WO2011012316A2 - Rna mit einer kombination aus unmodifizierten und modifizierten nucleotiden zur proteinexpression - Google Patents

Rna mit einer kombination aus unmodifizierten und modifizierten nucleotiden zur proteinexpression Download PDF

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Definitions

  • RNA with a combination of unmodified and modified nucleotides for protein expression RNA with a combination of unmodified and modified nucleotides for protein expression
  • the invention relates to a polyribonucleotide, in particular messenger RNA, containing a combination of unmodified and modified nucleotides, for protein expression and the use of such RNAs for the therapy of diseases and for diagnostic procedures.
  • mRNAs are polymers made up of nucleoside-phosphate building blocks mainly containing adenosine, cytidine, uridine, and guanosine as nucleosides, which, as intermediates, bring the genetic information from DNA in the nucleus to the cytoplasm, where it translates into proteins becomes. They are thus suitable as an alternative to gene expression.
  • mRNAs for the treatment of hereditary diseases to treat genetic defects that lead to disease.
  • the advantage here is that the mRNA only has to be introduced into the cytoplasm of a cell, but does not have to be introduced into the nucleus. The introduction into the nucleus is difficult and inefficient, and there is a considerable risk that the chromosomal DNA will be altered when the vector or parts thereof are incorporated into the genome.
  • RNA transcribed in vitro can actually be expressed in mammalian tissue
  • further obstacles have been raised in the attempt to use mRNA for the treatment of diseases.
  • the lack of stability of the mRNA led to the fact that the desired protein could not be provided in sufficient quantity in the mammalian tissue.
  • Another major disadvantage was the fact that mRNA triggers significant immunological reactions. These strong immune responses are thought to be due to binding to Toll-like receptors such as TLR3, TLR7, TLR8 and helicase RIG-1.
  • RNA in which one of the four ribonucleotides has been replaced by a modified nucleotide.
  • mRNA behaves, in which uridine is replaced by pseudouridine as a whole. It has been found that such an RNA molecule is significantly less immunogenic. However, the biological activity of these products was not yet sufficient for successful therapy.
  • RNA sequences in which two or more types of nucleotides are completely replaced by modifications are difficult or impossible to produce.
  • nucleic acid capable of transfecting cells that are stable enough in the cell for long enough remains and provides a sufficient amount of protein so that over-frequent dosing is avoided. At the same time, however, this nucleic acid must not cause any immunological reactions to any significant extent.
  • polyribonucleotide as defined in claim 1.
  • mRNA encoding a protein or protein fragment whose defect or deficiency is detrimental to the body or whose expression is beneficial to the body.
  • polyribonucleotide or "mRNA” is used below, it is always to be understood that this is a polyribonucleotide or an mRNA encoding a protein or protein fragment that co-expresses with a disease or deficiency, as described above, or encodes a protein or protein fragment that is helpful or supportive of the organism.
  • RNA messenger RNA
  • mRNA messenger RNA
  • RNA in which two kinds of nucleotides are partially replaced by respective modified nucleotides show a high translational and transfection efficiency, i.
  • the RNA transfects more cells and generates more of the encoded protein per cell than was possible with known RNA.
  • the RNA modified according to the invention is longer active than the RNA or unmodified RNA known from the prior art.
  • RNA according to the invention The advantages achieved with the RNA according to the invention are obtained neither with unmodified nor with completely modified RNA. It has It has been found that both reduced immunogenicity and increased stability can be achieved if the proportion of modified uridine and cytidine nucleotides in the mRNA is specifically adjusted and amounts to at least 5% but not more than 50%. When mRNA is used without modification, it is highly immunogenic, while when all uridine and cytidine nucleotides are in modified form, the biological activity is too low to be used for therapeutic purposes. RNA, in which the proportion of modified nucleotides is very high, can not be prepared at all or under very difficult conditions.
  • RNA sequences modified in the manner according to the invention can readily be produced with reasonable efficiency.
  • the inventively modified mRNAs show low immunogenicity and have a long life.
  • RNA according to the invention stability of the RNA according to the invention over previously used nucleic acids is greatly increased.
  • mRNA according to the invention 10 days after transfection in a 10-fold higher amount is detectable than unmodified mRNA.
  • the increased lifetime allows the use of the mRNA according to the invention for therapeutic purposes, since the high stability and thus long life makes it possible to carry out a dosage at longer intervals, which are thus also acceptable to the patient.
  • RNA according to the invention fulfills the requirements which are imposed on a product to be used in therapy: As RNA, it must be introduced into the cytoplasm and not into the cell nucleus for the purpose of unfolding the effect, there is no danger of its being integrated into the genome Modification of the invention largely prevents an immune reaction and the modification also protects the RNA from rapid degradation. This makes it possible to generate or regenerate physiological functions in tissues with the RNA according to the invention, for example, to restore functions that have been precipitated by a deficient or defective gene in vivo and thus to be caused by deficient or defective genes To treat diseases.
  • polyribonucleotides according to the invention can positively influence diseases by forming in vivo proteins which can directly or indirectly influence the course of the disease. Therefore, according to the invention, polyribonucleotides may also be provided which encode such factors as are useful and supportive to the organism, generally or in a particular situation, eg growth factors, angiogenic factors, stimulators, inducers, enzymes or other biologically active molecules.
  • Fig. 1 shows the influence of different nucleotide modifications on immunogenicity and stability of different mRNAs.
  • Fig. 1A is a graph plotting TNF- ⁇ level after administration of various RNAs having differently modified nucleotides. Unmodified and 25% simply modified RNA leads to a high level of inflammatory markers and shows the high immunogenicity of this RNA, while for the present invention twice-modified RNA, the inflammation markers are present in a tolerable amount.
  • Figures 1 B and 1C show the biological activity (transfection efficiency and expression) of variously modified mRNA in human cells and mouse cells as a percentage of the red fluorescent protein (RFP) positive cells and the amount of RFP per cell. The diagrams show that the proteins coded by unmodified, simply modified and completely modified RNA can be detected only to a lesser percentage, while the invention partially doubly modified RNA provides significantly higher amounts of protein due to their higher stability.
  • RFP red fluorescent protein
  • FIG. 2 shows for multi-modified mRNA higher stability and longer expression period.
  • Figures 2A and B each show diagrams plotting the expression time of various modified and unmodified mRNAs.
  • Figure 2C shows data for RNA immunoprecipitation for unmodified RNA, single-modified RNA, and multi-modified RNA.
  • Fig. 2D shows graphs plotting the immunogenicity of various mRNAs after intravenous in vivo administration. The data show that a double-modified RNA according to the invention has a combination of high stability and low immunogenicity.
  • Figure 3 shows various test results obtained after intratracheal aerosol application of modified SP-B mRNA into SP-B conditionally deficient mice.
  • Figure 3A shows luminescent bioluminescent images of mice treated with unmodified and multi-modified RNA. It can be clearly seen that only RNA modified according to the invention still expresses a sufficient amount of protein even after 5 days, whereas in the case of unmodified RNA the expression is already low after 3 hours.
  • Fig. 3B is a graph plotting the flux versus time after transfection. It can be clearly seen that the modification according to the invention prolongs the expression duration.
  • Figure 3C shows the dosing scheme for SP-B mRNA.
  • Figure 3D is a graph showing the survival rate for mice treated with modified mRNA as compared to mice treated with control mRNA, the survival rate for mice treated with RNA according to the invention being significantly longer.
  • Figure 3E shows immunostaining showing that with RNA of the present invention encoding SP-B, SP-B could be reconstituted in SP-B deficient mice.
  • Figure 3F shows the distribution of proteins in the cell-free BALF supernatant as a result of a semi-quantitative Western blot analysis.
  • Figures 3G and H show photographs of lung histology preparations and bronchoalveolar lavage preparations of mice treated according to Figure 3C. While lung and lavage preparations from mice receiving control RNA exhibited the lung damage common to SP-B deficiency, the preparations of mice treated with RNA of the invention were unremarkable.
  • Fig. 31 is a graph showing pulmonary tolerance over time. Lung function was maintained for a long time when treated with RNA of the invention, while lung damage was found in control RNA treated animals.
  • Fig. 4 shows a graph in which the fluorescence intensity of the RFP formed over time was plotted for unmodified and differently modified mRNAs.
  • the modified mRNA is translated later and less strongly than the unmodified mRNA.
  • Fig. 5 shows three graphs in which inflammation markers for mice treated with different mRNAs are plotted. It can be clearly seen that RNA modified according to the invention does not cause any inflammatory reactions, whereas unmodified RNA leads to a strong immune reaction.
  • FIG. 6 shows diagrams in which different lung-typical parameters for mice treated with different mRNAs according to the invention are plotted.
  • the parameters are tissue elasticity (HL), tissue damping (GL), tissue inertia, Airway resistance (Rn) and lung tissue composition Eta (GL / HL).
  • HL tissue elasticity
  • GL tissue damping
  • Rn Airway resistance
  • Eta lung tissue composition Eta
  • FIG. 7 shows the expression ability of differently modified mRNA in a diagram in which the percentage of RFP positive cells for mRNA with different proportion of modified nucleotides is plotted. The comparison shows that only modified mRNA according to the invention leads to long-lasting expression, whereas mRNA not modified according to the invention is expressed to a lesser extent both in human cells and in mouse cells.
  • FIG. 8 shows the expression ability of differently modified mRNA in a diagram in which the percentage of RFP positive cells for mRNA with differently modified nucleotides is plotted. The comparison shows that only modified mRNA according to the invention leads to long-lasting expression, whereas mRNA not modified according to the invention is expressed to a lesser extent both in human cells and in mouse cells.
  • Fig. 10A is a graph plotting the transfection efficiency for various modified nucleotides. It can be clearly seen that the highest transfection efficiency is achieved with RNA in which 10% of the uridine nucleotides and 10% of the cytidine nucleotides and optionally 5% further nucleotides are modified.
  • Figure 10B is a graph plotting TNF- ⁇ production as a marker for the immunological reaction for RNA with differently modified nucleotides. These are the results of an ELISA of human PBMCs, each transfected with 5 ⁇ g of mRNA. The modification rate was 10% each unless otherwise stated.
  • RNA with between 5 and 50% of the uridine nucleotides and cytidine nucleotides modified has a significantly reduced immunogenicity compared to unmodified RNA.
  • Figure 11 shows the results of various assays measuring the stability and immunogenicity of mRNA modified according to the invention which encodes EPO.
  • Panel 11 (a) shows the proportion of erythropoietin detectable 14 days after administration of EPO-encoding mRNA modified in a different manner. It can be clearly seen that after 14 days the proportion of EPO in mice injected with modified mRNA according to the invention is 4.8 times higher than in untreated mice, but also 4.8 times higher than in mice treated with unmodified RNA and still 2.5-fold higher than with easily modified RNA treated mice.
  • Chart 11 (b) shows hematocrit values at 14 days and 28 days after administration of EPO-encoding mRNA with different modifications. The diagram clearly shows that mice treated with mRNA modified according to the invention have a considerably higher hematocrit value.
  • Figure 12 is a graph plotting the survival rate of three groups of mice, the SP-B mRNA modified according to the invention twice twice a week (B), 28 days twice a week (C) 1, or in the control group modified EGFPLuc mRNA (A). It turns out that the mice survive only as long as they receive SP-B mRNA (B, C). Without delivery of SP-B mRNA, the mice die (A).
  • Fig. 13 shows cytokine levels in the bronchoalveolar lavage of mice 8 hours after application of unmodified SP-B mRNA, modified SP-B mRNA according to the invention and SP-B plasmid DNA, respectively.
  • the results show that in contrast to the intratracheal administration of unmodified mRNA or plasmid DNA, which each lead to a sharp increase in the inflammatory markers IFN ⁇ and IL-12, when administered according to the invention modified SP-B mRNA, the inflammatory marker compared to the untreated group or to the group treated with perfluorocarbon are practically not increased.
  • FIG. 14 shows hematocrit values as obtained after repeated application of mEPO mRNA modified according to the invention.
  • the results show that the repeated application of mEPO mRNA modified according to the invention is well tolerated and leads to a long-lasting increase in hematocrit.
  • Figure 15 shows the luciferase expression of cells incubated with titanium implants provided with different forms of modified RNA-containing coatings according to the invention. It was found that RNA modified according to the present invention contained in a sustained-release polymer coating applied to titanium plates and gradually released therefrom did not lose its activity.
  • Figure 16 shows luciferase expression for titanium implant-coated coatings containing modified mRNA. It was found that the protein expression for mRNA modified according to the invention was much higher than for untreated RNA. but also higher than for plasmid DNA.
  • Figures 17A and 17B show the relative proportion of RFP-positive cells and relative RFP expression, respectively, of mRNA having microRNA binding sites for microRNA 142-3p. It was found that the proportion of RFP-positive cells for RNA containing microRNA binding sites was lower and the expression of the encoded protein was considerably lower in the cells containing the corresponding microRNA 142-3p.
  • Figure 18 shows the sequence of an RNA modified by incorporation of microRNA binding sites encoding RFP. Shown in gray is the RFP sequence. Underlined is the quadruple tandem repeat of the microRNA binding site for the microRNA 142-3p (highlighted in light gray) with the spacing sequences (not highlighted).
  • RNA molecules with partially multiply modified nucleotides, a partially multiply modified mRNA, an IVT mRNA, and the use of the RNA molecules for the preparation of a medicament for the treatment of deficient or defective genes-based diseases or for the treatment of diseases by Provision of proteins in vivo, such as factors, stimulators, inducers or enzymes can be alleviated or cured.
  • the mRNA according to the invention is combined with target binding sites, targeting sequences and / or with microRNA binding sites in order to allow an activity of the desired mRNA only in the appropriate cells.
  • the RNA according to the invention is reacted with microRNAs or shRNAs downstream of the 3 ' polypeptide. Tail combined.
  • RNA is made available whose duration of action has been set or lengthened by further targeted modifications.
  • RNA according to the invention can be produced in a manner known per se. Typically, it is generated by transcription of a DNA encoding the intact or desired protein that can affect a condition or whose disease causes its deficiency or deficient form.
  • RNA should be understood as meaning any polyribonucleotide molecule which, when it enters the cell, is suitable for expression of a protein or fragment thereof, or is translatable to a protein or fragment thereof.
  • protein as used herein encompasses any type of amino acid sequence, i.e., chains of two or more amino acids, each linked via peptide compounds, and includes peptides as well as fusion proteins.
  • the RNA of the invention contains a ribonucleotide sequence which encodes a protein or fragment thereof whose function is or is useful in the cell or in the environment of the cell, eg a protein whose absence or defective form is the cause of a disease or a disease, the provision of which can alleviate or prevent a disease or condition, or a protein which can promote a process useful to the body in or around a cell.
  • the RNA according to the invention contains the sequence for the complete protein or a functional variant thereof.
  • the ribonucleotide sequence may encode a protein which acts as a factor, inducer, regulator, stimulator or enzyme, or a functional fragment thereof, which protein is one whose function is necessary to remedy a disorder, in particular metabolic disorder, or processes how to initiate the formation of new vessels, tissues etc. in vivo.
  • a functional variant is here understood to mean a fragment which can take over the function of the protein in the cell, the function of which is needed in a cell or whose absence or defect is responsible for the disease.
  • the RNA according to the invention may also have further functional regions and / or 3 'and 5 1 - noncoding regions.
  • the 3 'and / or 5' noncoding regions may be the regions naturally flanking the encoded protein or artificial sequences that contribute to the stabilization of the RNA.
  • the RNA contains an m7GpppG cap, an internal ribosome entry site (IRES) and / or a polyA tail at the 3 'end, particularly to enhance translation.
