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<title>Enzyme-linked Immunosorbent Assay</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Enzyme-linked Immunosorbent Assay</span></h1>
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<p><b>Enzyme-linked Immunosorbent Assay</b> (ELISA) bezeichnet ein antikörperbasiertes <a href="Nachweis_(Chemie)" class="mw-redirect" title="Nachweis (Chemie)">Nachweisverfahren</a> (<i><a href="Assay" title="Assay">Assay</a></i>). Wie der <a href="Radioimmunassay" title="Radioimmunassay">Radioimmunassay</a> (RIA) gehört auch der ELISA zur Gruppe der <a href="Immunassay" title="Immunassay">Immunassay</a>-Verfahren, basiert aber nicht auf einer Radioaktivitätsmessung, sondern auf einer <a href="Enzym" title="Enzym">enzymatischen</a> Farbreaktion und gehört somit zu den <i>enzymatischen Immunadsorptionsverfahren</i> (EIA). Das nachzuweisende Antigen wird anfangs über einen Erstantikörper an eine <a href="Mikrotiterplatte" title="Mikrotiterplatte">Mikrotiterplatte</a> adsorptiv gebunden und angereichert, ein Enzym-gekoppelter Zweitantikörper (synonym: <i>Detektionsantikörper</i>) führt dann zur Reaktion eines <a href="Substrat_(Biochemie)" title="Substrat (Biochemie)">Farbstoffsubstrates</a>.
</p>
<p>Mit Hilfe des ELISA können <a href="Protein" title="Protein">Proteine</a> (z. B. <a href="Antik%C3%B6rper" title="Antikörper">Antikörper</a>) und <a href="Viren" title="Viren">Viren</a>, aber auch niedermolekulare Verbindungen wie <a href="Hormon" title="Hormon">Hormone</a>, <a href="Toxin" title="Toxin">Toxine</a> und <a href="Pestizid" title="Pestizid">Pestizide</a> in einer Probe (<a href="Blutserum" title="Blutserum">Blutserum</a>, <a href="Milch" title="Milch">Milch</a>, <a href="Urin" title="Urin">Urin</a> etc.) nachgewiesen werden. Hierbei macht man sich die Eigenschaft spezifischer Antikörper zunutze, die an den nachzuweisenden Stoff (<a href="Antigen" title="Antigen">Antigen</a>) binden. Ein Antikörper wird zuvor mit einem Enzym markiert. Die durch das <a href="Reporterenzym" title="Reporterenzym">Reporterenzym</a> katalysierte Reaktion dient als Nachweis für das Vorhandensein des Antigens. Das sog. Substrat wird vom Enzym umgesetzt, das Reaktionsprodukt kann üblicherweise durch Farbumschlag, eventuell auch durch <a href="Chemolumineszenz" class="mw-redirect" title="Chemolumineszenz">Chemolumineszenz</a> nachgewiesen werden. Die Signalstärke ist eine mit einem Photometer sehr genau bestimmbare Funktion der Antigenkonzentration, so dass ELISA als Mehrfachmessungen ausgeführt auch für quantitative Nachweise verwendet werden kann.
Als <a href="Reporterenzym" title="Reporterenzym">Reporterenzyme</a> werden meistens die <a href="Meerrettichperoxidase" title="Meerrettichperoxidase">Meerrettichperoxidase</a> (HRP, von engl. <i>horseradish peroxidase</i>), die <a href="Alkalische_Phosphatase" title="Alkalische Phosphatase">Alkalische Phosphatase</a> (AP) oder seltener auch die <a href="Glucose-Oxidase" title="Glucose-Oxidase">Glucose-Oxidase</a> (GOD) verwendet.
