RU2186109C2 - Полинуклеотидная противотуберкулезная вакцина - Google Patents

Полинуклеотидная противотуберкулезная вакцина Download PDF

Info

Publication number
RU2186109C2
RU2186109C2 RU97110087/13A RU97110087A RU2186109C2 RU 2186109 C2 RU2186109 C2 RU 2186109C2 RU 97110087/13 A RU97110087/13 A RU 97110087/13A RU 97110087 A RU97110087 A RU 97110087A RU 2186109 C2 RU2186109 C2 RU 2186109C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
gene
dna
transcription
polynucleotide
protein
Prior art date
Application number
RU97110087/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97110087A (ru
Inventor
Маргарет А. ЛИУ
Донна МОНТГОМЕРИ
Джеффри УЛМЕР
Жан КОНТЭН
Крис ЮИЖЕН
Original Assignee
Мерк Энд Ко., Инк.
Н.В. Иннодженетикс С.А.
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Мерк Энд Ко., Инк., Н.В. Иннодженетикс С.А. filed Critical Мерк Энд Ко., Инк.
Publication of RU97110087A publication Critical patent/RU97110087A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2186109C2 publication Critical patent/RU2186109C2/ru

Links

Images

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • C12N15/117Nucleic acids having immunomodulatory properties, e.g. containing CpG-motifs
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/70Carbohydrates; Sugars; Derivatives thereof
    • A61K31/7088Compounds having three or more nucleosides or nucleotides
    • A61K31/711Natural deoxyribonucleic acids, i.e. containing only 2'-deoxyriboses attached to adenine, guanine, cytosine or thymine and having 3'-5' phosphodiester links
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K39/02Bacterial antigens
    • A61K39/04Mycobacterium, e.g. Mycobacterium tuberculosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/04Antibacterial agents
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P31/00Antiinfectives, i.e. antibiotics, antiseptics, chemotherapeutics
    • A61P31/04Antibacterial agents
    • A61P31/06Antibacterial agents for tuberculosis
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P37/00Drugs for immunological or allergic disorders
    • A61P37/02Immunomodulators
    • A61P37/04Immunostimulants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K14/00Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
    • C07K14/195Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria
    • C07K14/35Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from bacteria from Mycobacteriaceae (F)
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • A61K2039/51Medicinal preparations containing antigens or antibodies comprising whole cells, viruses or DNA/RNA
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K39/00Medicinal preparations containing antigens or antibodies
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K48/00Medicinal preparations containing genetic material which is inserted into cells of the living body to treat genetic diseases; Gene therapy

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Communicable Diseases (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Oncology (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Pulmonology (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Medicines Containing Antibodies Or Antigens For Use As Internal Diagnostic Agents (AREA)
  • Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
  • Medicines That Contain Protein Lipid Enzymes And Other Medicines (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Полипептид содержит промотор транскрипции СМV, связанный с первым цистроном. Первый цистрон содержит транскрипции CMV и представляет собой ген, кодирующий микобактериальный белок 85А, или В, или С. Указанный ген связан контрольной последовательностью. Последняя включает терминатор и промотор транскрипции BGH или JRES. Контрольная последовательность может быть связана со вторым цистроном - геном, кодирующим GM-CSF, IL-12, интерферон или член семейства В7 Т-клеточных костимулирующих белков. Указанный ген может быть связан с терминатором транскрипции BGH, геном устойчивости к ампициллину или канамицину, связанным с участком, включающим точку начала репликации. Способ индукции антимикобактериальных иммунных ответов, а также иммунных ответов против эпитопа микобактериального белка 85А заключается во введении позвоночному указанного выше полинуклеотида. Вакцина содержит эффективное количество указанного выше полинуклеотида и фармацевтически приемлемый носитель и обеспечивает индукцию иммунного ответа у позвоночного против микобактериального белка 85А. Изобретение позволяет получать иммунные сыворотки против антигенов Mycobacterium tuberculosis. 5 с.п. ф-лы, 20 ил.