  • the RNA may have further translation promoting regions.
  • Essential for the RNA according to the invention is its proportion of modified nucleotides.
  • RNA of the invention having increased stability and reduced immunogenicity is obtained by using for its production a nucleotide mixture in which the proportion of the modified cytidine nucleotides and the modified uridine nucleotides is adjusted.
  • the RNA of the invention is prepared with a nucleotide mixture containing both unmodified and modified nucleotides, with 5 to 50% of the cytidine nucleotides and 5 to 50% of the uridine nucleotides modified.
  • the adenosine and guanosine containing nucleotides may be unmodified.
  • a nucleotide mixture may also be used in which some of the ATPs and / or GTPs are also modified, the proportion of which should not exceed 20%, and preferably their proportion, if any, is in the range of 0.5 to 10% should.
  • an mRNA having 5 to 50% modified cytidine nucleotides and 5 to 50% uridine nucleotides and 50 to 95% unmodified cytidine nucleotides, 50 to 95% unmodified uridine nucleotides, the adenosine and guanosine nucleotides unmodified or partial may be modified, wherein they are preferably present in unmodified form.
  • 10 to 35% of the cytidine and uridine nucleotides are modified, and more preferably, the proportion of modified cytidine nucleotides is in the range of 7.5 to 25% and the proportion of modified uridine nucleotides is in the range of 7.5 to 25%. It has been found that in fact a relatively small proportion, e.g. only 10% each of modified cytidine and uridine nucleotides, which can achieve the desired properties, provided that they are the modifications according to the invention.
  • modified nucleosides has an influence on the stability and thus the lifetime and biological activity of the mRNA. Suitable modifications are listed in the following table: Either all uridine nucleotides or cytidine nucleotides can be modified in the same form for the RNA according to the invention, or a mixture of modified nucleotides can be used in each case.
  • the modified nucleotides may have naturally or non-naturally occurring modifications. A mixture of differently modified nucleotides may be used.
  • one part of the modified nucleotides may have natural modifications, while another part may have non-naturally occurring modifications, or a mixture of naturally occurring modified and / or non-naturally occurring modified nucleotides may be used.
  • a part of the modified nucleotides may have a base modification and another part may have a sugar modification.
  • all modifications are base modifications or all modifications are sugar modifications or any suitable mixture thereof.
  • nucleotide In one embodiment of the invention, at least two different modifications are used for one type of nucleotide, one type of modified nucleotides having a functional group via which further groups can be coupled.
  • Nucleotides having different functional groups can also be used to provide binding sites for the coupling of different groups.
  • a portion of the modified nucleotides may carry an azido group, an amino group, a hydroxy group, a thiol group, or any other reactive group suitable for reaction under predetermined conditions.
  • the functional group may also be one that can activate a naturally-occurring linkable group under certain conditions, so that molecules can be coupled with functions.
  • Nucleotides modified to provide binding sites can also be introduced as adenosine or guanosine modifications.
  • the choice of the appropriate modifications and the choice of the binding sites to be made available depends on which groups are to be introduced and in what frequency they are to be present.
  • the proportion of nucleotides provided with functional and / or activating groups thus depends on how high the proportion of groups to be coupled is and can easily be determined by a person skilled in the art.
  • the proportion of functionalized and / or activating group-modified nucleotides, if present, is from 1 to 25% of the modified nucleotides.
  • the groups which are most suitable and their optimum proportion are most suitable and their optimum proportion.
  • RNA according to the invention 2'-thiouridine as a modified uridine-containing nucleotide.
  • the RNA according to the invention contains 5'-methylcytidine as a modified cytidine nucleotide.
  • these two nucleotides are therefore preferred.
  • a combination of these two modifications In a particularly preferred embodiment, these two nucleotides are each present in a proportion of 10 to 30%.
  • Optionally modified nucleotides may be added as long as the total amount of modified nucleotides does not exceed 50% of the respective nucleotide species.
  • this mRNA according to the invention additionally has a 7'-methylguanosine cap and / or a poly (A) end.
  • the mRNA is in its mature form, i. made with a GppG cap, an IRES and / or a PolyA tail.
  • modified uridine nucleotides or cytidine nucleotides for a specific RNA can be determined by routine experimentation.
  • an mRNA is called, the immunogenicity is so low that it does not burden the treated organism and has a predetermined stability and thus predetermined expression period. Methods for checking and determining these properties are known to the person skilled in the art and are described below and in the examples.
  • RNA according to the invention can be prepared in a manner known per se. Suitable is, for example, a method in which the mRNA according to the invention is prepared by in vitro transcription from a mixture of ATP, CTP, GTP and UTP, where 5 to 50%, preferably 5 to 30% and in particular 7.5 to 25% containing cytidine nucleotides and 5 to 50%, preferably 5 to 30% and especially 7.5 to 25%, of which uridine nucleotides are modified and the remainder are unmodified. Guanosine and adenosine nucleosides, in particular adenosine, may optionally also be modified. Essential for the invention, however, is the modification of UTP and CTP in the specified range.
  • the RNA is conveniently generated using a nucleotide mixture whose nucleoside proportions are partially modified and partially unmodified according to the desired ratio, with at least 5% of the uridine nucleosides and at least 5% of the cytidine nucleosides modified according to the invention as a whole but not more than each 50% uridine nucleosides or cytidine nucleosides are modified.
  • nucleosides ie adenosines and guanosines
  • an upper limit of 50% modification preferably 20%
  • only the corresponding portions of the uridine nucleosides and cytidine nucleosides are modified.
  • nucleosides to be modified may have modifications as are also found in naturally occurring nucleosides, e.g. Methylations or bond variations or "synthetic", ie non-naturally occurring or a mixture of nucleosides with natural and / or synthetic modifications may be used, of course, modified nucleosides of at least one kind with synthetically modified nucleosides of the same species or another species or naturally and synthetically modified nucleosides of one kind are combined with only naturally, only synthetically or mixed naturally / synthetically modified nucleosides of a different kind, whereby "kind” here refers to the kind of the nucleosides, ie ATP, GTP, CTP or UTP.
  • modified nucleosides may be useful to combine modified nucleosides with functional groups that provide binding sites with non-functionally modified nucleosides to enhance immunogenicity and stability or to adjust properties.
  • the most suitable type or combination can be determined by the person skilled in the art with routine experiments, as described e.g. also listed below, easy to find. Particular preference is given to using 2-thiouridine and 5-methylcytidine as modified nucleosides.
  • functionally modified nucleosides preference is given to 2'-azido and 2'-amino nucleosides.
  • the length of the mRNA used according to the invention depends on the gene product or protein or protein fragment to be provided or supplemented.
  • the mRNA can therefore be very short, eg only 20 or 30 nucleotides in length, or according to the length of the gene several thousand nucleotides.
  • the person skilled in the art can select the respectively suitable sequence in the usual way. It is essential that the function of the disease-causing protein, the disease-alleviating or preventing protein or the protein-contributing protein for which the mRNA is to be used can be provided.
  • 2'-thiouridine is used as the modified uridine-containing nucleotide for the preparation of the RNA according to the invention.
  • 5'-methylcytidine is used as a modified cytidine nucleotide.
  • a nucleotide mixture is used to prepare the RNA according to the invention, which contains in addition to ATP and GTP 95 to 50% unmodified CTP and 95 to 50% unmodified UTP and 5 to 50% 2'-thiouridine nucleotides and 5 to 50% methylcytidine nucleotides.
  • a polyribonucleotide in which 5 to 50, preferably 5 to 30 and especially 7.5 to 25% of the uridine nucleotides are 2'-thiouridine nucleotides, 5 to 50%, preferably 5 to 30% and especially 7.5 to 25 % of the cytidine nucleotides are 5'-methylcytidine nucleotides, with the adenosine and guanosine nucleotides being unmodified nucleotides.
  • a polyribonucleotide in which 5 to 50, preferably 5 to 30 and especially 7.5 to 25% of the uridine nucleotides are 2'-thiouridine nucleotides, 5 to 50%, preferably 5 to 30% and especially 7.5 to 25 % of the cytidine nucleotides are 5'-methylcytidine nucleotides, with the adenosine and guanosine nucleotides being unmodified nucleotides.
  • Such a combination
  • RNA prepared with a nucleotide mixture containing as CTP and UTP respectively 5 to 50% of 2-thiouridine and 5-methylcytidine nucleotides, respectively, is particularly stable, i. a up to 10-fold increased viability as compared to unmodified or well-modified RNA.
  • 1 to 50%, preferably 2 to 25% are such nucleotides which as modification have binding sites generating or activating groups, i. in each case 0.5 to 20%, preferably 1 to 10% of the cytidine nucleotides and / or the uridine nucleotides may have a modification which creates a binding site, such as e.g. Azido, NH, SH or OH groups.
  • This combination provides both a particularly stable and versatile RNA.
  • the polyribonucleotide molecule constructed from unmodified and modified nucleotides has a 7'-methylguanosine cap and / or a poly (A) end.
  • the RNA may have additional sequences, e.g. untranslated regions and functional nucleic acids as are well known to those skilled in the art.
  • the RNA according to the invention is provided as in vitro transcribed RNA (IVT-RNA).
  • IVT-RNA in vitro transcribed RNA
  • the necessary for the implementation of in vitro transcription Materials are known to the person skilled in the art and are commercially available, in particular buffers, enzymes and nucleotide mixtures.
  • the nature of the DNA used to produce the RNA of the invention is likewise not critical, as a rule it is cloned DNA.
  • RNA in particular mRNA
  • mRNA modified uridine nucleosides and modified cytidine nucleosides in a predetermined proportion.
  • the optimal proportion of modified uridine nucleosides or cytidine nucleosides for a specific mRNA can be determined by routine experiments which are well known to the person skilled in the art.
  • the RNA according to the invention is preferably used for the therapy of diseases or for the provision of proteins which are useful for the body.
  • the RNA according to the invention When used for the treatment of diseases, it preferably has the in vitro transcript for a protein or protein fragment whose defect or deficiency leads to a pathological state or the provision of which leads to alleviation of a disease.
  • the DNA of a gene whose defect or deficiency leads to a disease or a disease is used to produce the RNA according to the invention.
  • RNA in another embodiment, to produce the RNA according to the invention, a DNA is used which encodes a protein whose presence, if appropriate temporary, is useful or beneficial for an organism.
  • a disease or suffering every condition is considered in which subjectively and / or objectively physical and / or mental-emotional disorders or changes are present, or in which the abnormal course of physical, emotional or mental life necessitates nursing and, if necessary, inability to work May have consequences.
  • a protein or protein fragment the presence of which may alleviate a condition or which may be useful or beneficial to the organism, are understood to mean those proteins or protein fragments which, without a gene defect, are to be made available to the organism completely or temporarily, because they are either missing due to any disturbances or due to natural conditions, or because they can benefit the organism under certain circumstances, eg in the treatment of defects or in the context of implantations.
  • proteins or protein fragments include altered forms of proteins or protein fragments, ie forms of proteins that are involved in the course of metabolism
  • the mRNA modified according to the invention can be advantageously used to promote the ingrowth of implanted prostheses.
  • the mRNA of the present invention when available on the surface of prostheses to be inserted, such as dental implants, hip endoprostheses, knee endoprostheses or vertebral fusion bodies, can release factors involving ingrowth, neoplasm of vessels and other functions useful to the newly inserted prostheses. can promote.
  • it is known to administer biologically active substances such as growth factors such as BMP-2 or angiogenesis factors in the context of implantation of prostheses or thereafter. Since biological substances very often have extremely short half-lives, it has hitherto been necessary to dose very high, which puts a heavy burden on the patient.
  • the RNA according to the invention which encodes desired and / or required substances, such as growth factors, angiogenesis factors, etc., can be applied to the implant in a dose-dispensed coating of the RNA and then dispensed therefrom bit by bit, so as to be continuous or intermittent the cells in the vicinity of the implant can generate the desired factors and possibly release them.
  • Carriers usually biocompatible, synthetic, natural or mixed natural-synthetic polymers, whose delivery properties can be adjusted specifically, are well known and therefore need not be explained in detail here. For example, Polylactide or polylactide / glycolide polymers. In this way it is possible to deliver the desired factors continuously, intermittently, over a longer or shorter time and at the desired location.
  • a deficient or defective gene or deficiency or deficiency are to be understood as meaning those genes which are not, not correctly or not sufficiently expressed, and thereby Cause illness or suffering, eg by causing metabolic disorders.
  • RNA according to the invention can be suitably used in any case in which a protein which would naturally be present in the organism but is not present in deficient form or in too small amount due to genetic defects or diseases is to be made available to the organism. Proteins or the genes encoding them whose deficiency or defect is associated with a disease are known. In the following, different proteins and genes are listed, in the absence of which the RNA according to the invention can be used.
  • RNA RNA
  • hereditary diseases may be mentioned here, which concern, for example, the lungs, such as SPB deficiency, ABCA3 deficiency, cystic fibrosis and ⁇ 1-antitrypsin deficiency; affecting the plasma proteins and producing coagulation defects and complement defects; Immunodeficiencies, such as SCID; septic granulomatosis and storage diseases.
  • a protein eg an enzyme, is defective which can be treated by treatment with the RNA of the invention which provides the protein encoded by the defective gene or a functional fragment thereof.
  • proteins that can be encoded by the RNA of the invention are therefore erythropoietin (EPO), growth hormone (somatotropin, hGH), cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR), growth factors such as GM-SCF, G-CSF, MPS, protein C , Hepcidin, ABCA3 and Surfactant Protein B.
  • EPO erythropoietin
  • somatotropin growth hormone
  • CFTR cystic fibrosis transmembrane conductance regulator
  • growth factors such as GM-SCF, G-CSF, MPS, protein C , Hepcidin, ABCA3 and Surfactant Protein B.
  • diseases that can be treated with the RNA of the invention are hemophilia A / B, Fabry disease, CGD, ADAMTS13, Hurler's disease, X-chromosome mediated A- ⁇ -globulinemia , adenosine deaminase-related immunodefic
  • the mRNA according to the invention particularly preferably contains the sequence for surfactant protein B (SP-B) or for erythropoietin.
  • SP-B surfactant protein B
  • proteins that can be encoded by RNA modified according to the invention are growth factors, such as BMP-2 or angiogenesis factors.
  • RNA is now provided for this purpose so that the substitution of the missing protein can take place at the level of the transcript. This has several advantages. If the protein has glycosylations, substitution at the transcript level ensures that the typical human glycosylation occurs in the organism. In recombinant, ie normally produced in microorganisms proteins glycosylation is usually different than in the organism to be substituted. This can lead to side effects.
  • proteins expressed by the RNA according to the invention are identical to the body's own reference to structure and glycosylation, which as a rule is not the case with recombinant proteins.
  • proteins whose substitution or use may be desirable are functional proteins such as erythropoietin, growth factors such as somatotropin (hGH), G-CSF, GM-CSF and thrombopoietin.
  • RNA according to the invention Another area in which the RNA according to the invention can be used is the field of regenerative medicine. Disease processes or aging lead to degenerative diseases, which can be treated and alleviated or even cured by the supply of insufficient or unproduced proteins due to the disease or aging process. By supplying the corresponding RNA encoding these proteins, the degeneration process can be stopped or even a regeneration initiated. Examples of these are growth factors for tissue regeneration, e.g. can be used in growth disorders, in degenerative diseases such as osteoporosis, arthritis or disturbed wound healing.
  • the RNA according to the invention not only offers the advantage here that the missing protein can be made available in a targeted and correct dosage, but it is also possible to provide the protein in a time window.
