JP2018504419A - 新規な免疫原性ペプチド - Google Patents
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Abstract
Description
レドックスモチーフ配列は、Fomenkoら(2003) Biochemistry 42, 11214-11225において概説されている。レドックスモチーフ配列の異なる代替物は、C(X)2C (配列番号71)、C(X)2S (配列番号72)、C(X)2T (配列番号73)、S(X)2C (配列番号74)及びT(X)2C (配列番号75)である。レドックスモチーフ配列についての他の先行技術は、レドックスモチーフ配列内のヒスチジンの関連性について解説している(Kortemmeら(1996) Biochemistry 35, 14503-14511)。
国際公開第2008/017517号は、ペプチド内でT細胞エピトープとレドックスモチーフ配列とが互いの近傍で組み合わされていることが、以前には認識されていなかった特性をもたらすことを説明している。すなわち、このようなペプチドは、ペプチドに存在するT細胞エピトープを含む抗原を提示する抗原提示細胞を特異的に死滅させるCD4+細胞溶解性T細胞の集団を誘発する能力を有する。
上記の刊行物は、レドックスモチーフ配列のタイプ及びレドックスモチーフとT細胞エピトープ配列との間隔について論じている。ペプチドの特性を改善し得るペプチド内の更なる決定因子は、報告されていない。
この安定性改善によって、ペプチドの比還元活性は増加するので、例えば、追加のヒスチジンが存在しないペプチドと比較して、用いるペプチドを少なくできるか、又は注射の回数が減少する。
或る種の実施形態では、前記抗原は、その配列内に、前記エピトープの10アミノ酸以内の距離に前記モチーフを含まないか、又はその配列内に前記モチーフを含みさえしない。
具体的な実施形態では、モチーフは、H-X-C-X(2)-[CST] (配列番号90)若しくは[CST]-X(2)-C-X-H (配列番号92)のレドックスモチーフ配列又はH-C-X(2)-[CST] (配列番号78)若しくは[CST]-X(2)-C-H (配列番号79)のレドックスモチーフ配列である。
他の実施形態では、モチーフは、H-X(0,2)-C-X(2)-C (配列番号80、配列番号96若しくは配列番号97)又はC-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号83、配列番号94若しくは配列番号95)である。
更に他の実施形態では、モチーフは、H-C-X(2)-C (配列番号80)又はC-X(2)-C-H (配列番号83)である。
MHCクラスII T細胞エピトープは、前記モチーフと、最大で4アミノ酸の配列により又は2アミノ酸の配列により分離されていることもできる。
具体的な実施形態では、レドックスモチーフ内のXはGly又はProであるか、レドックスモチーフ内のXはCysでない。
他の具体的な実施形態では、レドックスモチーフ外のXは、CysでもSerでもThrでもない。
MS用ペプチドの具体的な実施形態は、エピトープ配列VVHLYRNGK (配列番号3)を含み、例えばHCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号1)、HxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号115)又はHxxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号116)を含む。
本ペプチドは、糖尿病の予防又は治療に用いることができ、このためには、抗原は、例えば、プロインスリンである。
或る種の実施形態では、抗原はその配列内に前記モチーフを含まない。
モチーフの具体的な実施形態は、H-X-C-X(2)-[CST] (配列番号90)、[CST]-X(2)-C-X-H (配列番号92)、H-C-X(2)-[CST] (配列番号78)又は[CST]-X(2)-C-H (配列番号79)、X(0,2)-C-X(2)-C (配列番号80、配列番号96、配列番号97)、C-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号83、配列番号94、配列番号95)、H-C-X(2)-C (配列番号80)又はC-X(2)-C-H (配列番号83)である。
本ペプチドの具体的な実施形態では、前記モチーフがH-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90又は91)である場合、該モチーフはペプチド内でT細胞エピトープのN末端側に位置し、前記モチーフが[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92又は93)である場合、該モチーフはT細胞エピトープのC末端側に位置する。
具体的な実施形態では、MHCクラスII T細胞エピトープは、前記モチーフと、最大で4アミノ酸の配列により分離されているか、又は前記モチーフと2アミノ酸の配列により分離されている。
具体的な実施形態では、レドックスモチーフ内のXはGly又はProであるか、レドックスモチーフ内のXはCysでない。
具体的な実施形態では、レドックスモチーフ外のXは、CysでもSerでもThrでもない。
特定のペプチドの抗原は、MOG又はプロインスリンである自己抗原に由来する。
特定のペプチドは、エピトープ配列VVHLYRNGK (配列番号3)を含み、例えばHCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号1)、HxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号115)又はHxxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号116)を含む。
本発明の別の態様は、抗原特異的CD4+細胞溶解性T細胞を作製するための上記ペプチドのインビトロ使用に関する。
別の態様は、細胞抗原に対して細胞溶解性であるCD4+T細胞の集団を得る方法であって、末梢血細胞を準備する工程と;抗原のMHCクラスII T細胞エピトープと、前記エピトープと直接接して又は前記エピトープから最大で7アミノ酸離れて、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78若しくは配列番号90若しくは配列番号91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、配列番号92若しくは配列番号93)のレドックスモチーフ配列とを含む13〜100アミノ酸の単離免疫原性ペプチドを、前記細胞とインビトロで接触させる工程と;IL-2の存在下で前記細胞を拡大させる工程とを含む方法に関する。
別の態様は、医薬としての使用のための、上記の方法により得ることができる細胞の集団に関する。
別の態様は、上記の細胞の有効量を投与する工程を含む治療及び予防の方法に関する。
用語「ペプチド」は、本明細書で用いる場合、ペプチド結合により接続された2〜200アミノ酸のアミノ酸配列を含む(ただし、非アミノ酸構造を含み得る)分子をいう。本発明によるペプチドは、常用の20アミノ酸若しくはその改変バージョンのいずれをも含むことができ、ペプチド化学合成又は化学的若しくは酵素的改変により組み込まれた天然に存在しないアミノ酸を含むことができる。用語「抗原」は、本明細書で用いる場合、巨大分子、典型的にはタンパク質(多糖部分を有していてもいなくてもよい)の構造体をいい、又は1若しくは2以上のハプテンを含み、T細胞エピトープを含むタンパク質組成物で作られている。用語「抗原性タンパク質」は、本明細書で用いる場合、1又は2以上のT細胞エピトープを含むタンパク質をいう。自己抗原又は自己抗原性タンパク質は、本明細書で用いる場合、体内に存在するヒト又は動物のタンパク質であって、当該ヒト又は動物の体内で免疫応答を誘発するタンパク質をいう。