Description

Предпосылки создания изобретения
Основным препятствием при разработке вакцин против вирусов и бактерий, особенно против вирусов и бактерий со многими серотипами или высокой скоростью мутации, против которых требуется выявление нейтрализующих антител и/или защитные клеточно-опосредованные иммунные ответы, является многообразие наружных белков среди изолятов или штаммов. Так как цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) как у мышей, так и у людей способны распознавать эпитопы, образованные из консервативных внутренних вирусных белков [J.W. Yewdell et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 82, 1785 (1985); A.R.M. Townsend, et al., Cell 44, 959 (1986); A.J. McMichael., et al., J. Gen. Virol. 67, 719 (1986); J. Bastin et al. , J. Exp. Med. 165, 1508 (1987); A.R.M. Townsend and H. Bodmer, Annu. Rev. Immunol. 7, 601 (1989)] и, как полагают, важны при иммунной реакции против вирусов [Y. -L. Lin and В.А. Askonas, J. Exp. Med. 154, 225 (1981); I. Gardner et al., Eur. J. Immunol. 4, 68 (1974); K.L. Yap and G.L. Ada, Nature 273, 238 (1978); A.J. McMichael et al., New Engl. J. Med. 309, 13 (1983); P. M. Taylor and B.A. Askonas, Immunol. 58, 417 (1986)]; усилия направлялись на разработку ЦТЛ-вакцин, способных обеспечить гетерологичную защищу против различных вирусных штаммов.
Известно, что ЦТЛ убивают клетки, инфицированные вирусом или бактериями, когда их Т-клеточные рецепторы распознают чужеродные пептиды, связанные с молекулами ГКГС класса I и/или класса II. Эти пептиды могут образоваться из эндогенно синтезированных чужеродных пептидов, независимо от расположения или функции белка в пределах патогена. Посредством распознавания эпитопов из консервативных белков ЦТЛ могут обеспечить гетерологичную защиту. В случае внутриклеточных бактерий белки, секретированные бактериями или выделенные из бактерий, процессируются и представляются молекулами ГКГС класса I и класса II, причем посредством этого генерируются Т-клеточные реакции, которые могут играть роль в ослаблении или уничтожении инфекции.
В большинстве работ по генерации ЦТЛ-реакций использовались либо векторы репликации для получения белкового антигена в клетке [J.R. Bennink et al., там же, 311, 578 (1990); J.R. Bennink and J.W. Yewdell, Curr. Top. Microblol. Immunol. 163, 153 (1990); С.К. Stover et al./ Nature 351, 456 (1991); A. Aldovini and R.A. Young, Nature 351, 479 (1991); R. Schafer et al., J. Immunol. 149, 53 (1992); C.S. Hahn et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 89, 2679 (1992)], либо они фокусировались на введении пептидов в цитозоль [F.R. Carbone and M.J. Bevan, J. Exp. Med. 169, 603 (1989); К. Deres et al., Nature 342, 561 (1989); H. Takahashi et al., там же, 344, 873 (1990); D.S. Collins et al., J. Immunol. 148, 3336 (1992); M.J. Newman et al., там же, 148, 2357 (1992)] . Оба эти подхода имеют ограничения, которые могут снизить их полезность для вакцин. Ретровирусные векторы имеют ограничения по размеру и структуре полипептидов, которые могут экспрессироваться как слитые белки при сохранении способности рекомбинантного вируса к репликации [A.D. Miller, Curr. Top. Microbiol. Immunol. 158, 1 (1992)], и эффективность таких векторов как вакциния для последующих иммунизации может быть поставлена под угрозу иммунными реакциями против вакцинии [E.L. Cooney et al., Lancet 337, 567 (1991)] . Вирусные векторы и модифицированные патогены также небезопасны по природе, что может ограничить их применение для людей [R.R. Redfield et al., New Engl. J. Med. 316, 673 (1987); L. Mascola et al., Arch. Intern. Med. 149, 1569 (1989)]. Кроме того, селекция пептидных эпитопов, которые представлены, зависит от строения антигенов ГКГС индивидуума, и, следовательно, пептидные вакцины могут иметь ограниченную эффективность из-за многообразия гаплотипов ГКГС в аутбредных популяциях.
Benvenisty, N., и Rescef, L. [PNAS 83, 9551-9555, (1986)] показали, что можно экспрессировать осаждаемую СаСl2 ДНК, введенную мышам интраперитонеально (и. п. ), внутривенно (в.в.) или внутримышечно (в.м.). Показано, что внутримышечная (в.м.) инъекция ДНК-экспрессионных векторов мышам приводит, в результате, к поглощению ДНК мышечными клетками и экспрессии белка, кодированного данной ДНК [J.A. Wolff et al., Science 247, 1465 (1990); G. Ascadi et al. , Nature 352, 815 (1991)]. Показано, что плазмиды сохраняются эписомально и не реплицируются. Впоследствии наблюдали устойчивую экспрессию после в.м. инъекции в скелетные мышцы крыс, рыб и приматов, и в сердечную мышцу крыс [Н. Lin et al., Circulation 82, 2217 (1990); R.N. Kitsis et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 88, 4138 (1991); E. Hansen et al., FEBS Lett. 290, 73 (1991); S. Jiao et al., Hum. Gene Therapy 3, 21 (1992); J.A. Wolff et al., Human Mol. Genet. 1, 363 (1992)]. О методах с использованием нуклеиновых кислот в качестве терапевтических агентов сообщается в WO90/11092 (4 октября 1990), где простые полинуклеотиды используются для вакцинации позвоночных.
Недавно рассматривались координированные роли В7 и представления главного комплекса гистосовместимости (ГКГС) эпитопов на поверхности антигенпредставляющих клеток при активации ЦТЛ для удаления опухолей [Edgington, Biotechnology 11, 1117-1119, 1993]. Когда молекула ГКГС на поверхности антигенпредставляющей клетки (АПК) представляет эпитоп к Т-клеточному рецептору (ТКР), В7, экспрессированный на поверхности той же АПК, действует как второй сигнал, связываясь с ЦТЛА-4 или с CD28. Результатом является быстрое деление CD4+ хелперных Т-клеток, которые дают сигнал CD8+ Т-клеткам пролиферировать и убивать АПК.
Для успеха метод иммунизации не обязательно является внутримышечным. Так, Tang с сотр. [Nature, 356, 152-154 (1992)] сообщают, что введение золотых микропулек (microprojectile), покрытых ДНК, кодирующей бычий гормон роста (BGH), в кожу мыши приводит к продуцированию у мыши антител против BGH. Furth с сотр. [Analitical Biochemistry, 205, 365-368 (1992)] показали, что для трансфекции кожной, мышечной, жировой ткани и ткани молочных желез живых животных можно использовать безыгольный инъектор. В последнее время сообщается о различных способах введения нуклеиновых кислот [Friedman, Т., Science, 244, 1275-1281 (1989)]. См. также Robinson et al. [Abstracts of Papers Presented at the 1992 meeting on Modern Approaches to New Vaccines, Including Prevention of AIDS, Cold Spring Harbor, p.92; Vaccine 11, 957 (1993)], где сообщается, что в.м., и.п. и в.в. введение цыплятам ДНК птичьего гриппа обеспечило защиту от смертельного контрольного заражения. Zhu с сотр. [Science 261, 209-211(9 July 1993); см. также WO93/24640/ 9 декабря 1993] сообщают, что внутривенная инъекция мышам комплекса ДНК с катионогенными липосомами приводит к системной экспрессии клонированного трансгена. Недавно Ulmer с сотр. [Science 259, 1745-1749 (1993)] сообщили о гетерологичной защите против заражения вирусом гриппа путем инъекции ДНК, кодирующей белки вируса гриппа.
Wang с сотр. [P.N.A.S. USA 90, 4156-4160 (May, 1993)] сообщают, что иммунных реакций у мышей против ВИЧ удалось добиться путем внутримышечной инокуляции клонированным геномным (без сплайсинга) геном ВИЧ. Однако достигнутый уровень иммунных ответов был очень низким, и система использовала части промотора длинного концевого повтора (LTR) вируса опухоли молочной железы мыши (MMTV) и части промотора вируса обезьян 40 (SV40) и терминатор. Известно, что SV40 трансформирует клетки, вероятно, через объединение с клеточной ДНК хозяина. Таким образом, система, описанная Wang с сотр., совершенно не подходит для введения людям, а такое введение является одной из целей настоящего изобретения.
В WO93/17706 описывается способ вакцинации животных против вируса, при котором на частицы носителя наносят покрытие из генной конструкции, и покрытые частицы ускоренно развиваются в клетках животного.
Исследования Wolff с сотр. (см. выше) впервые показали, что внутримышечная инъекция плазмидной ДНК, кодирующей репортерный ген, приводит к экспрессии такого гена в миоцитах в и вблизи места инъекции. Недавние сообщения описывают успешную иммунизацию мышей против гриппа посредством инъекции плазмид, кодирующих гемагглютинин гриппа A (Montgomery, D.L. et al., 1993, Cell Blol., 12, pp. 777-783), или нуклеопротеин (Montgomery, D.L. et al. , см. выше; Ulmer, J.B. et al., 1993, Science, 259, pp. 1745-1749). Сообщается о первом применении ДНК-иммунизации против вируса герпеса (Сох et al. , 1993, J. Virol. , 67, pp. 5664-5667). Инъекция плазмиды, кодирующей гликопротеин g IV бычьего герпесвируса 1 (BHV-1), вызывает появление антител против g IV у мышей и телят. После интраназального контрольного заражения BHV-1 у иммунизированных телят симптомы ослабевают, и выделение вируса в среду значительно меньшее, чем у контрольных животных.
Туберкулез (ТБ) является хроническим инфекционным заболеванием легких, вызванным патогенным микроорганизмом Mycobacterium tuberculosis. ТБ является одним из наиболее клинически существенных инфекционных заболеваний, широко распространенным во всем мире, с частотой смертельных случаев 3 миллиона в год и 10 миллионами новых случаев заболевания каждый год. Подсчитано, что приблизительно треть мирового населения может быть инфицирована, и сообщается о 55 миллионах случаев активного ТБ в развивающихся странах. До начала нынешнего века ТБ был основной причиной смерти в Соединенных Штатах. Но с улучшением санитарных условий и появлением противомикробных лекарственных средств смертность постепенно снизилась до уровня, исходя из которого предсказывали, что заболевание будет искоренено к 2000 году. Однако в большинстве развитых стран число случаев активного ТБ растет с середины 80-х годов с каждым годом. Частично это возрождение связано с иммиграцией и возрастающим числом людей с ослабленным иммунитетом и ВИЧ-инфицированных. Если ситуация не изменится, предсказано, что ТБ унесет более 30 миллионов человеческих жизней в следующем десятилетии. Даже большее беспокойство, чем эта тревожная картина, вызывает появление штаммов М.tuberculosis со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ, MDR). Такие МЛУ-штаммы не поддаются лечению обычными лекарственными средствами и ответственны за несколько последних вспышек ТБ, в частности, в городских районах. Поэтому одним из ключевых моментов в устранении ТБ на продолжительное время станет эффективная вакцина [для общего представления см. Bloom and Murray, 1993, Science 257, 1055].
M. tuberculosis является внутриклеточным патогеном, который инфицирует макрофаги и способен выживать в суровой окружающей среде фаголизосомы в клетке этого типа. Большинство попавших с дыханием бацилл разрушается активированными альвеолярными макрофагами. Однако выживающие бациллы могут размножаться в макрофагах и выделяться после гибели клетки, которая подает сигналы инфильтрации лимфоцитов, моноцитов и макрофагов к этому месту. Лизис нагруженных бациллами макрофагов опосредуется гиперчувствительностью замедленного типа (DTH) и приводит к развитию твердого казеозного туберкулезного бугорка, окружающего пространство инфицированных клеток. Продолжительная DTH заставляет туберкулезный бугорок разжижаться, причем при этом выселяются захваченные бациллы. Большая доза внеклеточных бацилл инициирует дальнейшую DTH, вызывая поражение бронхов и распространение инфекции лимфатическими, кроветворными и бронхиальными путями, и давая возможность, в конце концов, инфекционным бациллам распространяться при дыхании.
Иммунитет к ТБ включает несколько типов эффекторных клеток. Активация макрофагов цитокинами, такими как γ-интерферон, является эффективным способом снижения до минимума внутриклеточного микобактериального размножения. Однако полное искоренение бацилл таким способом часто не достигается. Приобретение защиты против ТБ требует Т-лимфоцитов. Из их числа оказываются важными как CD8+ так и CD4+ Т-клетки [Orme et al, 1993, J. Infect. Dis. 167, 1481]. Эти типы клеток секретируют γ-интерферон в ответ на микобактерии, что является признаком Thl-иммунной реакции, и обладают цитотоксической активностью в отношении отмеченных микобактериями клеток-мишеней. В недавних исследованиях с использованием мышей с дефицитом β-2-микроглобулина и CD8 показано, что ЦТЛ-реакции критичны при обеспечении защиты против М.tuberculosis [Flynn et al., 1992, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 89, 12013; Flynn et al., 1993, J. Exp. Med. 178, 2249; Cooper et al., J. Exp. Med. 178, 2243]. В противоположность этому оказалось, что В-лимфоциты не включаются, и пассивный перенос антител против микобактерий не обеспечивает защиты. Следовательно, эффективные вакцины против ТБ должны генерировать клеточно-опосредованные иммунные реакции.
Антигенная стимуляция Т-клеток требует представления молекулами ГКГС. Чтобы микобактериальным антигенам приобрести доступ к антигенпредставленному пути, они должны выделиться из бактерий. В инфицированных макрофагах это может осуществиться путем секреции или бактериального лизиса. Микобактерии обладают многими потенциальными антигенами к Т-клеткам, и некоторые из них в настоящее время идентифицированы [Andersen 1994, Dan. Med. Bull. 41, 205].
Некоторые из этих антигенов секретированы бактериями. Вообще, считается, что иммунитет против ТБ опосредуется Т-клетками CD8+ и CD4+, направленными к этим секретированным антигенам. На мышиных моделях ТБ и моделях ТБ с морскими свинками защита от контрольного бактериального заражения, при измерении по уменьшению потери в весе, достигнута с использованием смеси секретированных микобактериальных антигенов [Pal and Horowitz, 1992, Infect. Immunity 60, 4781; Andersen 1994, Infect. Immunity 62, 2536; Collins, 1994, Veterin. Microbiol. 40, 95].
Несколько возможных Т-клеточных антигенов идентифицировано в М.tuberculosis, и некоторые из них иследовались в качестве мишеней для вакцин. В недавно опубликованной работе указано, что доминирующие Т-клеточные антигены представляют собой белки, которые секретированы микобактериями во время их нахождения в макрофагах, а именно, I) антигенный 85 комплекс белков (85А, 85В, 85С) [Wiker and Harboe, 1992, Microbiol. Rev. 56, 648], II) белок в 6 кДа, названный ESAT-6 [Andersen 1994, Infect. Immunity 62, 2536], III) липопротеин в 38 кДа с гомологией к PhoS [Young and Garbe, 1991, Res. Microbiol. 142, 55; Andersen, 1992, J. Infect. DIs. 166, 874], IV) хитшоковый белок GroEL в 65 кДа [Siva and Lowrie, 1994, Immunol. 82, 244], V) белок в 55 кДа, обогащенный пролином и треонином [Remain et al., 1993, Proc. Natl. Acad. Scl. USA 90, 5322], и VI) липопротеин в 19 кДа [Faith et al., 1991, Immunol. 74, 1].
Гены для каждого из трех антигенных 85 белков (А, В и С) клонированы и секвенированы [Borremans et al., 1989, Infect. Immunity 57, 3123; Content et al. , Infect. Immunity 59, 3205; DeWit et al., 1994, DNA Seq. 4, 267]. Кроме того, эти структурно родственные белки являются мишенями для сильных Т-клеточных реакций как после заражения, так и после вакцинации [Huygen et al., 1988, Scand. J. Immunol. 27, 187; Launois et al., 1991, Clin. Exp. Immunol. 86, 286; Huygen et al., 1992, Infect. Immunity 60, 2880; Munk et al., 1994, Infect. Immunity 62, 726; Launois et al., 1994, Infect. Immunity 62, 3679]. Поэтому считается, что 85 антигенные белки являются хорошими вакцинными мишенями.
Краткое изложение сущности изобретения
Чтобы проверить эффективность ДНК-иммунизации при предупреждении заболевания М.tb, ДНК-последовательности, кодирующие М.tb, клонируют в эукариотных экспрессионных векторах. Эти ДНК-конструкции при инъекции животным выявляют иммунную реакцию. Иммунизированных животных заражают микобактериями, чтобы оценить, может или нет прямая ДНК-иммунизация геном (или другими генами М.tb) защитить животных от заболевания. Также описываются нуклеиновые кислоты, включая ДНК-конструкции и РНК-транскрипты, способные индуцировать in vivo экспрессию белков М. tb после прямого введения в ткани животного посредством инъекции или иным путем. Инъекция таких нуклеиновых кислот может выявить иммунные реакции, которые приводят к продуцированию цитотоксичных Т-лимфоцитов (ЦТЛ), специфических для антигенов M.tb, так же, как и к генерации М.tb-специфических хелперных Т-лимфоцитных реакций, которые являются защитными при последующем контрольном заражении. Эти нуклеиновые кислоты полезны в качестве вакцин для индуцирования иммунитета к М.tb, который может предотвратить инфекцию и/или уменьшить интенсивность заболевания, вызванного М. tb.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показаны общие принципы клонирования генов M.tb в экспрессионных векторах.
На фиг.2 приводится векторная карта V1Jns.tPA85A.Cl.
На фиг.3 приводится векторная карта V1Jns.85A.C2.
На фиг.4 приводится векторная карта V1Jns.85A.C3.
На фиг.5 приводится векторная карта VlJns.tPA 85В.С1.
На фиг.6 приводится векторная карта V1Jns. tPA85C.Cl.
На фиг.7 показано подтверждение N-концевых последовательностей конструкций.
На фиг.8 показана экспрессия белков M.tb в тканевой культуре.
На фиг. 9. показано продуцирование антиген-85А-специфических антител у мышей, вакцинированных ДНК.
На фиг. 10 показано продуцирование ИЛ-2 у мышей BALB/c ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг. 11 показано продуцирование ИЛ-2 у мышей C57BL/6 ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг.12 показано продуцирование γ-интерферона у мышей BALB/c ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг.13 показано продуцирование γ-интерферона у мышей C57BL/6 ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг. 14 показано отсутствие продуцирования ИЛ-4 у мышей BALB/c ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг. 15 показано отсутствие продуцирования ИЛ-6 у мышей ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг.16 показано отсутствие продуцирования ИЛ-10 у мышей ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг. 17 показано уменьшение размножения ВЦЖ в легких мышей C57BL/6, вакцинированных ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг. 18 показано уменьшение размножения ВЦЖ в легких мышей BALB/c, вакцинированных ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг.19 показано уменьшение размножения ВЦЖ в селезенке мышей BALB/c, вакцинированных ДНК-вакциной против ТБ.
На фиг.20 показано уменьшение размножения ВЦЖ в селезенке мышей C57BL/6, вакцинированных ДНК-вакциной против ТБ.
Подробное описание изобретения
Настоящее изобретение относится к полинуклеотидам, которые при непосредственном введении in vivo позвоночному, включая млекопитающих, например людей, индуцируют экспрессию кодированных белков в организме животного. Используемый здесь термин "полинуклеотид" означает нуклеиновую кислоту, которая содержит основные регуляторные элементы, такие как после введения в клетку живого позвоночного, и способна управлять клеточным комплексом, который продуцирует продукты трансляции, кодированные генами, содержащими полинуклеотид. В одном из вариантов осуществления изобретения полинуклеотид представляет собой полидезоксирибонуклеиновую кислоту, содержащую гены Micobacterium tuberculosis (M. tb), оперативно связанные с промотором транскрипции. В другом варианте осуществления изобретения полинуклеотидная вакцина содержит полирибонуклеиновую кислоту, кодирующую гены М. tb, которые поддаются трансляции эукариотным клеточным комплексом (рибосомы, тРНК и другие факторы трансляции). Когда белок, кодированный полинуклеотидом, представляет собой белок, который обычно не встречается у животного, за исключением патологических состояний (т.е. гетерологичный белок), как, например, белки, ассоциированные с М. tb, иммунная система животного активируется, чтобы запустить защитную иммунную реакцию. Так как эти экзогенные белки продуцированы собственными тканями животного, экспрессированные белки процессируются главным комплексом гистосовместимости (ГКГС) аналогично случаю, когда имеет место фактическое заражение M. tb. Результатом, как описано здесь, является индукция иммунных реакций против М. tb. Полинуклеотиды для цели генерации иммунных реакций к кодированному белку названы здесь полинуклеотидными вакцинами или ПНВ (PNV).
Существует много вариантов осуществления настоящего изобретения, которые специалисты в данной области техники могут представить на основании описания. Так, могут успешно использоваться различные промоторы транскрипции, терминаторы, векторы-носители или специфические генные последовательности.
Настоящее изобретение относится к способу применения полинуклеотида, который после введения в ткань млекопитающего индуцирует экспрессию in vivo полинуклеотида, продуцируя посредством этого кодированный белок. Для специалистов в этой области техники совершенно очевидно, что можно получить вариации или производные нуклеотидной последовательности, кодирующей белок, которые изменяют аминокислотную последовательность кодированного белка. Измененный экспрессированный белок может иметь измененную аминокислотную последовательность, но еще выявляет иммунные ответы для реакции с микобактериальным белком и считается функциональным эквивалентом. Кроме того, можно также создать фрагменты непроцессированных генов, которые кодируют части непроцессированного белка. Эти фрагменты могут кодировать белок или пептид, которые выявляют антитела, которые реагируют с микобактериальным белком, и считаются функциональными эквивалентами.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения ген, кодирующий генный продукт М.tb, включается в экспрессионный вектор. Вектор содержит промотор транскрипции, распознаваемый эукариотной РНК-полимеразой, и терминатор транскрипции на конце последовательности, кодирующей ген М.tb. В предпочтительном варианте осуществления изобретения промотор представляет собой цитомегаловирусный промотор с последовательностью интрона-А (CMV-intA), хотя специалистам в этой области техники известно, что можно использовать любой промотор из числа других известных промоторов, например сильнодействующий иммуноглобулин, или другие эукариотные генные промоторы. Предпочтительным терминатором транскрипции является терминатор бычьего гормона роста. Предпочтительно сочетание CMVintA с терминатором BGH. Кроме того, для содействия в получении полинуклеотидов в прокариотных клетках также, необязательно, включают маркер устойчивости к антибиотикам в экспрессионный вектор под транскрипционным контролем подходящего прокариотного промотора. Могут быть использованы гены устойчивости к ампициллину, гены устойчивости к неомицину или любой другой подходящий маркер устойчивости к антибиотику. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения ген устойчивости к антибиотику кодирует генный продукт для устойчивости к неомицину/ канамицину. Кроме того, чтобы содействовать высокому уровню продуцирования полинуклеотида путем роста в прокариотных организмах, выгодно, чтобы вектор содержал прокариотный ориджин репликации и состоял из большого числа копий. Любой вектор из числа коммерчески доступных прокариотных клонирующих векторов обеспечивает эти элементы. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения эти функции обеспечиваются коммерчески доступными векторами, известными как серия pUC. Однако может быть желательно удалить несущественные ДНК-последовательности. Так, могут быть удалены lacZ- и -lacI-кодирующие последовательности pUC. Также желательно, чтобы векторы были неспособны к репликации в эукариотных клетках. Это сводит к минимуму опасность слияния последовательностей полинуклеотидной вакцины с геномом реципиента.
В другом варианте осуществления изобретения используют экспрессионный вектор pnRSV, при этом длинный концевой повтор (LTR) вируса саркомы Рауса (RSV) используют в качестве промотора. В еще одном варианте осуществления изобретения используют Vl-мутированный вектор pBR322, в котором клонированы CMV-промотор и терминатор транскрипции BGH. В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения для получения экспрессионного вектора, названного V1J, объединены элементы V1 и pUC19.
В V1J, VlJtPA или другом нужном экспрессионном векторе клонируют ген М. tb, например один из генов антигенного комплекса 85 или любой другой ген М. tb, который может индуцировать иммунные реакции против М.tb (ЦТЛ, хелперные Т-лимфоциты и антитела). В другом варианте осуществления изобретения из V1J удаляют ген устойчивости к ампициллину и заменяют геном устойчивости к неомицину, чтобы генерировать V1J-neo, в котором можно клонировать любой ген из числа различных генов М.tb для применения по настоящему изобретению. Еще в одном варианте осуществления изобретения вектором является V1Jns, который такой же, как вектор Vl-neo, за исключением того, что уникальный сайт рестрикции Sfil создан в одном сайте Kpnl в положении 2114 V1J-neo. Частота появления сайта Sfil в человеческой геномной ДНК очень низкая (приблизительно 1 сайт на 100000 оснований). Таким образом, этот вектор дает возможность тщательного контроля за слиянием экспрессионного вектора с ДНК хозяина просто путем переваривания Sfil экстрагированной геномной ДНК. В другом варианте осуществления изобретения вектором является V1R. В этом векторе "убрано" столько несущественных ДНК, сколько возможно, чтобы получить высококомпактный вектор. Этот вектор дает возможность использования большего числа вставок с меньшим беспокойством по поводу кодирования нежелательных последовательностей и оптимизирует поглощение клетками, когда конструкция, кодирующая специфические вирусные гены, вводится в близлежащую ткань. Способы, применяемые при продуцировании вышеупомянутых векторных модификаций, и процедуры их развития могут осуществляться в соответствии с методами, известными специалистам в этой области техники.
Из настоящей работы специалисты в данной области техники узнают, что полезность настоящего изобретения состоит в предоставлении системы тестирования и анализа как in vivo, так и in vitro, так что можно осуществить корреляцию между многообразием последовательностей М. tb и пролиферативными реакциями ЦТЛ и Т-клеток, как и другими параметрами. Выделение и клонирование этих различных генов можно осуществить в соответствии с методами, известными специалистам в этой области техники. Настоящее изобретение также относится к способу систематичной идентификации штаммов М. tb и последовательностей для получения вакцин. Включение генов из первичных изолятов штаммов М. tb дает иммуноген, который индуцирует иммунные реакции против клинических изолятов организма, и, таким образом, удовлетворяет потребность, которая пока в этой области не удовлетворена. Кроме того, если вирулентные изоляты изменяются, можно модифицировать иммуноген, чтобы отразить необходимые последовательности.
В одном из вариантов осуществления настоящего изобретения ген, кодирующий белок М.tb, непосредственно связан с промотором транскрипции. Применение тканеспецифических промоторов или энхансеров, например энхансерного элемента мышечной креатинкиназы (МСК), может быть желательным для ограничения экспрессии полинуклеотида к ткани определенного типа. Например, миоциты являются окончательно дифференцированными клетками, которые не делятся. Слияние чужеродной ДНК с хромосомами появляется как требование как деления клеток, так и синтеза белка. Таким образом, может быть предпочтительным ограничение экспрессии белка до неделящихся клеток. Однако использование CMV-промотора является адекватным для достижения экспрессии во многих тканях, в которые вводят ПНВ.
М. tb и другие гены лигируют предпочтительно с экспрессионным вектором, который специфически оптимизирован для полинуклеотидных вакцинаций. Элементы включают промотор транскрипции, иммуногенные эпитопы и дополнительные цистроны, кодирующие гены иммуноусиления или иммуномодуляторные гены, с их собственными промоторами, терминатор транскрипции, бактериальный ориджин репликации и ген устойчивости к антибиотику, как описано здесь. Вектор может содержать, необязательно, аминоацильные сайты внутренних рибосом (IRES) для экспрессии полицистронной мРНК. Специалисты в этой области техники поймут, что РНК, которая транскрибирована in vitro для продуцирования многоцистронных мРНК, кодированных эквивалентами ДНК, входит в объем настоящего изобретения. Для этой цели желательно использовать в качестве промотора транскрипции такие сильные РНК-полимеразные промоторы, как промоторы Т7 или SP6, и осуществлять in vitro продолжение транскрипции с линеаризованной ДНК-матрицей. Эти способы хорошо известны в технике.
Защитная эффективность полинуклеотидных иммуногенов М. tb против последующего контрольного заражения демонстрируется с помощью иммунизации ДНК настоящего изобретения. Это выгодно, так как не включается никакой инфекционный фактор, не требуется сборки/ репликации бактерий, и разрешена селекция антигенных детерминант. Кроме того, так как последовательность микобактериальных генных продуктов может быть сохранена среди различных штаммов М. tb, получают защиту против последующего контрольного заражения другим штаммом.
Инъекция ДНК-экспрессионного вектора, кодирующего антиген 85А, В или С, может привести к образованию существенного защитного иммунитета против последующего контрольного заражения. В частности, могут быть получены специфические реакции ЦТЛ и хелперных Т-лимфоцитов.
Так как каждый из генных продуктов М. tb обнаруживает высокую степень сохранности в различных штаммах М. tb, и так как иммунные реакции могут генерироваться в ответ на интрацеллюлярную экспрессию и процессинг ГКГС, ожидается, что многие различные конструкции ПНВ против М.tb могут дать начало кросс-реактивным иммунным ответам.
Настоящее изобретение относится к способу индуцирования гетерологичного защитного иммунитета, не требующему самореплицирующихся факторов или адъювантов. Генерация антител с высоким титром против экспрессированных белков после инъекции вирусного белка и ДНК человеческого гормона роста [Tang et al., Nature 356, 152, 1992] указывает, что такая инъекция является простым и высокоэффективным способом получения вакцин на основе антител, либо одних, либо в сочетании с цитотоксическими Т-лимфоцитными и хелперными Т-лимфоцитными вакцинами, нацеленными на консервативные антигены.
Легкость продуцирования и очистки ДНК-конструкций выигрывает при сравнении с традиционной очисткой белка, облегчая образование комбинированных вакцин. Таким образом, могут быть получены, смешаны и введены совместно множественные конструкции, например кодирующие гены антигенного комплекса 85 и любой другой ген M.tb, также включающий не М.tb гены. Кроме того, после инъекции ДНК сохраняется экспрессия белка [Н. Lin et al., Circulation 82, 2217 (1990); R. N. Kitsis et al., Proc. Natl. Acad. Sci. (USA) 88, 4138 (1991); E. Hansen et al., FEBS Lett. 290, 73 (1991); S. Jiao et al., Hum. Gene Therapy 3, 21 (1992); J.A. Wolff et al., Human Mol. Genet. 1, 363. (1992)] , может быть усилена устойчивость В- и Т-клеточной памяти [D. Gray and P. Matzinger, J. Exp. Med. 174, 969 (1991); S. Oehen et al., там же, 176, 273 (1992)], причем посредством этого создают длительный гуморальный и клеточно-опосредованный иммунитет.
Количество экспрессируемой ДНК или транскрибированной РНК, которое вводят реципиенту вакцины, будет иметь очень широкий интервал дозирования и может зависеть от силы используемых промоторов транскрипции и трансляции. Кроме того, интенсивность иммунной реакции может зависеть от уровня экспрессии белка и от иммуногенности экспрессированного генного продукта. Как правило, эффективные дозы от 1 нг до 5 мг, от 100 нг до 2,5 мг, от 1 мкг до 750 мкг и предпочтительно от 10 мкг до 300 мкг ДНК вводят непосредственно в мышечную ткань. Также подходящими являются подкожная инъекция, интрадермальное введение, вдавливание через кожу и другие способы введения, такие как интраперитонеальная, внутривенная доставка или доставка путем ингаляции. Также ожидается, что можно осуществлять активную вакцинацию. После вакцинации полинуклеотидным иммуногеном М.tb предполагается также ревакцинация иммуногенами белков М.tb, например генными продуктами антигенного комлекса 85. Может быть выгодным парентеральное введение, например внутривенное, внутримышечное подкожное, или другими способами введения, белка интерлейкина 12 (или другого цитокина, например, ГМ-КСФ), одновременное или следующее за парентеральным введением ПНВ настоящего изобретения.
Полинуклеотид может быть простым, т.е. неассоциированным с какими-либо белками, адъювантами или другими факторами, которые действуют на иммунную систему реципиента. В этом случае желательно, чтобы полинуклеотид находился в физиологически приемлемом растворе, например в стерильном физиологическом растворе или в стерильном забуференном физиологическом растворе, но возможно использование и других растворов. С другой стороны, ДНК может быть соединена с липосомами, например, с лецитиновыми липосомами, или с другими липосомами, известными в технике, в виде ДНК-липосомной смеси, или ДНК может быть соединена с адъювантом, известным в технике для усиления иммунных реакций, таким как белок, или с другим носителем. Также могут использоваться средства, которые содействуют клеточному поглощению ДНК, например ионы кальция, или другие агенты. Вообще, эти агенты упоминаются здесь как реагенты, облегчающие трансфекцию, и фармацевтически приемлемые носители. Методы нанесения полинуклеотида на микрочастицы известны в технике и также применяются в связи с настоящим изобретением. Может быть полезным, чтобы конечный продукт ДНК, предназначенной для использования людьми, находился в фармацевтически приемлемом носителе или буферном растворе. Фармацевтически приемлемые носители или буферные растворы известны в технике и включают вещества, описанные в различных работах, например в Remington's Pharmaceutical Sciences.
В еще одном варианте осуществления изобретения присутствует полинуклеотид, который содержит соседние нуклеотидные последовательности, способные, будучи экс-прессированными, продуцировать генный продукт после введения упомянутого полинуклеотида в эукариотные ткани in vivo. Кодированный генный продукт действует предпочтительно или как иммуностимулятор, или как антиген, способный генерировать иммунную реакцию. Так, в этом варианте осуществления изобретения нуклеотидные последовательности кодируют иммуногенный эпитоп M. tb и, необязательно, цитокин или Т-клеточный костимулирующий элемент, например, из семейства белков В7.
Существуют некоторые преимущества иммунизации геном, а не его генным продуктом. Первое преимущество заключается в относительной простоте, с которой нативный или почти нативный антиген может быть представлен иммунной системе. Белки млекопитающего, экспрессированные рекомбинантно в бактериях, дрожжах или даже в клетках млекопитающего, часто требуют для обеспечения соответствующей антигенности длительной обработки. Вторым преимуществом ДНК-иммунизации является возможность для иммуногена принимать участие в каскаде реакций ГКГС класса I и вызывать цитотоксичные Т-клеточные реакции. Иммунизация мышей ДНК, кодирующей нуклеопротеин (NP) гриппа А, облегчает реакцию CD8+ на NP, которая защищает мышей от контрольного заражения гетерологичными штаммами гриппа (Montgomery, D.L., et al., см. выше; Ulmer J., et al., см. выше).
Совершенно очевидно, что клеточно-опосредованный иммунитет важен для борьбы с инфекцией М. tb [Orme et al., 1993, J. Infect. Dis. 167, 1481; Cooper et al., 1993, J. Exp. Med. 178, 2243; Flynn et al., 1993, J. Exp. Med. 178, 2249; Orme et al. , 1993, J. Immunol. 151, 518]. Так как иммунизация ДНК может вызвать как гуморальный, так и клеточно-опосредованный иммунитет, большим преимуществом может быть то, что она дает относительно простой способ исследования большого числа генов M.tb на их вакцинный потенциал.
Иммунизация посредством инъекции ДНК также дает возможность, как описано выше, легкой сборки многокомпонентных субъединичных вакцин. Недавно опубликовано сообщение об одновременной иммунизации множественными генами гриппа (Donnelly, J., et al., 1994, Vaccines, pp. 55-59). Включение в вакцину против M.tb генов, продукты которых активируют различные ветви иммунной системы, также может предоставить защиту от последующего контрольного заражения.
Вакцины настоящего изобретения пригодны для введения домашним или сельскохозяйственным животным, а также людям. Вакцины настоящего изобретения могут использоваться для предотвращения и/или борьбы с инфекцией любых сельскохозяйственных животных, включая, но не ограничиваясь им, молочный скот, который восприимчив к микобактериальной инфекции. Методы введения этих вакцин животным и людям известны специалистам в области ветеринарии и здравоохранения соответственно.
Приведенные ниже примеры приводятся для иллюстрации настоящего изобретения, которое, однако, ими не ограничивается.
Пример 1
Векторы для получения вакцины
А) Экспрессионный вектор VI
Экспрессионный вектор VI создают из pCMVIE-AKI-DHFR [Y. Whang et al., J. Virol. 61, 1796 (1987)]. Гены AKI и DHFR удаляют путем вырезания вектора с EcoR I и рециркуляризации. Этот вектор не содержит интрона А в CMV-промоторе, так как он добавляется как фрагмент ПЦР, у которого удален внутренний сайт Sac I [в 1855 по нумерации B.S. Chapman et al., Nuc. Acids Res. 19, 3979 (1991)] . Матрица, применяемая для ПЦР-реакций, представляет собой pCMVintA-Lux, полученную лигированием Hind III и фрагмента Nhe из pCMV6al20 [см. B. S. Chapman et al. , там же], который включает энхансер/промотор hCMV-IEl и интрон А, с сайгами Hind III и Xba I pBL3, для образования pCMVIntBL. Фрагмент гена люциферазы в 1881 пару оснований (Hind III-Sma I, вставлен в фрагмент Кленова) из RSV-Lux [J.R. de Wet et al., Mol. Cell Blol. 7, 725, 1987] клонируют в сайте Sal I pCMVIntBL, который вставлен в фрагмент Кленова и обработан фосфатом.
Затравки, которые охватывают интрон А, представляют собой
5'- затравку, послед. 1:
5'-CTATATAAGCAGAG CTCGTTTAG-3'; 3'- затравку, послед. 2:
5'-GTAGCAAAGATCTAAGGACGGTGA CTGCAG-3'.
Затравки, использованные для удаления сайта Sac I, представляют собой
смысловую затравку, послед. 3:
Figure 00000002

