生物技術已成為醫學進步的基石,其抗體是檢測和治療疾病的重要工具。基於這個基本基礎,研究人員Nakakido博士,Seisho Kinoshita博士和東京大學的Kouhei Tsumoto教授開發了一組新圖書館,這些圖書館含有包含人文化形式的獨特類型的抗體片段,稱為VHHS。這些碎片,也稱為納米果果,源自抗體,僅在某些動物中發現了重鏈。他們在科學報告中發表的工作提出了一種新的方式來通過仔細分析其物理和化學特性來創建這些圖書館。

這些專門的VHH最初發現在駱駝和拉美咖啡等駱駝中,由於它們的尺寸很小,並且能夠在目標分子中特定位置關閉,因此出現了傳統的抗體。靶分子是體內的特定物質,即抗體是為了治療或診斷目的而相關的。這些特徵使VHH能夠與困難地區互動,從而使其對醫療治療非常有價值。 Nakakido博士分享道:“我們的工作強調了VHHS的獨特潛力,尤其是由於它們識別彎曲或縮短區域並迅速在組織的能力上,由於它們的尺寸很小。”這使他們成為治療諸如血液凝結疾病和自身免疫性疾病之類的疾病的激動人心的機會,其中包括通過攻擊身體錯誤地包括免疫系統。

研究來自全球數據庫的VHH結構的大型數據庫,全球研究人員確定和分類的蛋白質結構的集合,專注於改善這些抗體片段的關鍵部分。他們開發了三種不同類型的VHH庫,這是用於生產不同抗體的遺傳項目的集合,每種抗體都以特定方式進行了與目標相關聯。這些庫是由關鍵區域的不同長度(稱為互補名稱(CDR)的區域)創建的,該區域確定了VHH如何附加到其目標上。最重要的是,這些新設計的VHH VHH表明他們可以很好地處理熱量,這對於它們實際使用至關重要。

這些圖書館如何產生能夠識別不同目標的VHH印象深刻。這種方法是較舊方法的重大改進,這些方法通常包括花費時間來適應人類使用的非人類抗體。正如Tsumoto教授所解釋的那樣:“我們的策略不僅使過程更容易,而且還可以加快人源化VHHS的創建。”通過將周到的模式與詳細的結構知識相結合,研究人員創建了VHHS,以平衡穩定性和靈活性。

這項研究的實際好處超出了實驗室。這些VHH在醫療和工業領域顯示出強大的使用潛力。例如,它們可以個性化用於診斷測試,用於檢測疾病的工具,在體內特定區域的分佈,甚至監測諸如污染水平之類的環境變化。儘管團隊承認需要進一步的工作來改善這些VHH與他們的目標的強大關係,但實際結果是向前邁出的重要一步。

這項成就是高級抗體設計的重要一步。 Nakakido博士,Kinoshita博士和Tsumoto教授使用領先的技術和仔細的計劃,為有效生產這些合成抗體的指南創建了指南。他們的發現有望提高科學研究和醫療保健,為更準確有效的治療鋪平道路。

https://www.youtube.com/watch?v=9cqgsubsoqe

日記

Nakakido M.,Kinoshita S.,Tsumoto K.“基於物理化學分析的新的人源化VHH合成庫的開發。”科學報告,2024。 Doi:

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