用語「MHC」は、「主要組織適合性抗原」をいう。ヒトでは、MHC遺伝子はHLA(「ヒト白血球抗原」)遺伝子として知られる。一貫する慣例はないが、幾つかの文献は、HLAタンパク質分子をいうためにHLAを、HLAタンパク質をコードする遺伝子をいうためにMHCを用いる。よって、用語「MHC」及び「HLA」は本明細書で用いる場合には同義である。ヒトにおけるHLA系は、マウスにおける対応物(すなわち、H2系)と等価である。最もよく研究されているHLA遺伝子は、9つのいわゆる古典的MHC遺伝子、HLA-A、HLA-B、HLA-C、HLA-DPA1、HLA-DPB1、HLA-DQA1、HLAs DQB1、HLA-DRA及びHLA-DRB1である。ヒトでは、MHCは、3つの領域:クラスI、II及びIIIに分けられる。A、B及びC遺伝子はMHCクラスIに属し、6つのD遺伝子はクラスIIに属する。MHCクラスI分子は、3つのドメイン(α1、2及び3)を含む単一の多形性鎖からなり、細胞表面にてβ2ミクログロブリンと結合する。クラスII分子は、各々が2つの鎖(α1及び2、並びにβ1及び2)を含む2つの多形性鎖からなる。
クラスI MHC分子は、実質的に全ての有核細胞上で発現される。
機能的HLAは、内因性及び外因性のおそらくは抗原性であるペプチドが結合する深い結合溝を特徴とする。溝は、十分に規定された形状及び物理化学的性質により更に特徴づけられる。HLAクラスI結合部位は、ペプチドの両末端が溝の両端に固定される点で、閉じている。溝の両端は、保存的HLA残基との水素結合のネットワークにも関与している。このような拘束の観点から、結合するペプチドの長さは、8〜10残基に限定される。しかし、12アミノ酸残基までのペプチドもHLAクラスIと結合できることが証明されている。異なるHLA複合体の構造の比較により、ペプチドが比較的直鎖状の拡がった立体構造をとるか、又は溝外に膨らむ中央残基を含むことができるという一般的結合様式が確認された。
本発明のペプチドに関する用語「誘導体」は、本明細書で用いる場合、少なくともペプチド活性部分(すなわち、細胞溶解性CD4+T細胞活性を誘発できる部分)と、ペプチドの安定化又はペプチドの薬物動態若しくは薬力学特性の改変というような異なる目的を有し得る補助的部分とを含む分子をいう。
2つの配列の「配列同一性」との用語は、本明細書で用いる場合、2つの配列を整列させたときの、(同一ヌクレオチド又はアミノ酸の位置の数)/(短い方の配列のヌクレオチド数又はアミノ酸数)をいう。特に、配列同一性は、70%〜80%、81%〜85%、86%〜90%、91%〜95%、96%〜100%又は100%である。
用語「ペプチドコーディングポリヌクレオチド(又は核酸)」及び「ペプチドをコードするポリヌクレオチド(又は核酸)」は、本明細書で用いる場合、適当な環境で発現したときに、適切なペプチド配列又はその誘導体若しくはホモログの生成をもたらすヌクレオチド配列をいう。このようなポリヌクレオチド又は核酸は、ペプチドをコードする通常の配列、並びに要求される活性を有するペプチドを発現できるこれら核酸の誘導体及び断片を含む。本発明によるペプチド又はその断片をコードする核酸は、哺乳動物を起源とするか若しくは哺乳動物、最も具体的にはヒトのペプチド断片に対応するペプチド又はその断片をコードする配列である。
用語「アレルギー疾患」又は「アレルギー障害」は、本明細書で用いる場合、アレルゲン(例えば、花粉、虫針、薬剤又は食物)と呼ばれる特定の物質に対する免疫系の過敏反応を特徴とする。アレルギーは、アトピー性個体患者が既に感作されたアレルゲンに遭遇する場合にいつでも観察される一連の兆候及び症状であり、様々な疾患、特に気管支喘息のような呼吸系疾患及び症状の発症をもたらすことがある。様々な種類の分類が存在し、ほとんどのアレルギー障害は、それが哺乳動物の身体のどこで起こるかに応じて異なる名称を有する。「過敏症」は、感作されたアレルゲンへの曝露の際に個体に生じる望ましくない(有害で、不快を生じ、時に致命的な)反応である。「即時型過敏症」は、IgE抗体の生成に依存し、よって、アレルギーと同義である。
用語「治療有効量」は、患者において所望の治療的又は予防的効果を生じる本発明のペプチド又はその誘導体の量をいう。例えば、疾患又は障害に言及する場合において、治療有効量は、疾患又は障害の1又は2以上の症状を或る程度低減する、より具体的には疾患若しくは障害と関連するか又はそれらの原因である生理的又は生化学的パラメータが部分的又は完全に正常に戻る量である。典型的には、治療有効量は、改善又は正常な生理的状態の回復を導く本発明のペプチド又はその誘導体の量である。例えば、免疫障害に罹患している哺乳動物を治療的に処置するために用いる場合、治療有効量は、前記哺乳動物の体重1kgあたりのペプチドの1日量である。或いは、遺伝子治療により投与する場合、ネイキッドDNA又はウイルスベクターの量は、適切な用量の本発明のペプチド、その誘導体又はホモログの局所的生成を確実にするように調整される。
これに関連して、ペプチド断片は、典型的にはエピトープスキャニングに関して、抗原から作製されることが認識される。偶然にも、このようなペプチドは、その配列中に、MHCクラスIIエピトープと、その近傍に改変レドックスモチーフH-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90若しくは91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92若しくは93)を有する配列を含むことがある。本明細書において、「近傍」は、MHCクラスIIエピトープ配列と上記のH-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90若しくは91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92若しくは93)モチーフとの間に、最大で7アミノ酸、最大で4アミノ酸、最大で2アミノ酸のアミノ酸配列が存在し得、0アミノ酸のアミノ酸配列さえも存在し得る(換言すれば、エピトープとモチーフ配列とは互いに直接接している)ことを意味する。
したがって、本発明の具体的な実施形態は、直接接しているか又は2、4若しくは7アミノ酸までのアミノ酸配列により分離されたMHCクラスT細胞とレドックスモチーフ配列とを偶然に含む、抗原のペプチド断片を除外する。
本発明の他の具体的な実施形態は、エピトープと改変レドックスモチーフとの間隔に関わらず、MHCクラスII T細胞エピトープとレドックスモチーフ配列とを偶然に含む抗原のペプチド断片を除外する。
アミノ酸配列のモチーフは、本明細書において、Prositeのフォーマットに従って記載する。モチーフは、配列の特定部分での或る配列多様性を記述するために用いられる。記号Xは、任意のアミノ酸が許容される位置に用いる。選択肢は、所与の位置について許容され得るアミノ酸を大括弧([ ])内に列挙することにより示す。例えば、[CST]は、Cys、Ser又はThrから選択されるアミノ酸を表す。選択肢として除外されるアミノ酸は中括弧([ ])内に列挙することにより示す。例えば、[AM]は、Ala及びMet以外の任意のアミノ酸を表す。モチーフ中の異なる要素は、互いにハイフン(-)により分離される。モチーフ中の同一要素の反復は、その要素の後ろに括弧内の数値又は数値範囲を配置することにより示すことができる。例えば、X(2)はX-Xに相当し、X(2, 5)は、2、3、4又は5つのアミノ酸Xに相当し、A(3)はA-A-Aに相当する。
よって、H-C-X(2)-C (配列番号80)は、HCXXC (配列番号80)と書き表すことができる。
同様に、C-X(2)-C-X(0,2)-Hは、HとCとの間に0、1又は2アミノ酸が存在する3つの可能性、すなわちCXXCH (配列番号83)、CXXCXH (配列番号94)及びCXXCXXH (配列番号95)を表す。
同様に、H-X(0,2)-C-X(2)-Cは、HとCとの間に0、1又は2アミノ酸が存在する3つの可能性、すなわちHCXXC (配列番号80)、HXCXXC (配列番号96)及び
Xは、任意のアミノ酸、特にL-アミノ酸、より具体的には20の天然に存在するL-アミノ酸のうちの1つを表す。