и антисмысловую затравку, послед. 4:
Figure 00000003

Фрагмент ПЦР вырезают Sac I и Вgl II и вставляют в вектор, который вырезан теми же ферментами.
Б) Экспрессионный вектор V1J
Цель создания V1J состоит в удалении промотора и элементов терминации транскрипции из вектора V1, чтобы поместить их в более определенные условия, создать более компактный вектор и улучшить выход при очистке плазмиды.
V1J образуется из векторов V1 и pUC18 - коммерчески доступной плазмиды. V1 переваривают с ферментами рестрикции SspI и EcoRI, получая два фрагмента ДНК. Меньший из этих фрагментов, содержащий промотор CMVintA и элементы терминации транскрипции бычьего гормона роста (BGH), которые контролируют экспрессию гетерологичных генов, очищают электрофорезом на агарозном геле. Концы этого фрагмента ДНК затем "затупляют" с использованием фермента ДНК-полимеразы Т4, чтобы облегчить его лигирование с другим ДНК-фрагментом с "затупленными концами".
pUC18 выбирают для обеспечения "каркаса" экспрессионного вектора. Известно, что для получения высокого выхода плазмиды она тщательно характеризуется последовательностью и функцией и имеет небольшой размер. Из этого вектора частичным перевариванием с ферментом рестрикции HaeII удаляют полный lac-оперон. Оставшуюся плазмиду очищают электрофорезом на агарозном геле, затупляют концы ДНК-полимеразой Т4, обработанной телячьей кишечной щелочной фосфатазой, и лигируют с описанным выше элементом CMVintA/BGH. Получают плазмиды, обнаруживающие любую из двух возможных ориентации промоторных элементов в каркасе pUC. Одна из этих плазмид дает более высокий выход ДНК в E. coli и обозначается VIJ. Такое строение вектора подтверждают анализом последовательностей областей соединений, и впоследствие, сравнивая с V1, демонстрируют сравнимую или, более высокую экспрессию гетерологичных генов.
В) Экспрессионныи вектор V1Jneo
Необходимо удалить ген аmpr, используемый для отбора по антибиотику бактерий, укрывающих V1J, поскольку в больших ферментерах ампициллин может быть нежелательным. Ген аmрr из каркаса pUC V1J удаляют путем переваривания с ферментами рестрикции SspI и Eam1105I. Остающуюся плазмиду очищают электрофорезом на агарозном геле, затупляют концы ДНК-полимеразой Т4 и затем обрабатывают телячьей кишечной щелочной фосфатазой. Коммерчески доступный ген kanr, образованный из транспозона 903 и находящийся в плазмиде pUC4K, исключают с использованием фермента рестрикции PstI, очищают электрофорезом на агарозном геле и затупляют концы ДНК-полимеразой Т4. Этот фрагмент лигируют с каркасом V1J и получают плазмиды с геном kanr в той или иной ориентации, которые обозначают VlJneo # # 1 и 3. Осуществляют рестрикционный анализ и секвенирование ДНК областей соединения каждой из этих плазмид, и показывают продуцирование такого же количества плазмид, как V1J. Экспрессия гетерологичных генных продуктов для этих векторов VlJneo, также сравнима с V1J. Отбирают VlJneo #3, называемый далее VlJneo, который содержит ген kanr в той же ориентации, что и ген ampr в V1J как экспрессионной конструкции.
Г) Экспрессионный вектор V1Jns
К VlJneo добавляют сайт Sfi I, чтобы облегчить исследования слияния. Коммерчески доступный линкер Sfi I в 13 пар оснований (New England BioLabs) добавляют в сайт Крn I в пределах последовательности BGH вектора. V1Jneo линеаризуют с Крn I, очищают на геле, затупляют концы ДНК-полимеразой Т4 и лигируют с затупленным линкером Sfi I. Клональные изоляты выбирают путем рестрикционного картирования и контролируют секвенированием до линкера. Новый вектор называют VlJns. Экспрессия гетерологичных генов в VlJns (с Sfi I) сравнима с экспрессией тех же генов в V1Jneo (с Крn I).
Д) V1Jns-tPA
Чтобы обеспечить гетерологичную лидерную пептидную последовательность для секретированных и/или мембранных белков, VlJns модифицируют, включая последовательность человеческого тканеспецифического активатора плазминогена (tPA). Отжигают два синтетических комплементарных олигомера и затем лигируют с V1Jn, который переварен BglII. Смысловым и антисмысловым олигомерами являются
Figure 00000004
CTG CTG CTG TGT GGA GCA GTC TTC GTT TCG CCC AGC GA-3', послед. 5, и 5'-GAT CTC GCT GGG CGA AAC GAA GAC TGC TCC АСА CAG CAG CAG CAC АСА GCA GAG CCC TCT CTTCAT TGCATC CAT GGT-3', послед. 6. В смысловом олигомере подчеркнута последовательность Козака. Эти олигомеры имеют выступающие основания, совместимые с лигированием к расщепленным BglII последовательностям. После лигирования разрушается сайт BglII в обратном направлении, в то время как BglII в прямом направлении сохраняется для последующего лигирования. Оба участка соединений, как и полную лидерную последовательность tPA контролируют секвенированием ДНК. Кроме того, для соответствия консенсусному оптимизированному вектору VlJns (= V1Jneo с сайтом Sfi I), сайт рестрикции Sfi I помещают в сайт KpnI в терминаторной области VlJn-tPA, затупляя концы сайта KpnI ДНК-полимеразой Т4 с последующим лигированием с линкером Sfi I ( по каталогу 1138, New England Biolabs). Эту модификацию контролируют путем рестрикционного переваривания и электрофореза на агарозном геле.
Е) pGEM-3-Х-IRES-В7
(где Х=любому антигенному гену)
В качестве примера дицистронной вакцинной конструкции, которая обеспечивает координированную экспрессию гена, кодирующего иммуноген, и гена, кодирующего иммуностимуляторный белок, муриновый ген В7 амплифицируют ПЦР из клеточной линии В-лимфомы СН1 (полученной от АТСС). В7 является членом семейства белков, которые обеспечивают существенную Т-клеточную активацию костимуляции антигеном в контексте главных комплексов гистосовместимости I и II. Клетки СН1 обеспечивают хороший источник мРНК В7, поскольку они имеют фенотип, будучи конструктивно активированными, и В7 экспрессируется, главным образом, активированными антигенпредставляющими клетками, такими как В-клетки и макрофаги. Эти клетки также стимулируются in vitro с использованием цАМФ или ИЛ-4, и мРНК получают с использованием стандартных методов с тиоцианатом гуанидиния. Синтез кДНК осуществляют с использованием этой мРНК, используя набор для ПЦР GeneAmp РНК (Perkin-Elmer Cetus) и инициирующий олигомер (5'-GTA CCT CAT GAG CCA CAT ААТ АСС ATG-3', послед. 7), специфический для В7, расположенного в прямом направлении трансляционной открытой рамки считывания В7. В7 амплифицируют ПЦР с использованием следующих смыслового и антисмыслового ПЦР-олигомеров: 5'-GGT АСА AGA ТСТ АСС ATG GCT TGC ААТ TGT CAG TTG ATG С-3', послед. 8; и 5'-ССА CAT AGA ТСТ CCA TGG GAA СТА AAG GAA GAC GGT CTG ТТС-3', послед. 9, соответственно. Эти олигомеры дают сайты фермента рестрикции BglII на концах вставки, так же, как последовательность инициации трансляции Козака, содержащая сайт рестрикции NcoI и дополнительный сайт NcoI, расположенный непосредственно перед 3'-концевым сайтом BglII. Переваривание NcoI дает фрагмент, подходящий для клонирования в pGEM-3-IRES, который переварен с NcoI. Получающийся в результате вектор pGEM-3-IRES-B7 содержит кластер IRES-B7, который может быть легко перенесен в V1Jns-X, где Х представляет антиген-кодирующий ген.
Ж) pGEM-3-X-IRES-GM-CSF
(где Х=любой антигенный ген)
Этот вектор содержит кластер, аналогичный кластеру, описанному выше в разделе В, за исключением того, что используют ген для иммуностимуляторного цитокина GM-CSF, а не В7. GM-CSF является цитокином макрофаговой дифференциации и стимуляции, который, как было показано, выявляет сильную противоопухолевую Т-клеточную активность in vivo [G. Dranoff et al., Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 90, 3539 (1993)].
З) pGEM-3-X-IRES-IL-12
(где Х=любой антигенный ген)
Этот вектор содержит кластер, аналогичный кластеру, описанному выше в разделе В, за исключением того, что используют ген для иммуностимуляторного цитокина IL-12 (ИЛ-12), а не В7. Показано, что IL-12 оказывает влияние на сдвиг иммунных реакций в сторону клеточного, с преобладанием Т-клеток, пути, в противоположность гуморальным реакциям [L. Alfonso et al., Science, 263, 235, 1994].
Пример 2
Получение вектора V1R
В продолжение усилий по оптимизации основного вектора вакцинации получают производное VlJns, названное V1R. Целью создания этого вектора является получение вакцинного вектора минимального размера без ненужных ДНК-последовательностей, который еще сохраняет все характеристики экспрессии оптимизированного гетерологичного гена, и высокий плазмидный выход, которые дают VIJ и VlJns. На основании литературных, а также экспериментальных данных установлено, что (1) участки в каркасе pUC, содержащие точку начала репликации E. coli, можно удалить, не затрагивая выход плазмиды из бактерии; (2) 3'-область гена kanr после открытой рамки считывания канамицина можно удалить, если на ее место вставляется бактериальный терминатор; и (3) ~3 00 п.о., из 3'-половины терминатора BGH можно удалить, не затрагивая его регуляторной функции (после исходного сайта фермента рестрикции КpnI в элементе, BGH).
V1R создают путем применения ПЦР для синтеза трех сегментов ДНК из VlJns, представляющих промотор CMVintA/терминатор BGH, точку начала репликации и элементы устойчивости к канамицину, соответственно. Ферменты рестрикции, особые для каждого сегмента, добавляют к каждому концу сегмента с использованием ПЦР-олигомеров SspI и Xhol для CMVintA/BGH; EcoRV и BamHI для гена kanr и BclI и SalI для оrir. Выбирают эти ферментные сайты, так они дают возможность направленного лигирования каждого из полученных ПЦР сегментов ДНК с последующей потерей каждого сайта: EcoRV и SspI покидают ДНК с затупленными концами, которые совместимы для лигирования, в то время как BamHI и BclI покидают комплементарные выступы, как SalI и XhoI. После получения ПЦР этих сегментов каждый сегмент переваривают соответствующими ферментами рестрикции, указанными выше, и затем лигируют вместе в единой реакционной смеси, содержащей все три сегмента ДНК. Переваривают 5'-конец orir, чтобы включить независимую терминаторную последовательность Т2 rho, которая обычно обнаруживается в этой области, так что она может дать информацию о терминации для гена устойчивости к канамицину. Лигированный продукт проверяют перевариванием ферментами рестрикции (>8 ферментов), а также ДНК-секвенированием участков лигирования. Выход ДНК-плазмиды и гетерологичная экспрессия с использованием вирусных генов в V1R подобны V1Jns. Конечное уменьшение размера вектора достигает 1346 п.о. (V1Jns=4,86 кб; V1R=3,52 кб).
ПЦР-олигомерные последовательности, используемые для синтеза V1R (сайты ферментов рестрикции подчеркнуты и указаны в квадратных скобках приведенных ниже последовательностей):
(1)
Figure 00000005
G-37 [SspI], послед. 10,
(2)
Figure 00000006
ACC-3' [XhoI], послед. 11,
(для сегмента CMVintF/BGH);
(3)
Figure 00000007
AAA TC-3' [EcoRV], послед. 12,
(4)
Figure 00000008
АСА АСС-3' [BamHI], послед. 13,
(для сегмента гена устойчивости к канамицину);
(5)
Figure 00000009
TTC TTG-3' [BelI], послед. 14,
(6)
Figure 00000010
TGG-3' [SalI], послед. 15,
(для точки начала репликации Е.coli).
Пример 3
Клеточная культура и трансфекция
Для получения устойчиво трансфицированных клеточных линий, экспрессирующих антигены М. tb, клетки RD (рабдомиосаркомы человека, АТСС CCL 136) выращивают при 37oС, с 5% СО2, в модифицированной по способу Дульбекко среде Игла (DMEM) с добавлением 10% инактивированной теплом сыворотки плода коровы, 20 мМ HEPES, 4 мМ L-глутамина и по 100 мкг/мл пенициллина и стрептомицина. Клетки высевают в планшеты по 1,5х106 клеток на 100 мм2 и выращивают в течение 18 часов. Клетки трансфектируют 10 мкг/планшет ТБ-конструкцией и 10 мкг котрансфектированной Cat-конструкцией с использованием набора CellPhect (Pharmacia), и через 5 часов после добавления к клеткам ДНК встряхивают с глицерином (glycerol shocked) (15% глицерина в ЗФР, рН 7,2, в течение 2,5 мин). Культуры собирают через 72 часа после трансфекции, промывая планшеты 2х10 мл холодного ЗФР, рН 7,2, добавляя 5 мл холодного ТЭН-буфера (40 мМ трис-Cl, рН 7,5, 1 мМ ЭДТК, 150 мМ NaCl) и соскабливая. Для анализа экспрессии белка клеточные осадки лизируют в 50 мкл однодетергентного лизирующего буфера (50 мМ трис-Cl, рН 8,0, 150 мМ NaCl, 0,02% NaN3, 1% нонидета Р-40, 100 мМ ФМСФ, 2 мкг/мл апротинина, 2 мкг/мл лейпептина и 1 мкг/мл пепсатина А) и разрушают ультразвуком при охлаждении на льду (время разрушения 2-15 секунд). Лизаты центрифугируют при 13000хg, 4oС, в течение 10 минут. Концентрацию белка определяют методом Брэдфорда (Bradford) и наносят 20 мкг белка клеточного экстракта на дорожку на полиакриламидный гель с 10% трис-глицина (Novex), и затем переносят на мембрану из иммобилона Р (Millipore). Иммуноблоты вводят в реакцию в течение ночи с разведенным 1:20 мышиным моноклональным антителом TD 17-4 [Huygen et al./ 1994, Infect. Immunity 62, 363] , с последующей реакцией с пероксидазой Fc козьего, антимышиного иммуноглобулина G (IgGFc), разведение 1:1000, в течение 1,5 часов. Блоты проявляют с использованием набора ECL (Amersham).
Пример 4
Клонирование и получение ДНК
1. Конструкцию VlJns-tPA-85A (содержит зрелый Аg85А [антиген 85А] с сигнальной последовательностью tPA) получают с использованием следующих затравок:
смысловая затравка 85А.С1 [послед. 16]
Figure 00000011

антисмысловая затравка 85А [послед. 17]
GGAAGATCTTGTCTGTTCGGAGCTAGGC.
Аg85А из М. tuberculosis амплифицируют из плазмиды p85A.tub, которую получают путем лигирования фрагмента HindIII в 800 п.о. с фрагментом HindIII-SphI в 1600 п.о., см. фиг. 2 в работе Borremans et al., 1989 [Infect. Immunity 57, 3123] . Получающуюся в результате вставку в 2400 п.о. субклонируют в сайтах HindIII и SphI BlueSchribe M13+. Полную кодирующую последовательность и фланкирующие области в BlueScribe M13+ (VCS/Stratagene) амплифицируют ПЦР с указанными затравками в следующих условиях. Каждые 100 мкл реакционной смеси содержат 2,5 единицы ДНК-полимеразы клонированных БОЕ (Stratagene), 200 мМ dNTP (дезоксинуклеозид-5'-трифосфат), по 0,5 мкг каждой затравки и 250 нг матричной ДНК в реакционном буфере с добавлением фермента (Stratagene). Термореактор Hybaid программируют следующим образом: денатурация в течение 5 минут при 94oС с последующими 25 циклами (1 минута при 94oС, 2 минуты при 55oС и 3 минуты при 72oС), заканчивая продолжением процесса в течение 10 минут при 72oС.
Амплифицированную ДНК переваривают с 50 мкг/мл протеиназы К (Boehring Mannheim) в течение 30 минут при 37oС, нагревают в течение 10 минут при 95oС с последующими 2 фенольными (хлороформ-изоамиловый спирт) экстракциями и осаждают 1 объемом изопропанола, дважды промывают 70% этанолом, сушат и растворяют в 20 мкл Н2О. Переваривают 3 мкг амплифицированной ДНК с 40 единицами Bgl II (Boehring Mannheim), и выделяют фрагмент в 907 п.о. (в случае 85А-С1) на 1% агарозном геле, и экстрагируют на "Prep a gene", следуя указаниям изготовителя.
Этот фрагмент (50 нг) лигируют с 20 нг Bgl II, переваривают и дефосфорилируют вектор VlJns.tPA в 10 мкл реакционной смеси, содержащей 2,5 единицы ДНК-лигазы Т4 (Amersham) в лигирующем буфере в течение 16 часов при 14oС, переносят в компетентную E. coli DH5 (BRL) и высевают на канамицин (50 мкг/мл), содержащий LB-агаризованную твердую питательную среду. Трансформанты выбирают и их плазмидные ДНК рестриктируют с Bgl II (чтобы подтвердить присутствие вставки), и с Pvu II, чтобы определить их ориентацию.
2. Конструкцию VlJns-85A [C2] (содержит зрелый Аg85А без сигнальной последовательности) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85А C2 [послед. 18]
GGAAGATCTACC ATG GGC TTT TCC CGG CCG GGC TTG С;
антисмысловая 85А [послед. 17].
GGAAGATCTTGCTGTTCGGAGCTAGGC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что клонирование происходит в V1Jns.
3. Конструкцию VlJns-85A [С3] (содержит зрелый Аg85А с его собственной сигнальной последовательностью) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85А С3 [послед. 19]
GGAAGATCTACC ATG GCA CAG CTT GTT GAC AGG GTT;
антисмысловая 85А [послед. 17]
GGAAGATCTTGCTGTTCGGAGCTAGGC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что клонирование происходит в V1Jns.
4. Конструкцию V1Jns-tPA-85B [Cl] (содержит Аg85В с сигнальной последовательностью tPA) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85В [С1] [послед. 20]
GGAAG ATC ТСС ТТС TCCCGG CCG GGG CTG CCG GTC GAG;
антисмысловая 85В [послед. 21]
GGAAGATCTAACCTTCGGTTGATCCCGTCAGCC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что матрицей для ПЦР является p85B.tub.
5. Конструкцию V1Jns-tPA-85C [Cl] (содержит Аg85С с сигнальной последовательностью tPA) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85С [Cl] [послед. 22]
GGAAG ATC ТСС ТТС ТСТ AGG CCC GGT СТТ ССА;
антисмысловая 85С [послед. 23]
GGAAGATCTTGCCGATGCTGGCTTGCTGGCTCAGGC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что матрицей для ПЦР является p85C.tub.
6. Конструкцию V1Jns-85B, [C2] (содержит Аg85В без сигнальной последовательности) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85В [C2] [послед. 24]
GGA AGA ТСТ АСС ATG GGC ТТС ТСС CGG CCG GGG CTG С;
антисмысловая 85В [послед. 21]
GGAAGATCTAACCTCGGTTGATCCCGTCAGCC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что матрицей для ПЦР является p85B.tub, и что клонирование происходит в VlJns.
7. Конструкцию V1Jns-85C [C2] (содержит Аg85С без сигнальной последовательности) получают с использованием следующих затравок:
смысловая 85С [C2] [послед. 25]
GGA AGA TCT ACC ATG GGC TTC TCT AGG CCC GGT СТТ С;
антисмысловая 85С [послед. 23]
GGAAGATCTTGCCGATGCTGGCTTGCTGGCTCAGGC.
Следуют той же процедуре, какая описана выше в разделе 1, за исключением того, что матрицей для ПЦР является p85C.tub, и что клонирование происходит в VlJns.
После рестрикционного анализа все конструкции частично секвенируют через векторные соединения. Получение ДНК в крупном масштабе, по существу, таково, как описано в Montgomery, D.L., et al., см. выше).
Плазмидные конструкции характеризуются с помощью рестрикционного картирования и анализа последовательностей соединений векторов со вставками (см. фиг. 1-6). Результаты соответствуют опубликованным сведениям о последовательностях М. tb и показывают, что инициирующий кодон является неповрежденным для каждой конструкции (фиг. 7). Также показаны различные дополнительные аминокислотные остатки, не родственные Аg85 М.tb, которые вставляются в результате клонирования.
Пример 5
Экспрессия белков М. tb из плазмид VlJns tPA
Клетки рабдомиосаркомы (АТСС CCL 136) высевают на планшеты за день до использования с плотностью 1,2х106 клеток на лунку в 9,5 см2 в шестилуночных планшетах для культивирования клеток тканей в обогащенной глюкозой DMEM с добавлением 10% инактивированной теплом фетальной телячьей сыворотки, 2 мМ L-глутамина, 25 мМ HEPES, 50 Е/мл пенициллина и 50 мкг/мл стрептомицина (все реагенты от BRL-Gibco). Экстрагированную фенолом с хлороформом и очищенную с хлоридом цезия плазмидную ДНК осаждают фосфатом кальция с использованием реагентов CellPhect, Pharmacia, в соответствии с инструкциями к набору, за исключением того, что для каждой лунки в 9,5 см используют 5-15 мкг клеток RD. Культуры встряхивают с глицерином через 6 часов после добавления кальцийфосфатного ДНК-преципитата; после "подпитки" культуры инкубируют в течение двух суток перед сбором.
Лизаты трансфектированных культур получают в IX RIPA (0,5% ДСН, 1,0% тритона Х-100, 1% дезоксихолата натрия, 1 мМ ЭДТК, 150 мМ NaCl, 25 мМ трис-HCl, рН 7,4) с добавлением 1 мкМ лейпептина, 1 мкМ пепстатина, 300 нМ апротинина и 10 мкМ ТЛХК, и кратковременно воздействуют ультразвуком для уменьшения вязкости. Лизаты разделяют электрофорезом на 10% трициновых (Tricine) гелях (Novex) и затем переносят на нитроцеллюлозные мембраны. Иммуноблоты процессируют моноклональными антителами к M. tb 17/4 и 32/15 [Huygen et al. , 1994, Infect. Immunity 62, 363] и проявляют набором для детекции ECL (Amersham).
Экспрессию генов антигенного комплекса 85 М.tb демонстрируют с помощью неустойчивой трансфекции клеток RD. Лизаты трансфектированных или псевдотрансфектированных клеток фракционируют электрофорезом на полиакриламидном геле в присутствии ДСН (SDS-PAGE) и анализируют иммуноблоттингом. На фиг. 8 показано, что V1Jns. tPA-85A(C2), VlJns.tPA-85A(C2), V1Jns.tPA-85A(C3) и V1Jns. tPA-85B(Cl), трансфектированные клетками RD, экспрессируют иммунореактивный белок со средней молекулярной массой приблизительно 30-32 кДа.
Пример 6
Иммунизация ПНВ и экспрессия белков антигенов 85 in vivo
Самкам мышей BALB/c и C57BL/6 в возрасте 5-6 недель дают наркоз путем интраперитонеальной (и.п.) инъекции смеси 5 мг гидрохлорида кетамина (Aveco, Fort Dodge, Айова) и 0,5 мг ксилазина (Моbley Corp., Shawnee, KS.) в физиологическом растворе. Задние лапы обрабатывают 70% этанолом. Животных инъецируют три раза 100 мкл ДНК (2 мг/мл), суспендированной в физиологическом растворе: по 50 мкл в каждую лапу. На 17-18 день после иммунизации отбирают образцы сыворотки и анализируют на присутствие антител против Аg85. На фиг. 9 показана специфическая иммуноблотреактивность сывороток мышей, инъецированных ДНК Аg85 (С1), но не мышей, которые получали контрольную ДНК, не содержащую генную вставку (V1J). Реактивность определяют при разведении сыворотки по меньшей мере 1:160 против 300 нг очищенного антигена 85А (фиг. 9Б). Это показывает, что инъекция ДНК Аg 85 приводит к экспрессии Аg 85 in vivo, так что он доступен для образования антител как у мышей BALB/c, так и у мышей C57BL/6 (В6).
Пример 7
Антиген-85-специфические Т-клеточные реакции
Селезеночные клетки вакцинированных мышей проверяют на секрецию цитокина в ответ на специфическую антигенную рестимуляцию, как описано в работе Huygen et al., 1992 [Infect. Immunity 60, 2880]. Конкретно, селезеночные клетки инкубируют с белками культурального фильтрата (CF) из очищенного антигена 85А БЦЖ M.bovis или 20-мерного (20-mer) пептида, соответствующего известному Т-клеточному эпитопу для мышей C57BL/6 (аминокислоты 241-260). Мышей иммунизируют VlJns. tPA85A (С1) (100 мкг) три раза с трехнедельными интервалами и проводят анализ через 17 дней после последней иммунизации. Цитокины проверяют с использованием биоанализов на ИЛ-2, γ-интерферон (IFN-γ) и ИЛ-6, и ELISA на ИЛ-4 и ИЛ-10. Наблюдают значительное продуцирование ИЛ-2 и IFN-γ как у мышей BALB/c, так и у мышей C57BL/6, вакцинированных VlJns.tPA85A (С1) (фиг. 10-13). Кроме того, мыши C57BL/6 также реагируют на Н-2b-рестриктированный Т-клеточный эпитоп (фиг. 13). Уровни ИЛ-4, ИЛ-6 и ИЛ-10 не возрастают у мышей, вакцинированных VlJns. tPA85A (фиг. 14-16). Эти результаты показывают, что реакция хелперных Т-клеток Thi типа генерируется ДНК-вакциной.
Пример 8
Защита от контрольного микобактериального заражения
Чтобы проверить эффективность ДНК-вакцины против М.tb, мышей заражают путем внутривенной инъекции живых БЦЖ M.bovis (0,5 мг) и анализируют размножение БЦЖ в селезенке и легких. В качестве контроля определяют размножение БЦЖ у зараженных невакцинированных мышей (первичная инфекция) и у зараженных мышей, которые вакцинированы БЦЖ на момент инъекции ДНК (вторичная инфекция). Число колониеобразующих единиц (КОЕ) в легких мышей, вакцинированных VlJns.tPA85A (Cl), существенно снижено по сравнению с мышами с первичной инфекцией или мышами, вакцинированными контрольной ДНК VIJ. У мышей C57BL/6 КОЕ уменьшается на 83% на 8 день после контрольного заражения (фиг. 17), а у мышей BALB/c КОЕ снижается на 65% на 20 день (фиг. 18). В селезенке КОЕ снижается приблизительно на 40% на 20 день после контрольного заражения у мышей BALB/c (фиг. 19) и на 8 день у мышей C57BL/6 (фиг. 20). Следовательно, иммунные реакции, наблюдаемые после инъекции ДНК-вакцины против М.tb, обеспечивают защиту на модели с контрольным заражением живыми M.bovis.

