JP2012523220A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2012523220A5
JP2012523220A5 JP2012503911A JP2012503911A JP2012523220A5 JP 2012523220 A5 JP2012523220 A5 JP 2012523220A5 JP 2012503911 A JP2012503911 A JP 2012503911A JP 2012503911 A JP2012503911 A JP 2012503911A JP 2012523220 A5 JP2012523220 A5 JP 2012523220A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
ttgr
vector
protein
promoter
domain
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Withdrawn
Application number
JP2012503911A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2012523220A (ja
Filing date
Publication date
Priority claimed from EP09005216A external-priority patent/EP2239326A1/en
Application filed filed Critical
Publication of JP2012523220A publication Critical patent/JP2012523220A/ja
Publication of JP2012523220A5 publication Critical patent/JP2012523220A5/ja
Withdrawn legal-status Critical Current

Links

Claims (15)

  1. トランスジーン発現を制御するための皮膚浸透化合物の使用。
  2. トランスジーン発現がシュードモナス・プチダ(Pseudomonas putida)DOT−T1E由来の細菌リプレッサータンパク質TtgRの制御下にある、請求項1記載の使用。
  3. 皮膚浸透化合物がフラボノイド、カルコン、及びブチルパラベン、ならびにその誘導体より選択される、請求項1又は2記載の使用。
  4. 皮膚浸透化合物がフロレチンである、請求項1又は2記載の使用。
  5. トランスアクチベーションドメイン又はトランスリプレッサードメインに融合されたシュードモナス・プチダDOT−T1E由来の細菌リプレッサータンパク質TtgRを含むベクター。
  6. TtgRについての遺伝子コード、ヘルペス単純ウイルスのvp16トランスアクチベーションドメイン、及び構成的サルウイルス40プロモーター(PSV40)を含み、タンパク質TtgRとVP16との融合に起因するトランスアクチベーターTtgAがPSV40の制御下にあるようになる、請求項5記載のベクター。
  7. TtgRについての遺伝子コード、ヒトKruppel関連ボックスタンパク質のkrabトランスリプレッションドメイン、及び構成的サルウイルス40プロモーター(PSV40)を含み、タンパク質TtgRとKRABとの融合に起因するトランスレプレッサーTtgKがPSV40の制御下にあるようになる、請求項5記載のベクター。
  8. TtgR特異的オペレーター配列(OTtgR)、プロモーター、及び内因性又は外因性のタンパク質をコードするポリヌクレオチドを含むベクター。
  9. 最小ヒトサイトメガロウイルス最初期プロモーター(PhCMVmin)の5’に位置づけられるOTtgRを含む、請求項8記載のベクターPTtgR1
  10. 外因性タンパク質をコードするポリヌクレオチドがSEAP発現をコードする配列である、請求項8又は9記載のベクター。
  11. トランスアクチベーションドメイン又はトランスリプレッサードメインに融合されたTtgR、内因性又は外因性タンパク質をコードするポリヌクレオチド、TtgR特異的オペレーター配列(OTtgR)、及びプロモーターを含む、請求項5記載のベクター。
  12. 請求項5〜7のいずれか一項記載のベクターを用いて及び請求項8〜10のいずれか一項記載のベクターを用いてトランスフェクトされた哺乳動物細胞。
  13. 請求項11記載のベクターを用いてトランスフェクトされた哺乳動物細胞。
  14. 請求項12又は13記載のナノ容器又はマイクロ容器中の哺乳動物細胞。
  15. 請求項12、13、又は14記載の哺乳動物細胞を含む、ヒトを除く哺乳動物。
JP2012503911A 2009-04-09 2010-04-01 皮膚を横断するトランスジーン発現の制御 Withdrawn JP2012523220A (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP09005216.8 2009-04-09
EP09005216A EP2239326A1 (en) 2009-04-09 2009-04-09 Controlling transgene expression across the skin
PCT/EP2010/002103 WO2010115583A1 (en) 2009-04-09 2010-04-01 Controlling transgene expression across the skin

Publications (2)

Publication Number Publication Date
JP2012523220A JP2012523220A (ja) 2012-10-04
JP2012523220A5 true JP2012523220A5 (ja) 2013-05-02

Family

ID=40749114

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012503911A Withdrawn JP2012523220A (ja) 2009-04-09 2010-04-01 皮膚を横断するトランスジーン発現の制御

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8653046B2 (ja)
EP (2) EP2239326A1 (ja)
JP (1) JP2012523220A (ja)
WO (1) WO2010115583A1 (ja)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2951287B1 (en) 2013-02-04 2019-04-03 ETH Zurich Designer circuit controlling diet-induced obesity

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5968773A (en) * 1997-11-14 1999-10-19 Heddle; John A. System and method for regulation of gene expression
US6287813B1 (en) 1999-04-23 2001-09-11 Cistronics Cell Technology Gmbh Antibiotic-based gene regulation system
US20060183189A1 (en) 2003-09-02 2006-08-17 Martin Fussenegger Regulatable gene expression in mammalian cells and mammals

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kaczmarczyk et al. Protein delivery using engineered virus-like particles
Fenno et al. Targeting cells with single vectors using multiple-feature Boolean logic
Gao et al. Complex transcriptional modulation with orthogonal and inducible dCas9 regulators
Li et al. Overview of the reporter genes and reporter mouse models
Huilgol et al. Transcription factors that govern development and disease: an achilles heel in cancer
Wade-Martins et al. Infectious delivery of a 135-kb LDLR genomic locus leads to regulated complementation of low-density lipoprotein receptor deficiency in human cells
Reynolds et al. Repression of the HIV-1 5′ LTR promoter and inhibition of HIV-1 replication by using engineered zinc-finger transcription factors
US20130345294A1 (en) Light-Switchable Gene Expression System
Murhammer Baculovirus and insect cell expression protocols
JP2014509196A5 (ja)
Pranjol et al. Bacteriophage-derived vectors for targeted cancer gene therapy
Weiler et al. Role of envelope glycoprotein complexes in cell-associated spread of human cytomegalovirus
Rincón-Limas et al. The level of DLDB/CHIP controls the activity of the LIM homeodomain protein apterous: evidence for a functional tetramer complex in vivo
JP2012524523A5 (ja)
Hagedorn et al. Scaffold/matrix attached region-based nonviral episomal vectors
Han et al. Delivery of episomal vectors into primary cells by means of commercial transfection reagents
JP2003033179A (ja) 可逆的遺伝子導入ベクター
JP2012523220A5 (ja)
Polstein et al. Light-inducible gene regulation with engineered zinc finger proteins
US20200325484A1 (en) Enhancing gene expression by linking self-amplifying transcription factor with viral 2A-like peptide
Hampf et al. Promoter crosstalk effects on gene expression
Fenno et al. INTRSECT: single-component targeting of cells using multiple-feature Boolean logic
BR112021002231A2 (pt) novo ativador de transcrição
Iida et al. Bi-HAC vector system toward gene and cell therapy
Viktorinová et al. Comparative analysis of binary expression systems for directed gene expression in transgenic insects