したがって、最も広い意味において、本発明は、免疫反応を誘引する能力を有する抗原(自己又は非自己)の少なくとも1つのT細胞エピトープと、ペプチドジスルフィド結合の還元活性を有する改変チオレダクターゼ配列モチーフとを含むペプチドに関する。T細胞エピトープ及び改変レドックスモチーフ配列は、ペプチド内で直接接することができるか、又は場合によって1若しくは2以上のアミノ酸(いわゆるリンカー配列)により分離されていてよい。場合によって、ペプチドは、エンドソームターゲティング配列及び/又は更なる「フランキング」配列を更に含む。
改変レドックスモチーフは、T細胞エピトープのアミノ末端側に位置してもよいし、T細胞エピトープのカルボキシ末端側に位置してもよい。
還元活性を有するペプチド断片は、グルタレドキシン、ヌクレオレドキシン、チオレドキシン及びその他のチオール/ジスルフィド酸化還元酵素を含む小ジスルフィド還元酵素であるチオレダクターゼ中で見出される(Holmgren (2000) Antioxid. Redox Signal. 2, 811-820;Jacquotら(2002) Biochem. Pharm. 64, 1065-1069)。これらは多機能性であり、遍在し、多くの原核及び真核生物で見出される。これらは、保存的活性ドメインコンセンサス配列:C-X(2)-C (配列番号71)、C-X(2)-S (配列番号72)、C-X(2)-T (配列番号73)、S-X(2)-C (配列番号74)、T-X(2)-C (配列番号75)(Fomenkoら(2003) Biochemistry 42, 11214-11225;Fomenkoら(2002) Prot. Science 11, 2285-2296)(xは、任意のアミノ酸である)内の酸化還元活性システインにより、タンパク質(例えば、酵素)のジスルフィド結合について還元活性を発揮する。このようなドメインは、より大きいタンパク質、例えばタンパク質ジスルフィドイソメラーゼ(PDI)及びホスホイノシチド特異的ホスホリパーゼCにおいても見出される。
本発明のペプチドの「改変」レドックスモチーフは、システインに直接接して及びモチーフの外側に、ヒスチジンが存在することが先行技術とは異なる。換言すれば、改変レドックスモチーフは、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90若しくは91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92若しくは93)と書き表される。
その実施形態は、H-XX-C-X(2)-[CST] (配列番号91)、H-X-C-X(2)-[CST] (配列番号90)、H-C-X(2)-[CST] (配列番号78)、[CST]-X(2)-C-XX-H (配列番号93) [CST]-X(2)-C-X-H (配列番号92)及び[CST]-X(2)-C-H (配列番号79)である。
H-C-X(2)-S (配列番号81)、
H-X-C-X(2)-S (配列番号98)、
H-XX-C-X(2)-S (配列番号99)、
H-C-X(2)-T (配列番号82)、
H-X-C-X(2)-T (配列番号100)、
H-XX-C-X(2)-T (配列番号101)、
S-X(2)-C-H (配列番号84)、
S-X(2)-C-X-H (配列番号102)、
S-X(2)-CXX-H (配列番号103)、
T-X(2)-C-H (配列番号85)、
T-X(2)-C-X-H (配列番号104)、
T-X(2)-C-XX-H (配列番号105)、
C-X(2)-C-H (配列番号83)、
C-X(2)-C-X-H (配列番号94)、
C-X(2)-C-XX-H (配列番号95)、
H-C-X(2)-C (配列番号80)、
H-X-C-X(2)-C (配列番号96)、
H-XX- C-X(2)-C (配列番号97)
である。
その他の具体的な実施形態は、レドックスモチーフのシステインアミノ酸が、2つのヒスチジン配列に挟まれたペプチド、例えばHCHxC (配列番号106)又はCxxHCH (配列番号107)である。
改変レドックスモチーフを含む本発明のペプチドにおいて、モチーフは、エピトープがMHC溝に嵌まったとき、MHC結合溝の外に残るように位置する。改変レドックスモチーフは、ペプチド内でエピトープ配列と直接接している(換言すれば、モチーフとエピトープとの間に0アミノ酸のリンカー配列)か、又は7アミノ酸以下のアミノ酸配列を含むリンカーによりT細胞エピトープと分離されている。より具体的には、リンカーは、1、2、3又は4アミノ酸を含む。具体的な実施形態は、エピトープ配列と改変レドックスモチーフ配列との間に0、1又は2アミノ酸のリンカーを有するペプチドである。或いは、リンカーは、5、6、7、8、9又は10アミノ酸を含んでよい。改変レドックスモチーフ配列がエピトープ配列と近接しているペプチドにおいて、改変レドックスモチーフ配列は、エピトープ配列に対する位置としてP-4〜P-1又はP+1〜P+4と表す。ペプチドリンカーとは別に、その他の有機化合物をリンカーとして用いて、ペプチドの一部を互いに(例えば、改変レドックスモチーフ配列をT細胞エピトープ配列に)連結してよい。
改変レドックスモチーフは、エピトープのN末端側にあってよい。
改変レドックスモチーフが1つのシステインを含む或る種の実施形態では、このシステインは、改変レドックスモチーフにおいて、エピトープから離れた位置に存在し、よって、改変レドックスモチーフは、例えばエピトープに対してN末端側にH-C-X(2)-T (配列番号82)又はH-C-X(2)-S (配列番号81)として現れるか、又はエピトープに対してC末端側にT-X(2)-C-H (配列番号85)又はS-X(2)-C-H (配列番号84)として現れる。
本発明のペプチドについて構想されるその他の変種は、T細胞エピトープ配列の反復を含み、各エピトープ配列の前及び/又は後に改変レドックスモチーフがあるペプチド(例えば、「改変レドックスモチーフ-エピトープ」の反復又は「改変レドックスモチーフ-エピトープ-改変レドックスモチーフ」の反復)を含む。ここで、改変レドックスモチーフは、全て同じ配列を有することができるが、常にそうである必要はない。それ自体が改変レドックスモチーフを含むエピトープを含んでなるペプチドの反復配列も、「エピトープ」と「改変レドックスモチーフ」との両方を含む配列をもたらすことに留意されたい。このようなペプチドでは、1つのエピトープ配列内の改変レドックスモチーフは、第2のエピトープ配列の外側の改変レドックスモチーフとして機能する。
より特定の実施形態では、T細胞エピトープは、9アミノ酸の配列からなる。更に特定の実施形態では、T細胞エピトープは、MHCクラスII分子によりT細胞に提示されるエピトープ(MHCクラスII拘束T細胞エピトープ)である。典型的には、T細胞エピトープ配列は、MHC IIタンパク質の裂溝に嵌まるオクタペプチド配列又はより具体的にはノナペプチド配列をいう。
本発明のペプチドのT細胞エピトープは、タンパク質の天然エピトープ配列に相当し得るか、又は天然エピトープ配列の改変バージョンであり得る(但し、改変T細胞エピトープが、天然T細胞エピトープ配列と同様に、MHC裂溝内で結合する能力を保持することを条件とする)。改変T細胞エピトープは、MHCタンパク質に対して天然エピトープと同じ結合親和性を有することができるが、親和性が低下していてもよい。特に、改変ペプチドの結合親和性は、元のペプチドの10分の1以上、より具体的には5分の1以上である。本発明のペプチドは、タンパク質複合体に対して安定化作用を有する。したがって、ペプチド-MHC複合体の安定化作用は、MHC分子に対する改変エピトープの親和性の低下を補償する。
本発明のペプチドは長さを実質的に変動させることができる。本ペプチドの長さは、13又は14アミノ酸(すなわち、8〜9アミノ酸のエピトープと、これと近接して、ヒスチジンを有する5アミノ酸の改変レドックスモチーフからなる)から20、25、30、40、50、75、100又は200アミノ酸まで変動させることができる。例えば、本ペプチドは、40アミノ酸のエンドソームターゲティング配列、約2アミノ酸のフランキング配列、5アミノ酸の本明細書に記載するモチーフ、4アミノ酸のリンカー及び9アミノ酸のT細胞エピトープペプチドを含むことができる。