Claims (5)

1. Полинуклеотид, индуцирующий при введении в ткань позвоночного один или более антимикобактериальных иммунных ответов, выбранных из ответов, опосредованных антителами, цитотоксическими Т-лимфоцитами, хелперными Т-лимфоцитами, и защитных иммунных ответов, содержащий промотор транскрипции, такой как промотор CMV, связанный с первым цистроном, таким как ген, кодирующий микобактериальный белок, выбранный из группы, содержащей 85А, В и С, связанным с подходящей контрольной последовательностью, включающей сигнал терминации транскрипции, такой, как терминатор и промотор транскрипции BGH или IRES, при необходимости связанной со вторым цистроном, таким, как ген, кодирующий GM-CSF, IL-12, интерферон или член семейства В7 Т-клеточных костимулирующих белков, при необходимости связанным с сигналом терминации транскрипции, таким, как терминатор транскрипции BGH, связанным с геном устойчивости к антибиотику, таким, как ген устойчивости к ампициллину или канамицину, связанным с участком, включающим точку начала репликации.
2. Способ индукции иммунного ответа у позвоночного против эпитопа микобактериального белка 85А, включающий введение от 1 нг до 5 мг полинуклеотида, охарактеризованного в п. 1, в ткань позвоночного.
3. Вакцина для индукции иммунного ответа у позвоночного против микобактериального белка 85А, включающая иммуногенно эффективное количество полинуклеотида, охарактеризованного в п. 1, и фармацевтически приемлемый носитель.
4. Способ индукции иммунного ответа у позвоночного против микобактериального белка 85А, который ослабляет заболевание, вызванное микобактериями, включающий введение полинуклеотида, охарактеризованного в п. 1, в ткань позвоночного.
5. Способ индукции одного или более антимикобактериальных иммунных ответов, выбранных из ответов, опосредованных антителами, цитотоксическими Т-лимфоцитами, хелперными Т-лимфоцитами, и защитных иммунных ответов, предусматривающий введение в ткань позвоночного иммуногенно-эффективного количества полинуклеотида по п. 1.
RU97110087/13A 1994-11-14 1995-11-13 Полинуклеотидная противотуберкулезная вакцина RU2186109C2 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US338992 1994-11-14
US08/338,992 US5736524A (en) 1994-11-14 1994-11-14 Polynucleotide tuberculosis vaccine

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97110087A RU97110087A (ru) 1999-06-27
RU2186109C2 true RU2186109C2 (ru) 2002-07-27

Family

ID=23326996

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97110087/13A RU2186109C2 (ru) 1994-11-14 1995-11-13 Полинуклеотидная противотуберкулезная вакцина

Country Status (23)

Country Link
US (2) US5736524A (ru)
EP (1) EP0792358B1 (ru)
JP (1) JP3881014B2 (ru)
KR (1) KR970707281A (ru)
CN (1) CN1171814A (ru)
AT (1) ATE296882T1 (ru)
AU (1) AU715067B2 (ru)
CZ (1) CZ289383B6 (ru)
DE (1) DE69534250T2 (ru)
DK (1) DK0792358T3 (ru)
ES (1) ES2242193T3 (ru)
FI (1) FI972034A (ru)
HU (1) HU222369B1 (ru)
IL (1) IL115883A0 (ru)
MX (1) MX9703606A (ru)
NO (1) NO972196L (ru)
NZ (1) NZ296477A (ru)
PL (1) PL184839B1 (ru)
PT (1) PT792358E (ru)
RU (1) RU2186109C2 (ru)
SK (1) SK283254B6 (ru)
WO (1) WO1996015241A2 (ru)
ZA (1) ZA959608B (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539035C2 (ru) * 2011-01-13 2015-01-10 Амир Закиевич Максютов Профилактическая или терапевтическая полиэпитопная противотуберкулезная вакцинная конструкция, обеспечивающая индукцию клеточного иммунного ответа cd4+ или cd8+ т-лимфоцитов