  • the corresponding therapeutic factor or growth factor can be provided for a limited time by metered administration of the RNA.
  • it can be ensured by means of mechanisms to be explained later that the RNA is specifically brought to the site of its desired effect.
  • FGF Fibroblast Growth Factor
  • TGF Transforming Growth Factor
  • BMPs bone morphogenetic protein
  • PDGF Platelet Derived Growth Factor
  • PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C and PDGF-D epidermal growth factor (EGF), granulocyte-macrophage colony stimulating factor (GM-CSF); Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF-A to F and PIGF); insulin-like growth factors, e.g. IgFI and IgF2; Hepatocyte Growth Factor (HGF); Interleukins, e.g. Interleukin-1 B, IL-8, IL-1 to 31; Nerve growth factor (NGF) and other factors that stimulate the formation of erythrocytes, neutrophils, vessels, etc.
  • EGF epidermal growth factor
  • GM-CSF granulocyte-macrophage colony stimulating factor
  • VEGF-A to F and PIGF Vascular Endothelial Growth Factor
  • insulin-like growth factors e.g. IgFI and IgF2
  • HGF Hepatocyte Growth Factor
  • Interleukins e.
  • the RNA of the invention can be used selectively.
  • T cell receptors By expressing tailor-made T cell receptors in T lymphocytes that recognize specific tumor-associated tumor antigens, they can become even more effective. It has already been shown that, in principle, mRNA can be successfully used in this field. Their use, however, has been so far prevented by the immunogenic effects already described above. With the little immunogenic and highly stable RNA provided according to the invention, it is now possible to express T cell receptors accordingly.
  • RNA of the present invention can also be used to express transcription factors that cause somatic cells to be reprogrammed into embryonic stem cells.
  • transcription factors that cause somatic cells to be reprogrammed into embryonic stem cells. Examples are O-cp3 / 4, Sox2, KLF4 and c-MYC.
  • Stable RNA according to the invention in particular mRNA which codes for these transcription factors, can therefore lead to the production of stem cells without producing the side effects which may occur in the hitherto considered gene transfer via viral or non-viral vectors.
  • RNA according to the invention is that, in contrast to the use of DNA vectors, the duration of the treatment is adjustable.
  • the transcription factors be only transiently active in order to reprogram somatic cells into stem cells.
  • the activity is temporally controllable.
  • the previously known methods present the risk of integrating the applied genes leading to complications, e.g. Tumorigenesis, and also prevents the duration can be controlled.
  • RNA according to the invention offers new possibilities.
  • Classical vaccine development relies on killed or attenuated pathogens.
  • DNA encoding a protein of the pathogen has also been considered.
  • the production of these vaccines is complex and takes a long time. Often, side effects occur that result in the avoidance of vaccinations.
  • mRNA according to the invention it is possible to provide a vaccine which does not have the problems associated with pathogens or DNA.
  • such a vaccine can be provided very quickly as soon as the antigenic sequences of a pathogen are present. This is especially beneficial in the case of impending pandemics.
  • an RNA encoding an antigenic portion of a pathogen eg, a surface antigen.
  • a pathogen eg, a surface antigen.
  • Combination with immunomodulating substances is also possible, either in that the RNA encodes a fusion protein or as a combination of nucleic acids.
  • the RNA according to the invention can also encode those proteins which, as factors, stimulators, inducers, etc., have an influence on the course of the disease. Examples are diseases that are not directly attributable to a gene defect, but in which with the help of mRNA expression, the disease can be positively influenced.
  • erythropoietin for stimulating the formation of erythrocytes
  • G-CSF or GM-SCF for the formation of neutrophils
  • growth factors for the formation of new vessels
  • bone and wound healing as factors for tissue engineering
  • treatment of tumors by induction of apoptosis or by formation of proteinoses cell toxins such as diphtheria toxin A, by induction of pluripotent stem cells (iPS) etc.
  • iPS pluripotent stem cells
  • RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA RNA .
  • a well-suited method is the determination of inflammatory markers in cells in response to the administration of RNA. Such a method is described in the examples. Usually measured are cytokines which are associated with inflammation, e.g.
  • Expression of DC activation markers can also be used to assess immunogenicity.
  • Another indication of an immunological reaction is evidence of binding to the Toll-like receptors TLR-3, TLR-7 and TLR-8 as well as to helicase RIG-1.
  • Immunogenicity is usually determined in relation to a control.
  • cells are administered either the RNA of the invention or an unmodified or otherwise modified RNA and the secretion of inflammatory markers is measured at a certain time interval in response to the administration of the RNA.
  • unmodified RNA can serve, in which case the immune response should be lower, or RNA which is known to cause little or no immune response, in which case the immune response of the RNA according to the invention is within the same range should and should not be increased.
  • the RNA according to the invention it is possible to increase the immune response to unmodified RNA by at least 30%, usually at least 50% or even 75% lower or even completely prevent.
  • the immunogenicity can be determined by measuring the factors mentioned above, in particular the measurement of TNF- ⁇ and IL-8 levels and the binding ability to TLR-3, TLR-7, TLR-8 and helicase RIG1 , Thus, to determine if an mRNA has the desired low immunogenicity, the amount of one or more of the above factors may be measured after administration of the particular polyribonucleotide. Thus, e.g. Mice via the tail vein or i.p. an amount of mRNA to be tested is administered and then one or more of the above-mentioned factors in the blood after a predetermined period, e.g. be determined after 7 or 14 days. The amount of factor is then related to the amount of factor present in the blood of untreated animals.
  • TLR-3, TLR-7, TLR-8 and / or helicase RIG-1 very good indications are also provided by the TNF- ⁇ levels and IL-8 levels.
  • the mRNA according to the invention it is possible to reduce the binding ability of TLR-3, TLR-7, TLR-8 and RIG-1 by at least 50% compared to unmodified RNA. As a rule, it is possible to reduce the binding to the mentioned factors by at least 75% or even by 80%.
  • the binding ability of TLR-3, TLR-7, TLR-8, and RIG-1 is in the same range for the mRNA of the invention and for animals lacking mRNA. In other words, the mRNA according to the invention causes virtually no inflammatory or immunological reactions.
  • the RNA according to the invention has such low immunogenicity that the general health of the patient is not affected. Therefore, a small increase in the above-mentioned factors can be tolerated as long as the general condition does not deteriorate.
  • Further properties of the mRNA according to the invention are its efficiency and stability. For this purpose, transcription efficiency, transfection efficiency, translation efficiency and duration of protein expression are important and can be determined by methods known per se.
  • the transcription efficiency indicates how efficiently RNA can be generated from DNA. This can lead to problems when using a high proportion of modified nucleotides.
  • the RNA modified according to the invention can be prepared with high transcription efficiency. In order to obtain stable and sufficient expression of the proteins encoded by the RNA, it is important that sufficient RNA reaches the desired cells. This can be determined by determining, after administration of labeled RNA, the proportion of RNA which has reached the cells by measuring the label. Flow cytometry can be used to determine the label. For example, when labeled with a fluorescent molecule, the transfection efficiency can be calculated as a percentage of the cell population at which the fluorescence intensity is higher than control cells treated with PBS alone.
  • RNA modified according to the invention is easy to prepare, in contrast to RNA in which two or more nucleotide types are 100% replaced by modified nucleotides, and that the transfection efficiency for RNA according to the invention, in which only a part of the nucleotides is modified , is much higher than that of RNA, where one type of nucleotide is 100% modified at a time.
  • Translation efficiency refers to the efficiency with which the RNA is translated into the protein. The higher the translation efficiency, the lower the dose of RNA can be, which then has to be used for treatment.
  • the translation efficiency can be determined by comparing the proportion of translation for RNA modified according to the invention with the translation ratio of unmodified RNA. The translation efficiency is generally slightly lower for the RNA according to the invention than for unmodified RNA. However, this is more than offset by the much higher stability expressed in the duration of protein expression.
  • the RNA according to the invention ensures high stability, which leads to long-lasting protein expression.
  • the RNA modified according to the invention when the RNA modified according to the invention is intended for the treatment of diseases based on gene defects, the longer it remains in the cell, the more valuable it is. The faster the RNA is degraded, the faster the protein expression ends and the more often the RNA has to be administered. Conversely, the dose rate can be greatly reduced with a stable RNA that remains in the cell for a long time. It has been found that RNA modified according to the invention is stably expressed for up to 4 weeks.
  • the duration of protein expression can be adjusted by affecting stability.
  • Another valuable feature of the RNA according to the invention is therefore that the duration of action can be adjusted specifically via the stability, so that the duration of the protein expression can be tailored so that it takes place in a desired time window.
  • a very long-acting RNA can be used where necessary.
  • the RNA modified according to the invention whose expression can last up to 4 weeks, is therefore ideally suited for the treatment of chronic diseases, since it is only necessary to dose it every 4 weeks.
  • the RNA encodes factors to be delivered to the organism over a prolonged period to alleviate or prevent disease
  • high stability and long term protein expression is advantageous, eg for the use of RNA encoding erythropoietin.
  • the RNA according to the invention can also be used for the treatment of hemophilia. So far, it has been necessary to administer the missing factor on a weekly basis. With the provision of the RNA of the invention, the frequency of administration can be lowered, so that the factor encoding RNA only needs to be administered every 2 or even every 4 weeks.
  • the stability of the mRNA according to the invention can be determined by methods known per se. Particularly suitable are methods for determining the viability of cells containing RNA modified according to the invention compared to cells containing unmodified or fully-modified RNA, e.g. compared to unmodified or modified RNA. It can also track the production of the encoded protein over time. Stability of an RNA is understood here to mean that the RNA, when it has been introduced into the cell, can express the desired protein or is translatable into the protein or a functional fragment thereof, remains capable of expression for a prolonged period of time, is not immediately degraded and does not become inactivated.
  • a method to test the stability and survival of RNA in a cell is to determine how long a protein encoded by the RNA is detectable or exerting its function in the cell. Methods for this are described in the examples.
  • an mRNA having a sequence coding for a reporter molecule can be introduced into the cell, if appropriate together with a RNA coding for a desired protein and then, after predetermined periods of time, the presence of reporter molecule and possibly protein being determined.
  • Suitable reporter molecules are well known in the art and those commonly used can also be used here.
  • RFP red fluorescent protein, is used as the reporter molecule.
  • the RNA according to the invention can be used for therapy, so that in the cell into which the RNA is brought, a protein can be formed which is naturally not expressed or not expressed to the desired extent.
  • the RNA of the invention can be used both when the protein is not formed due to a deficiency of a gene, as well as in cases where a protein is not formed due to a disease or in those cases where the supply of the protein for the organism is beneficial.
  • the RNA can also be used to supplement an insufficiently expressed protein.
  • the dose used depends on the function that the RNA is to fulfill.
  • the duration of action of the RNA according to the invention can be adjusted in a targeted manner. The duration of treatment depends on the respective indication. If the RNA is used for the chronic treatment of a disease based on a deficient gene, the duration of action will be as long as possible, while in other indications it may be targeted to a time window.
  • the RNA used is an IVT mRNA which codes for the surfactant protein B. If this protein is deficient in mammals, the respiratory distress syndrome of premature and neonatal infants, also known as respiratory distress syndrome, occurs. This syndrome often causes death in newborns due to lung disease.
  • the use of a multi-modified in vitro transcribed SP-B-encoding mRNA in which 5 to 50% of the uridine nucleosides and 5 to 50% of the cytidine nucleosides are modified results in the formation of the protein and the alleviation or cure of the disease.
  • the RNA used is an IVT mRNA which codes for erythropoietin.
  • Erythropoietin is a very important protein for the organism, e.g. in kidney disease is no longer available in sufficient quantities and must therefore be supplied.
  • erythropoietin is used for this, which was produced in microorganisms or animal cells and therefore has a non-naturally occurring glycosylation.
  • Use of the recombinant EPO has rarely resulted in serious side effects, e.g. an erythrocyte aplasia.
  • the IVT mRNA provided according to the invention contains a ribonucleic acid encoding erythropoietin, wherein 5 to 50% of the uridine nucleotides and 5 to 50% of the Cytidinnucleotide are modified.
  • an EPO-encoding mRNA is provided in which 15 to 25% of the uridine nucleotides and 15 to 25% of the cytidine nucleotides are modified. It has been found that this mRNA has a greatly reduced immunogenicity compared to unmodified RNA. At the same time it shows a transfection efficiency of over 90% and such a stability that the hematocrit value is still increased after 14 days.
  • the EPO formed by the RNA according to the invention in the organism has the correct glycosylation, side effects are not to be feared.
  • the hematocrit value could be kept at the desired level for a long time.
  • RNA which is applicable in vivo in mammals and which provides the necessary protein in a form very similar, if not identical, to the naturally occurring endogenous protein and in particular having the body's glycosylation.
  • the mRNA according to the invention can be used directly as it is. However, it is also possible to further modify the mRNA to introduce additional useful properties. On the one hand, the mRNA can be modified by adding further coding or noncoding sequences to the coding strand. On the other hand, it can also be modified by attaching further molecules to functional groups provided in the modified nucleotides.
  • the mRNA according to the invention can be combined with targeting ligands which bind to surface cell receptors specific for the target cell so that receptor-mediated transfection of the target cell is possible.
  • vehicles which are suitable for introducing mRNA into cells or else the mRNA itself can be modified with a ligand.
  • suitable vehicles for introducing mRNA into cells are cationic agents. These include cationic lipids, cationic polymers or even nanoparticles, nanocapsules, magnetic nanoparticles and nanoemulsions. Suitable vehicles are known in the art and described in the literature. Also suitable ligands are well known to those skilled in the art and described and available in the literature.
  • ligands which can be used are: transferrin, lactoferrin, clenbuterol, sugars, uronic acids, antibodies, aptamers, etc.
  • the mRNA can also be modified with a ligand itself.
  • mRNAs are preferably suitable with modified nucleosides which carry in the 2 * position of the ribose a primary amino group or an azido group. Examples can be found in the table above. Such modifications are particularly preferred because they contribute to biological activity. These modifications can be easily incorporated by amide formation or "click" chemistry, the ligand, for example via Bioconjugate Techniques.
  • an RNA sequence linked to proteins e.g. Receptors that can bind (aptamers), inserted at the 5 'end of the mRNA.
  • Receptors that can bind (aptamers)
  • This procedure has the advantage that the ligand can already be inserted directly into the template at the DNA level and can be cloned and inserted into the mRNA by the IVT. It is therefore no longer necessary to modify the mRNA with the ligand.
  • the mRNA is modified by additional modification with inert polymers e.g. Polyethylene glycol (PEG) modified.
  • PEG Polyethylene glycol
  • Methods for this purpose are well known to the person skilled in the art, and methods as known for ligands can be used.
  • a binding site for polyethylene glycol can be provided, to which the PEG is bound after transcription.
  • the polyethylene glycol serves to extracellularly stabilize the mRNA, i. it protects the polyribonucleotide molecule until it has arrived in the cell. Upon entry into the cell, the PEG is split off.
  • the binding between PEG and RNA is therefore preferably designed so that the cleavage on entry into the cell is facilitated.
  • a functional group can be provided, which is split in a pH-dependent manner.
  • Other RNA stabilizing molecules can also be provided via appropriate active sites on the modified nucleotides. In this way, steric stabilization can protect the mRNA from enzymatic degradation and prevent interaction with constituents of biofluids.
  • the modified mRNA can be called "stealth" mRNA.
  • RNA according to the invention is preferably protected by the methods described in EP 11 98 489. It has been found that, on the one hand, the RNA modified according to the invention is also advantageously stabilized and protected by this process and, on the other hand, that the activity of appropriately treated RNA according to the invention is not or not substantially restricted. In a preferred embodiment of the present invention therefore modified RNA according to the invention according to EP 11 98 489 is treated.