したがって、特定の実施形態では、完全ペプチドは、13から50、75、100又は200までのアミノ酸からなる。より具体的には、還元性化合物が本明細書に記載する改変レドックスモチーフである場合、エンドソームターゲティング配列を含まず、場合によってはリンカーで接続されていてもよいエピトープと改変レドックスモチーフとを含む(人工又は天然の)配列(本明細書において「エピトープ-改変レドックスモチーフ」配列という)の長さは、重要である。「エピトープ-改変レドックスモチーフ」は、より具体的には、13、14、15、16、17、18又は19アミノ酸の長さを有する。このような13又は14アミノ酸から19アミノ酸までのペプチドは、場合により、エンドソームターゲティングシグナル(そのサイズは然程重要でない)と結合することができる。
上記で詳述したように、特定の実施形態では、本発明のペプチドは、T細胞エピトープ配列と連結した、本明細書に記載する還元性改変レドックスモチーフを含む。
よって、そのようなペプチドは、本発明の着想とは無関係の偶然の開示にすぎない。
しかし、代替の実施形態では、T細胞エピトープは、MHC裂溝へのエピトープの結合を確実にする任意のアミノ酸配列を含んでよい。抗原性タンパク質の興味対象のエピトープがその配列内に改変レドックスモチーフ(例えば、本明細書に記載のもの)を含む場合、本発明による免疫原性ペプチドは、(エピトープ内に存在する改変レドックスモチーフが裂溝内に埋もれるのに対して)付着された改変レドックスモチーフが還元性活性をもたらすように、エピトープ配列とN若しくはC末端で結合した本明細書に記載する改変レドックスモチーフの配列及び/又は別の還元性配列を含む。
したがって、T細胞エピトープ及びモチーフは、直接接しているか、又は互いに離れており、オーバーラップしない。「直接接する」又は「離れている(分離されている)」との概念を評価するために、MHC裂溝に嵌まる8又は9アミノ酸配列を決定し、このオクタペプチド又はノナペプチドと改変レドックスモチーフペンタペプチドとの間の距離を決定する。
本発明によるペプチド(又は当該ペプチドを含む組成物)は、哺乳動物への投与(すなわち注射)に際して、抗原由来T細胞エピトープを認識するT細胞の活性化を誘発し、表面受容体の還元によりT細胞に更なるシグナルを与えることが示された。この最適を超える活性化の結果として、T細胞は、該T細胞エピトープを提示する細胞に関する細胞溶解性及びバイスタンダーT細胞に対する抑制効果を獲得する。このように、抗原由来T細胞エピトープと、該エピトープの外側の改変レドックスモチーフとを含む本発明に記載するペプチド又は当該ペプチドを含む組成物は、ヒトを含む哺乳動物の直接免疫化に用いることができる。よって、本発明は、医薬としての使用のための、本発明のペプチド又はその誘導体を提供する。したがって、本発明は、本発明による1又は2以上のペプチドを、それを必要とする患者に投与することを含む治療方法を提供する。
本発明のペプチドの免疫原性は、免疫反応の治療及び予防において特に興味深い。
本明細書に記載するペプチドは、医薬品として用いられ、より具体的には、哺乳動物、より具体的にはヒトにおける免疫障害の予防又は治療のための医薬の製造に用いられる。
アレルゲンの更なる例として、βラクトグロブリンペプチドCHGCAQKKIIAEK (配列番号17)は、HCHGCAQKKIIAEK (配列番号18)に、より典型的にはHCxGCAQKKIIAEK (xは、CysでもHisでもない)(配列番号19)に改変される。
自己免疫疾患の例として、甲状腺ペルオキシダーゼペプチドCGPCMNEELTERL (配列番号20)は、HCGPCMNEELTERL (配列番号21)に改変される。
自己免疫疾患の例として、サイログロブリンペプチドCGPSAALTWVQTH (配列番号22)は、HCGPCAALTWVQTH (配列番号23)に改変される。
本発明の教示の例として、アデノウイルスペプチドCHGCPTLLYVLFEV (配列番号24)は、HCHGCPTLLYVLFEV (配列番号25)、より典型的にはHCxGCPTLLYVLFEV (xは、CysでもHisでもない)(配列番号26)に改変される。
更なる例として、アデノウイルス後期タンパク質2ペプチドCGPCGGYVPFHIQVP (配列番号27)は、HCGPCGGYVPFHIQVP (配列番号28)に改変される。
更なる例として、同じ抗原のCGHCEKKICKMEK (配列番号32)ペプチドは、HCGHCEKKICKMEK (配列番号33)、より典型的にはHCGxCEKKICKMEK (配列番号34)(xは、CysでもHisでもない)に改変される。
更なる例として、インフルエンザ赤血球凝集素からのペプチドは、CGHCKYVKQNTLK (配列番号35)からHCGHCKYVKQNTLK (配列番号36)、より典型的にはHCGxCKYVKQNTLK (xは、CysでもHisでもない)(配列番号37)に改変される。
更なる例として、リーシュマニアLack抗原からのペプチドCGHCEHPIVVSGS (配列番号38)は、HCGHCEHPIVVSGS (配列番号39)、より典型的にはHCGxCEHPIVVSGS (xは、CysでもHisでもない)(配列番号40)に改変される。
更なる例として、HIVのEnvタンパク質のgp120サブユニットのペプチドは、CGHCRAMYAPPIA (配列番号41)からHCGHCRAMYAPPIA (配列番号42)、より具体的にはHCGxCRAMYAPPIA (xは、CysでもHisでもない)(配列番号43)に改変される。
本発明の例として、第VIII因子に対するB02C11抗体のVH領域の相補性決定領域(CDR)3のペプチドCHGCYCAVPDDPDA (配列番号44)は、HCHGCYCAVPDDPDA (配列番号45)に、より典型的にはHCxGCYCAVPDDPDA (xは、CysでもHisでもない)(配列番号46)に改変される。
更なる例として、別の抗第VIII因子抗体に由来するペプチドCGHCGGIRLHPTHYSIR (配列番号47)は、HCGHCGGIRLHPTHYSIR (配列番号48)、より具体的にはHCGxCGGIRLHPTHYSIR (xは、CysでもHisでもない)(配列番号49)に改変される。
本発明の教示の例として、MAGE-3ペプチドCHGCYRQVPGSDP (配列番号50)は、HCHGCYRQVPGSDP (配列番号51)、より典型的にはHCxGCYRQVPGSDP (xは、CysでもHisでもない)(配列番号52)に改変される。
更なる例として、サイクリンDペプチドCHGCFVALCATDV (配列番号53)は、HCHGCFVALCATDV (配列番号54)、より典型的にはHCxGCFVALCATDV (xは、CysでもHisでもない)(配列番号55)に改変される。
更なる例として、生存ペプチドCHGCFKELEGWEP (配列番号56)は、HCHGCFKELEGWEP (配列番号57)、より典型的にはHCxGCFKELEGWEP (xは、CysでもHisでもない)(配列番号58)に改変される。
更なる例として、エプスタインバーウイルスペプチドCHGCVASSYAAAQ (配列番号59)は、HCHGCVASSYAAAQ (配列番号60)、より典型的にはHCxGCVASSYAAAQ (xは、CysでもHisでもない)(配列番号61)に改変される。
本発明の例として、マウスDby抗原からのペプチドCHGCFNSNRANSS (配列番号62)は、HCHGCFNSNRANSS (配列番号63)、より具体的にはHCxGCFNSNRANSS (xは、CysでもHisでもない)(配列番号64)に改変される。
別の例では、ヒトDbyからの配列CGHCLVLAPTREL (配列番号65)は、HCGHCLVLAPTREL (配列番号66)、より具体的にはHCGxCLVLAPTREL (xは、CysでもHisでもない)(配列番号67)に改変される。