Families Citing this family (316)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2711670B1 (fr) 1993-10-22 1996-01-12 Pasteur Institut Vecteur nucléotidique, composition le contenant et vaccin pour l'immunisation à l'encontre d'une hépatite.
US6995008B1 (en) * 1994-03-07 2006-02-07 Merck & Co., Inc. Coordinate in vivo gene expression
US6727230B1 (en) 1994-03-25 2004-04-27 Coley Pharmaceutical Group, Inc. Immune stimulation by phosphorothioate oligonucleotide analogs
US5736524A (en) * 1994-11-14 1998-04-07 Merck & Co.,. Inc. Polynucleotide tuberculosis vaccine
FR2732895B1 (fr) * 1995-04-11 1997-05-16 Pasteur Merieux Serums Vacc Utilisation d'un compose amphipathique cationique comme agent de transfection, comme adjuvant de vaccin, ou comme medicament
US6290969B1 (en) * 1995-09-01 2001-09-18 Corixa Corporation Compounds and methods for immunotherapy and diagnosis of tuberculosis
US6458366B1 (en) 1995-09-01 2002-10-01 Corixa Corporation Compounds and methods for diagnosis of tuberculosis
US6592877B1 (en) 1995-09-01 2003-07-15 Corixa Corporation Compounds and methods for immunotherapy and diagnosis of tuberculosis
US6338852B1 (en) 1995-09-01 2002-01-15 Corixa Corporation Compounds and methods for diagnosis of tuberculosis
US20020165183A1 (en) * 1999-11-29 2002-11-07 Hans Herweijer Methods for genetic immunization
US20070021364A1 (en) * 1995-12-13 2007-01-25 Hans Herweijer Methods for genetic immunization
ZA973642B (en) * 1996-04-26 1997-11-25 Merck & Co Inc DNA vaccine formulations.
US5846946A (en) * 1996-06-14 1998-12-08 Pasteur Merieux Serums Et Vaccins Compositions and methods for administering Borrelia DNA
FR2751225B1 (fr) * 1996-07-19 1998-11-27 Rhone Merieux Formule de vaccin polynucleotidique aviaire
FR2751228B1 (fr) * 1996-07-19 1998-11-20 Rhone Merieux Vaccin polynucleotidique bovin pour voie intradermique
WO1998012332A1 (en) * 1996-09-17 1998-03-26 Chiron Corporation Compositions and methods for treating intracellular diseases
US20060002959A1 (en) * 1996-11-14 2006-01-05 Government Of The United States Skin-sctive adjuvants for transcutaneous immuization
US20060002949A1 (en) * 1996-11-14 2006-01-05 Army Govt. Of The Usa, As Rep. By Secretary Of The Office Of The Command Judge Advocate, Hq Usamrmc. Transcutaneous immunization without heterologous adjuvant
US5980898A (en) * 1996-11-14 1999-11-09 The United States Of America As Represented By The U.S. Army Medical Research & Material Command Adjuvant for transcutaneous immunization
US6797276B1 (en) 1996-11-14 2004-09-28 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Use of penetration enhancers and barrier disruption agents to enhance the transcutaneous immune response
WO1998035029A1 (en) * 1997-02-07 1998-08-13 Vanderbilt University Synthetic genes for recombinant mycobacterium proteins
US6261281B1 (en) * 1997-04-03 2001-07-17 Electrofect As Method for genetic immunization and introduction of molecules into skeletal muscle and immune cells
US20040258703A1 (en) * 1997-11-14 2004-12-23 The Government Of The Us, As Represented By The Secretary Of The Army Skin-active adjuvants for transcutaneous immunization
JP2002511396A (ja) * 1998-04-14 2002-04-16 メルク エンド カムパニー インコーポレーテッド ポリヌクレオチド製剤の無針投与
AU6480999A (en) 1998-11-04 2000-05-22 Isis Innovation Limited Tuberculosis diagnostic test
US8197461B1 (en) 1998-12-04 2012-06-12 Durect Corporation Controlled release system for delivering therapeutic agents into the inner ear
US6465633B1 (en) 1998-12-24 2002-10-15 Corixa Corporation Compositions and methods of their use in the treatment, prevention and diagnosis of tuberculosis
WO2000047227A2 (en) * 1999-02-09 2000-08-17 Powderject Vaccines, Inc. Mycobacterium tuberculosis, immunization
AU4188100A (en) * 1999-04-08 2000-11-14 Gregory M. Glenn Dry formulation for transcutaneous immunization
US20050020524A1 (en) * 1999-04-15 2005-01-27 Monash University Hematopoietic stem cell gene therapy
US20040265285A1 (en) * 1999-04-15 2004-12-30 Monash University Normalization of defective T cell responsiveness through manipulation of thymic regeneration
AUPR074500A0 (en) * 2000-10-13 2000-11-09 Monash University Treatment of t cell disorders
US20040241842A1 (en) * 1999-04-15 2004-12-02 Monash University Stimulation of thymus for vaccination development
US20070274946A1 (en) * 1999-04-15 2007-11-29 Norwood Immunoloty, Ltd. Tolerance to Graft Prior to Thymic Reactivation
US20040258672A1 (en) * 1999-04-15 2004-12-23 Monash University Graft acceptance through manipulation of thymic regeneration
US20040259803A1 (en) * 1999-04-15 2004-12-23 Monash University Disease prevention by reactivation of the thymus
CN1379819A (zh) * 1999-06-28 2002-11-13 俄克拉荷马州医学研究基金会 具有催化活性的重组memapsin蛋白酶及其应用方法
US6514948B1 (en) * 1999-07-02 2003-02-04 The Regents Of The University Of California Method for enhancing an immune response
US20050100928A1 (en) * 1999-09-16 2005-05-12 Zycos Inc., A Delaware Corporation Nucleic acids encoding polyepitope polypeptides
US6316253B1 (en) * 1999-11-01 2001-11-13 Chiron Corporation Expression vectors, transfection systems, and method of use thereof
DK1230268T3 (da) 1999-11-18 2010-02-08 Epimmune Inc Heteroklitiske analoger af klasse I-epitoper
US20020051791A1 (en) * 1999-12-22 2002-05-02 Galloway Darrel R. Methods for protection against lethal infection with bacillus anthracis
FR2804028B1 (fr) * 2000-01-21 2004-06-04 Merial Sas Vaccins adn ameliores pour animaux de rente
AU2001231245A1 (en) * 2000-01-31 2001-08-07 The Regents Of The University Of California Immunomodulatory polynucleotides in treatment of an infection by an intracellular pathogen
US20030130217A1 (en) * 2000-02-23 2003-07-10 Eyal Raz Method for treating inflammatory bowel disease and other forms of gastrointestinal inflammation
CA2399550A1 (en) 2000-02-23 2001-08-30 The Regents Of The University Of California Method for treating inflammatory bowel disease and other forms of gastrointestinal inflammation
AU2001259291B2 (en) * 2000-04-28 2006-11-23 Aventis Pasteur Limited Improved immunogenicity using a combination of DNA and vaccinia virus vector vaccines
US6590087B1 (en) * 2000-05-25 2003-07-08 Johns Hopkins University whmD, an essential cell division gene from mycobacteria
US7288261B2 (en) * 2000-07-10 2007-10-30 Colorado State University Research Foundation Mid-life vaccine and methods for boosting anti-mycobacterial immunity
EP1299727B1 (en) 2000-07-12 2009-04-22 Agensys, Inc. Novel tumor antigen useful in diagnosis and therapy of bladder, ovary, lung and kidney cancers
EP2022797A3 (en) 2000-08-28 2011-11-09 Agensys, Inc. Nucleic acid and corresponding protein entitled 85P1B3 useful in treatment and detection of cancer
US20060088512A1 (en) * 2001-10-15 2006-04-27 Monash University Treatment of T cell disorders
AU2001298049A1 (en) 2000-10-19 2003-05-19 Epimmune Inc. Hla class i and ii binding peptides and their uses
US7754208B2 (en) 2001-01-17 2010-07-13 Trubion Pharmaceuticals, Inc. Binding domain-immunoglobulin fusion proteins
US7829084B2 (en) 2001-01-17 2010-11-09 Trubion Pharmaceuticals, Inc. Binding constructs and methods for use thereof
ATE398461T1 (de) * 2001-02-13 2008-07-15 Us Gov Sec Army Impstoffe zur transkutanen immunisierung gegen reisediarrhö
US7491394B2 (en) 2001-02-15 2009-02-17 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Cytotoxic factors for modulating cell death
US6924358B2 (en) 2001-03-05 2005-08-02 Agensys, Inc. 121P1F1: a tissue specific protein highly expressed in various cancers
US7271240B2 (en) 2001-03-14 2007-09-18 Agensys, Inc. 125P5C8: a tissue specific protein highly expressed in various cancers
US20040242523A1 (en) * 2003-03-06 2004-12-02 Ana-Farber Cancer Institue And The Univiersity Of Chicago Chemo-inducible cancer gene therapy
US8034791B2 (en) 2001-04-06 2011-10-11 The University Of Chicago Activation of Egr-1 promoter by DNA damaging chemotherapeutics
JP2004532213A (ja) * 2001-04-06 2004-10-21 ザ ユニヴァーシティ オヴ シカゴ Egr−1プロモーター活性の化学療法誘導
US20030191073A1 (en) 2001-11-07 2003-10-09 Challita-Eid Pia M. Nucleic acid and corresponding protein entitled 161P2F10B useful in treatment and detection of cancer
CA2443123A1 (en) 2001-04-10 2002-10-24 Agensys, Inc. Nuleic acids and corresponding proteins useful in the detection and treatment of various cancers
US7013940B2 (en) * 2001-04-19 2006-03-21 Michelin Recherche Et Technique S.A. Device for attenuating cavity noise in a tire and wheel
EP1399541A4 (en) 2001-05-22 2005-04-13 Univ Chicago RNA POLYMERASE DEPENDENT ON SINGLE VIBRATION N4 DNA
EP1497654A4 (en) * 2001-08-13 2006-06-07 Chen Swey Shen Alex IMMUNOGLOBULIN E VACCINES AND METHODS OF USE
JP2005505271A (ja) 2001-09-06 2005-02-24 アジェンシス, インコーポレイテッド 癌の処置および検出において有用なsteap−1と名称が与えられる核酸および対応するタンパク質
AU2002348417B9 (en) 2001-10-26 2010-02-04 Baylor College Of Medicine A composition and method to alter lean body mass and bone properties in a subject
CA2469310C (en) 2001-12-11 2013-01-29 Advisys, Inc. Plasmid mediated supplementation for treating chronically ill subjects
JP2005527490A (ja) * 2002-01-18 2005-09-15 イノヴィオ アーエス 筋肉内投与のための二重特異性抗体dna構築物
WO2003064625A2 (en) 2002-02-01 2003-08-07 Sequitur, Inc. Oligonucleotide compositions with enhanced efficiency
US20050267025A1 (en) * 2002-02-01 2005-12-01 Ho John L Compositions and methods for treatment of infectious and inflammatory diseases
US20060009409A1 (en) * 2002-02-01 2006-01-12 Woolf Tod M Double-stranded oligonucleotides
US20030199012A1 (en) * 2002-02-01 2003-10-23 Ho John L. Compositions and methods for treatment of infectious and inflammatory diseases
US20030166282A1 (en) 2002-02-01 2003-09-04 David Brown High potency siRNAS for reducing the expression of target genes
US20070037769A1 (en) * 2003-03-14 2007-02-15 Multicell Immunotherapeutics, Inc. Compositions and methods to treat and control tumors by loading antigen presenting cells
EP2258712A3 (en) * 2002-03-15 2011-05-04 Multicell Immunotherapeutics, Inc. Compositions and Methods to Initiate or Enhance Antibody and Major-histocompatibility Class I or Class II-restricted T Cell Responses by Using Immunomodulatory, Non-coding RNA Motifs
JP2005526778A (ja) * 2002-03-15 2005-09-08 アストラル,インコーポレイテッド 免疫調節性非コードrnaモチーフを用いて抗体及び主要組織適合性クラスi拘束性又はクラスii拘束性t細胞の応答を開始或いは増強させるための組成物及び方法
US7078037B2 (en) * 2002-04-19 2006-07-18 The Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Peptides and DNA encoding the peptides useful for immunizations against Coccidioides spp. infections
WO2004041997A2 (en) * 2002-05-01 2004-05-21 National Institutes Of Health Immunotherapy regimens in hiv-infected patients
US7563882B2 (en) 2002-06-10 2009-07-21 University Of Rochester Polynucleotides encoding antibodies that bind to the C35 polypeptide
US20050175625A1 (en) * 2002-07-12 2005-08-11 The Johns Hopkins University Mesothelin vaccines and model systems
US9200036B2 (en) 2002-07-12 2015-12-01 The Johns Hopkins University Mesothelin vaccines and model systems
US20090110702A1 (en) 2002-07-12 2009-04-30 The Johns Hopkins University Mesothelin Vaccines and Model Systems and Control of Tumors
US6916474B2 (en) 2002-07-15 2005-07-12 Board Of Regents, The University Of Texas System Antibodies with increased affinities for anthrax antigens
US20040029275A1 (en) * 2002-08-10 2004-02-12 David Brown Methods and compositions for reducing target gene expression using cocktails of siRNAs or constructs expressing siRNAs
CN101912421A (zh) 2002-08-12 2010-12-15 杰能斯有限公司 涉及痘病毒和癌的方法及组合物
WO2004016733A2 (en) 2002-08-16 2004-02-26 Agensys, Inc. Nucleic acid and corresponding protein entitled 251p5g2 useful in treatment and detection of cancer
US20060247190A1 (en) * 2002-10-21 2006-11-02 Kathleen Beach Compositions and methods for treating human papillomavirus mediated disease
CA2503346C (en) 2002-11-27 2014-03-18 Agensys, Inc. Nucleic acid and corresponding protein entitled 24p4c12 useful in treatment and detection of cancer
EP1903056A3 (en) 2002-12-10 2008-05-07 Idm Pharma, Inc. HLA-A1, -A2 -A3, -A24, -B7, and -B44 binding peptides comprising tumor associated antigen epitopes, and compositions thereof
CA2860151A1 (en) 2003-02-10 2004-08-26 Agensys, Inc. Nucleic acid and corresponding protein named 158p1d7 useful in the treatment and detection of bladder and other cancers
US7262027B2 (en) * 2003-03-14 2007-08-28 Medical College Of Ohio Polypeptide and DNA immunization against Coccidioides spp. infections
CN1795274A (zh) * 2003-03-26 2006-06-28 多单元免疫治疗公司 诱导细胞死亡和/或凋亡的选定的rna基序
TW200424214A (en) * 2003-04-21 2004-11-16 Advisys Inc Plasmid mediated GHRH supplementation for renal failures
WO2004105681A2 (en) * 2003-04-28 2004-12-09 Innogenetics N.V. Cd4+ human papillomavirus (hpv) epitopes
CN101090729B (zh) 2003-05-30 2014-07-23 艾更斯司股份有限公司 前列腺干细胞抗原(psca)变体及其序列
WO2004110482A1 (en) * 2003-06-13 2004-12-23 Isis Innovation Limited Improved vaccines
EP1644734B1 (en) 2003-07-09 2011-11-23 Life Technologies Corporation Method for assaying protein-protein interaction
US20070224615A1 (en) * 2003-07-09 2007-09-27 Invitrogen Corporation Methods for assaying protein-protein interactions
JP4647606B2 (ja) * 2003-09-05 2011-03-09 ジェネンコー・インターナショナル・インク Hpvcd8+t細胞エピトープ
US20080279812A1 (en) * 2003-12-05 2008-11-13 Norwood Immunology, Ltd. Disease Prevention and Vaccination Prior to Thymic Reactivation
JP5148116B2 (ja) * 2004-02-11 2013-02-20 イステイチユート・デイ・リチエルケ・デイ・ビオロジア・モレコラーレ・ピ・アンジエレツテイ・エツセ・エルレ・エルレ 癌胎児性抗原融合タンパク質及びその使用
EP1735435A1 (en) * 2004-03-18 2006-12-27 Fred Hutchinson Cancer Research Center Methods and compositions involving s-ship promoter regions
AU2005250370B2 (en) 2004-05-28 2010-04-01 Agensys, Inc. Antibodies and related molecules that bind to PSCA proteins
US20090221440A1 (en) * 2004-07-12 2009-09-03 Board Of Regents, The University Of Texas System Methods and compositions related to identifying protein-protein interactions
US7572600B2 (en) 2004-08-04 2009-08-11 Chemocentryx, Inc. Enzymatic activities in chemokine-mediated inflammation
US8173611B2 (en) 2004-11-12 2012-05-08 Asuragen Inc. Methods and compositions involving miRNA and miRNA inhibitor molecules
NZ555907A (en) 2004-11-16 2009-12-24 Aeras Global Tb Vaccine Found Multivalent vaccines comprising recombinant viral vectors
EP1817061B1 (en) * 2004-12-01 2011-07-27 Aeras Global Tuberculosis Vaccine Foundation Electroporation of mycobacterium and overexpression of antigens in mycobacteria
AU2006212885A1 (en) * 2005-02-11 2006-08-17 Merck & Co., Inc. Adenovirus serotype 26 vectors, nucleic acid and viruses produced thereby
DK2325306T3 (en) 2005-02-25 2014-03-03 Oncotherapy Science Inc Peptide vaccines against lung cancers expressing TTK, URLC10 or KOC1 polypeptide
WO2006093030A1 (en) 2005-02-28 2006-09-08 Oncotherapy Science, Inc. Epitope peptides derived from vascular endothelial growth factor receptor 1 and vaccines containing these peptides
WO2006105488A2 (en) 2005-03-31 2006-10-05 Agensys, Inc. Antibodies and related molecules that bind to 161p2f10b proteins
UA97469C2 (ru) 2005-07-25 2012-02-27 Емерджент Продакт Дівелопмент Сіетл, Елелсі Гуманизированная специфичная для cd37 связывающая молекула иммуноглобулина
CA2616497C (en) 2005-07-27 2016-06-07 Oncotherapy Science, Inc. Colon cancer related gene tom34
WO2007021886A2 (en) * 2005-08-10 2007-02-22 Oklahoma Medical Research Foundation Truncated memapsin 2 for use for treating alzheimer's disease
US8980246B2 (en) 2005-09-07 2015-03-17 Sillajen Biotherapeutics, Inc. Oncolytic vaccinia virus cancer therapy
WO2007030668A2 (en) * 2005-09-07 2007-03-15 Jennerex Biotherapeutics Ulc Systemic treatment of metastatic and/or systemically-disseminated cancers using gm-csf-expressing poxviruses
US7919258B2 (en) * 2005-10-07 2011-04-05 Arizona Board Of Regents On Behalf Of The University Of Arizona Rapid tuberculosis detection method
CA2637598A1 (en) 2006-01-18 2007-02-14 University Of Chicago Compositions and methods related to staphylococcal bacterium proteins
EP2397856B1 (en) 2006-03-14 2013-11-13 Oregon Health and Science University Methods for detecting a mycobacterium tuberculosis infection
GB0605474D0 (en) * 2006-03-17 2006-04-26 Isis Innovation Clinical correlates
NZ573646A (en) 2006-06-12 2012-04-27 Wyeth Llc Single-chain multivalent binding proteins with effector function
US20100055113A1 (en) 2006-07-27 2010-03-04 The University Of Maryland, Baltimore Cellular receptor for antiproliferative factor
CA2663034C (en) 2006-09-15 2016-05-03 Ottawa Health Research Institute Oncolytic rhabdovirus
KR101454287B1 (ko) 2006-10-17 2014-11-04 온코세라피 사이언스 가부시키가이샤 Mphosph1 또는 depdc1 폴리펩티드를 발현하는 암에 대한 펩티드 백신
CN101617039A (zh) 2006-10-20 2009-12-30 代表亚利桑那大学的亚利桑那校董会 经修饰的蓝细菌
ATE555128T1 (de) 2006-11-30 2012-05-15 Res Dev Foundation Verbesserte immunglobulin-bibliotheken
TWI438207B (zh) 2007-02-21 2014-05-21 Oncotherapy Science Inc 表現腫瘤相關抗原之癌症的胜肽疫苗
KR20080084528A (ko) 2007-03-15 2008-09-19 제네렉스 바이오테라퓨틱스 인크. 종양살상형 백시니아 바이러스 암 치료
TW201425333A (zh) 2007-04-11 2014-07-01 Oncotherapy Science Inc 腫瘤血管內皮標誌8胜肽及包含此胜肽之疫苗
DK2155789T3 (da) 2007-05-01 2013-10-21 Res Dev Foundation Immunoglobulin-Fc-biblioteker
WO2009023386A2 (en) * 2007-07-06 2009-02-19 Trubion Pharmaceuticals, Inc. Binding peptides having a c-terminally disposed specific binding domain
CA2697538C (en) 2007-08-31 2019-02-12 University Of Chicago Methods and compositions related to immunizing against staphylococcal lung diseases and conditions
US20100310640A1 (en) 2007-11-01 2010-12-09 Knutson Keith L Hla-dr binding peptides and their uses
JP5677703B2 (ja) 2008-01-10 2015-02-25 リサーチ ディベロップメント ファウンデーション Ehrlichiachaffeensisにのためのワクチンおよび診断
KR20100128281A (ko) * 2008-01-23 2010-12-07 릭스하스피탈렛 바이오마커 와이케이엘-40의 수준을 측정함으로써 발견되는 생존 예후에 따른 심혈관계 질환에 걸린 개체들의 분류 방법
CA2713232C (en) 2008-01-25 2020-05-05 P53, Inc. P53 biomarkers
CA2718904C (en) 2008-03-17 2017-01-03 The Scripps Research Institute Combined chemical and genetic approaches for generation of induced pluripotent stem cells
WO2009117134A2 (en) * 2008-03-21 2009-09-24 National Institutes Of Health Aerosolized genetic vaccines and methods of use
NZ603059A (en) * 2008-04-11 2014-07-25 Emergent Product Dev Seattle Cd37 immunotherapeutic and combination with bifunctional chemotherapeutic thereof
US9017660B2 (en) 2009-11-11 2015-04-28 Advaxis, Inc. Compositions and methods for prevention of escape mutation in the treatment of Her2/neu over-expressing tumors
US9650639B2 (en) 2008-05-19 2017-05-16 Advaxis, Inc. Dual delivery system for heterologous antigens
EP2853269B1 (en) 2008-05-19 2019-05-01 Advaxis, Inc. Dual delivery system for heterologous antigens comprising a recombinant Listeria strain attenuated by mutation of dal/dat and deletion of ActA comprising a nucleic acid molecule encoding an listeriolysin O - prostate specific anigen fusion protein
EP3447128A1 (en) 2008-06-04 2019-02-27 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. Methods for the production of ips cells using non-viral approach
AU2009273128A1 (en) * 2008-07-25 2010-03-11 All India Institute Of Medical Science Constructing a DNA chimera for vaccine development against Leishmaniasis and tuberculosis
EP3330371A1 (en) 2008-08-12 2018-06-06 Cellular Dynamics International, Inc. Methods for the production of ips cells
AU2009282625A1 (en) 2008-08-18 2010-02-25 The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services Derivatives of APF and methods of use
JP5764822B2 (ja) 2008-08-27 2015-08-19 オンコセラピー・サイエンス株式会社 がんの治療および診断の標的遺伝子としてのprmt1
WO2010042481A1 (en) 2008-10-06 2010-04-15 University Of Chicago Compositions and methods related to bacterial eap, emp, and/or adsa proteins
EP2352747A1 (en) * 2008-10-23 2011-08-10 Intervet International BV Lawsonia intracellularis vaccines
TWI500932B (zh) 2008-12-05 2015-09-21 Oncotherapy Science Inc Wdrpuh抗原決定位胜肽以及含此胜肽之疫苗
US9084781B2 (en) 2008-12-10 2015-07-21 Novartis Ag MEK mutations conferring resistance to MEK inhibitors
CN104130976A (zh) 2008-12-17 2014-11-05 斯克里普斯研究所 干细胞的产生和保持
US8492133B2 (en) 2009-01-20 2013-07-23 Ramot At Tel Aviv University, Ltd. MIR-21 promoter driven targeted cancer therapy
TWI469791B (zh) 2009-02-18 2015-01-21 Oncotherapy Science Inc Foxm1胜肽以及含此胜肽之疫苗
CN102356155B (zh) 2009-03-18 2016-02-24 肿瘤疗法科学股份有限公司 Neil3肽及包含它的疫苗
KR20170102039A (ko) 2009-04-03 2017-09-06 유니버시티 오브 시카고 단백질 A(SpA) 변이체와 관련된 조성물 및 방법
WO2010129347A2 (en) 2009-04-28 2010-11-11 Vanderbilt University Compositions and methods for the treatment of disorders involving epithelial cell apoptosis
