能不能给大家介绍一下你们的重链抗体平台?它作为运载工具能产生怎样的价值?
技术平台ADC
王波
2023-06-09
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何云
36
重链抗体,其实它和羊驼纳米抗体结构上非常的类似,事实上你可以想象成就是羊驼天然产生了体内没有轻链的重链抗体,我们是人为的用转基因小鼠,在转基因小鼠体内把人的抗体基因进去,但是把小鼠的内源基因全敲掉,同时只导入人的重链抗体基因,这样它经过基因重排,产生出来的抗体就没有轻链,只有重链,所以我们相当于人为的在小鼠里面产生这种天然根本不存在的抗体。
那它的结构上就是重链抗体,就没有轻链,那你把它的可变区拿出来就跟羊驼的纳米抗体差不多,所以分子量的大小基本上也都类似,差别就是序列是人的抗体序列,羊驼的是羊驼的,我们把它用来做一个载药,事实上也是可以考虑的。已经有人拿羊驼的抗体去偶联放射性同位素,进行诊断性或者治疗性用途,事实上你也可以考虑我们这种人源的重链抗体也可以做类似的事。
另外就是我们的重链抗体,其实跟羊驼抗体在结构上还有点不太一样,我们的重链抗体没有轻链,这个现象在羊驼上是不存在的,因为羊驼的铰链区跟人的抗体铰链区是不一样的。我们是人的抗体没有轻链,它的铰链区是用的是人的igg1的铰链区。我们做ADC的知道,DS-8201是因为把人的铰链区上的两对二硫键,包括人的重链和轻链的二硫键全打开了,就可以DAR=8。
但是我们人源的重链抗体里没有轻链,这就意味着原来的重链跟轻链之间的那对二硫键跑哪去了,后来我们通过一系列的实验就发现就是原来在正常的抗体里面,人的重链和轻链之间形成二硫键,在我们的重链抗体里面也形成了链接的二硫键,但链接二硫键比原来铰链区天然的那对二硫键要弱很多,所以我们抓住这个点做了一个还原的方法。
当在非常特殊的还原条件下,我们可以保证在这个重链的铰链区的三对二硫键的第一个可以特意的打开,而另外两个完全不动,这样就可以形成一个特殊的DAR=2的定点偶联结构,而这种结构下根本不用引入任何特殊的氨基酸改造就可以实现DAR=2,只通过一个工艺上的优化就行。所以这是我们从人源重链抗体上一个特殊的结构衍生出来的,我们怎么考虑用我们的重链抗体衔接到ADC的领域上去。
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