別の例では、マウスBlack 6鎖特異的ペプチドCGHCPEFLEQKRA (配列番号68)は、HCGHCPEFLEQKRA (配列番号69)、より典型的にはHCGxCPEFLEQKRA (xは、CysでもHisでもない)(配列番号70)に改変される。
複合体は、ペプチドとMHCクラスII分子との融合タンパク質であり得る。
或いは、複合体中のMHC分子は、テトラマーである。複合体は、可溶性分子として提供することができ、又はキャリアに結合させることができる。
甲状腺疾患:サイログロブリン、甲状腺ペルオキシダーゼ、TSH受容体
1型糖尿病:インスリン(プロインスリン)、グルタミン酸デカルボキシラーゼ(GAD)、チロシンホスファターゼIA-2、熱ショックタンパク質HSP65、膵島特異的グルコース6-ホスファターゼ触媒サブユニット関連タンパク質(IGRP)
副腎炎:21-OHヒドロキシラーゼ
多腺性症候群:17-αヒドロキシラーゼ、ヒスチジンデカルボキシラーゼ、トリプトファンヒドロキシラーゼ、チロシンヒドロキシラーゼ
胃炎及び悪性貧血:H+/K+ ATPアーゼ内因子
多発性硬化症:ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)、ミエリン塩基性タンパク質(MBP)、プロテオリピド(PLP)
重症筋無力症:アセチルコリン受容体
眼疾患:レチノール結合タンパク質(RBP)
内耳疾患:II型及びIX型コラーゲン
セリアック病:組織トランスグルタミナーゼ
炎症性腸疾患:pANCAヒストンH1タンパク質
アテローム動脈硬化症:熱ショックタンパク質HSP60
したがって、特定の実施形態では、本発明の治療及び予防の方法は、本明細書に記載する免疫原性ペプチドの投与を含み、該ペプチドは、処置される疾患(例えば、上記の疾患)において役割を演じる抗原性タンパク質のT細胞エピトープを含む。更なる特定の実施形態では、用いるエピトープは、ドミナントエピトープである。
第1工程では、方法は、興味対象の抗原性タンパク質の配列を準備し、抗原中のMHCクラスII T細胞エピトープ配列を同定する工程を含む。エピトープ配列は、考慮する抗原性タンパク質について記載されていることがある。或いは、エピトープ配列は、インシリコ法、インビトロ法又はインビボ法により決定される。加えて、抗原性タンパク質は、改変レドックスモチーフの存在についてスクリーニングされるが、これは、インシリコ法に限って必要となるものではない。
抗原性タンパク質が、その配列内で、T細胞エピトープ配列の近傍に、H-X(0,2)C-X(2)-[CST] (配列番号78、90若しくは91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92若しくは93)モチーフを(すなわち、T細胞エピトープから7以下のアミノ酸離れて)含む蓋然性は非常に小さいが、その可能性は存在する。そうである場合、T細胞エピトープとモチーフとを含む抗原性タンパク質の断片を、本発明の方法及び使用に用いることができる。このようなタンパク質内のエピトープは、先行技術において論じられている可能性はあるが、当該改変レドックスモチーフの存在は論じられておらず、その妥当性については尚更である。したがって、このようなペプチド断片を選択するか又は該ペプチド断片を本明細書に記載する方法に用いることについて、先行技術には動機づけがない。本ペプチドがMHCクラスII T細胞エピトープと改変レドックスモチーフとを含むタンパク質断片に基づく或る種の実施形態では、当該ペプチド配列は、エピトープと改変レドックスモチーフとの間の配列長を変更するか、リンカー配列中のアミノ酸を変更するか、該モチーフ内のSer又はThrをシステインに変更するか、又はモチーフ内の一方若しくは両方のX位のアミノ酸を変更することにより更に改変してよい。
その場合、エピトープとモチーフの距離のみが短縮され、モチーフの配列と隣接アミノ酸とが保存されたペプチドを作製できる。適切であれば、モチーフ外側のアミノ酸、モチーフ内のセリン若しくはトレオニン又は一方若しくは両方のX位を変更する。
より一般的には、ペプチドの設計に用いる抗原性タンパク質は、そのタンパク質配列内に、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90若しくは91)も[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92若しくは93)配列も含まない。本発明によるペプチドは、T細胞エピトープと改変レドックスモチーフとが0〜7アミノ酸離れたペプチドを合成することにより製造される。或る種の実施形態では、改変レドックスモチーフは、当該タンパク質に現れる配列関係を保存するようにエピトープ配列の外側に1、2又は3つの変異を導入することにより得ることができる。典型的には、ノナペプチドに関して、天然配列の一部であるP-2及びP-1並びにP+10及びP+11のアミノ酸は、ペプチド配列中で保存される。これらフランキング残基は、一般的に、MHCクラスIIへの結合を安定化する。他の実施形態では、エピトープに対してN末端又はC末端側の配列は、T細胞エピトープ配列を含む抗原性タンパク質の配列に関係しない。
よって、ペプチドを設計する上記の方法に基づいて、ペプチドは、化学的ペプチド合成、組換え発現法又はより例外的な場合ではタンパク質のタンパク質分解若しくは化学的断片化により作製される。
本発明に関する使用のための抗原性タンパク質からのT細胞エピトープの同定及び選択は、当業者に公知である。
本発明に関する使用に適切なエピトープを同定するために、抗原性タンパク質の単離ペプチド配列を、例えば、T細胞生物学技術により試験して、ペプチド配列がT細胞応答を誘発するかを決定する。T細胞応答を誘発すると判明したペプチド配列は、T細胞刺激活性を有すると定義される。
本発明によると、T細胞エピトープの免疫原性は、還元性が増強された改変レドックスモチーフとT細胞エピトープを連結することにより増大する。特に、少なくとも1つのT細胞エピトープと本明細書に記載する改変レドックスモチーフとを含む本発明のペプチドは、2.0以上の平均T細胞刺激指数を有する。2.0以上のT細胞刺激指数を有するペプチドは、治療剤として有用であるとみなされている。より具体的には、本発明によるペプチドは、少なくとも2.5、少なくとも3.5、少なくとも4.0の平均T細胞刺激指数を有し、少なくとも5.0の平均T細胞刺激指数さえも有する。更に、本ペプチドは、少なくとも約100、少なくとも150、少なくとも約200又は少なくとも約250の陽性指数(P.I.)を典型的に有する。ペプチドの陽性指数は、平均T細胞刺激指数に、(例えば、イエダニに対して感受性の)免疫応答を有する個体集団(例えば少なくとも9人、少なくとも16人又は少なくとも29若しくは30人、又はそれ以上)中の該ペプチドに応答するT細胞を有する個体のパーセントを乗じることにより決定する(よって、該ペプチド/エピトープの無差別性を乗じたSIに相当する)。よって、陽性指数は、ペプチドに対するT細胞応答の強さ(S.I.)と、(例えば)イエダニに感受性の免疫応答を有する個体集団中でのペプチドに対するT細胞応答の頻度との両方を表す。
より具体的には、これらアルゴリズムにより、抗原性タンパク質内の、MHC II分子の溝に嵌まる1又は2以上のオクタ又はノナペプチド配列の予測及び種々のHLAタイプについてこのような予測が可能になる。
化学ペプチド合成法は、十分に記述されており、ペプチドは、企業、例えばApplied Biosystemsなどに注文することができる。
ペプチド合成は、固相ペプチド合成(SPPS)又は逆に液相ペプチド合成のいずれかとして行うことができる。最もよく知られているSPPS法は、t-Boc及びFmoc固相化学である。
興味対象のペプチドの物理化学的特性(例えば溶解性、安定性)を調べて、ペプチドが治療用組成物での使用に適切であるか/適切と考えられるかを決定する。代表的には、このことは、ペプチドの配列を調整することにより最適化される。場合により、ペプチドは、合成後に、当該技術分野において公知の技術を用いて改変することができる(化学的改変、例えば官能基の付加/欠失)。