TWI507204B (zh) 2009-05-26 2015-11-11 Oncotherapy Science Inc Cdc45l胜肽與含此胜肽之疫苗
CA2952805C (en) 2009-06-05 2021-06-01 Cellular Dynamics International, Inc. Reprogramming t cells and hematopoietic cells
US20110053803A1 (en) 2009-08-26 2011-03-03 Xin Ge Methods for creating antibody libraries
CA2774144C (en) 2009-09-14 2018-02-13 Jennerex, Inc. Oncolytic vaccinia virus combination cancer therapy
AU2010298025B2 (en) 2009-09-25 2016-04-21 The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services Neutralizing antibodies to HIV-1 and their use
WO2011041490A1 (en) * 2009-09-30 2011-04-07 Saint Louis University Peptides for inducing heterosubtypic influenza t cell responses
CA3091210C (en) 2009-10-16 2023-04-04 The Scripps Research Institute Induction of pluripotent cells
US10016617B2 (en) 2009-11-11 2018-07-10 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Combination immuno therapy and radiotherapy for the treatment of Her-2-positive cancers
CN102858959B (zh) 2009-12-10 2016-02-24 渥太华医院研究院 溶瘤弹状病毒
TW201136604A (en) 2009-12-14 2011-11-01 Oncotherapy Science Inc TMEM22 peptides and vaccines including the same
WO2011100508A2 (en) 2010-02-12 2011-08-18 Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of Arizona State University Methods and compositions related to glycoprotein-immunoglobulin fusions
EP3028699B1 (en) 2010-02-25 2018-03-21 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Braf mutations conferring resistance to braf inhibitors
WO2011106705A2 (en) 2010-02-26 2011-09-01 The Government Of The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Dna-protein vaccination protocols
WO2011108930A1 (en) 2010-03-04 2011-09-09 Interna Technologies Bv A MiRNA MOLECULE DEFINED BY ITS SOURCE AND ITS DIAGNOSTIC AND THERAPEUTIC USES IN DISEASES OR CONDITIONS ASSOCIATED WITH EMT
BR112012022641A2 (pt) 2010-03-11 2017-02-14 Oncotherapy Science Inc peptídeos hjurp e vacinas que incluem os mesmos
CN105176930B (zh) 2010-03-31 2021-05-04 斯克里普斯研究所 重编程细胞
TWI538685B (zh) 2010-04-02 2016-06-21 腫瘤療法 科學股份有限公司 Ect2胜肽及含此胜肽之疫苗
US8808699B2 (en) 2010-04-05 2014-08-19 The University Of Chicago Compositions and methods related to protein A (SpA) antibodies as an enhancer of immune response
US9249195B2 (en) 2010-04-07 2016-02-02 Vanderbilt University Reovirus vaccines and methods of use therefor
CA2796601C (en) 2010-04-19 2019-03-26 Research Development Foundation Rtef-1 variants and uses thereof
EA028080B1 (ru) 2010-06-09 2017-10-31 Дана-Фарбер Кэнсер Инститьют, Инк. Мутация в mek1, придающая устойчивость к ингибиторам raf и mek
WO2011159726A2 (en) 2010-06-14 2011-12-22 The Scripps Research Institute Reprogramming of cells to a new fate
JP2013530699A (ja) 2010-06-15 2013-08-01 セルラー ダイナミクス インターナショナル, インコーポレイテッド 生物学的応答の調査のための既製の幹細胞モデルの概要
EP2582794B2 (en) 2010-06-15 2024-04-24 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. Generation of induced pluripotent stem cells from small volumes of peripheral blood
AU2011274367B2 (en) 2010-07-02 2015-04-23 The University Of Chicago Compositions and methods related to protein A (SpA) variants
NZ605420A (en) 2010-07-06 2015-02-27 Interna Technologies Bv Mirna and its diagnostic and therapeutic uses in diseases or conditions associated with melanoma, or in diseases or conditions associated with activated braf pathway
JP5897002B2 (ja) 2010-07-07 2016-04-13 セルラー ダイナミクス インターナショナル, インコーポレイテッド プログラミングによる内皮細胞の産生
CA2806858C (en) 2010-08-04 2021-06-15 Cellular Dynamics International, Inc. Reprogramming immortalized b cells
WO2012034067A1 (en) 2010-09-09 2012-03-15 The University Of Chicago Methods and compositions involving protective staphylococcal antigens
EP2618829B1 (en) 2010-09-22 2019-05-01 The Regents of the University of Colorado, a body corporate Smad7 for use in the treatment of oral mucositis or psoriasis
AU2011308567B2 (en) 2010-10-01 2015-09-03 Fundacion Centro Nacional De Investigaciones Oncologicas, Carlos Iii Manipulation of stem cell function by p53 isoforms
WO2012138377A2 (en) 2010-10-01 2012-10-11 Trustees Of The University Of Pennsylvania The use of listeria vaccine vectors to reverse vaccine unresponsiveness in parasitically infected individuals
WO2012087965A2 (en) 2010-12-22 2012-06-28 Fate Therapauetics, Inc. Cell culture platform for single cell sorting and enhanced reprogramming of ipscs
BR112013017096A2 (pt) 2011-01-04 2020-09-01 Jennerex Inc. composição e métodos de indução de resposta citotóxica dependente de complemento mediado por anticorpo específico de tumor em animal tendo tumor, de geração de anticorpos in vivo, de inibição do crescimento ou morte de célula de câncer, para tratar indivíduo com câncer, para adaptar de terapia de câncer para indivíduo com câncer e para identificar antígeno específico de tumor
EP2474617A1 (en) 2011-01-11 2012-07-11 InteRNA Technologies BV Mir for treating neo-angiogenesis
CA2826467C (en) 2011-02-07 2019-11-12 Research Development Foundation Engineered immunoglobulin fc polypeptides
CA2826386C (en) 2011-02-08 2020-04-28 Cellular Dynamics International, Inc. Hematopoietic precursor cell production by programming
WO2012125551A1 (en) 2011-03-11 2012-09-20 Advaxis Listeria-based adjuvants
US9085631B2 (en) 2011-04-08 2015-07-21 Nov Vac APS Proteins and nucleic acids useful in vaccines targeting Staphylococcus aureus
US8945588B2 (en) 2011-05-06 2015-02-03 The University Of Chicago Methods and compositions involving protective staphylococcal antigens, such as EBH polypeptides
ES2931180T3 (es) 2011-05-19 2022-12-27 Fund Publica Andaluza Progreso Y Salud Sistema de tipo Tet-on lentivírico de promotor dual muy inducible
WO2012167382A1 (en) 2011-06-08 2012-12-13 Children's Hospital Of Eastern Ontario Research Institute Inc. Compositions and methods for glioblastoma treatment
EP2732029B1 (en) 2011-07-11 2019-01-16 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. Methods for cell reprogramming and genome engineering
EP2738255B1 (en) 2011-07-29 2016-11-23 Tokushima University Erap1-derived peptide and use thereof
KR102015648B1 (ko) 2011-08-12 2019-08-28 온코세라피 사이언스 가부시키가이샤 Mphosph1 펩티드 및 이를 포함한 백신
CA2845259A1 (en) 2011-08-15 2013-02-21 The University Of Chicago Compositions and methods related to antibodies to staphylococcal protein a
US20130101664A1 (en) 2011-08-18 2013-04-25 Donald W. Kufe Muc1 ligand traps for use in treating cancers
JP2013046596A (ja) * 2011-08-29 2013-03-07 Alpha-Nano-Medica Co Ltd 新規な複合体、それを含有する医薬及び癌の治療方法
EP2766388A1 (en) 2011-10-12 2014-08-20 Møller, Niels Iversen Peptides derived from campylobacter jejuni and their use in vaccination
CA2852633C (en) 2011-10-28 2021-08-03 Oncotherapy Science, Inc. Topk peptides and vaccines including the same
EP3369818B1 (en) 2011-12-22 2021-06-09 InteRNA Technologies B.V. Mirna for treating head and neck cancer
CN104411327A (zh) 2012-03-12 2015-03-11 阿德瓦希斯公司 李斯特菌疫苗治疗以后的抑制细胞功能抑制
NZ702285A (en) 2012-04-26 2016-07-29 Univ Chicago Staphylococcal coagulase antigens and methods of their use
JP6251730B2 (ja) 2012-04-26 2017-12-20 ザ・ユニバーシティ・オブ・シカゴThe University Of Chicago 黄色ブドウ球菌(staphylococcusaureus)疾患の間にコアグラーゼ活性を中和する抗体に関連した組成物および方法
WO2014010231A1 (en) 2012-07-10 2014-01-16 Oncotherapy Science, Inc. Kif20a epitope peptides for th1 cells and vaccines containing the same
EP2872531A4 (en) 2012-07-10 2016-04-06 Oncotherapy Science Inc LY6K EPITOPE PEPTIDES FOR TH1 CELLS AND VACCINES CONTAINING SAME
MX362912B (es) 2012-09-11 2019-02-22 Oncotherapy Science Inc Péptidos ube2t y vacunas que incluyen los mismos.
EP2912058A1 (en) 2012-10-23 2015-09-02 The Board of Regents of The University of Texas System Antibodies with engineered igg fc domains
WO2014072357A1 (en) 2012-11-06 2014-05-15 Interna Technologies B.V. Combination for use in treating diseases or conditions associated with melanoma, or treating diseases or conditions associated with activated b-raf pathway
WO2014116721A1 (en) 2013-01-22 2014-07-31 The Arizona Board Of Regents For And On Behalf Of Arizona State University Geminiviral vector for expression of rituximab
RU2690352C2 (ru) 2013-02-20 2019-05-31 Регенерон Фармасютикалс, Инк. Генетическая модификация крыс
RU2684211C2 (ru) 2013-02-21 2019-04-04 Тёрнстоун Лимитед Партнершип Композиция вакцины
US20140242595A1 (en) 2013-02-22 2014-08-28 Cellular Dynamics International, Inc. Hepatocyte production via forward programming by combined genetic and chemical engineering
WO2014134144A1 (en) 2013-02-28 2014-09-04 The General Hospital Corporation Mirna profiling compositions and methods of use
SG11201507045TA (en) 2013-03-08 2015-10-29 Univ Colorado Regents Ptd-smad7 therapeutics
TWI658049B (zh) 2013-03-12 2019-05-01 腫瘤療法 科學股份有限公司 Kntc2胜肽及含此胜肽之疫苗
WO2014140301A1 (en) * 2013-03-15 2014-09-18 Université De Genève Anti-mycobacterial vaccines
ES2886999T3 (es) 2013-03-27 2021-12-21 Immunovaccine Technologies Inc Procedimiento para mejorar la eficacia de una vacuna de survivina en el tratamiento de cáncer
RU2520078C1 (ru) * 2013-04-25 2014-06-20 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи" Министерства здравоохранения Российской Федерации (ФГБУ "НИИЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России) СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ИММУНОГЕННОЙ КОМПОЗИЦИИ НА ОСНОВЕ ГИБРИДНОГО БЕЛКА Ag85A-DBD И ДЕКСТРАНА, РЕКОМБИНАНТНАЯ ПЛАЗМИДА pAg85A-DBD, ШТАММ Escherichia coli [pREP4, pAg85A-DBD], ХИМЕРНЫЙ БЕЛОК Ag85A-DBD
CN105636614A (zh) 2013-09-09 2016-06-01 菲格内有限责任公司 用于软骨细胞或软骨型细胞再生的基因治疗
WO2015070009A2 (en) 2013-11-08 2015-05-14 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Vh4 antibodies against gray matter neuron and astrocyte
EP3065706A4 (en) 2013-11-08 2017-11-29 Baylor Research Institute Nuclear localization of glp-1 stimulates myocardial regeneration and reverses heart failure
EP3077820A1 (en) 2013-12-03 2016-10-12 Evaxion Biotech ApS Proteins and nucleic acids useful in vaccines targeting staphylococcus aureus
MX2016009954A (es) 2014-01-29 2017-02-23 Dana Farber Cancer Inst Inc Anticuerpos contra el dominio extracelular de muc1-c (muc1-c/ecd).
WO2015123561A2 (en) 2014-02-14 2015-08-20 University Of Utah Research Foundation Methods and compositions for inhibiting retinopathy of prematurity
WO2015130783A1 (en) 2014-02-25 2015-09-03 Research Development Foundation Sty peptides for inhibition of angiogenesis
PT3114214T (pt) 2014-03-04 2024-01-03 Fate Therapeutics Inc Métodos de reprogramação melhorados e plataformas de cultura celular
WO2015164228A1 (en) 2014-04-21 2015-10-29 Cellular Dynamics International, Inc. Hepatocyte production via forward programming by combined genetic and chemical engineering
JP6754958B2 (ja) 2014-08-04 2020-09-16 オンコセラピー・サイエンス株式会社 Koc1由来ペプチドおよびそれを含むワクチン
CN106795204B (zh) 2014-08-04 2021-09-28 肿瘤疗法科学股份有限公司 Urlc10衍生的肽和含有它们的疫苗
SG11201700839SA (en) 2014-08-04 2017-03-30 Oncotherapy Science Inc Cdca1-derived peptide and vaccine containing same
EP3194623B1 (en) 2014-08-12 2022-01-05 Wayne State University Systems and methods to detect stem cell stress and uses thereof
EP3777883A1 (en) 2014-11-13 2021-02-17 Evaxion Biotech ApS Peptides derived from acinetobacter baumannii and their use in vaccination
WO2016109880A1 (en) 2015-01-06 2016-07-14 Immunovaccine Technologies Inc. Lipid a mimics, methods of preparation, and uses thereof
ES2957554T3 (es) 2015-01-12 2024-01-22 Evaxion Biotech Aps Tratamiento y profilaxis de infección por K. pneumoniae
WO2016120697A1 (en) 2015-01-28 2016-08-04 Sabic Global Technologies B.V. Methods and compositions for high-efficiency production of biofuel and/or biomass
CA2976236A1 (en) 2015-02-09 2016-08-18 Research Development Foundation Engineered immunoglobulin fc polypeptides displaying improved complement activation
EP3259346A4 (en) 2015-02-20 2018-07-11 Baylor College of Medicine P63 inactivation for the treatment of heart failure
EP4276106A3 (en) 2015-05-13 2024-01-24 The United States of America as represented by the Secretary of the Department of Health and Human Services Methods and compositions for inducing an immune response using conserved element constructs
WO2016196366A1 (en) 2015-05-29 2016-12-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Department Of Health And Human Services Extension of replicative lifespan in diseases of premature aging using p53 isoforms
WO2017005670A1 (en) 2015-07-04 2017-01-12 Evaxion Biotech Aps Proteins and nucleic acids useful in vaccines targeting pseudomonas aeruginosa
US10526408B2 (en) 2015-08-28 2020-01-07 Research Development Foundation Engineered antibody FC variants
US11352426B2 (en) 2015-09-21 2022-06-07 Aptevo Research And Development Llc CD3 binding polypeptides
SG11201802881YA (en) 2015-10-08 2018-05-30 Oncotherapy Science Inc Foxm1-derived peptide, and vaccine including same
US11441126B2 (en) 2015-10-16 2022-09-13 Fate Therapeutics, Inc. Platform for the induction and maintenance of ground state pluripotency
EP3365433A1 (en) 2015-10-20 2018-08-29 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. Methods for directed differentiation of pluripotent stem cells to immune cells
AU2016343682A1 (en) 2015-10-30 2018-06-14 The Regents Of The University Of California Methods of generating T-cells from stem cells and immunotherapeutic methods using the T-cells
US11594135B2 (en) 2015-11-02 2023-02-28 Memgen, Inc. Methods of CD40 activation and immune checkpoint blockade
CA3004530A1 (en) 2015-11-07 2017-05-11 Multivir Inc. Methods and compositions comprising tumor suppressor gene therapy and immune checkpoint blockade for the treatment of cancer
WO2017083296A1 (en) 2015-11-09 2017-05-18 The Children's Hospital Of Philadelphia Glypican 2 as a cancer marker and therapeutic target
EP3419654B1 (en) 2016-02-22 2022-04-27 Evaxion Biotech A/S Proteins and nucleic acids useful in vaccines targeting staphylococcus aureus
CA3019635A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Baylor Research Institute Angiopoietin-like protein 8 (angptl8)
WO2017216384A1 (en) 2016-06-17 2017-12-21 Evaxion Biotech Aps Vaccination targeting ichthyophthirius multifiliis
US11091775B2 (en) * 2016-06-22 2021-08-17 Oregon Health And Science University Recombinant cytomegalovirus vectors as vaccines for tuberculosis
WO2017220787A1 (en) 2016-06-24 2017-12-28 Evaxion Biotech Aps Vaccines against aearomonas salmonicida infection
JP7099967B2 (ja) 2016-07-01 2022-07-12 リサーチ ディベロップメント ファウンデーション 幹細胞由来移植片からの増殖性細胞の排除
EP3889167A1 (en) 2016-07-22 2021-10-06 Evaxion Biotech ApS Chimeric proteins for inducing immunity towards infection with s. aureus
US9963498B2 (en) 2016-08-18 2018-05-08 Wisconsin Alumni Research Foundation Peptides that inhibit syndecan-1 activation of VLA-4 and IGF-1R
EP3506943A4 (en) 2016-09-02 2020-04-22 The Regents of The University of California METHODS AND COMPOSITIONS INVOLVING SINGLE CHAIN VARIABLE FRAGMENTS (SCFV) BINDING TO THE INTERLEUKIN-6 ALPHA RECEPTOR
MX2019003689A (es) 2016-10-05 2019-08-22 Fujifilm Cellular Dynamics Inc Metodos para diferenciacion dirigida de citoblastos pluripotentes a células inminitarias homocigotas de antígenos leucocitarios humanos.
EP3523422A1 (en) 2016-10-05 2019-08-14 FUJIFILM Cellular Dynamics, Inc. Generating mature lineages from induced pluripotent stem cells with mecp2 disruption
CN110381997A (zh) 2016-12-12 2019-10-25 茂体外尔公司 用于治疗和预防癌症和感染性疾病的包含病毒基因治疗和免疫检查点抑制剂的方法和组合物
EP3565576A1 (en) 2017-01-05 2019-11-13 Evaxion Biotech ApS Vaccines targeting pseudomonas aeruginosa
JP7181219B2 (ja) 2017-04-18 2022-11-30 フジフィルム セルラー ダイナミクス,インコーポレイテッド 抗原特異的免疫エフェクター細胞
WO2019086603A1 (en) 2017-11-03 2019-05-09 Interna Technologies B.V. Mirna molecule, equivalent, antagomir, or source thereof for treating and/or diagnosing a condition and/or a disease associated with neuronal deficiency or for neuronal (re)generation
WO2019099493A1 (en) 2017-11-14 2019-05-23 Henry Ford Health System Compositions for use in the treatment and prevention of cardiovascular disorders resulting from cerebrovascular injury
CN112313339A (zh) 2018-01-05 2021-02-02 渥太华医院研究所 修饰的牛痘载体
WO2019145399A1 (en) 2018-01-24 2019-08-01 Evaxion Biotech Aps Vaccines for prophylaxis of s. aureus infections
KR20200135986A (ko) 2018-03-19 2020-12-04 멀티비르 인코포레이티드 종양 억제인자 유전자 치료 및 cd122/cd132 작용제를 포함하는 암 치료를 위한 방법 및 조성물
AU2019244479A1 (en) 2018-03-30 2020-11-12 Les Hopitaux Universitaires De Geneve Micro RNA expression constructs and uses thereof
TW202023581A (zh) 2018-08-02 2020-07-01 日商腫瘤療法 科學股份有限公司 來自cdca1的胜肽及含有此的疫苗
CA3111076A1 (en) 2018-08-30 2020-03-05 Tenaya Therapeutics, Inc. Cardiac cell reprogramming with myocardin and ascl1
US20220000932A1 (en) 2018-09-28 2022-01-06 Henry Ford Health System Use of extracellular vesicles in combination with tissue plasminogen activator and/or thrombectomy to treat stroke
WO2020083904A1 (en) 2018-10-22 2020-04-30 Evaxion Biotech Aps Vaccines targeting m. catharrhalis
EP3889264A4 (en) 2018-11-30 2022-10-12 Tokushima University BREAST CANCER THERAPEUTIC WITH BIG3-PHB2 INTERACTION INHIBITING PEPTIDE FROM PHB2
WO2020171889A1 (en) 2019-02-19 2020-08-27 University Of Rochester Blocking lipid accumulation or inflammation in thyroid eye disease
WO2020174044A1 (en) 2019-02-27 2020-09-03 Evaxion Biotech Aps Vaccines targeting h. influenzae
SG10201905939WA (en) 2019-06-26 2021-01-28 Cell Mogrify Australia Pty Ltd Cell culture methods and compositions
US20230137971A1 (en) 2019-07-11 2023-05-04 Tenaya Therapeutics Inc. Cardiac cell reprogramming with micrornas and other factors
WO2021016062A1 (en) 2019-07-19 2021-01-28 The Children's Hospital Of Philadelphia Chimeric antigen receptors containing glypican 2 binding domains
CN115175680A (zh) 2019-10-18 2022-10-11 加利福尼亚大学董事会 Plxdc激活剂及其用于治疗血管病症的用途
KR102237349B1 (ko) 2019-10-23 2021-04-07 한국과학기술연구원 니코틴 중독 또는 금단 증상 예방 또는 치료용 약학 조성물
WO2021113644A1 (en) 2019-12-05 2021-06-10 Multivir Inc. Combinations comprising a cd8+ t cell enhancer, an immune checkpoint inhibitor and radiotherapy for targeted and abscopal effects for the treatment of cancer
US20230050225A1 (en) 2020-01-06 2023-02-16 Evaxion Biotech A/S Vaccines targeting Neisseria gonorrhoeae
KR20220149590A (ko) 2020-03-02 2022-11-08 테나야 테라퓨틱스, 인코포레이티드 심근세포-발현 마이크로rna에 의한 유전자 벡터 제어
US20230211023A1 (en) 2020-03-25 2023-07-06 Erasmus University Medical Center Rotterdam Reporter system for radionuclide imaging
BR112022024027A2 (pt) 2020-05-27 2023-02-07 Antion Biosciences Sa Moléculas adaptadoras para redirecionar células t car para um antígeno de interesse
MX2022015012A (es) 2020-05-29 2023-03-03 Fujifilm Cellular Dynamics Inc Epitelio pigmentado de retina y agregados de celulas duales fotorreceptoras y metodos de uso de los mismos.
CN116323677A (zh) 2020-05-29 2023-06-23 富士胶片细胞动力公司 视网膜色素上皮和光感受器双层及其用途
WO2022053130A1 (en) 2020-09-09 2022-03-17 Sid Alex Group, S.R.O. Antago-mir-155 for treatment of v-src, c-src-tyrosine kinase-induced cancers
WO2022173767A1 (en) 2021-02-09 2022-08-18 University Of Houston System Oncolytic virus for systemic delivery and enhanced anti-tumor activities
US20240122865A1 (en) 2021-02-19 2024-04-18 Pfizer Inc. Methods of Protecting RNA
JP2024519218A (ja) 2021-05-03 2024-05-09 アステラス インスティテュート フォー リジェネレイティブ メディシン 成熟角膜内皮細胞を作製する方法
WO2022235869A1 (en) 2021-05-07 2022-11-10 Astellas Institute For Regenerative Medicine Methods of generating mature hepatocytes
CN117881777A (zh) 2021-05-26 2024-04-12 富士胶片细胞动力公司 防止多能干细胞中基因快速沉默的方法
EP4366762A1 (en) 2021-07-05 2024-05-15 Evaxion Biotech A/S Vaccines targeting neisseria gonorrhoeae
WO2023089556A1 (en) 2021-11-22 2023-05-25 Pfizer Inc. Reducing risk of antigen mimicry in immunogenic medicaments
WO2023144779A1 (en) 2022-01-28 2023-08-03 Pfizer Inc. Coronavirus antigen variants
WO2023178191A1 (en) 2022-03-16 2023-09-21 University Of Houston System Persistent hsv gene delivery system
GB202205265D0 (en) 2022-04-11 2022-05-25 Mogrify Ltd Cell conversion
WO2023213393A1 (en) 2022-05-04 2023-11-09 Evaxion Biotech A/S Staphylococcal protein variants and truncates
GB202206507D0 (en) 2022-05-04 2022-06-15 Antion Biosciences Sa Expression construct
WO2023239940A1 (en) 2022-06-10 2023-12-14 Research Development Foundation Engineered fcriib selective igg1 fc variants and uses thereof
WO2024006911A1 (en) 2022-06-29 2024-01-04 FUJIFILM Holdings America Corporation Ipsc-derived astrocytes and methods of use thereof
WO2024130212A1 (en) 2022-12-16 2024-06-20 Turnstone Biologics Corp. Recombinant vaccinia virus encoding one or more natural killer cell and t lymphocyte inhibitors

