Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői



Hasonló dokumentumok
Immunizálás. Poliklonális és monoklonális ellenanyag előá

ELLENANYAGOK ÉS SZÁRMAZÉKAIK

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Ellenanyag alapú biológiai therapiák 2. Monoklonális antitestek 1. Gyógyszerészeti Biotechnológia

Az ellenanyagok szerkezete és funkciója. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

FEHÉRJE VAKCINÁK BIOTECHNOLÓGIAI ELŐÁLLÍTÁSA III.

Ellenanyag reagensek előállítása II Sándor Noémi

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban 3 4

Alapfogalmak I. Elsősorban fehérjék és ezek szénhidrátokkal és lipidekkel alkotott molekulái lokalizációjának meghatározásának eszköze.

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Immunológia alapjai előadás Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői. Az antigén fogalma. Antitestek, T- és B-sejt receptorok:

Immunológia Világnapja

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői

Immunológia alapjai előadás. Az immunológiai felismerés molekuláris összetevői.

Tumor immunológia

Új terápiás lehetőségek. Dr. Szökő Éva Gyógyszerhatástani Intézet

AZ IMMUNSZCINTIGRÁFIA ÉS A RADIOIMMUNOTERÁPIA MOLEKULÁRIS IMAGING. Molekuláris imaging módszerek A MOLEKULÁRIS MEDICINA FŐ TARGETJEI

Immunológiai alapú terápiák

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Immunológia I. 4. előadás. Kacskovics Imre

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

Áramlási citometria, sejtszeparációs technikák. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet ÁOK, PTE

7. szeminárium VAKCINÁCIÓ, POLIKLONÁLIS ÉS MONOKLONÁLIS ELLENANYAGOK

Az immunrendszer működésében résztvevő sejtek Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

Immunológia alapjai. Az immunválasz szupressziója Előadás. A szupresszióban részt vevő sejtes és molekuláris elemek

Immunológia I. 2. előadás. Kacskovics Imre

Áramlási citometria / 4. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Natív antigének felismerése. B sejt receptorok, immunglobulinok

Immunológia alapjai. 10. előadás. Komplement rendszer

Irányított fehérjeevolúció

Harcban állunk! Régóta

Lymphoma sejtvonalak és gyerekkori leukémia (ALL) sejtek mikro RNS (mir) profiljának vizsgálata

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Antigén, Antigén prezentáció

B-sejtek szerepe az RA patológiás folyamataiban

A KÉMIAI KOMMUNIKÁCIÓ ALAPELVEI. - autokrin. -neurokrin. - parakrin. -térátvitel. - endokrin

Immunológia alapjai. 16. előadás. Komplement rendszer

PLAZMASEJT OKOZTA BETEGSÉGEK, MYELOMA MULTIPLEX, LYMPHOMÁK

Az adaptív immunválasz kialakulása. Erdei Anna Immunológiai Tanszék ELTE

A tumorok megszökése az immunrendszer elől

Vakcinák / 9. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Autoimmun vizsgálatok (ML AU)

OTKA ZÁRÓJELENTÉS

Az ABCG2 multidrog transzporter fehérje szerkezetének és működésének vizsgálata

Doktori értekezés tézisei

10. Tumorok kialakulása, tumor ellenes immunmechanizusok

Immunológia alapjai 5-6. előadás MHC szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Immunológia alapjai előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

Immunológia alapjai előadás. Immunológiai tolerancia. Fiziológiás és patológiás autoimmunitás.

avagy az ipari alkalmazhatóság kérdése biotechnológiai tárgyú szabadalmi bejelentéseknél Dr. Győrffy Béla, Egis Nyrt., Budapest

Változások a tételesen finanszírozott gyógyszerek, eszközök és eljárások jelentésében. Szamosi Tamás

Az immunrendszer ontogenezise, sejtjei, differenciálódási antigének és az immunszervek

Hagyományos vakcinák. PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

A csodálatos Immunrendszer Lányi Árpád, DE, Immunológiai Intézet

Immunpatológia kurzus, - tavaszi szemeszter

3. Az alábbi citokinek közül melyiket NEM szekretálja az aktivált Th sejt? A IFN-γ B interleukin-10 C interleukin-2 D interleukin-1 E interleukin-4

(11) Lajstromszám: E (13) T2 EURÓPAI SZABADALOM SZÖVEGÉNEK FORDÍTÁSA

Immunológia alapjai előadás. A humorális immunválasz formái és lefolyása: extrafollikuláris reakció és

MODÓSITOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Szervezetünk védelmének alapja: az immunológiai felismerés

Allergia immunológiája 2012.