しかし、T細胞エピトープとレドックスモチーフとを有するペプチドの投与の際には、以下のイベントが生じると考えられる:MHCクラスII分子が提示する抗原由来ペプチドとの同種相互作用に起因する抗原(i)特異的T細胞の活性化;レダクターゼ配列は、T細胞表面タンパク質(例えば、第2ドメインが拘束性ジスルフィドブリッジを含むCD4分子)を還元する。このことにより、シグナルがT細胞に伝達される。増大した酸化経路に関連する一連の結果のうち、重要なイベントは、カルシウム流入の増加及びNF-kB転写因子の核への移動である。後者は、IFN-γ及びグランザイムの転写の増加をもたらし、このことにより、アポトーシス誘導機序により細胞は細胞溶解性を獲得することができる;細胞溶解性は、グランザイムB分泌が関与する機序及びFas-FasL相互作用によりペプチド提示細胞に影響する。細胞死滅効果がアポトーシス経路により得られるので、これら細胞については、細胞溶解性細胞が細胞傷害性細胞より適切な用語である。抗原を提示する標的細胞の破壊は、同じ抗原に位置するエピトープ又は同じ抗原提示細胞によるプロセシングを受けるであろう無関係の抗原に特異的な他のT細胞の活性化を妨げる;T細胞活性化の更なる結果は、細胞間接触依存性機序により、バイスタンダーT細胞の活性化を抑制することである。この場合、細胞溶解性細胞とバイスタンダーT細胞とが、近傍で、すなわち、同じ抗原提示細胞の表面で活性化されるならば、異なる抗原提示細胞が提示する抗原により活性化されるT細胞も抑制される。
本発明は、インビボ又はインビトロのいずれかで抗原特異的細胞溶解性CD4+T細胞を作製する方法、及びそれとは独立して、特徴的発現データに基づいて、他の細胞集団(例えば、Foxp3+ Treg)と細胞溶解性CD4+T細胞とを弁別する方法を提供する。
1つの実施形態では、末梢血細胞の単離、本発明による免疫原性ペプチドによる細胞集団のインビトロ刺激、及び(より具体的には、IL-2の存在下での)刺激細胞集団の拡大を含む方法が提供される。本発明による方法は、多数のCD4+T細胞が作製され、(抗原特異的エピトープを含むペプチドを用いることにより)抗原性タンパク質に特異的なCD4+T細胞を作製できるという利点を有する。
代替の実施形態では、CD4+T細胞は、インビボで、すなわち、本明細書に記載する免疫原性ペプチドの対象への注射及びインビボで生じた細胞溶解性CD4+T細胞の回収により作製することができる。
細胞溶解性CD4+T細胞集団は、本明細書の以下に記載するようにして得られる。
本明細書に記載する抗原特異的細胞溶解性CD4+T細胞は、医薬、特に養子細胞治療に使用する医薬、より具体的には急性アレルギー反応及び自己免疫疾患(例えば、多発性硬化症)の再発の治療に使用する医薬として用いることができる。単離細胞溶解性CD4+T細胞又は細胞集団、より具体的には記載するようにして作製された抗原特異的細胞溶解性CD4+T細胞集団は、免疫障害の予防又は治療用の医薬の製造に用いられる。単離又は作製された細胞溶解性CD4+T細胞を用いることによる治療方法が開示される。
活性化に際し、CD103、CTLA-4、Fasl及びICOSを含む表面マーカーの発現が増加する、
CD25の中間発現、
CD4、ICOS、CTLA-4、GITRを発現し、CD127(IL7-R)を発現しないか又はその発現量は低く、CD27を発現しない、
転写因子T-bet及びegr-2(Krox-20)を発現し、転写リプレッサーFoxp3を発現しない、
IFN-γを高産生し、IL-10、IL-4、IL-5、IL-13及びTGF-βを産生しないか又は痕跡量でしか産生しない。
更に、細胞溶解性T細胞は、CD45RO及び/又はCD45RAを発現し、CCR7、CD27を発現せず、高レベルのグランザイムB及びその他のグランザイム並びにFasリガンドを示す。
この機序は、本発明のペプチドが、或る抗原の特異的T細胞エピトープを含んでいるにもかかわらず、同じ抗原の他のT細胞エピトープに対する免疫反応により誘発される障害の予防又は治療用いることができ、ある状況では、本発明のペプチドが活性化するT細胞の近傍で、当該他のT細胞エピトープがMHCクラスII分子により同じ機構で提示される場合には、他の異なる抗原の他のT細胞エピトープに対する免疫反応により誘発される障害の治療にさえ用いることができることを意味し、実験結果はそのことを実証している。
上記の特徴を有することに加え、抗原特異的である、すなわち、抗原特異的免疫応答を抑制することができる細胞タイプの単離細胞集団が開示される。
本発明は、本発明のペプチドをコードする核酸配列及びその使用の方法を記載する。遺伝子治療により、哺乳動物において、インビボで、本発明によるペプチド、そのホモログ又は誘導体のレベルを達成する様々な方法が、本発明の範囲内で企図される。
したがって、本発明は、本発明のペプチドをインビボで発現することができる核酸の、外来又は自己の抗原に対する免疫応答が引き起こす疾患の治療及び/又は予防のための使用を開示する。1つの実施形態によると、本発明によるペプチドをインビボで発現することができる核酸は、プロモーターと作動可能に連結した、当該ペプチドをコードする配列である。そのような配列は、直接又は間接的に投与できる。例えば、本発明によるペプチドのコード配列を含む発現ベクターを細胞に挿入し、その後、細胞をインビトロで増殖させた後、患者に注射又は注入することができる。或いは、本発明によるペプチドをインビボで発現することができる核酸は、細胞の内因性発現を改変する配列である。遺伝子治療法は、本発明によるペプチド、そのホモログ若しくは誘導体をコードするヌクレオチド配列を含むアデノウイルスベクター、又は本発明によるペプチドをコードするネイキッド核酸分子の使用を含むことがある。或いは、本発明によるペプチドをコードする核酸分子を含む工学的に操作された細胞を注射してよい。
本発明は、本発明による1又は2以上のペプチドを含み、薬学的に許容されるキャリとを更に含む医薬組成物を提供する。上記で詳述したように、本発明は、医薬品として用いる組成物、又は該組成物を用いて免疫障害の哺乳動物を治療する方法、及び免疫障害の予防又は治療用医薬の製造のための該組成物の使用にも関する。医薬組成物は、例えば、免疫障害、特に風媒及び食物媒介アレルギー並びにアレルギーを起源とする疾患を治療又は予防するために適切なワクチンであり得る。本明細書に更に記載する医薬組成物の例として、本発明によるペプチドを、哺乳動物への投与に適切なアジュバント、例えば水酸化アルミニウム(ミョウバン)に吸着させる。代表的には、ミョウバンに吸着した50μgのペプチドを、2週間間隔で3回、皮下経路により注射する。経口、経鼻又は筋内を含むその他の投与経路が可能であることが、当業者に自明である。また、注射回数及び注射量は、治療すべき病的状態に依存して可変である。更に、ミョウバン以外のその他のアジュバントは、MHCクラスII提示でのペプチド提示及びT細胞活性化を容易にすることを条件として、用いることができる。よって、本活性成分は、単独で投与することも可能であるが、典型的には、医薬製剤として提供される。獣医学用及びヒト用の本発明の製剤はいずれも、少なくとも1つの上記活性成分を、1又は2以上の薬学的に許容されるキャリアと共に含む。本発明は、活性成分として1又は2以上の本発明によるペプチドを、薬学的に許容されるキャリアとの組合せで含む医薬組成物に関する。本発明の医薬組成物は、治療有効量の活性成分(例えば、治療法又は予防法に関して下記するもの)を含むべきである。場合により、本組成物は、他の治療成分を更に含む。適切な他の治療成分(及び該成分が属するクラスに応じた通常の投与量)は、当業者に周知であり、免疫障害の治療に用いられるその他の既知の薬物から選択できる。
ペプチドのレダクターゼ活性は、Tomazzolliら(2006) Anal. Biochem. 350, 105-112に記載される蛍光を用いて決定する。FITC標識を有する2つのペプチドは、ジスルフィドブリッジを介して互いに共有結合する場合、自己消光性になる。本発明によるペプチドでの還元に際して、還元された個別のペプチドは、再び蛍光性になる。
「通常の」還元性ペプチドを有するペプチド、すなわちレドックスモチーフを有するがヒスチジンが追加されていないペプチドと、レドックスモチーフを含まないペプチドとを用いて対照実験を行った。