  • microRNA binding sites for microRNA 142-3p expressed in hematopoietic cells but not in cells of other origin. This controls the expression so that mRNA translation in hematopoietic cells is greatly reduced over other cells. Accordingly, the expression in other cell types can be controlled in a targeted manner by incorporation of the respectively suitable micro-RNA binding sites, which are known to the person skilled in the art.
  • the mRNA according to the invention is combined with a target or a binding site for at least one microRNA, which is present only in healthy cells but not in the cells affected by the disease. In this way it is achieved that the protein encoded by the mRNA is only produced in the cells that need the protein.
  • suitable targets is made by routine methods well known to those skilled in the art. A common method performed at the DNA level is the cloning of a microRNA binding site into the 3 ' UTR (Gu et al, Nat Struct Mol Biol. 2009 Feb; 16 (2): 144-50., Brown et al , Nat Biotechnol., 2007 Dec; 25 (12): 1457-67., Brown et al., Nat Med.
  • RNA provided with a microRNA binding site is used when the RNA encodes a cytotoxin.
  • RNA according to the invention can be combined with microRNAs or shRNAs downstream of the 3 ' polyA tail.
  • This has the advantage that the mRNA-microRNA / shRNA hybrid can be cleaved intracellularly by Dicer, thus releasing two active molecules that intervene in different cascades of disease genesis.
  • Such a hybrid can be provided for the treatment of diseases such as cancer or asthma.
  • the RNA according to the invention is therefore suitable for simultaneously complementing a deficient mRNA and intervening in a defective microRNA cascade.
  • an RNA having advantageous properties is provided which can be tested by a screening method using a sequence coding for a reporter protein, eg, the red fluorescent protein (RFP).
  • RFP red fluorescent protein
  • RNA according to the invention ie multiply modified mRNA
  • at least 5% of the uridine nucleosides or Cytidine nucleosides are replaced by modified nucleosides, resulting in a greatly reduced immunogenicity to human primary monocytes in the blood, and at the same time can deliver high transfection rates of more than 80%.
  • This can be tested, for example, in human or mouse alveolar epithelial cells type II.
  • the duration of RNA expression for inventively modified RNAs is significantly longer than in known RNA.
  • a modified derivative according to the invention showed a 10-fold higher amount of expression product than non-modified or only single-modified RNA 10 days after transfection.
  • Another object of the invention is a method for screening nucleotide sequences to test the immunogenicity and expression quality, in which the mRNA sequence is associated with at least one receptor selected from TLR3, TLR3, TLR8 and helicase RIG-1 and the Binding ability is measured in comparison to a control sequence.
  • the control sequence used is a sequence whose binding capacity is known. The weaker the binding to at least one of these receptors, the more promising is the sequence.
  • mRNA according to the invention can be tested by a screening method on an RNA expressing a reporter protein.
  • a reporter protein the red fluorescent protein (RFP) is preferred.
  • RFP red fluorescent protein
  • These protein coding sequences which have nucleotides with different modifications, can be tested for their immunogenicity and transfection efficiency.
  • various modifications of mRNA can be used for assays, eg uridine nucleosides partially replaced by 2-thiouridine nucleosides (also referred to herein as s2U), and cytidine nucleosides partially replaced by 5-methylcytidine nucleosides (also referred to as m5C hereinafter).
  • Figures 1A, 1B, 1C and 2A and 2B show the results obtained by performing such a screening method. Further details can be found in the examples.
  • the results presented in the figures are based on experiments carried out for RFP RNA and show that only multiply modified mRNA, in which in each case at least 5% of the uridine nucleosides and in each case at least 5% of the cytidine nucleosides are modified, results in greatly reduced immunogenicity human primary monocytes in the blood, both ex vivo and in vivo, and at the same time can provide high transfection rates of more than 80% in both human and mouse alveolar epithelial cells.
  • the duration of expression for mRNAs modified according to the invention is significantly longer than for unmodified mRNA.
  • a method for testing whether a targeted RNA is suitable for therapy using an mRNA immunoprecipitation (RIP) assay.
  • RIP mRNA immunoprecipitation
  • a suitable RIP test is described in more detail in the examples. Studies have shown that immune system cells are activated by unmodified reporter mRNA via RNA binding to ToII-like receptor (TLR) 3, TLR7, TLR8 and helicase RIG-1. If the results show that the binding of a tested mRNA to TLR3, TLR7, TLR8 and / or RIG-1 is greatly reduced compared to unmodified mRNA, this is an indication of reduced immunogenicity. It has been shown that in this regard multiple modifications used according to the invention are significantly more effective than individual s2U modifications.
  • RNA In the examples, the influence of RNA on the levels of IFN- ⁇ , IL-12 and IFN- ⁇ was examined after the RNA mice were intravenously injected. It was found that multiply modified s2U ( o , 25) m5C ( o , 25) RFPmRNA prevented an immune response. Taken together, the results obtained in the examples show that multiply modified mRNA significantly reduces the TLR and RIG-1 binding and thus lowers the immune response with simultaneous increased and prolonged expression. A multi-modified RNA, especially IVT mRNA, is therefore a suitable candidate for the in vivo treatment of a deficient gene-based disease. A particularly promising candidate is briefly explained below and described in more detail in the examples.
  • modified RNA according to the invention for treatment in the lung, multiple-modified mRNA coding for an Enhanced Green Fluorescent Protein and Luciferase (EGFPLuc) fusion protein was introduced directly into the lung of a mouse and tested, whether luciferase was expressed compared to unmodified EGFPLuc RNA.
  • the Luciferase expression peaked after three hours in the lung, although the total luminescent flux rapidly decreased after 24 hours to very low levels 5 days after treatment. In contrast, high levels of expression were observed in mice treated with multi-modified EGFPLuc mRNA until 5 days after treatment.
  • an RNA is provided whose therapeutic potential allows the treatment of the disease attributable to SP-B deficiency, namely s2U ( o , 25) m5C ( o , 25) SP-B mRNA.
  • SP-B is a relatively small amphipathic peptide encoded by a single gene and produces by proteolytic processing a precursor of 381 amino acids in type II alveolar epithelial cells lining the alveoli. It improves the distribution, adsorption and stability of the surfactant lipids required to reduce the surface tension in the alveoli. Lack of SP-B causes symptoms such as thickened alveolar walls, cellular infiltration and interstitial edema.
  • This lung injury is accompanied by congestion, ie an increased number of erythrocytes, and an increased number of macrophages, neutrophils, and corresponding levels of inflammatory cytokines in the bronchoalveolar lavage fluid.
  • Hereditary deficiency in humans and studies on transgenic mice have proven that SP-B plays an essential role in postpartum survival.
  • Hereditary SP-B deficiency, which results from mutations in the SP-B gene, is essential for the replacement of surfactant and leads to a fatal respiratory tract failure in newborns during the first few months of life. Lung transplantation is therefore the only therapeutic intervention currently available. Therefore, mRNA therapy for SP-B deficiency made possible with the RNA of the invention is an important alternative treatment.
  • the RNA according to the invention can be used for the treatment of this disease, preferably with perfluorocarbon as the carrier.
  • a pharmaceutical preparation comprising perfluorocarbon and s2U ( o , 25) m5C ( o , 25) SP-B mRNA.
  • This combination allows SP-B to be reconstituted in the lungs of patients with SP-B deficiency, thus increasing the chances of survival.
  • a dosage at regular intervals for example 1 to 3 times a week is sufficient.
  • the SP-B mRNA is preferably administered as an aerosol intratracheally by spraying at high pressure. It has been found that the mRNA according to the invention has the symptoms described above and thus the Can improve lung function, which can be shown by checking the lung parameters, as detailed in the examples.
  • the mRNA according to the invention can be used effectively in therapeutic methods and makes it possible to treat diseases based on defective or defective proteins. Systemic administration of the multiply modified mRNA is possible. There may be instances where mRNA translation in cells not affected by the gene defect is undesirable, e.g. because unwanted side effects arise.
  • the vector containing the mRNA may be added to sequences to which endogenous microRNAs that are not expressed in the target cells are added so that the mRNA will be present in all cells containing the corresponding endogenous microRNAs , are degraded while remaining in the target cells. This can minimize side effects.
  • the RNA according to the invention can be administered in a manner known per se to patients who require the RNA-encoded protein or protein fragment, e.g. because they have a disease based on a deficient gene.
  • the RNA is formulated as a pharmaceutical preparation with customary pharmaceutically acceptable excipients.
  • the form of the preparation depends on the location and the mode of administration. Since the RNA according to the invention is distinguished by particularly high stability, it can be formulated in a variety of ways, depending on where and in what form it is to be used. It has been found that the RNA of the invention is so stable that it can be lyophilized, processed in this form, e.g. crushed or ground, and can be stored, and then reconstituted if necessary and retains its biological activity.
  • RNA When administered systemically, RNA is usually formulated as an injectable liquid with conventional excipients, such as tonicity adjusting agents and stabilizing agents, preferably as a unit dosage form.
  • the stabilizers used are those which are conventionally known, for example lipids, polymers and nanosystems or liposomes.
  • a composition suitable for parenteral administration is provided which contains modified RNA according to the invention which encodes EPO.
  • the RNA according to the invention is provided in a form suitable for absorption via the lung, for example by inhalation. Suitable formulations for this are known in the art.
  • the preparation in this case is in a form which can be introduced into the respiratory tract via conventional nebulizers or inhalers, for example as a liquid to be nebulised or as a powder.
  • nebulizers or inhalers for example as a liquid to be nebulised or as a powder.
  • Devices for administration as a liquid are known, ultrasound nebulizers or nebulizers having a perforated oscillating membrane which operate with low shear forces compared to jet jet nebulisers are suitable.
  • powder aerosols are also suitable. Both cationic-lipid-complexed mRNA and naked mRNA are available after freeze-drying with the sucrose sugar as a powder, which can then be minced to a respirable size and continue to exhibit biological activity.
  • a pharmaceutical composition intended for pulmonary administration is combined with perfluorocarbon which is administered before or simultaneously with the pharmaceutical composition in order to increase the transfection efficiency.
  • modified RNA according to the invention is provided in a delayed-release polymer as a carrier for coating implants.
  • a delayed-release polymer as a carrier for coating implants.
  • Another object of the invention are implants on the surface of which is a coating of a delayed release polymer containing RNA encoding factors useful for ingrowth of the implant.
  • the different factors can also be provided in such a form that they are delivered staggered in time.
  • RNA which codes for one or more growth factors and one or more angiogenesis factors is understood to mean both an RNA sequence which codes for more than one protein, individually or as a fusion protein, and a mixture of different RNA sequences, encoding the different proteins, each RNA sequence encoding one protein each.
  • the invention is further illustrated by the following examples.
  • IVT mRNA In order to assess the therapeutic applicability of an IVT mRNA, it was evaluated whether non-immunogenic IVT mRNA could be obtained for in vivo use. In a first step, therefore, in vitro transcribed mRNA for the red fluorescent protein (RFP) with modified nucleosides was investigated for immunogenicity and transfection efficiency.
  • RFP red fluorescent protein
  • RIP assay modified RNA immunoprecipitation assay
  • a per se known high-pressure spraying device for intratracheal administration was used, as described for example in (6), whereby perfluorocarbon (Fluorinert FC-77) was previously administered (7) in order to increase the transfection efficiency.
  • Luciferase expression peaked at 3 hours in the lungs in vivo, although the total luminescence rapidly decreased after 24 hours to a low level 5 days after treatment ( Figures 3A and B). In contrast, high levels of expression were observed in mice treated with s2U ( o , 25) m5C ( o , 25) EGFPLuc mRNA until the 5th day after treatment ( Figures 3A and B).
  • SP-B is a relatively small amphipathic peptide encoded by a single gene and converted by proteolytic processing into a precursor of 381 amino acids in alveolar type II epithelial cells lining the alveoli (8, 9). It improves the spreading, adsorption and stability of the surface active lipids required to reduce the surface tension in the alveolus. If the gene is deficient for this protein, it causes respiratory disorders after birth, which can quickly lead to death.
  • hereditary deficiency plays an important role in postmortem survival in humans and in transgenic mice ⁇ 10).
  • Hereditary SP-B deficiency which results from mutations in the SP-B gene, prevents the formation of surface-active lipids, leading to respiratory failure during the first months after birth (11). Lung transplantation is the only therapeutic intervention currently possible (12). Therefore, mRNA therapy for SP-B deficiency would be an alternative treatment to ensure viability in this deficiency.
  • a knockout mouse model for SP-B deficiency was selected to test gene therapy with multi-modified mRNA of SP-B according to the invention.
  • a mouse model was selected in which the mouse SP-B cDNA under the control of exogenous doxycycline in SP-B "A knockout mice was expressed.
  • results demonstrate the therapeutic efficacy of the multi-modified mRNA in a mouse model of fatal lung disease.
  • Further application of mRNA therapy may, however, be further improved as follows: (i) undesired mRNA translation into cells of unaffected tissue could lead to undesired effects outside the target area, (ii) if the multiply modified mRNA is also involved in unaffected mRNA Tissue is delivered, a sufficient amount of mRNA must be provided and (iii) repeated dosing is necessary for short-term mRNA activity. To improve this, microRNA biology can be used to prevent unwanted mRNA translation in non-disease affected cells.
  • mRNA degradation can be selectively effected in non-disease affected cells, but the mRNA is maintained in the target cells, thereby minimizing side effects ( 76, 17).
  • mRNA can be produced in large quantities (18) and efficient production processes for the production of multi-modified mRNA on a larger scale is possible
  • the clinical use of the mRNA according to the invention is possible and allows for each disease specifically tailored mRNA systems to develop ( 19, 20), whereby the dosage frequency and the short term activity can be kept to a minimum, which is not possible with currently known therapies.
  • the present invention provides an effective molecular therapy for the treatment of gene-based disease.
  • mice In order to show that in SP-B-deficient mice an improvement in the condition or an increase in life expectancy is achieved only by using the invention-modified mRNA coding for " SP-B, a further experiment was carried out and conditions as described in Example 1. Three groups of mice were formed. One group of SP-B deficient mice received modified mRNA (B) according to the invention twice a week, a second group received modified mRNA (C) twice a week for 28 days, and a third group of mice received modified EGFP for comparison. Luc mRNA (A).
  • mice that did not receive any modified SPB mRNA according to the invention died after a short time.
  • the mice which received the RNA according to the invention survived only as long as they received the SP-B-RNA according to the invention. This proves that the RNA according to the invention is biologically active and can replace necessary protein.
  • Intratracheal application of the doubly modified SP-B mRNA was found twice within one week in the lung of transgenic SP-B mice (B) in which the SP-B gene is controlled by the addition of doxycycline in drinking water , the average survival time of the mice after withdrawal of the doxycycline from the drinking water before the start of treatment to 10.2 ⁇ 0.5 days (B) extended compared to 3.4 ⁇ 0.2 days after application of an EGFP-Luc control mRNA.
  • RNA according to the invention causes inflammatory reactions in an early phase after administration.
  • 5 groups were formed and cytokine levels, IFN ⁇ and IL-12, 8 hours after application of different preparations in the bronchoalveolar lavage of Measured by mice.
  • 20 ⁇ g (50 ⁇ l) of a preparation were administered.
  • the results are shown in FIG. In Figure 13, the mean ⁇ standard error is shown.
  • the following abbreviations were used in Figure 13: Doxy-doxycycline, Pfc-perfluorocarbon, pDNA-plasmid DNA ( * P ⁇ 0.05 compared to the untreated group).
