂
表达系统 大肠杆菌、酵母等均可 多采用哺乳动物细胞
热稳定性 相对较低
工程化改造 容易 相对复杂
组织穿透能力 优秀 一般
隐藏表位识别 更具优势 可能受空间位阻影响

 

什么情况下更推荐使用 Nanobody?

 

如果你的实验涉及以下方向,Nanobody 往往具有明显优势:

  • ? Cryo-EM 结构解析
  • ? GPCR、离子通道等膜蛋白研究
  • ? 活细胞成像(Live Cell Imaging)
  • ? 病毒刺突蛋白及复杂构象蛋白研究
  • ? CAR-T、ADC 等抗体工程开发

而对于依赖 ADCC、CDC、补体激活 等 Fc 介导免疫效应的研究,的纳米抗体单体因缺乏 Fc 段无法直接介导这些功能,传统 IgG 是更直接的现成选择;但若需兼顾纳米抗体的靶向优势,也可通过工程化构建 VHH-Fc 融合蛋白或双特异性分子来引入 Fc 效应功能。

因此Nanobody 与传统单克隆抗体不是竞争关系,而是不同实验需求下的两种互补工具。

随着抗体工程和创新药研发不断发展,Nanobody 正逐渐从一种特殊抗体,成长为生命科学研究中的重要平台。

它凭借小尺寸、优异的组织穿透能力、隐藏表位识别能力、高稳定性以及灵活的工程化潜力,已经广泛应用于基础研究、结构生物学、细胞治疗和创新药开发等多个领域。

未来,随着更多工程化策略和治疗产品的出现,Nanobody 的应用场景还将进一步扩大。


 

AntibodySystem Nanobody Solutions

 

AntibodySystem 提供覆盖肿瘤免疫、感染性疾病、神经科学、细胞治疗等多个研究方向的高质量 Nanobody 产品,支持 WB、IF、Flow Cytometry、ELISA、IP、中和实验、Cryo-EM 等多种科研应用,并可满足基础研究、抗体工程及创新药研发的多样化需求。

货号 产品名称
RHB98602 Anti-Human APOE Nanobody (SAA1224)
RHC19803 Anti-Human GSN Nanobody (SAA1010)
RVV00139 Anti-SARS-CoV-2 S Protein Nanobody (SAA0989)
RHC21004 Anti-Human CD66e/CEA/CEACAM5 Nanobody (SAA1298)
RHC24202 Anti-Human PSA/KLK3 Nanobody (SAA1220)
RHC26901 Anti-Human ADRB2 Nanobody (SAA1252)
RHK18501 Anti-Human CD8 Nanobody (SAA2076)
RHC27701 Anti-Human CD3E Nanobody (SAA1330)
RVV15802 Anti-DENV-2 NS1 Nanobody (DENV2P9)
RHC44601 Anti-Human FURIN Nanobody (SAA1180)

部分客户发表文献

ACS Nano IF:17.3

?? Anti-Human EGFR/ERBB1/HER1 Nanobody (7D12) (货号 RHB86908)

?? Nanodiamond-Mediated Targeted Delivery of Nanobodies and Immunostimulatory RNA for Breast Cancer Therapy


Science Advances IF:13.9

?? Anti-Human CRP Nanobody (SAA1358) (货号:RHB99901)

?? Nanodiamond-Mediated Targeted Delivery of Nanobodies and Immunostimulatory RNA for Breast Cancer Therapy

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