本発明のペプチドにより得られる抗原特異的細胞溶解性細胞は、抗原提示細胞をアポトーシスに駆り立てることができる。この活性化を評価し、究極の細胞溶解性細胞の過剰活性化(当該細胞自体をアポトーシスに駆り立て得る)を防止するため、Akt及びShpのリン酸化状態が、細胞の活性化(アポトーシスを生じさせる)と細胞の過剰活性化(自己アポトーシス)との間の相関関係を導くことを可能にする。
本発明のペプチドの例は、配列HCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号1)を有するペプチドである。このペプチドは、ヒトMOGタンパク質(ミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質)(uniprot Q16653アクセッション番号)のSRVVHLYRNGKD (配列番号2)断片を含み、これ自体は、VVHLYRNGKノナペプチドのMHCクラスII T細胞エピトープ配列(配列番号3)を含む。本出願で言及する定義によると、この17AAペプチドは、以下を含む:
− xとしてPro及びTyrを有する改変レドックスモチーフH-C-X(2)-C (配列番号80)、
− モチーフとT細胞エピトープ配列との間の2アミノ酸(Ser、Arg)のリンカー、
− 配列VVHLYRNGK (配列番号3)の9アミノ酸のMHCクラスT細胞エピトープ、
− エピトープに対してC末端側に1アミノ酸のフランキング配列(Asp)。
対照ペプチドは、以下のとおりである:
YRPPFSRVVHLYRNGKD (配列番号4)、すなわちMOGの上記断片。
C(X)2モチーフ(配列番号71)を有するが、追加のヒスチジンを欠くCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号7)、
C(X)2Cモチーフ(配列番号71)も欠くSRVVHLYRNGKD (配列番号2)。
ペプチドは、CONH2修飾カルボキシ末端を用いるペプチド合成により製造し、質量分析及びHPLCにより純度を調べる。
MOGのT細胞エピトープとレドックスモチーフとを有し、追加のヒスチジンを有さないペプチド(図1の右側バー)(配列番号7)及び有するペプチド(図1の左側バー)(配列番号1)に対するナイーブヒトCD4+T細胞株の応答。
等量の両ペプチドを、異なるナイーブヒトCD4+T細胞株に加えた。結果は、細胞溶解性を有する分化T細胞を生じる臨床スケールプロセスの終時での細胞数を(当初播種した細胞の%として)表す。
インビトロでの細胞転換の顕著な増加は、追加のヒスチジンが付加された場合に、DR2ハプロタイプを示す個体の細胞株についてのみ得られ、他のハプロタイプでは得られない。
よって、このようなペプチドの使用は、DR2+集団(MS集団の70%)について特に興味深い。his含有ペプチドを用いることの明確な(かつ予期せぬ)利点がある。
多発性硬化症は、T細胞エピトープを有するミエリンオリゴデンドロサイト糖タンパク質(MOG)ペプチドでの免疫により実験モデルにおいて誘導できる。
C57BL/6マウスの群に、CD4+ MOG特異的エフェクターT細胞クローンを養子移入し、続いて多発性硬化症様症候群を誘導するプロトコールを行う。この手順には、完全フロイントアジュバント中のMOGペプチドの投与及び百日咳毒素の2回の注射が含まれる。このプロトコールは、エフェクターT細胞クローンの拡大を誘発し、その結果、MOGペプチド投与後12日以内に多発性硬化症と適合する兆候を生じる。第2のC57BL/6マウス群には、先ず、(配列番号1を有するペプチドを用いて得られた)MOG特異的細胞溶解性T細胞クローンを養子移入し、1日後に完全な疾患誘導プロトコールを行う。
配列番号2、4及び7を有するペプチドを対照として用いる。
水酸化アルミニウムに吸着させた、改変配列モチーフを含む実施例1のペプチド(配列番号1)又は対照ペプチド(配列番号2、4又は7)で、C57BL/6マウスの群を皮下(20μg)免疫する。2週間間隔で3回注射する。最後の免疫の10日後にマウスを犠牲にし、CD4+T細胞(2×106細胞)を、磁性ビーズを用いて脾臓から調製する。次いで、CD4+T細胞を、接着性脾臓細胞(2×106細胞)により提示されるMOG T細胞エピトープ(20μg/ml)によりインビトロで刺激する。
4回の再刺激後、有効なEAE(実験的自己免疫性脳脊髄炎)動物から得たポリクローン性CD4+CD25-細胞を標的細胞として用いるバイスタンダー抑制アッセイでT細胞株を試験する。HC(X)2C (配列番号80)又はC(X)2C (配列番号71)配列モチーフを含む配列番号1及び7のペプチドで免疫した動物から得た細胞のみが、対照と比較して、EAE動物からのエフェクターCD4+CD25-である標的細胞の細胞死を誘導する能力を有する。
モデル群では、0日目に、C57BL6マウスに、CFA中100μgのMOGペプチド/400μgのマイコバクテリウム・ブチリカム(Mycobacterium butyricum)のsc注射及びNaCl中300ngの百日咳菌(Bortetella pertussis)のip注射を施した。2日目に、2回目の百日咳菌注射を行う。
スコアは次のとおりとする 0:疾患なし、1:尾の下垂、2:尾の下垂及び10%を超える体重減少、3:後肢の部分的麻痺。
合成ペプチドに対するレダクターゼ活性の評価
FITC-NH-Gly-Cys-Asp-COOHペプチドを合成し(Eurogentec、Belgium)、DMSO中に可溶化することにより自己消光させた((FITC-Gly-Cys-Asp)ox)。2.5μMの(FITC-Gly-Cys-Asp)oxの還元を、96ウェルプレートで、下記の表に列挙するペプチド(25μM)又は2mMジチオトレイトール(DTT)とのPBS中でのインキュベーション後40分間追跡した(25℃)。還元は、CytoFluor(登録商標)マルチプレートリーダ(Applied Biosystems)を用いて、494nmでの励起後、530nmで読み取った蛍光の増加の関数として測定した。結果は、実施例10の表に、「レダクターゼ活性」の欄に示す。
ヒト組換えCD4の重合体形成
ヒト組換えCD4(300ng)を、Hepes緩衝液中で、表に列挙するペプチド(50μM)と68℃にて15分間インキュベートする。50μMのDTTを同条件下の陽性対照として用いる。次いで、LDSサンプル緩衝液(7.5μl;非還元性)を15μlのペプチド/CD4混合物に加える。次いで、この混合物を非還元PAGEに供する。クーマシーブルー染色後、ゲル中の泳動能力低減により同定される単量体、二量体又は多量体のrecCD4の存在についてタンパク質バンドを分析する。表は、重合体形成が生じた(+)か否かを示す。
下記の配列1〜70において、xが存在する場合、xはシステインでもヒスチジンでもない。
開示するペプチド配列の概要
Claims (44)
- 医薬としての使用のための、抗原のMHCクラスII T細胞エピトープと、該エピトープと直接接して又は該エピトープから最大で7アミノ酸離れて、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、配列番号90若しくは配列番号91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、配列番号92若しくは配列番号93)のレドックスモチーフ配列とを含む13〜100アミノ酸の単離免疫原性ペプチド。
- 前記抗原が、その配列内に、前記エピトープの10アミノ酸以内の距離に前記モチーフを含まない、請求項1に記載のペプチド。
- 前記抗原がその配列内に前記モチーフを含まない、請求項1又は2に記載のペプチド。
- モチーフがH-X-C-X(2)-[CST] (配列番号90)又は[CST]-X(2)-C-X-H (配列番号92)のレドックスモチーフ配列である、請求項1、2又は3に記載のペプチド。
- モチーフがH-C-X(2)-[CST] (配列番号78)又は[CST]-X(2)-C-H (配列番号79)のレドックスモチーフ配列である、請求項1〜4のいずれか1項に記載のペプチド。