  • the mRNA molecules modified according to the invention were: s2U / m5C or s4U / m5C, the modified nucleotides each having a proportion of 10%, and RNA molecules additionally containing 10% / 10% s2U / m5C and s2U / 5mC, containing another 5% modified nucleotides, namely once C ⁇ 'Nh ⁇ and once 5% G ⁇ 3 .
  • the results show that the mRNA modified according to the invention shows a very high transfection efficiency, while unmodified mRNA and non-inventively modified mRNA each show a much lower transfection and translation efficiency.
  • TNF- ⁇ level is greatly increased when administering unmodified mRNA or mRNA using two types of modified uridine nucleotides.
  • the TNF- ⁇ level is at least 50% lower in the modified RNAs according to the invention than in the case of unmodified RNA.
  • the pCS2 + DsRed.T4, EGFPLuc and SP-B plasmids were linearized with XbaI.
  • the linearized vector DNAs were purified with the NucleoSpin Extract II kit (Macherey-Nagel) and evaluated spectrophotometrically.
  • In vitro transcription was performed with the mMESSAGE-mMACHINE SP6 and T7 Ultrakit (Ambion), respectively.
  • the SP-6 kit capped the mRNA with 7-methylGpppG, while the T7 kit used the analogous antireverse cap (ARCA; 7-methyl- (3'-O-methyl) GpppGm 7 G (5 ') ppp (5') G in a transcription reaction with ultrahigh Yield generated.
  • the following modified ribonucleic acid triphosphates were added to the reaction mixture in the proportions indicated: 2'-thiouridine 5'-triphosphate, 5'-methylcytidine-5'-triphosphate, pseudouridine 5'-triphosphate and N 6 - Methyl adenosine 5'-triphosphate (all controlled by TriLink BioTechnologies and for purity by HPLC and 31 P-NMR).
  • RNA from the pVAX1 -SP-B plasmid was enzymatically polyadenylated using the poly (A) tail kit (Ambion).
  • the poly (A) towers were about 200 nt long. All capped mRNAs (RFP, EGFPLuc, and SP-B) were purified using the MEGAclear Kit (Ambion) and analyzed for size and purity with the Agilent RNA 6000 Nano Assay on a 2100 Bioanalysis Unit (Agilent Technologies).
  • PBMCs Human PBMCs (CTL-Europe GmbH) cryopreserved in liquid nitrogen were gently thawed at 37 ° C using CTL anti-aggregate Wash Supplement, slowly adding sterile-filtered RPMI-1640 (Invitrogen). For all the experiments described, a single characterized batch of PBMCs was used to make the data reproducible.
  • Flow cytometric analysis was performed on the A549 and MLE12 cells transfected with RFP mRNA as described above.
  • the cells were picked from the plate surface with 0.25% trypsin / EDTA, washed three times with PBS and resuspended in PBS to measure fluorescence using a FACSCalibur (BD Biosciences).
  • the Transfection efficiency was calculated from the percentage of cell population that exceeded the fluorescence intensity of control cells treated with PBS alone. At least 2500 cells per tube were counted. The data was analyzed with Cellquest Pro.
  • Enzyme-linked immunosorbent assays were performed using human IL-8 and TNF- ⁇ kits (RayBio), mouse IFN- ⁇ and IL-12 (P40 / P70) kits (RayBio) and Mouse IFN- ⁇ kit (RnD Systems).
  • C t values were obtained using iCycler IQ Software 3.1 (Bio-Rad), which automatically calculated the base cycles and thresholds.
  • D-Luciferin substrate was dissolved in water, the pH was adjusted to 7 and the final volume was adjusted to reach a concentration of 30 mg / ml. 50 ⁇ l of this solution was applied to the nostrils of the anesthetized mice and absorbed by sniffing (1.5 mg luciferin / mouse). After 10 minutes, bioluminescence was measured with an IVISIOO imaging system (Xenogen) as described in (21) using the following camera settings: field of view 10, f1 f-stop, high resolution and exposure times of 1 to 10 min. The signal in the lung region was quantitatively evaluated and analyzed, subtracting the background using the Living Image software version 2.50 (Xenogen).
  • IVISIOO imaging system Xenogen
  • mice 6-8 week old female BALB / C mice (Charles River Laboratories) were maintained under specific pathogen-free conditions and maintained with a 12 hour light: 12 hour dark cycle in individually ventilated cages, and with food and water ad libitum provided. The animals were acclimated at least 7 days before the start of the experiments. All animal manipulations were authorized and controlled by the local ethics committee and conducted in accordance with the guidelines of the German Animal Welfare Act. For all experiments, except tail vein injection, animals were treated ip with a mixture of medetomidine (0.5 mg / kg), midazolam (5 mg / kg) and fentanyl (50 ⁇ g / kg) were anesthetized.
  • medetomidine 0.5 mg / kg
  • midazolam 5 mg / kg
  • fentanyl 50 ⁇ g / kg
  • mice BALB / c and SP-B " ⁇ mice were anesthetized as described in (14) and fixed to a plate system (Halowell EMC) so that the upper teeth were at an angle of 45 °
  • a modified Cold Light Orthoscope Beta 200 Heine Optotechnik was used to optimally illuminate the pharynx
  • a small spatula was used to open the lower jaw of the mouse and blunt forceps were used to displace the tongue and maximally expose the oropharynx
  • a MicroSprayer Model 1A-1C a high pressure syringe model FMJ-250 both from PennCentury Inc. was used endotracheally and sequentially 25 ⁇ l of Fluorinert FC-77 (Sigma) and 25 ⁇ l luciferase mRNA (10 ⁇ g) or 50 ⁇ l SP-B mRNA solution (20 ⁇ g) was applied The microspray tip was removed after 5 seconds and the mouse was removed from the carrier after 5 minutes.
  • the applied Vt was 8.4 ⁇ 1.4 ⁇ l / g in animals receiving doxycycline and 8.9 ⁇ 0.4 ⁇ l / g BW in animals receiving doxycycline and mRNA (NS).
  • the dynamic mechanical properties of the respiratory system as well as the pulmonary input impedance were measured at 5 minute intervals on animals after being inflated twice at 15 ⁇ l / g for 1 s to produce a standard volume history. For the oscillatory measurement, the ventilation was stopped at PEEP level.
  • Zrs impedance of the respiratory system
  • FOT forced oscillations
  • a amplitude of 3 ml / g was used.
  • the forced signal had frequencies between 1.75 and 19.6 Hz (23.24).
  • the data was collected at 256 Hz and analyzed with a window of 4 s at 66% overlap.
  • the lung impedance data was presented as resistance (real part) and responsiveness (imaginary part) of the respiratory system within the frequency domain.
  • Pulmonary impedance data (Zrs) were split using the lung constant phase model as described by Hantos et al. (25). In this model, Zrs consists of a breathing resistance (Rn), a respiratory inertia (Inertia), a tissue elasticity (H L ) and a tissue damping (GL) according to the equation:
  • COD Coherence of Determination
  • the total protein content of the lavage supernatants was determined using the Bio-Rad protein assay kit (Bio-Rad). 10 ⁇ g total protein was separated under non-reducing conditions on NuPage 10% Bis-Tris gels using a NOVEX Xcell II Mini-Cell System (Novex). After electrophoresis, the proteins were transferred to a PVDF membrane (ImmobilonP) with a NuPage Blot module (Novex). Surfactant Protein B (SP-B) was used with rabbit polyclonal antiserum directed against SP-B (c329, gift of Dr. W.
  • modified mRNA containing an EPO coding portion was prepared. This mRNA was tested for its expression efficiency. For this purpose, in each case 5 ⁇ g of mRNA modified according to the invention or unmodified mRNA were injected into mice. Each group of mice had four members. On day 14 and on day 28 After administration of the RNA, the proportion of EPO in the serum was quantitatively evaluated by an ELISA test. The hematocrit value was evaluated in whole blood of mice in the same experiment. The data shown in the accompanying Fig. 11 represent the mean ⁇ SEM, respectively. The scatter blot shows the individual hematocrit values, bars show median values. * P ⁇ 0.05 versus the untreated group at the time; + P ⁇ 0.05 versus the unmodified mEPO group at the time.
  • the inflammatory markers are in the inconspicuous range, while for unmodified RNA or RNA modified only with modified uridine nucleotides the inflammation markers are greatly increased.
  • an mRNA encoding EPO is provided which is very stable and at the same time does not elicit any, if any, immunological reactions.
  • Such mRNA can be used advantageously for the treatment of erythropoietin deficiency. Due to its high stability, dosage is only necessary every 2 to 4 weeks.
  • results show that repeated application of the mRNA modified according to the invention leads to a long-lasting increase in the hematocrit value. This shows that the mRNA, even if it is applied multiple times, remains active.
  • Modified mRNA according to the invention is also suitable for bringing healing or ingrowth-promoting proteins into the environment of implants, thereby promoting the healing process or ingrowth.
  • a coating containing mRNA encoding luciferase was applied to titanium platelets. It was then checked if and how long luciferase could be detected in the environment, free or in cells.
  • RNA for luciferase secreted by the cell expressing it as a model for such proteins to be released into the environment, e.g. Growth factors or angiogenesis factors.
  • RNA encoding a luciferase that is not secreted was used, but remains in the cell as a model for those proteins that are believed to be effective in the cell.
  • RNA encoding Metridia luciferase was used, in which 25% of the uridine units were replaced by s2U and 25% of the cytidine units were replaced by m5C compared to the wild type.
  • a mRNA coding for Firefly luciferase was used, in which also 25% of the uridine units were replaced by s2U and 25% of the cytidine units by the modified m5C.
  • the mRNA preparations according to the invention which were protected as a complex with polymer, remained active and were expressed for an extended period of time after delivery from the coating material. It was found that the protein coded in each case by the mRNA modified according to the invention could be detected over a longer period of time.
  • the mRNA modified according to the invention protected by a polymer complex, was embedded in a carrier material which had been applied as a layer on titanium platelets.
  • the carrier material was polylactide (PDLLA), a well-known material for this purpose, which can gradually release the contained mRNA gradually.
  • Advantage of such a coating is that the delivery can be adjusted specifically. The results show that the polylactide fragments released during degradation do not affect the activity of the mRNA, so this system is well suited.
  • the mRNA itself was stabilized by a shell polymer.
  • Metridia luciferase-encoding plasmid DNA (pDNA) or modified mRNA was used, in each case 9 ⁇ g Metridia luciferase pDNA or doubly modified s2U (0.25) 5C (0.25) mRNA in 200 ⁇ l H2O (+ optionally 500 ⁇ g lactose) were complexed with 9.4 ⁇ g L-PEI (L-polyethyleneimine) in 200 ⁇ l H2O. Thereafter, the complexes were added to 100 ⁇ l of a shell polymer solution (2.4 ⁇ l 409.1 mM P6YE5C) and lyophilized overnight (the shell polymer P6YE5C was prepared as described in EP 1198489).
  • PDLLA poly-DL-lactide
  • EtOAc 50 mg / ml PDLLA
  • results are shown in the diagram in FIG. 15.
  • the results illustrate that mRNA modified according to the invention remains active even then, when protected with a polymeric sheath, incorporated into a delaying release matrix and applied to titanium implants.
  • the invention modified mRNA remains biologically active and is continuously translated into the encoded protein.
  • the secretion ability is retained, which is shown by the fact that the Meridia luciferase can be detected in the cell culture medium (as a model for secreted bone growth factors such as BMP-2).
  • the results also show that the modified mRNA coating provides higher protein expression than the coating of titanium implants with the analogous plasmid DNA.
  • modified mRNA precipitated on calcium phosphate particles retains its activity and can exert its beneficial properties in titanium implant coating. The biological activity is retained. This is of particular importance because calcium phosphate can be incorporated directly into the bone.
  • PLLA poly-DL-lactic acid
  • EtOAc ethyl acetate
  • titanium implants can be coated with mRNA modified according to the invention, wherein the mRNA also remains biologically active and translates the encoded protein. The formed protein remains in the cell and can be detected intracellularly.
  • the results show that coating with modified mRNA too higher protein expression than the coating of titanium implants with the analogous plasmid DNA.
  • a micro RNA binding site was inserted into the mRNA to facilitate cell-specific regulation of the to enable mRNA expression.
  • HEK293 cells were cultured in MEM with 10% FCS and 1% penicillin-streptomycin. 24 hours before transfection, 100,000 cells / well were seeded in a 24-well plate. Immediately prior to transfection, the medium was replaced with 400 ⁇ l Optimem (Invitrogen). U937 cells were cultured in RPMI 1640 medium with 10% FCS and 1% penicillin-streptomycin. Immediately prior to transfection, 800,000 U937 cells were seeded in 400 ⁇ l of Optimem medium (Invitrogen) per well in a 24-well plate.
  • Optimem medium Invitrogen
  • EGFP mRNA and 250 ng of RFPmiRNA BSmRNA were diluted to 50 ⁇ l with Optimem.
  • 2 ⁇ l Lipofectamine 2000 were made up to 50 ⁇ l with Optimem and incubated for 5 min at room temperature.
  • the mRNA solution was pipetted to the Lipofectamine 2000 solution and incubated for a further 20 min at room temperature.
  • the resulting solution was pipetted into the wells with the cells and after 4 hours penicillin-streptomycin (5 ⁇ l) was added and incubation in the incubator continued overnight.
  • the HEK293 cells were washed with PBS and detached from the bottom of the wells by addition of trypsin before being centrifuged at 300G for 5 minutes.
  • the U937 cells were also centrifuged at 300 G for 5 min. The supernatant was removed and the cells were then washed twice each with PBS. Subsequently, the cells were resuspended in 500 ⁇ l PBS for FACS analysis.
  • the ratio of the expression of EGFP to the expression of RFP is shown as the number of positive cells (FIG. 17a) and as the mean RFP fluorescence intensity (FIG. 17b).
  • results show that the incorporation of a microRNA binding site into in vitro transcribed mRNA expression can be cell-specifically regulated.
  • RFPmiRNA BSmRNA 3 'of the RFP sequence and 5' of the polyA tail is the untranslated sequence of a four-fold repeat of a microRNA binding site separated by short spacer sequences (SEQ ID NO: 1).
  • a microRNA binding site was used which binds to the microRNA 142-3p. This microRNA is expressed in hematopoietic cells, such as U937 cells, but not in cells of other origins, such as HEK-293 cells.
  • microRNA 142-3p binds to the RFP miRNA RNA mRNA, eg in the U937 cells, the degradation of the mRNA is initiated via RNA interference. This reduces RFP production, that is, fewer cells express RFP at a lower intensity than in those cells in which microRNA 142-3p is absent.
  • U937 and HEK-293 cells were in each case treated with EGFP mRNA (without microRNA binding site) and RFPmiRNA BSmRNA (with quadruple tandem repeat of the microRNA Covalent binding site for the microRNA 142-3p) and then measuring the expression of EGFP and RFP using FACS.
  • the mRNA used for the experiments in this example has the following sequence (SEQ ID NO: 1). Depicted in gray is the RFP sequence. The underlined sequence shows four-fold tandem repeat of the microRNA binding site for the 142-3p microRNA with spacer sequences. The sequence was cloned after synthesis via BamHI-EcoRv into the vector pVAX1.

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Abstract

Beschrieben wird ein Polyribonucleotid mit einer Sequenz, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, wobei das Polyribonucleotid eine Kombination aus unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden enthält, wobei 5 bis 50% der Uridinnucleotide und 5 bis 50% der Cytidinnucleotide modifizierte Uridinnucleotide bzw. modifizierte Cytidinnucleotide sind.