Im Falle der alkalischen Phosphatase wird als Farbstoffsubstrat (synonym: Chromogen) z. B. <a href="Para-Nitrophenylphosphat" title="Para-Nitrophenylphosphat"><i>p</i>-Nitrophenylphosphat</a> (pNPP) zugegeben, während bei der Peroxidase meistens <a href="Phenylendiamine" title="Phenylendiamine"><i>o</i>-Phenylendiamin</a> (oPD) verwendet wird. Die alkalische Phosphatase spaltet den Phosphatrest vom farblosen Nitrophenylphosphat ab und es entsteht <a href="Nitrophenole" title="Nitrophenole"><i>p</i>-Nitrophenol</a>, welches schwach gelb ist. Die Konzentrationsänderung des durch die enzymatische Reaktion entstandenen Farbstoffs kann nach dem <a href="Lambert-Beersches_Gesetz" class="mw-redirect" title="Lambert-Beersches Gesetz">Lambert-Beerschen Gesetz</a> mit einem <a href="Photometer" title="Photometer">Photometer</a> verfolgt werden. Die Intensität der Farbe steigt dabei mit der Konzentration des entstandenen Nitrophenols und damit auch der <a href="Stoffkonzentration" class="mw-redirect" title="Stoffkonzentration">Konzentration</a> des zu bestimmenden Antigens in der Probe im Vergleich mit einer <a href="Verd%C3%BCnnungsreihe" title="Verdünnungsreihe">Verdünnungsreihe</a> mit bekannten Konzentrationen (<i>Standardreihe</i>).
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Geschichte">Geschichte</h2></div>
<p>Der Vorläufer des ELISAs war seit 1960 der Radioimmunoassay.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für einen enzymatischen Nachweis war die direkte Kopplung von Proteinen notwendig, damit das <a href="Reporterenzym" title="Reporterenzym">Reportersignal</a> auch nur gekoppelt mit dem spezifisch bindenden Antikörper auftritt. Die chemische Kopplung von Proteinen wurde gleichzeitig von Stratis Avrameas und G. B. Pierce entwickelt.<sup id="cite_ref-2" class="reference"><a href="#cite_note-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Die <a href="Adsorption" title="Adsorption">Adsorption</a> von Proteinen an Oberflächen war bereits 1966 durch Jerker Porath untersucht worden.<sup id="cite_ref-3" class="reference"><a href="#cite_note-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Der ELISA wurde im Jahr 1971 gleichzeitig von zwei Arbeitsgruppen entwickelt, darunter <a href="Peter_Perlmann" title="Peter Perlmann">Peter Perlmann</a> und <a href="Eva_Engvall" title="Eva Engvall">Eva Engvall</a> in Schweden.<sup id="cite_ref-4" class="reference"><a href="#cite_note-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Signalverstärkung"><span id="Signalverst.C3.A4rkung"></span>Signalverstärkung</h2></div>
<p>Anstatt eines Enzym-gekoppelten Detektionsantikörpers kann zur Signalverstärkung auch die Kombination eines ungekoppelten Detektions-Antikörpers und eines zusätzlichen (dritten) sekundären Antikörpers (<i>sekundär</i>, weil es ein Antikörper gegen Antikörper ist, engl. <span lang="en"><i>secondary antibody</i></span>), an den ein Enzym gebunden wurde, verwendet werden (s. Abb.). Dies erfordert noch einen weiteren Inkubations- und Waschschritt. Als Puffer wird meistens <a href="TBS-T-Puffer" title="TBS-T-Puffer">TBS-T-Puffer</a> verwendet. Obwohl aufwändiger, hat die Verwendung eines sekundären Antikörperkonjugats den Vorteil, dass die kostenaufwändige Herstellung vieler verschiedener Enzym-gekoppelter Primärantikörper, die nur für jeweils ein Antigen spezifisch sind, umgangen werden kann. Die verwendeten sekundären Enzym-gekoppelte Antikörper, die als <a href="Polyklonaler_Antik%C3%B6rper" title="Polyklonaler Antikörper">polyklonale Antikörper</a> gleichzeitig an verschiedene <a href="Epitop" title="Epitop">Epitope</a> in der konstanten Region (Fc-Region) von allen Erstantikörpern einer Spezies binden können, sind breiter einsetzbar und führen zu einer Signalverstärkung. Zudem können Sekundärantikörper-Enzym-Konjugate aufgrund der Spezifität für Fc-Regionen eines Antikörpersubtyps von einer Spezies für eine Vielzahl unterschiedlicher Immunassays verwendet werden, sodass es sich bei dem Sekundärantikörper um ein kostengünstigeres industrielles Massenfertigungsprodukt handelt.