- モチーフがH-X(0,2)-C-X(2)-C (配列番号80、配列番号96若しくは配列番号97)又はC-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号83、配列番号94若しくは配列番号95)である、請求項1〜5のいずれか1項に記載のペプチド。
- モチーフがH-C-X(2)-C (配列番号80)又はC-X(2)-C-H (配列番号83)である、請求項1〜6のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜75アミノ酸長を有する請求項1〜7のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜50アミノ酸長を有する請求項1〜8のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜30アミノ酸長を有する請求項1〜9のいずれか1項に記載のペプチド。
- MHCクラスII T細胞エピトープが、前記モチーフと、最大で4アミノ酸の配列により分離されている、請求項1〜10のいずれか1項に記載のペプチド。
- MHCクラスII T細胞エピトープが、前記モチーフと、2アミノ酸の配列により分離されている、請求項1〜11のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ内のXがGly又はProである、請求項1〜12のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ内のXがCysでない、請求項1〜13のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ外のXがCysでもSerでもThrでもない、請求項1〜14のいずれか1項に記載のペプチド。
- 多発性硬化症(MS)の予防又は治療に使用するための請求項1〜15のいずれか1項に記載のペプチド。
- 抗原が多発性硬化症に関与する自己抗原である、請求項16に記載のペプチド。
- 自己抗原がMOGである、請求項16又は17に記載のペプチド。
- エピトープ配列VVHLYRNGK (配列番号3)を含む請求項16〜18のいずれか1項に記載のペプチド。
- 配列HCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号1)、HxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号115)又はHxxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号116)を有する請求項16〜19のいずれか1項に記載のペプチド。
- 糖尿病の予防又は治療に使用するための請求項1〜15のいずれか1項に記載のペプチド。
- 抗原がプロインスリンである、請求項21に記載のペプチド。
- 抗原のMHCクラスII T細胞エピトープと、該エピトープと直接接して又は該エピトープから最大で7アミノ酸離れて、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78若しくは配列番号90若しくは配列番号91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、配列番号92若しくは配列番号93)のレドックスモチーフ配列とを含む13〜100アミノ酸の単離免疫原性ペプチド(但し、前記抗原は、その配列内に、前記エピトープの10アミノ酸以内の距離に前記モチーフを含まない)。
- 前記抗原がその配列内に前記モチーフを含まない、請求項23に記載のペプチド。
- モチーフがH-X-C-X(2)-[CST] (配列番号90)又は[CST]-X(2)-C-X-H (配列番号92)のレドックスモチーフ配列である、請求項23又は24に記載のペプチド。
- モチーフがH-C-X(2)-[CST] (配列番号78)又は[CST]-X(2)-C-H (配列番号79)のレドックスモチーフ配列である、請求項23〜25のいずれか1項に記載のペプチド。
- 前記モチーフがH-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78、90又は91)である場合、該モチーフは当該ペプチド内でT細胞エピトープのN末端側に位置し、
前記モチーフが[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、92又は93)である場合、該モチーフはT細胞エピトープのC末端側に位置する、
請求項23〜26のいずれか1項に記載のペプチド。 - モチーフがH-X(0,2)-C-X(2)-C (配列番号80、配列番号96若しくは配列番号97)又はC-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号83、配列番号94若しくは配列番号95)である、請求項23〜27のいずれか1項に記載のペプチド。
- モチーフがH-C-X(2)-C (配列番号80)又はC-X(2)-C-H (配列番号83)である、請求項23〜27のいずれか1項に記載のペプチド。
- 前記モチーフがT細胞エピトープのN末端側に位置する、請求項23〜29のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜75アミノ酸長を有する請求項23〜30のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜50アミノ酸長を有する請求項23〜31のいずれか1項に記載のペプチド。
- 13〜30アミノ酸長を有する請求項23〜32のいずれか1項に記載のペプチド。
- MHCクラスII T細胞エピトープが、前記モチーフと、最大で4アミノ酸の配列により分離されている、請求項23〜33のいずれか1項に記載のペプチド。
- MHCクラスII T細胞エピトープが、前記モチーフと、2アミノ酸の配列により分離されている、請求項23〜34のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ内のXがGly又はProである、請求項23〜35のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ内のXがCysでない、請求項23〜36のいずれか1項に記載のペプチド。
- レドックスモチーフ外のXがCysでもSerでもThrでもない、請求項23〜37のいずれか1項に記載のペプチド。
- 自己抗原がMOG又はプロインスリンである、請求項23〜38のいずれか1項に記載のペプチド。
- エピトープ配列VVHLYRNGK (配列番号3)を含む請求項39に記載のペプチド。
- 配列HCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号1)、HxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号115)又はHxxCPYCSRVVHLYRNGKD (配列番号116)を有する請求項39に記載のペプチド。
- 抗原特異的CD4+細胞溶解性T細胞の作製のための請求項23〜41のいずれか1項に記載のペプチドのインビトロ使用。
- − 末梢血細胞を準備する工程、
− 抗原のMHCクラスII T細胞エピトープと、該エピトープと直接接して又は該エピトープから最大で7アミノ酸離れて、H-X(0,2)-C-X(2)-[CST] (配列番号78若しくは配列番号90若しくは配列番号91)又は[CST]-X(2)-C-X(0,2)-H (配列番号79、配列番号92若しくは配列番号93)のレドックスモチーフ配列とを含む13〜100アミノ酸の免疫原性ペプチドを、前記細胞とインビトロで接触させる工程、及び
− IL-2の存在下で前記細胞を拡大させる工程
を含む、細胞抗原に対して細胞溶解性であるCD4+T細胞の集団を得る方法。 - 医薬としての使用のための、請求項43に記載の方法により得ることができる細胞の集団。
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