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (3) a NAH /2016 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Immunkomplexek kialakulása, immunkomplexek által okozott patológiás folyamatok

A tumor-markerek alkalmazásának irányelvei BOKOR KÁROLY klinikai biokémikus Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény

II./3.3.2 fejezet:. A daganatok célzott kezelése

Biotechnológia az antivirális és daganatellenes terápiában. Bartis Domokos PTE-ÁOK Immunológiai és Biotechnológiai Intézet

Az ellenanyagok orvosbiológiai. PhD kurzus 2011/2012 II. félév

Tüdő adenocarcinomásbetegek agyi áttéteiben jelenlévő immunsejtek, valamint a PD-L1 és PD-1 fehérjék túlélésre gyakorolt hatása

Molekuláris biológiai eljárások alkalmazása a GMO analitikában és az élelmiszerbiztonság területén

Az immunológia alapjai

Immunológia 4. A BCR diverzitás kialakulása

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Két kevéssé ismert humán ABCG fehérje expressziója és funkcionális vizsgálata: ABCG1 és ABCG4 jellemzése

Immunológia Alapjai. 13. előadás. Elsődleges T sejt érés és differenciálódás

AZ IMMUNOLÓGIAI LABORATÓRIUM DIAGNOSZTIKAI LEHETİSÉGEI.

Rekombináns gyógyszerek, gyszerek, diagnosztikumok

TUMORSEJTEK FENOTÍPUS-VÁLTOZÁSA TUMOR-SZTRÓMA SEJTFÚZIÓ HATÁSÁRA. Dr. Kurgyis Zsuzsanna

Immunológia alapjai előadás MHC. szerkezete és genetikája, és az immunológiai felismerésben játszott szerepe. Antigén bemutatás.

Az immunrendszer sejtjei, differenciálódási antigének

Autoimmun vizsgálatok (ML AU)

Immunológia alapjai

A.) Az immunkezelés általános szempontjai

Kórokozók elleni adaptiv mechanizmusok

Lymphomák molekuláris patológiai diagnosztikája

Autoimmun vizsgálatok (ML AU)

Immunológiai módszerek a klinikai kutatásban

INTRACELLULÁRIS PATOGÉNEK

Az onkológia jelene és

Mikrobiális antigének

Evidencia alapú, egyénre szabott kezelés a daganatok terápiájában Garami Miklós

Immunszerológia I. Agglutináció, Precipitáció. Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE-KK

A T sejtes immunválasz egy evolúciós szempontból váratlan helyzetben: Szervtranszplantáció

1. Bevezetés. Integrinek, Fc-receptorok és G-fehérje-kapcsolt receptorok jelátvitelének mechanizmusa neutrofil granulocitákban

CONFIRM anti-estrogen Receptor (ER) (SP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody

HLA-B27 pozitivitás vizsgálati lehetőségei

MULTIDROG REZISZTENCIA IN VIVO KIMUTATÁSA PETEFÉSZEK TUMOROKBAN MOLEKULÁRIS LEKÉPEZÉSSEL

Her2 fehérje overexpresszió gyomorrákokban: Hazai tapasztalatok

Átírás:

Monoklonális antitestek előállítása, jellemzői 2011. / 3 Immunológiai és Biotechnológiai Intézet PTE KK

Antitestek szerkezete IgG

Monoklonális ellenanyag előállítás: Hybridoma technika Lehetővé teszi kezdetben korlátozott osztódási képességű, de spec ifikus immunológiai tulajdonsággal rendelkező sejt korlátlan ideig való in vitro fenntartását. A módszer alapja, hogy aktivált immunsejteket in vitro B-sejt/plazmasejt eredetű tumorsejtekkel fúzionáltatunk.

Myeloma sejt Plazmasejt korlátlan osztódás ellenanyag termelés Hybridoma sejt korlátlan osztódás és ellenanyag termelés

Hybridoma-technika I.

Hybridoma-technika II. 1. Sejtfúzió: lépsejt (immunizált állatból) + nem szekretáló myelómasejt egérből (Sp-2/0-Ag14) + PEG 2. Szelekció: a megfelelő hibridsejtek kiválasztása Sp-2 sejtekből hiányzik a HGPRT- és a TK-enzim (purin- és pirimidinszintézis), a lépsejtek rendelkeznek velük, így szelektív tenyésztőmédiumban (HAT) a lépsejt-sp2 hibridek kiválaszthatók Nukleotid szintézis útjai

Hybridóma-technika III. Megfelelő antitest-termelő hibrid kultúrák kiválasztása Tesztelés ELISA-val Klónozás: az antitesttermelő sejtek higítása (96 lyukú lemez minden lyukába átlagosan 1 sejt jusson) Ismételt ellenanyag-tesztelés Monoklón

Hybridoma-technika IV. 4. Antitest előállítás nagy mennyiségben: (1) felülúszó termeltetése hybridoma-sejtekkel in vitro; (2) hybridoma-sejtek beadása ip. egérbe (ascites); (3) fermentor (műegér).

Monoklonális antitestek felhasználása Preparatív módszerek Proteintisztítás Analitikai módszerek (Diagnosztikus célok, kutatás) Limfocita-alcsoportok és klónok azonosítása, izolálása Morfológiai vizsgálatok (tumorok, gyulladás detektálása) Rutin laboratóriumi vizsgálatok - szerológia Terápiás célok Daganatok Autoimmun kórképek Gyulladásos betegségek 1g arany (színarany) ~ 12.000 Ft 1mg mab ~ 50.000 Ft Ha már megvan a monoklón!