Eine weitere, häufige Signalverstärkung kann durch die Bindung von <a href="Streptavidin" title="Streptavidin">Streptavidin</a>- oder <a href="Avidin" title="Avidin">Avidin</a>-Konjugaten an <a href="Biotin" title="Biotin">biotinylierte</a> Detektionsantikörper im letzten Inkubationsschritt erfolgen. Auch die Detektion mit (Strept-)Avidin-Enzym-Konjugaten führen aufgrund mehrerer Biotinylierungen der Primärantikörper und der daraus folgenden Bindung mehrerer Reportermoleküle zu einer Signalverstärkung.
</p><p>Moderne Reportersysteme erlauben durch die Verwendung von <a href="Fluoreszenz" title="Fluoreszenz">Fluoreszenz</a> oder der <a href="Polymerase-Kettenreaktion" title="Polymerase-Kettenreaktion">Polymerase-Kettenreaktion</a> teilweise höhere Sensitivitäten (z. B. <a href="Immuno-Polymerasekettenreaktion" class="mw-redirect" title="Immuno-Polymerasekettenreaktion">Immuno-PCR</a>) oder auch parallele Bestimmungen in einem Ansatz (<i>Multiplex</i>), sind aber im strengeren Sinne keine ELISAs.<sup id="cite_ref-PMID18772478_6-0" class="reference"><a href="#cite_note-PMID18772478-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Antikörper-ELISA"><span id="Antik.C3.B6rper-ELISA"></span>Antikörper-ELISA</h2></div>
<p>Bei diesem enzymgekoppelten Immun<i>adsorptions</i>test (EIA) wird das Antigen direkt und ohne einen <i>coating antibody</i> auf die Polystyroloberfläche einer Mikrotiterplatte <a href="Adsorption" title="Adsorption">adsorbiert</a>, wodurch nachfolgend Antikörperkonzentrationen im Vergleich zu einer Standardreihe gemessen werden können.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Sandwich-ELISA">Sandwich-ELISA</h2></div>
<p>Eine der ELISA-Techniken (<span lang="en"><i>Sandwich-ELISA</i></span> oder auch <i>Antigen-ELISA</i>) verwendet zwei <a href="Antik%C3%B6rper" title="Antikörper">Antikörper</a> (Ak), die beide spezifisch an das nachzuweisende <a href="Antigen" title="Antigen">Antigen</a> binden. Hierbei ist es wichtig, dass beide Antikörper an unterschiedlichen Stellen (<a href="Epitop" title="Epitop">Epitope</a>) an das Antigen binden, da sie sich sonst gegenseitig behindern würden. Der erste Antikörper (engl. <span lang="en"><i>coat antibody</i></span> oder <span lang="en"><i>capture antibody</i></span>) wird an eine feste Phase (meist Mikrotiterplatten mit 96 <i>wells</i> genannten Vertiefungen) gebunden<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>. Die Probe mit dem nachzuweisenden Antigen wird dann in die <i>wells</i> gegeben und eine Zeit lang <a href="Inkubator_(Biologie)" title="Inkubator (Biologie)">inkubiert</a>. Während dieser Zeit bindet der an die Platte gebundene Antikörper das in der Probe vorhandene Antigen. Nach Ablauf der Inkubationsphase wird die Platte gewaschen: Die ungebundenen Bestandteile der Probe werden dadurch entfernt, und zurück bleibt nur das am <i>coat</i>-Antikörper gebundene Antigen. Ein zweiter primärer, unmarkierter Detektionsantikörper wird hinzugefügt, um das Sandwich zu vervollständigen. Durch erneutes Waschen der Platte wird der überschüssige Detektionsantikörper ausgewaschen. Das Ergebnis kann quantifiziert werden, indem ein markierter sekundärer Antikörper hinzugefügt wird, der an den zweiten primären Antikörper bindet und die enzymatische Farbreaktion katalysiert.<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Für quantitative Nachweise wird üblicherweise eine Serie mit bekannten Antigenkonzentrationen (<i>Standardreihe</i>) durchgeführt, um eine Kalibrierungskurve für das gemessene Signal (<a href="Extinktion_(Optik)" title="Extinktion (Optik)">optische Extinktion</a>, emittierte Intensität) zu erhalten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Kompetitiver_Immunassay">Kompetitiver Immunassay</h2></div>
<p>Häufig wird jedoch auch der <i>kompetitive Immunassay</i> (Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest, EIA) angewendet. Hierbei wird zur Detektion kein zweiter, markierter Antikörper verwendet, sondern ein markiertes Kompetitor-Antigen (eine synthetische Verbindung, die dem Analyten strukturell ähnlich ist und auch am Antikörper bindet) eingesetzt. So kommt es zur Kompetition (Konkurrenz) zwischen Analyt und Kompetitor um einen Bindungsplatz am Antikörper. Das Signal verhält sich hier umgekehrt zur Analyt-Konzentration: wenig Analyt = fast alle Antikörperbindestellen werden von markiertem Kompetitor besetzt = starke Farbreaktion; viel Analyt = schwache Farbreaktion.