Description

RNA mit einer Kombination aus unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden zur Proteinexpression
Die Erfindung betrifft ein Polyribonucleotid, insbesondere Messenger-RNA, das/die eine Kombination aus unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden enthält, zur Proteinexpression und die Verwendung derartiger RNAs zur Therapie von Erkrankungen und für diagnostische Verfahren.
Messenger-RNAs (mRNA) sind Polymere, die aus Nucleosid-Phosphat-Bausteinen hauptsächlich mit Adenosin, Cytidin, Uridin und Guanosin als Nucleosiden aufgebaut sind, die als Zwischenträger die genetische Information von der DNA im Zellkern ins Zytoplasma bringen, wo sie in Proteine übersetzt wird. Sie sind somit als Alternative zur Genexpression geeignet.
Die Erforschung der biochemischen Vorgänge in der Zelle und die Erforschung des menschlichen Genoms haben Zusammenhänge zwischen defizienten Genen und Krankheiten aufgedeckt. Es bestand daher schon lange der Wunsch, auf defizienten Genen beruhende Krankheiten durch Gentherapie zu heilen. Die Erwartungen waren hoch, doch Versuche hierzu scheiterten in der Regel. Ein erster Ansatz zur Gentherapie bestand darin, die intakte DNA eines defizienten oder defekten Gens in einem Vektor in den Zellkern zu bringen, um die Expression des intakten Gens und damit die Bereitstellung des fehlenden oder defekten Proteins zu erreichen. Diese Versuche waren in der Regel nicht erfolgreich und die wenigen erfolgreichen Versuche waren mit erheblichen Nebenwirkungen belastet, insbesondere einer erhöhten Tumorigenese. Weiterhin gibt es Krankheiten, die auf einem Mangel an Proteinen oder einem Proteindefekt beruhen, ohne dass dies auf einen genetischen Defekt zurückzuführen ist. Auch in einem solchen Fall wird in Betracht gezogen, durch Verabreichung von DNA die entsprechenden Proteine in vivo zu erzeugen. Auch die Bereitstellung von Faktoren, die im Stoffwechsel eine Rolle spielen und aus pathologischen oder nichtpathologischen Gründen gestört oder gehemmt sind, könnten durch eine nebenwirkungsfreie oder -arme Nucleinsäure-Therapie behandelt werden.
Es wurde auch schon vorgeschlagen, mRNAs für die Therapie von Erberkrankungen zu nutzen, um Gendefekte, die zu Krankheiten führen, zu behandeln. Vorteil hierbei ist es, dass die mRNA nur in das Zytoplasma einer Zelle eingebracht werden muss, nicht jedoch in den Kern eingeschleust werden muss. Das Einschleusen in den Kern ist schwierig und ineffizient, außerdem besteht ein erhebliches Risiko, dass die chromosomale DNA verändert wird, wenn der Vektor oder Teile davon in das Genom eingebaut werden.
Zwar konnte gezeigt werden, dass in vitro transkribierte Messenger-RNA in Säugetiergewebe tatsächlich exprimiert werden kann, allerdings bauten sich bei dem Versuch, mRNA für die Therapie von Erkrankungen zu nutzen, weitere Hürden auf. Die mangelnde Stabilität der mRNA führte dazu, dass das gewünschte Protein nicht in ausreichender Menge im Säugetiergewebe zur Verfügung gestellt werden konnte. Ein weiterer wesentlicher Nachteil ergab sich dadurch, dass mRNA erhebliche immunologische Reaktionen auslöst. Es wird davon ausgegangen, dass diese starken Immunreaktionen durch Bindung an Toll-artige Rezeptoren wie TLR3, TLR7, TLR8 und Helicase-RIG-1 entstehen.
Um eine immunologische Reaktion zu verhindern, wurde in WO 2007/024708 vorgeschlagen, RNA einzusetzen, bei der eines der vier Ribonucleotide durch ein modifiziertes Nucleotid ersetzt ist. Insbesondere wurde untersucht, wie sich mRNA verhält, bei der Uridin insgesamt durch Pseudouridin ersetzt ist. Es wurde gefunden, dass ein derartiges RNA-Molekül signifikant weniger immunogen ist. Allerdings war die biologische Aktivität dieser Produkte für eine erfolgreiche Therapie noch nicht ausreichend. Außerdem hat sich herausgestellt, dass sich RNA-Sequenzen, bei denen zwei oder mehr Arten von Nucleotiden vollständig durch Modifikationen ersetzt sind, schwierig oder gar nicht herstellen lassen.
Um dem Körper notwendige oder hilfreiche Proteine bereitzustellen und/oder um eine auf mangelnden oder defizienten Proteinen beruhende Krankheit durch Nucleinsäuren behandeln zu können, ist es wünschenswert, eine Nucleinsäure zur Verfügung zu haben, die Zellen transfizieren kann, die lange genug in der Zelle stabil bleibt und eine ausreichende Menge an Protein liefert, so dass eine allzu häufige Dosierung vermieden wird. Gleichzeitig darf diese Nucleinsäure aber keine immunologischen Reaktionen in erheblichem Ausmaß hervorrufen.
Es war daher Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Mittel bereitzustellen, das zur Therapie von durch defiziente oder defekte Gene hervorgerufenen Krankheiten bzw. durch mangelnde oder defekte Proteine hervorgerufenen Krankheiten geeignet ist, oder das in vivo notwendige oder hilfreiche Proteine erzeugen kann, das keine oder eine stark verringerte Immunantwort auslöst, in physiologischer Umgebung stabil ist, d.h. nicht sofort nach Verabreichung abgebaut wird und insgesamt als Mittel zur Therapie geeignet ist. Weiterhin war es Aufgabe der Erfindung ein Mittel bereitzustellen für die Therapie von Krankheiten, die sich durch in-vivo Bildung von Proteinen positiv beeinflussen lassen.
Diese Aufgabe wird gelöst mit einem Polyribonucleotid, wie es in Anspruch 1 definiert ist. Insbesondere geeignet ist mRNA, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, dessen Defekt oder Mangel für den Körper nachteilig ist bzw. dessen Expression für den Körper von Vorteil ist. Wenn im Folgenden der Begriff "Polyribonucleotid" oder "mRNA" verwendet wird, so ist, wenn der Zusammenhang nicht dagegen spricht, immer davon auszugehen, dass es sich hierbei um ein Polyribonucleotid oder eine mRNA handelt, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, das mit einem Leiden oder Mangel, wie oben beschrieben, in Verbindung steht oder ein Protein oder Proteinfragment codiert, das für den Organismus hilfreich oder unterstützend ist.
Es wurde überraschenderweise gefunden, dass die obengenannten Probleme mit Ribonucleinsäure bzw. Polyribonucleotiden (im folgenden allgemein auch als RNA bezeichnet), insbesondere mit Messenger-RNA (mRNA) gelöst werden können, wenn eine RNA eingesetzt wird, die sowohl unmodifizierte als auch modifizierte Nucleotide enthält, wobei es wesentlich ist, dass jeweils ein vorbestimmter Anteil der Uridin- und der Cytidinnucleotide in modifizierter Form vorliegt.
Weiterhin wurde überraschenderweise festgestellt, dass RNA, bei der zwei Arten von Nucleotiden partiell durch jeweils modifizierte Nucleotide ersetzt sind, eine hohe Translations- und Transfektionseffizienz zeigen, d.h. die RNA transfiziert mehr Zellen und erzeugt pro Zelle mehr von dem codierten Protein, als es mit bekannter RNA möglich war. Darüber hinaus ist die erfindungsgemäß modifizierte RNA länger aktiv als die aus dem Stand der Technik bekannte RNA oder unmodifizierte RNA.
Die mit der erfindungsgemäßen RNA erzielten Vorteile werden weder mit unmodifizierter noch mit vollständig modifizierter RNA erhalten. Es hat sich herausgestellt, dass sowohl eine verringerte Immunogenität als auch eine erhöhte Stabilität erzielt werden kann, wenn der Anteil an modifizierten Uridin- und Cytidinnucleotiden in der mRNA gezielt eingestellt wird und mindestens jeweils 5% aber nicht mehr als 50% beträgt. Wird eine mRNA ohne Modifizierungen verwendet, so ist diese höchst immunogen, während dann, wenn alle Uridin- und Cytidinnucleotide in modifizierter Form vorliegen, die biologische Aktivität zu gering ist, um für therapeutische Zwecke eingesetzt werden zu können. RNA, in der der Anteil an modifizierten Nucleotiden sehr hoch ist, kann garnicht oder unter sehr schwierigen Bedingungen hergestellt werden. So wurde festgestellt, dass eine Nucleotidmischung, die nur Pseudouridin statt Uridin und nur modifiziertes Cytosin und/oder modifiziertes Adenosin enthält, keine RNA-Sequenz liefern kann. Überraschenderweise lassen sich aber RNA-Sequenzen, die in der erfindungsgemäßen Art und Weise modifiziert sind, ohne weiteres mit vernünftiger Effizienz herstellen.
Außerdem wurde gefunden, dass die Art der Modifizierung kritisch ist. Die erfindungsgemäß modifizierten mRNAs zeigen eine geringe Immunogenität und haben eine lange Lebensdauer.
Es wurde gefunden, dass die Stabilität der erfindungsgemäßen RNA gegenüber bisher verwendeten Nucleinsäuren stark erhöht ist. So wurde festgestellt, dass die erfindungsgemäße mRNA 10 Tage nach der Transfektion in einer 10-fach höheren Menge nachweisbar ist als unmodifizierte mRNA. Neben hohen Transfektionsraten ermöglicht vor allem die erhöhte Lebensdauer den Einsatz der erfindungsgemäßen mRNA für therapeutische Zwecke, da die hohe Stabilität und damit lange Lebensdauer es ermöglicht, eine Dosierung in längeren Zeitabständen vorzunehmen, die somit auch für den Patienten annehmbar sind.
Erfindungsgemäß wird damit ein besonders vorteilhaftes Mittel für therapeutische Zwecke zur Verfügung gestellt. Die erfindungsgemäße RNA erfüllt die Voraussetzungen, die an ein in der Therapie zu verwendendes Produkt gestellt werden: Als RNA muss sie zur Entfaltung der Wirkung nur in das Zytoplasma und nicht in den Zellkern eingebracht werden, die Gefahr einer Integration in das Genom besteht nicht, die erfindungsgemäße Art der Modifizierung verhindert weitgehend eine Immunreaktion und die Modifikation schützt darüber hinaus die RNA vor einem schnellen Abbau. Damit gelingt es mit der erfindungsgemäßen RNA physiologische Funktionen in Geweben zu generieren oder zu regenerieren, z.B. Funktionen, die durch ein defizientes oder defektes Gen ausgefallen waren, in vivo wiederherzustellen und damit durch defiziente oder defekte Gene hervorgerufene Krankheiten zu behandeln. Weiterhin wurde überraschenderweise gefunden, dass erfindungsgemäße Polyribonucleotide Krankheiten positiv beeinflussen können, indem in vivo Proteine gebildet werden, die auf den Krankheitsverlauf direkt oder indirekt Einfluss nehmen können. Erfindungsgemäß können daher auch Polyribonucleotide bereitgestellt werden, die solche Faktoren codieren, die für den Organismus generell oder in einer bestimmten Situation nützlich und unterstützend sind, z.B. Wachstumsfaktoren, Angiogenesefaktoren, Stimulatoren, Induktoren, Enzyme oder andere biologisch aktive Moleküle.
Die Erfindung wird in der folgenden Beschreibung und den beigefügten Figuren näher erläutert.
Fig. 1 zeigt den Einfluss unterschiedlicher Nucleotidmodifikationen auf Immunogenität und Stabilität verschiedener mRNAs. Fig. 1A ist ein Diagramm, in dem der TNF-α- Pegel nach Verabreichung verschiedener RNAs mit unterschiedlich modifizierten Nucleotiden aufgetragen ist. Unmodifizierte und zu 25% einfach modifizierte RNA führt zu einem hohen Pegel an Entzündungsmarkern und zeigt die hohe Immunogenität dieser RNA, während für erfindungsgemäß zweifach modifizierte RNA die Entzündungsmarker in tolerierbarer Menge vorliegen. Die Figuren 1 B und 1C zeigen die biologische Aktivität (Transfektionseffizienz und Expression) von in verschiedener Weise modifizierter mRNA in menschlichen Zellen und Mauszellen als Prozentanteil der für rotfluoreszierendes Protein (RFP) positiven Zellen und die RFP- Menge pro Zelle. Die Diagramme zeigen, dass die von unmodifizierter, einfach modifizierter und vollständig modifizierter RNA kodierten Proteine nur in geringerem Prozentanteil nachgewiesen werden können, während die erfindungsgemäß teilweise zweifach modifizierte RNA aufgrund ihrer höheren Stabilität signifikant höhere Mengen an Protein liefert.
Fig. 2 zeigt für mehrfach modifizierte mRNA höhere Stabilität und längere Expressionsdauer. Fig. 2A und B zeigen jeweils Diagramme, in denen die Expressionsdauer verschiedener modifizierter und unmodifizierter mRNAs aufgetragen ist. Fig. 2C zeigt Daten für die RNA-Immunpräzipitation für unmodifizierte RNA, einfach modifizierte RNA und mehrfach modifizierte RNA. Fig. 2D zeigt Diagramme, in denen die Immunogenität verschiedener mRNAs nach intravenöser in vivo Verabreichung aufgetragen ist. Die Daten zeigen, dass eine erfindungsgemäß zweifach modifizierte RNA eine Kombination aus hoher Stabilität und geringer Immunogenität aufweist. Fig. 3 zeigt verschiedene Testergebnisse, die nach intratrachealer Aerosolapplikation von modifizierter SP-B-mRNA in SP-B konditional-defiziente Mäuse erhalten wurden. Fig. 3A zeigt Biolumineszenzaufnahmen der Lunge von mit unmodifizierter und mehrfach modifizierter RNA behandelten Mäusen. Es ist klar zu sehen, dass nur von erfindungsgemäß modifizierter RNA auch noch nach 5 Tagen eine ausreichende Menge Protein exprimiert wird, während bei unmodifizierter RNA schon nach 3 Stunden die Expression gering ist. Fig. 3B zeigt ein Diagramm, in dem der Flux gegen die Zeit nach der Transfektion aufgetragen ist. Deutlich ist zu erkennen, dass die erfindungsgemäße Modifikation die Expressionsdauer verlängert. Fig. 3C zeigt das Dosierschema für SP-B-mRNA. Fig. 3D zeigt ein Diagramm, das die Überlebensrate für Mäuse, die mit modifizierter mRNA behandelt wurden im Vergleich zu Mäusen, die mit Kontroll-mRNA behandelt wurden, darstellt, wobei die Überlebensrate bei mit erfindungsgemäßer RNA behandelten Mäusen deutlich länger ist. Fig. 3E zeigt ein Immunostaining, wobei zu sehen ist, dass mit erfindungsgemäßer RNA, die SP-B codiert, das SP-B in SP-B defizienten Mäusen rekonstituiert werden konnte. Fig. 3F zeigt als Ergebnis einer semi-quantitativen Western-Blot-Analyse die Verteilung von Proteinen im zellfreien BALF-Überstand. Die Figuren 3G und H zeigen Aufnahmen von Lungenhistologiepräparaten und Bronchoalveolar-Lavage-Präparaten von gemäß 3C behandelten Mäusen. Während Lungen- und Lavagepräparate von Mäusen, die Kontroll-RNA erhalten hatten, die für SP-B-Defizienz üblichen Lungenschäden zeigten, waren die Präparate von mit erfindungsgemäßer RNA behandelten Mäusen unauffällig. Fig. 31 zeigt ein Diagramm zur Lungenverträglichkeit über die Zeit. Die Lungenfunktion blieb über längere Zeit erhalten bei Behandlung mit erfindungsgemäßer RNA, während bei mit Kontroll-RNA behandelten Tieren Lungenschäden gefunden wurden.