Fluroeszcens festék pl.: FITC Enzim pl.: HRPO Biotin Konjugálás

Enzim konjugátumok Az enzim szubsztrátot alakít át, amely általában színreakcióval jár. HRPO, ALP Immunhisztokémiai metszetek

Fluoreszcens festék konjugátumok FITC FITC FITC, PE PE Immunfluoreszcens festés Áramlási citometria

Toxin konjugátumok Ricin A célsejt felületéhez kötődő Ig-hoz toxint (pl. ricint) konjugálhatunk, amely célsejt által internalizált Ig-al együtt a sejt citoplazmájába jut. Itt leválik az Ig-ról és kifejti toxikus hatását (pl. megállítja a sejt fehérjeszintézisét).

Radioizotóp konjugátumok γ sugárzók, alacsony dózisban Diagnosztikum radioaktív imagining Tumorok és mikrometasztázisok felkutatása, amelyeket más módszerrel nem lehet kimutatni α, β sugárzók magas dózisban Terapeutikum tumorok kezelése

Bispecifikus antitestek TUMOR Effektor sejt NK sejtek Tc sejtek Makrofágok A bispecifikus antitesteket két különböző Ig Fab fragmentumának proteolízisével majd a két különböző fragmentum kémiai keresztkötésével nyerik. Tumor specifikus sejtfelszíni molekula ellen Antigénként jól használható effektor sejt molekulák: CD3 T sejtek CD64 (FcγR1) nagy affinitású FcγR; Mφ CD89 FcαR; Mφ, granulociták

Rágcsáló antitestek A monoklonális antitestekkel történő első terápiás próbálkozásokkor rágcsáló antitesteket használtak. Az első emberben használt antitest az OKT3 (anti- CD3) volt. A kezelés hatásos volt számos esetben, ismételt alkalmazáskor azonban súlyos immunreakciók léptek fel. PROBLÉMA: HAMA (human anti-mouse-antibodies) Noha konzervált az Ig-ok konstans része, mégis számos különbség van az emberi és a rágcsáló Ig-k között. HAMA-t 8-12 nappal a kezelés után tudnak kimutatni, a csúcskoncentráció 25-30 nap után van.

Kiméra antitestek A kiválasztott rágcsáló monoklonális antitest Fv régióját kódoló géneket hozzákapcsolják egy humán antitest Fc részét kódoló génjeihez. A kiméra antitestek kb. 75%-a humán. Az antigén specificitása megegyezik az eredeti rágcsáló antitestével azonosak. Az in vivo féléletideje és az effektor funkciói az eredeti humán antitestével azonosak. PROBLÉMA: HACA (human anti-chimeric-antibodies) Kevésbé immunogének, de még mindig szignifikáns antitest választ váltanak ki.

Humanizált antitestek Ha a kiválasztott rágcsáló monoklonális antitestjének csupán a CDR részeit ültetik át egy humán antitestbe humanizált antitesteket kapnak. A humanizált antitestek > 90%-a humán. Az antigén specificitása megegyezik az eredeti rágcsáló antitestével azonosak. Az in vivo féléletideje és az effektor funkciói az eredeti humán antitestével azonosak.

US Food and Drug Administration nevezéktana a Terápiás monoklonális antitestekre Kiméra mab Teljesen humán mab Rágcsáló mab Humanizált mab mab xi zu li tu ci u o Monoklonális antitest Kiméra antitest Humanizált antitest Immunomoduláns antitest Tumor ellenes antitest Kardiovaszkuláris betegségben használható antitest Humán Rágcsáló The Lancet Volume 369, Issue 9573, 12 May 2007-18 May 2007, Pages 1641-1657

FDA által bejegyzett terápiás monoklonális antitestek Termék neve Specificitása Típusa Alkalmazási terület Év Orthoclone OKT3 CD3 egér Transzplantátum rejekció 1986 ReoPro GpIIb/gpIIa kiméra Fab Kardiovaszkuláris betegségek 1994 Rituxan (mabthera) CD20 kiméra Non-Hodgkin lymphoma 1997 Zenapax CD25 humanizált Transzplantátum rejekció 1997 Remicade TNFα kiméra Crohn betegség, rheumatoid arthritis 1998 Simulect CD25 kiméra Transzplantátum rejekció 1998 Synagis RSV humanizált Respiratorikus synctitium vírusfertőzés 1998 Herceptin Her-2 humanizált Metasztatikus emlőrák 1998 Mylotarg CD33 humanizált Akut myeloid leukémia (AML) 2000 Campath CD52 huamnizált B sejtes krónikus limfoid leukémia (B- CLL) 2001 Zevalin CD20 egér B sejtes non-hodgkin-lymphoma 2002 Erbitux EGFR kiméra Colorectális carcinoma (EGFR+ tumorok?) 2004 Avastin VEGF humanizált Colorectális carcinoma 2004 Tysabri α4β1/7 integrin humanizált Sclerosis multiplex 2004