Die verwendeten Nachweissysteme (Enzyme/Substrate) sind meist die gleichen wie beim ELISA.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Auswertung_des_ELISAs_mit_Hilfe_des_Logit-Log-Plots">Auswertung des ELISAs mit Hilfe des Logit-Log-Plots</h2></div>
<p>Eine <a href="Sigmoidfunktion" title="Sigmoidfunktion">sigmoide</a> Kurvenform tritt dann auf, wenn man auf der x-Achse den <a href="Logarithmus" title="Logarithmus">Logarithmus</a> der Konzentration und auf der y-Achse die Extinktion (= OD = optische Dichte = Absorption) aufträgt. Diese Darstellungsform ist das halb-logarithmische Diagramm.
</p><p>Um eine <a href="Regressionsanalyse" title="Regressionsanalyse">lineare Regression</a> berechnen zu können, muss man diese Sigmoide vorher linearisieren. Zu diesem Zweck behält man die Dimension der x-Achse bei und rechnet die y-Achse in <a href="Logit" title="Logit">Logit</a>-Werte um. Dabei sollte eine gerade Linie entstehen. Diese Darstellungsform wird Log-Logit-Plot, Logit-Log-Plot oder auch Logit-Plot genannt.
</p><p>Um Logit-Werte aus den Extinktionswerten berechnen zu können, muss man zuerst die Extinktionswerte (w) normalisieren (n), so dass sie einen Bereich von 0 bis 1 abdecken. Dazu benötigt man die untere (u) und die obere (o) <a href="Asymptote" title="Asymptote">Asymptote</a> der sigmoiden Kurve.
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n={\frac {w-u}{o-u}}}">
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<p>Umkehrfunktion:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle w=u+n\cdot (o-u)}">
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<mi>u</mi>
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<p>Diese normalisierten Extinktionswerte (n) gehen dann in die Logit-Gleichung ein (L):
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle L=\ln \left({\frac {n}{1-n}}\right)}">
<semantics>
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<p>Umkehrfunktion:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle n={\frac {e^{L}}{1+e^{L}}}}">
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<mi>L</mi>
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</msup>
<mrow>
<mn>1</mn>
<mo>+</mo>
<msup>
<mi>e</mi>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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</mrow>
</msup>
</mrow>
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<p>Die Wertepaare des Logit-Log-Plots aus dem x-Wert (= natürlicher Logarithmus der Konzentration) und dem y-Wert (Logit der normalisierten Extinktionswerte (L)) gehen dann in die Berechnung der linearen Regression ein. Diese liefert dann die Höhe (a) und die Steigung (b) der <a href="Gerade" title="Gerade">Geradengleichung</a>:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle y=a+b\cdot x}">
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<mo>+</mo>
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<p>Umkehrfunktion:
</p>
<dl><dd><span class="mwe-math-element mwe-math-element-inline"><span class="mwe-math-mathml-inline mwe-math-mathml-a11y" style="display: none;"><math xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" alttext="{\displaystyle x={\frac {y-a}{b}}}">
<semantics>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
<mstyle displaystyle="true" scriptlevel="0">
<mi>x</mi>
<mo>=</mo>
<mrow class="MJX-TeXAtom-ORD">
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<mrow>
<mi>y</mi>