Fig. 4 zeigt ein Diagramm, in dem die Fluoreszenzintensität des gebildeten RFP über die Zeit aufgetragen wurde für unmodifizierte und unterschiedlich modifizierte mRNAs. Die modifizierte mRNA wird im Gegensatz zur unmodifizierten mRNA später und weniger stark translatiert.
Fig. 5 zeigt drei Diagramme, in dem Entzündungsmarker für mit unterschiedlichen mRNAs behandelte Mäuse aufgetragen sind. Es ist deutlich zu erkennen, dass erfindungsgemäß modifizierte RNA keine entzündlichen Reaktionen hervorruft, während unmodifizierte RNA zu einer starken Immunreaktion führt.
Fig. 6 zeigt Diagramme, in denen unterschiedliche lungentypische Parameter für mit unterschiedlichen erfindungsgemäßen mRNAs behandelte Mäuse aufgetragen sind. Die Parameter sind Gewebeelastizität (HL), Gewebedämpfung (GL), Gewebeträgheit, Atemwegswiderstand (Rn) und Lungengewebekomposition Eta (GL/HL). Für die erfindungsgemäßen RNAs war keiner der Parameter gegenüber der positiven Kontrollgruppe verschlechtert.
Fig. 7 zeigt die Expressionsfähigkeit unterschiedlich modifizierter mRNA in einem Diagramm, in dem der Prozentanteil an RFP positiven Zellen für mRNA mit unterschiedlichem Anteil an modifizierten Nucleotiden aufgetragen ist. Der Vergleich zeigt, dass nur erfindungsgemäß modifizierte mRNA zu langanhaltender Expression führt, während nicht erfindungsgemäß modifizierte mRNA sowohl in menschlichen Zellen als auch in Mauszellen in geringerem Ausmaß exprimiert.
Fig. 8 zeigt die Expressionsfähigkeit unterschiedlich modifizierter mRNA in einem Diagramm, in dem der Prozentanteil an RFP positiven Zellen für mRNA mit unterschiedlich modifizierten Nucleotiden aufgetragen ist. Der Vergleich zeigt, dass nur erfindungsgemäß modifizierte mRNA zu langanhaltender Expression führt, während nicht erfindungsgemäß modifizierte mRNA sowohl in menschlichen Zellen als auch in Mauszellen in geringerem Ausmaß exprimiert.
Fig. 9 zeigt die Stabilität von gefriergetrockneter erfindungsgemäßer RNA.
Fig. 10A zeigt ein Diagramm, in dem die Transfektionseffizienz für verschieden modifizierte Nucleotide aufgetragen ist. Es ist deutlich zu erkennen, dass die höchste Transfektionseffizienz mit RNA erzielt wird, bei der 10% der Uridinnucleotide und 10% der Cytidinnucleotide und gegebenenfalls noch 5% weitere Nucleotide modifiziert sind. Fig. 10B zeigt ein Diagramm, in dem die TNF-α-Bildung als Marker für die immunologische Reaktion für RNA mit unterschiedlich modifizierten Nucleotiden aufgetragen ist. Es sind die Ergebnisse eines ELISA von human PBMCs, die jeweils mit 5 μg mRNA transfiziert wurden. Die Modifikationsrate war, wenn nicht anders angegeben, jeweils 10%.
Es ist deutlich erkennbar, dass RNA, bei der zwischen 5 und 50% der Uridinnucleotide und Cytidinnucleotide modifiziert sind, eine deutlich verringerte Immunogenizität im Vergleich zu unmodifizierter RNA hat.
Fig. 11 zeigt die Ergebnisse verschiedener Tests, mit denen die Stabilität und Immunogenität von erfindungsgemäß modifizierter mRNA, die EPO codiert, gemessen wurde. Diagramm 11 (a) zeigt den Anteil an Erythropoetin, der 14 Tage nach Verabreichung von EPO codierender mRNA, die in unterschiedlicher Weise modifiziert ist, nachweisbar ist. Deutlich erkennbar ist, dass nach 14 Tagen der Anteil an EPO bei Mäusen, denen erfindungsgemäß modifizierte mRNA injiziert wurde, 4,8 Mal höher ist als bei unbehandelten Mäusen, aber auch 4,8 Mal höher als bei mit unmodifizierter RNA behandelten Mäusen und immer noch 2,5-fach höher ist als bei mit einfach modifizierter RNA behandelten Mäusen.
Diagramm 11 (b) zeigt Hämatokritwerte 14 Tage bzw. 28 Tage nach Verabreichung von EPO codierender mRNA mit unterschiedlichen Modifikationen. Das Diagramm zeigt deutlich, dass mit erfindungsgemäß modifizierter mRNA behandelte Mäuse einen erheblich höheren Hämatokritwert haben.
In den Diagrammen von Fig. 11 (c) ist die Bildung der für eine immunologische Reaktion typischen Faktoren aufgetragen. Es zeigt sich, dass alle vier Entzündungsmarker bei der Verabreichung von unmodifizierter mRNA erhöht sind, während bei erfindungsgemäß modifizierter RNA eine immunologische Reaktion kaum nachweisbar ist.
Die Diagramme von Fig. 11(d) zeigen die entsprechenden Werte für IFN-α und IL-12, die ebenfalls Entzündungsmarker sind. Auch hier zeigt sich, dass erfindungsgemäß modifizierte mRNA praktisch keine immunologische Reaktion hervorruft im Gegensatz zu unmodifizierter mRNA.
Fig. 12 zeigt ein Diagramm, in dem die Überlebensrate von drei Gruppen von Mäusen aufgetragen ist, die erfindungsgemäß modifizierte SP-B-mRNA zweimal in einer Woche (B) bzw. 28 Tage lang zweimal pro Woche (C)1 oder in der Vergleichsgruppe modifizierte EGFPLuc-mRNA (A) erhielten. Es zeigt sich, dass die Mäuse nur solange überleben, wie sie SP-B-mRNA erhalten (B, C). Ohne Zuführung von SP-B-mRNA sterben die Mäuse (A).
Fig. 13 zeigt Cytokinspiegel in der broncheoalveolären Lavage von Mäusen 8 Stunden nach Applikation von unmodifizierter SP-B-mRNA, erfindungsgemäß modifizierter SP-B-mRNA bzw. von SP-B-Plasmid-DNA. Die Ergebnisse zeigen, dass im Gegensatz zur intratrachealen Applikation von unmodifizierter mRNA oder Plasmid-DNA, die jeweils zu einem starken Anstieg der Entzündungsmarker IFNγ und IL-12 führen, bei Verabreichung von erfindungsgemäß modifizierter SP-B-mRNA die Entzündungsmarker im Vergleich zur unbehandelten Gruppe bzw. zur mit Perfluorcarbon behandelten Gruppe praktisch nicht erhöht sind.
Fig. 14 zeigt Hämatokritwerte, wie sie nach wiederholter Applikation von erfindungsgemäß modifizierter mEPO-mRNA erhalten werden. Die Ergebnisse zeigen, dass die wiederholte Applikation von erfindungsgemäß modifizierter mEPO- mRNA gut vertragen wird und zu langanhaltender Erhöhung des Hämatokrits führt.
Fig. 15 zeigt die Luciferaseexpression von Zellen, die mit Titanimplantaten inkubiert wurden, die mit unterschiedlichen Formen von erfindungsgemäß modifizierter RNA enthaltenden Beschichtungen versehen waren. Es zeigte sich, dass erfindungsgemäß modifizierte RNA, die in einer Beschichtung aus verzögert freisetzendem Polymer enthalten war, die auf Titanplatten aufgebracht wurde, und daraus nach und nach abgegeben wurde, ihre Aktivität nicht verlor.
Fig. 16 zeigt die Luciferaseexpression für auf Titanimplantate aufgebrachte Beschichtungen, die modifizierte mRNA enthielten. Es zeigte sich, dass die Proteinexpression für erfindungsgemäß modifizierte mRNA weitaus höher war als für unbehandelte RNA. aber auch höher war als für Plasmid-DNA.
Figuren 17A und 17B zeigen den relativen Anteil von RFP-positiven Zellen bzw. der relativen RFP-Expression von mRNA, die Mikro-RNA-Bindungsstellen für Mikro-RNA 142-3p aufweist. Es zeigte sich, dass der Anteil an RFP-positiven Zellen für Mikro- RNA-Bindungsstellen aufweisende RNA geringer war und die Expression des codierten Proteins erheblich geringer war in den Zellen, die die entsprechende Mikro- RNA 142-3p enthielten.
Figur 18 zeigt die Sequenz einer durch Einbau von Mikro-RNA-Bindungsstellen modifizierten RNA, die RFP codiert. Grau unterlegt dargestellt ist die RFP Sequenz. Unterstrichen ist die vierfache Tandem-Wiederholung der microRNA Bindungsstelle für die microRNA 142-3p (hellgrau unterlegt) mit den Abstandssequenzen (nicht unterlegt).
Erfindungsgemäß werden ein Polyribonucleotidmolekül mit partiell mehrfach modifizierten Nucleotiden, eine partiell mehrfach modifizierte mRNA, eine IVT-mRNA, sowie die Verwendung der RNA-Moleküle zur Herstellung eines Arzneimittels zur Behandlung von auf defizienten oder defekten Genen beruhenden Krankheiten oder zur Behandlung von Krankheiten, die durch Bereitstellung von Proteinen in vivo, wie Faktoren, Stimulatoren, Induktoren oder Enzyme gelindert oder geheilt werden können, bereitgestellt. In einer weiteren Ausführungsform wird die erfindungsgemäße mRNA kombiniert mit Targetbindungsstellen, Zielführungssequenzen und/oder mit Mikro-RNA-Bindungsstellen, um eine Aktivität der gewünschten mRNA nur in den geeigneten Zellen zuzulassen. In einer weiteren Ausführungsform wird die erfindungsgemäße RNA mit microRNAs oder shRNAs downstream des 3'PoIyA- Schwanzes kombiniert. In einer weiteren Ausführungsform wird RNA zur Verfügung gestellt, deren Wirkungsdauer durch weitere gezielte Modifikationen eingestellt oder verlängert wurde.
Ein Gegenstand der Erfindung ist somit eine RNA mit erhöhter Stabilität und verringerter Immunogenität. Die erfindungsgemäße RNA kann in an sich bekannter Weise erzeugt werden. In der Regel wird sie durch Transkription einer DNA, die das intakte oder gewünschte Protein codiert, das ein Leiden beeinflussen kann oder dessen Mangel oder defiziente Form eine Krankheit verursacht, erzeugt.
Unter RNA soll im Rahmen der vorliegenden Erfindung jedes Polyribonucleotidmolekül verstanden werden, das, wenn es in die Zelle gelangt, zur Expression eines Proteins oder Fragments davon, geeignet ist bzw. zu einem Protein oder Fragment davon translatierbar ist. Der Begriff „Protein" umfasst dabei jede Art von Aminosäuresequenz, d.h. Ketten von zwei oder mehr Aminosäuren, die jeweils über Peptidverbindungen verknüpft sind und schließt Peptide sowie Fusionsproteine mit ein.
Die erfindungsgemäße RNA enthält eine Ribonucleotidsequenz, die ein Protein oder Fragment davon codiert, dessen Funktion in der Zelle oder in der Umgebung der Zelle gebraucht wird oder nützlich ist, z.B ein Protein, dessen Fehlen oder defekte Form Auslöser für eine Krankheit oder ein Leiden ist, dessen Bereitstellung eine Krankheit oder ein Leiden lindern oder verhindern kann, oder ein Protein, das einen Prozess, der für den Körper nützlich ist, in einer Zelle oder in ihrer Umgebung fördern kann. In der Regel enthält die erfindungsgemäße RNA die Sequenz für das komplette Protein oder eine funktionelle Variante davon. Weiterhin kann die Ribonucleotidsequenz ein Protein, das als Faktor, Induktor, Regulator, Stimulator oder Enzym wirkt, oder ein funktionelles Fragment davon codieren, wobei dieses Protein ein solches ist, dessen Funktion notwendig ist, um eine Störung, insbesondere Stoffwechselstörung zu beheben oder um Prozesse, wie die Bildung neuer Gefäße, Gewebe etc. in vivo zu initiieren. Unter funktioneller Variante wird hierbei ein Fragment verstanden, das in der Zelle die Funktion des Proteins, dessen Funktion in einer Zelle gebraucht wird oder dessen Fehlen oder Defekt krankheitsverursachend ist, übernehmen kann. Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße RNA auch weitere funktionelle Bereiche und/oder 3'- und 51- Nichtcodierungsbereiche aufweisen. Die 3'- und/oder 5'-nichtcodierenden Bereiche können die natürlicherweise das codierte Protein flankierenden Bereiche sein oder aber artifizielle Sequenzen, die zur Stabilisierung der RNA beitragen. Der Fachmann kann die jeweils geeigneten Sequenzen hierfür durch Routineversuche auffinden. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die RNA eine m7GpppG-Cap, eine Internal Ribosome Entry Site (IRES) und/oder einen PolyA-Tail am 3'-Ende, insbesondere um die Translation zu verbessern. Die RNA kann weitere die Translation fördernde Bereiche aufweisen. Wesentlich für die erfindungsgemäße RNA ist ihr Anteil an modifizierten Nucleotiden.
Eine erfindungsgemäße RNA mit erhöhter Stabilität und verringerter Immunogenität wird erhalten, indem zu ihrer Herstellung eine Nucleotidmischung verwendet wird, in der der Anteil der modifizierten Cytidinnucleotide und der modifizierten Uridinnucleotide eingestellt wird. Bevorzugt wird die erfindungsgemäße RNA hergestellt mit einer Nucleotidmischung, die sowohl unmodifizierte als auch modifizierte Nucleotide enthält, wobei 5 bis 50% der Cytidinnucleotide und 5 bis 50% der Uridinnucleotide modifiziert sind. Die adenosin- und guanosinhaltigen Nucleotide können unmodifiziert sein. Es kann ebenfalls eine Nucleotidmischung verwendet werden, in der einige der ATPs und/oder GTPs ebenfalls modifiziert sind, wobei deren Anteil 20% nicht übersteigen sollte, und wobei bevorzugt deren Anteil, falls vorhanden, in einem Bereich von 0,5 bis 10% liegen sollte.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird daher eine mRNA zur Verfügung gestellt, die 5 bis 50% modifizierte Cytidinnucleotide und 5 bis 50% Uridinnucleotide sowie 50 bis 95% unmodifizierte Cytidinnucleotide, 50 bis 95% unmodifizierte Uridinnucleotide aufweist, wobei die Adenosin- und Guanosinnucleotide unmodifiziert oder teilweise modifiziert sein können, wobei sie bevorzugt in unmodifizierter Form vorliegen.
Bevorzugt sind 10 bis 35% der Cytidin- und Uridinnucleotide modifiziert und besonders bevorzugt liegt der Anteil der modifizierten Cytidinnucleotide in einem Bereich von 7,5 bis 25% und der Anteil der modifizierten Uridinnucleotide in einem Bereich von 7,5 bis 25%. Es wurde gefunden, dass tatsächlich ein relativ geringer Anteil, z.B. nur jeweils 10% an modifizierten Cytidin- und Uridinnucleotiden, die gewünschten Eigenschaften erzielen kann, unter der Voraussetzung, dass es sich um die erfindungsgemäßen Modifizierungen handelt.