Family Cites Families (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5591632A (en) * 1987-03-02 1997-01-07 Beth Israel Hospital Recombinant BCG
US5807830A (en) * 1987-12-30 1998-09-15 Cytoven J.V. Method for treatment of purulent inflammatory diseases
EP1026253B2 (en) * 1989-03-21 2012-12-19 Vical Incorporated Expression of exogenous polynucleotide sequences in a vertebrate
CA2042016C (en) * 1989-09-19 2004-04-06 Jean Content Recombinant polypeptides and peptides, nucleic acids coding for the same and use of these polypeptides and peptides in the diagnostic of tuberculosis
EP0499003A1 (en) * 1991-02-14 1992-08-19 N.V. Innogenetics S.A. Polypeptides and peptides, particularly recombinant polypeptides and peptides, nucleic acids coding for the same and use of these polypeptides and peptides in the diagnosis of tuberculosis
US5643578A (en) * 1992-03-23 1997-07-01 University Of Massachusetts Medical Center Immunization by inoculation of DNA transcription unit
IL108915A0 (en) * 1993-03-18 1994-06-24 Merck & Co Inc Polynucleotide vaccine against influenza virus
US5955077A (en) * 1993-07-02 1999-09-21 Statens Seruminstitut Tuberculosis vaccine
IL113817A (en) * 1994-06-30 2001-03-19 Merck & Co Inc Polynucleotide for vaccination against the umbilical cord virus
US5736524A (en) * 1994-11-14 1998-04-07 Merck & Co.,. Inc. Polynucleotide tuberculosis vaccine
WO1997000067A1 (en) * 1995-06-15 1997-01-03 University Of Victoria Innovation And Development Mycobacterium tuberculosis dna sequences encoding immunostimulatory peptides
US6160093A (en) * 1996-08-29 2000-12-12 Genesis Researth And Development Corporation Limited Compounds and methods for treatment and diagnosis of mycobacterial infections