<mo>−<!-- − --></mo>
<mi>a</mi>
</mrow>
<mi>b</mi>
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</mstyle>
</mrow>
<annotation encoding="application/x-tex">{\displaystyle x={\frac {y-a}{b}}}</annotation>
</semantics>
</math></span><img src="./_assets_/eb734a37dd21ce173a46342d1cc64c92/f52618cb2f702e25178695bcdfab69011c4f84aa.svg" class="mwe-math-fallback-image-inline mw-invert skin-invert" aria-hidden="true" style="vertical-align: -2.005ex; width:10.49ex; height:5.343ex;" alt="{\displaystyle x={\frac {y-a}{b}}}" loading="lazy"></span></dd></dl>
<p>Für die <a href="Interpolation_(Mathematik)" title="Interpolation (Mathematik)">Interpolation</a> von unbekannten Messwerten auf die so erstellte Kalibrierkurve, fälschlich auch oft als <a href="Eichung" title="Eichung">Eichkurve</a> bezeichnet, benötigt man dann die Umkehrfunktionen. Die höchste <a href="Pr%C3%A4zision" title="Präzision">Präzision</a> wird in der Nähe des in der Mitte der Sigmoiden liegenden <a href="Wendepunkt" title="Wendepunkt">Wendepunktes</a> erreicht, weil an dieser Stelle ihre <a href="Steigung" title="Steigung">Steigung</a> am größten ist. Die geringste Genauigkeit entsteht in der Nähe ihrer Asymptoten.
</p><p>Falls man aus mehreren unterschiedlichen Messwerten mit Hilfe der <a href="Asymptote" title="Asymptote">Asymptoten</a> der Kalibrierungkurve eine Messkurve errechnen kann, dann ist es am genauesten, wenn man die Wendepunktskonzentration der Kalibrierkurve mit der Wendepunktverdünnung der Messkurve vergleicht. Die Asymptoten der Messkurven werden ignoriert, weil man alle Messergebnisse auf den Wendepunkt der Kalibrierkurve beziehen muss, der bei den y-Werten n = 0,5 im halblogarithmischen Diagramm, identisch mit L = 0 im Logit-Log-Plot, zu finden ist. Bei der halblogarithmischen Darstellung der Messkurve dient der natürliche Logarithmus des Kehrwertes der Verdünnung als x-Achse, weil bei den Messwerten die Konzentration vor der Berechnung noch unbekannt ist.
</p><p>Grundsätzlich ist es auch möglich, anstelle der natürlichen Logarithmen <i>ln</i> die dekadischen Logarithmen oder jene mit der Basis von 2 zu verwenden. Anstelle des Kehrwertes der Verdünnung kann auch nur die Verdünnung (Dilution) selbst eingesetzt werden. Es ist zudem zulässig, den Wert von n als von 0 bis 100 <a href="Prozent" title="Prozent">Prozent</a> gehend zu berechnen, sofern man die Gleichungen korrekt modifiziert. Nicht richtig wäre es aber, den Logit direkt aus den nicht normalisierten Extinktionswerten w zu berechnen.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>R. A. Goldsby, T. J. Kindt, B. A. Osborne, J. Kuby: <i>Enzyme-Linked Immunosorbent Assay.</i> In: <i>Immunology.</i> 5. Auflage. W. H. Freeman, New York 2003, ISBN 0-7167-4947-5, S. 148–150.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Siehe_auch">Siehe auch</h2></div>
<ul><li><a href="Virologische_Diagnostik" title="Virologische Diagnostik">Virologische Diagnostik</a></li>
<li><a href="ELISPOT" class="mw-redirect" title="ELISPOT">ELISPOT</a></li>
<li><a href="Schwangerschaftstest" title="Schwangerschaftstest">Schwangerschaftstest</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.sumanasinc.com/webcontent/animations/content/ELISA.html">englischsprachige Animation, direkter und indirekter ELISA-Prozess</a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
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