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
JEAN CONTENT and an. The Genes Coding for the Antigen 85 Complexes of Mycobacterium tuberculosis and Micobacterium bovis BCG Are Members of a Gene Family. "Infection and Immunity", v.59, N 9, sept.1991, р.3205-3212. LUK DE WIT and an. Nucleotide sequence of the 32 kDa-protein gene (antigen 85 A) of Micobacterium bovis BCG. "Nucleic Acids Research", v.18, N 13, 30.05.1990, р.3995. MARTINE BORRMANS and an. Cloning, Sequence Determination, and Expression of a 32 kDa- protein Gene of Mycobacterium tuberculosis. "Infection and Immunity", v.57, N 10, Okt.1989, р.3123-3130. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2539035C2 (ru) * 2011-01-13 2015-01-10 Амир Закиевич Максютов Профилактическая или терапевтическая полиэпитопная противотуберкулезная вакцинная конструкция, обеспечивающая индукцию клеточного иммунного ответа cd4+ или cd8+ т-лимфоцитов

Also Published As

Publication number Publication date
DK0792358T3 (da) 2005-08-29
DE69534250T2 (de) 2006-05-04
AU715067B2 (en) 2000-01-13
FI972034A (fi) 1997-07-11
ES2242193T3 (es) 2005-11-01
SK283254B6 (sk) 2003-04-01
ZA959608B (en) 1996-05-29
CZ145197A3 (en) 1997-10-15
US6384018B1 (en) 2002-05-07
NO972196D0 (no) 1997-05-13
FI972034A0 (fi) 1997-05-13
US5736524A (en) 1998-04-07
SK59797A3 (en) 1998-01-14
MX9703606A (es) 1998-07-31
KR970707281A (ko) 1997-12-01
WO1996015241A3 (en) 1996-11-07
CN1171814A (zh) 1998-01-28
DE69534250D1 (de) 2005-07-07
JPH10508753A (ja) 1998-09-02
NO972196L (no) 1997-07-11
EP0792358B1 (en) 2005-06-01
US20020032162A1 (en) 2002-03-14
PL320091A1 (en) 1997-09-15
EP0792358A2 (en) 1997-09-03
ATE296882T1 (de) 2005-06-15
AU4110296A (en) 1996-06-06
NZ296477A (en) 1999-04-29
HU222369B1 (hu) 2003-06-28
PT792358E (pt) 2005-09-30
JP3881014B2 (ja) 2007-02-14
WO1996015241A2 (en) 1996-05-23
PL184839B1 (pl) 2002-12-31
HUT77028A (hu) 1998-03-02
IL115883A0 (en) 1996-01-31
CZ289383B6 (cs) 2002-01-16

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2186109C2 (ru) Полинуклеотидная противотуберкулезная вакцина
US7097965B2 (en) Targeting antigens to the MHC class I processing pathway with an anthrax toxin fusion protein
US5866553A (en) Polynucleotide vaccine for papillomavirus
JP4764585B2 (ja) タンパク質抗原およびペプチド抗原の免疫原性を増強するためのfc融合タンパク質
ES2342778T3 (es) Polipeptidos para la induccion de una respuesta inmunitaria de proteccion contra staphylococcus aureus.
US20050256070A1 (en) Adjuvant
US20070042050A1 (en) Nucleic acid vaccine compositions having a mammalian CD80/CD86 gene promoter driving antigen expression
JP4653934B2 (ja) バクテリオファージによって仲介される免疫化方法
KR20060123138A (ko) 방법
US7094767B2 (en) Polynucleotide herpes virus vaccine
AU708460B2 (en) A polynucleotide herpes virus vaccine
KR20040045391A (ko) 핵산 어쥬번트
US20050266024A1 (en) Adjuvant
JP2001515869A (ja) 粘膜の細胞障害性tリンパ球応答
US11179458B2 (en) Immunogenicity of an optimized synthetic consensus DNA vaccine for porcine epidemic diarrhea virus
US20020086837A1 (en) Acne vaccine
CA2205175C (en) A polynucleotide tuberculosis vaccine
US20040082530A1 (en) Nucleic acid immunization
CA2846486C (en) Novel clostridium difficile dna vaccine
JP2003528816A (ja) ヒトおよび動物の病原体のゲノム由来の構築物に基づいたdnaワクチン
Deshpande Host-pathogen interaction in bovine respiratory disease:(1) DNA immunization against bovine herpesvirus-1.(2) Role of CD18 in Mannheimia haemolytica leukotoxin-induced cytolysis of bovine leukocytes
PT969862E (pt) Genes sintéticos gag de hiv

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20091114