Die Art der Modifikation der Nucleoside hat Einfluss auf die Stabilität und damit die Lebensdauer und biologische Aktivität der mRNA. Geeignete Modifikationen sind in der folgenden Tabelle aufgeführt:
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Für die erfindungsgemäße RNA können entweder jeweils alle Uridinnucleotide bzw. Cytidinnucleotide in gleicher Form modifiziert sein oder aber es kann jeweils eine Mischung von modifizierten Nucleotiden verwendet werden. Die modifizierten Nucleotide können natürlicherweise oder nicht natürlicherweise vorkommende Modifikationen aufweisen. Es kann eine Mischung von verschieden modifizierten Nucleotiden verwendet werden. So kann beispielsweise ein Teil der modifizierten Nucleotide natürliche Modifikationen aufweisen, während ein anderer Teil nicht natürlich vorkommende Modifikationen aufweist oder es kann eine Mischung von natürlicherweise vorkommenden modifizierten und/oder nicht natürlicherweise vorkommenedne modifizierten Nucleotiden verwendet werden. Es kann auch ein Teil der modifizierten Nucleotide eine Basenmodifikation aufweisen und ein anderer Teil eine Zuckermodifikation. Genauso ist es möglich, dass alle Modifikationen Basenmodifikationen sind oder alle Modifikationen Zuckermodifikationen sind oder jede geeignete Mischung davon. Durch Variation der Modifikationen kann die Stabilität und/oder Wirkungsdauer der erfindungsgemäßen RNA gezielt eingestellt werden.
In einer Ausführungsform der Erfindung werden für eine Art von Nucleotid mindestens zwei unterschiedliche Modifikationen verwendet, wobei eine Art der modifizierten Nucleotide eine funktionelle Gruppe aufweist, über die weitere Gruppen angekoppelt werden können. Es können auch Nucleotide mit unterschiedlichen funktionellen Gruppen verwendet werden, um Bindungsstellen für die Ankopplung unterschiedlicher Gruppen bereitzustellen. So kann beispielsweise ein Teil der modifizierten Nucleotide eine Azidogruppe, eine Aminogruppe, eine Hydroxygruppe, eine Thiolgruppe oder irgendeine andere reaktionsfähige Gruppe tragen, die zur Reaktion unter vorbestimmten Bedingungen geeignet ist. Die funktionelle Gruppe kann auch eine solche sein, die eine natürlicherweise vorhandene bindungsfähige Gruppe unter bestimmten Bedingungen aktivieren kann, so dass Moleküle mit Funktionen gekoppelt werden können. Nucleotide, die so modifiziert sind, dass sie Bindungsstellen bereitstellen, können auch als Adenosin- oder Guanosinmodifikationen eingeführt werden. Die Auswahl der jeweils geeigneten Modifikationen und die Auswahl der zur Verfügung zu stellenden Bindungsstellen hängt davon ab, welche Gruppen eingeführt werden sollen und in welcher Häufigkeit diese vorhanden sein sollen. Der Anteil der mit funktionellen und/oder aktivierenden Gruppen versehenen Nucleotide hängt somit davon ab, wie hoch der Anteil an anzukoppelnden Gruppen sein soll und kann vom Fachmann leicht bestimmt werden. In der Regel ist der Anteil der mit funktionellen und/oder aktivierenden Gruppen modifizierten Nucleotide, falls vorhanden, 1 bis 25% der modifizierten Nucleotide. Der Fachmann kann gegebenenfalls durch Routineversuche die jeweils am besten geeigneten Gruppen und deren optimalen Anteil ermitteln.
Es wurde gefunden, dass besonders gute Ergebnisse dann erzielt werden, wenn die erfindungsgemäße RNA 2'-Thiouridin als modifiziertes uridinhaltiges Nucleotid. Weiterhin ist es bevorzugt, dass die erfindungsgemäße RNA 5'-Methylcytidin als modifiziertes Cytidinnucleotid enthält. Diese beiden Nucleotide werden daher beovrzugt. Bevorzugt ist auch eine Kombination aus diesen beiden Modifikationen. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform sind diese beiden Nucleotide jeweils in einem Anteil von 10 bis 30% vorhanden. In anderer Art modifizierte Nucleotide können ggf. hinzukommen, solange der Gesamtanteil an modifizierten Nucleotiden 50% der jeweiligen Nucleotidart nicht übersteigt.
Bevorzugt ist ein Polyribonucleotid, bei dem 5 bis 50%, besonders bevorzugt 5 bis 30% und insbesondere 7,5 bis 25% der Uridinnucleotide 2'-Thiouridinnucleotide sind, und 5 bis 50%, besonders bevorzugt 5 bis 30% und insbesondere 7,5 bis 25% der Cytidinnucleotide 5'-Methylcytidinnucleotide sind, wobei die Adenosin- und Guanosinnucleotide unmodifizierte oder teilweise modifizierte Nucleotide sein können. In einer bevorzugten Ausführungsform weist diese erfindungsgemäße mRNA zusätzlich eine 7'-Methylguanosinkappe und/oder ein Poly(A)-Ende auf. Somit wird in einer bevorzugten Ausführungsform die mRNA in ihrer reifen Form, d.h. mit einer GppG-Kappe, einer IRES und/oder einen PolyA-Schwanz hergestellt.
Die für eine spezifische RNA optimalen Arten und Anteile an modifizierten Uridinnucleotiden bzw. Cytidinnucleotiden können mit Routineversuchen ermittelt werden. Als optimal wird in diesem Zusammenhang eine mRNA bezeichnet, deren Immunogenität so gering ist, dass sie den behandelten Organismus nicht belastet und die eine vorbestimmte Stabilität und damit vorbestimmte Expressionsdauer aufweist. Verfahren zur Überprüfung und Bestimmung dieser Eigenschaften sind dem Fachmann bekannt und werden unten und in den Beispielen beschrieben.
Die erfindungsgemäße RNA kann in an sich bekannter Weise hergestellt werden. Geeignet ist z.B. ein Verfahren, bei dem die erfindungsgemäße mRNA durch in-vitro- Transkription aus einer Mischung von ATP, CTP, GTP und UTP hergestellt wird, wobei 5 bis 50%, bevorzugt 5 bis 30% und insbesondere 7,5 bis 25%, der Cytidinnucleotide und 5 bis 50%, bevorzugt 5 bis 30% und insbesondere 7,5 bis 25%, der Uridinnucleotide modifiziert sind und der Rest unmodifiziert ist. Guanosin- und Adenosin-Nucleoside, insbesondere Adenosin, können gegebenenfalls ebenfalls modifiziert sein. Wesentlich für die Erfindung ist jedoch die Modifikation von UTP und CTP im angegebenen Bereich. Wenn der Anteil an modifiziertem UTP und/oder CTP geringer oder höher ist, werden die vorteilhaften Eigenschaften nicht mehr erzielt. So wurde gefunden, dass außerhalb der beanspruchten Bereiche die mRNA nicht mehr so stabil ist. Bei einem geringeren Anteil an Modifikation sind außerdem immunologische Reaktionen zu befürchten. Um das geeignete Verhältnis von unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden einzustellen, wird geeigneterweise die RNA erzeugt unter Verwendung einer Nucleotidmischung deren Nucleosidanteile entsprechend dem gewünschten Verhältnis teilweise modifiziert und teilweise unmodifiziert sind, wobei erfindungsgemäß mindestens 5% der Uridinnucleoside und mindestens 5% der Cytidinnucleoside modifiziert sind, insgesamt aber nicht mehr als jeweils 50 % Uridinnucleoside bzw. Cytidinnucleoside modifiziert sind. Weitere Nucleoside, d.h. Adenosine und Guanosine, können modifiziert sein, allerdings sollte auch für diese Nucleoside eine obere Grenze von 50% Modifikation, bevorzugt 20%, nicht überschritten werden. Bevorzugt sind nur die entsprechenden Anteile der Uridinnucleoside und Cytidinnucleoside modifiziert.
Die zu modifizierenden Nucleoside können Modifikationen aufweisen, wie sie auch in natürlich vorkommenden Nucleosiden zu finden sind, z.B. Methylierungen oder Bindungsvariationen oder aber„synthetische", d.h. nicht in der Natur vorkommende oder es kann eine Mischung von Nucleosiden mit natürlichen und/oder synthetischen Modifikationen verwendet werden. So können natürlich modifizierte Nucleoside mindestens einer Art mit synthetisch modifizierten Nucleosiden derselben Art oder einer anderen Art oder auch natürlich und synthetisch modifizierte Nucleoside einer Art mit nur natürlich, nur synthetisch oder gemischt natürlich/synthetisch modifizierten Nucleosiden einer anderen Art kombiniert werden, wobei„Art" sich hier auf die Art der Nucleoside bezieht, d.h. ATP, GTP, CTP oder UTP. In manchen Fällen kann es, wie oben ausgeführt, nützlich sein, zur Verbesserung von Immunogenität und Stabilität oder zur Einstellung von Eigenschaften modifizierte Nucleoside mit funktionellen Gruppen, die Bindungsstellen bieten, mit nicht funktionell modifizierten Nucleosiden zu kombinieren. Die jeweils am besten geeignete Art oder Kombination kann der Fachmann mit Routineversuchen, wie sie z.B. auch unten angegeben werden, leicht auffinden. Besonders bevorzugt werden als modifizierte Nucleoside 2-Thiouridin und 5-Methylcytidin eingesetzt. Wenn funktionell modifizierte Nucleoside erwünscht sind, werden bevorzugt 2'-Azido- und 2'-Aminonucleoside in Betracht gezogen.
Die Länge der erfindungsgemäß eingesetzten mRNA hängt ab von dem Genprodukt bzw. Protein oder Proteinfragment, das bereitgestellt bzw. ergänzt werden soll. Die mRNA kann daher sehr kurz sein, z.B. nur 20 oder 30 Nucleotide aufweisen, oder aber entsprechend der Länge des Gens mehrere Tausend Nucleotide aufweisen. Der Fachmann kann die jeweils geeignete Sequenz in üblicher Weise auswählen. Wesentlich ist, dass die Funktion des eine Krankheit verursachenden Proteins, des eine Krankheit lindernden oder verhindernden Proteins bzw. des eine nützliche Eigenschaft beisteuernden Proteins, für das die mRNA eingesetzt werden soll, bereitgestellt werden kann.
Bevorzugt wird zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA 2'-Thiouridin als modifiziertes uridinhaltiges Nucleotid verwendet. Weiterhin ist es bevorzugt, 5'- Methylcytidin als modifiziertes Cytidinnucleotid zu verwenden. Bevorzugt wird daher zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA eine Nucleotidmischung eingesetzt, die neben ATP und GTP jeweils 95 bis 50% unmodifiziertes CTP und 95 bis 50% unmodifiziertes UTP sowie 5 bis 50% 2'-Thiouridinnucleotide und 5 bis 50% Methylcytidinnucleotide enthält. Besonders bevorzugt ist daher ein Polyribonucleotid, bei dem 5 bis 50, bevorzugt 5 bis 30 und insbesondere 7,5 bis 25% der Uridinnucleotide 2'-Thiouridinnucleotide sind, 5 bis 50%, bevorzugt 5 bis 30% und insbesondere 7,5 bis 25% der Cytidinnucleotide 5'-Methylcytidinnucleotide sind, wobei die Adenosin- und Guanosinnucleotide unmodifizierte Nucleotide sind. Eine derartige Kombination führt zur Herstellung einer teilweise modifizierten RNA, die sich durch besonders hohe Stabilität auszeichnet. Es konnte gezeigt werden, dass RNA, die hergestellt wurde mit einer Nucleotidmischung, die als CTP bzw. UTP jeweils 5 bis 50% 2-Thiouridin- bzw. 5-Methylcytidin-Nucleotide enthielt, besonders stabil ist, d.h. eine im Vergleich zu unmodifizierter oder in bekannter Weise modifizierter RNA bis zu 10-fach erhöhte Lebensfähigkeit aufwies.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform sind von den 5 bis 50% modifizierten Uridin- bzw. Cytidin-Nucleotiden 1 bis 50%, bevorzugt 2 bis 25% solche Nucleotide, die als Modifikation Bindungsstellen schaffende oder aktivierende Gruppen aufweisen, d.h. jeweils 0,5 bis 20%, bevorzugt 1 bis 10% der Cytidinnucleotide und/oder der Uridinnucleotide können eine Modifikation aufweisen, die eine Bindungsstelle schafft, wie z.B. Azido-, NH-, SH- oder OH-Gruppen. Durch diese Kombination wird sowohl eine besonders stabile als auch versatile RNA bereitgestellt.
Weiterhin ist es bevorzugt, dass das aus unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden aufgebaute Polyribonucleotidmolekül eine 7'-Methylguanosinkappe und/oder ein Poly(A)-Ende aufweist. Darüber hinaus kann die RNA noch zusätzliche Sequenzen aufweisen, z.B. nicht translatierte Bereiche und funktionelle Nucleinsäuren, wie sie dem Fachmann wohlbekannt sind.
Bevorzugt wird die erfindungsgemäße RNA als in-vitro transkribierte RNA (IVT-RNA) zur Verfügung gestellt. Die zur Durchführung der in-vitro-Transkription notwendigen Materialien sind dem Fachmann bekannt und im Handel erhältlich, insbesondere Puffer, Enzyme und Nucleotidmischungen. Die Art der zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA eingesetzten DNA ist ebenfalls nicht kritisch, in der Regel ist es klonierte DNA.
Wie oben ausgeführt, wird eine RNA, insbesondere mRNA zur Verfügung gestellt, die modifizierte Uridinnucleoside und modifizierte Cytidinnucleoside in einem vorbestimmten Anteil aufweist. Der für eine spezifische mRNA optimale Anteil an modifizierten Uridinnucleosiden bzw. Cytidinnucleosiden kann mit Routineversuchen ermittelt werden, die dem Fachmann wohlbekannt sind.
Die erfindungsgemäße RNA wird bevorzugt zur Therapie von Erkrankungen oder zur Bereitstellung von für den Körper nützlichen Proteinen eingesetzt. Wenn die erfindungsgemäße RNA zur Therapie von Erkrankungen eingesetzt wird, weist sie bevorzugt das in-vitro-Transkript für ein Protein oder Proteinfragment auf, dessen Defekt oder Mangel zu einem krankhaften Zustand führt bzw. dessen Bereitstellung zur Linderung eines Leidens führt. Zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA wird bevorzugt eine DNA eingesetzt, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, dessen Defekt oder Mangel zu einer Krankheit oder einem Leiden in Beziehung steht. In einer Ausführungsform wird zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA die DNA eines Gens eingesetzt, dessen Defekt oder Mangel zu einer Krankheit oder einem Leiden führt. In einer anderen Ausführungsform wird zur Herstellung der erfindungsgemäßen RNA eine DNA eingesetzt, die ein Protein codiert, dessen, gegebenenfalls zeitweises, Vorhandensein für einen Organismus nützlich oder heilsam ist. Als Krankheit oder Leiden wird dabei jeder Zustand angesehen, bei dem subjektiv und/oder objektiv körperliche und/oder geistig-seelische Störungen bzw. Veränderungen vorliegen, oder bei dem der regelwidrige Verlauf leiblicher, seelischer oder geistiger Lebensvorgänge Krankenpflege notwendig macht und ggf. Arbeitsunfähigkeit zur Folge haben kann.
Unter einem Protein oder Proteinfragment, dessen Vorhandensein ein Leiden lindern kann oder das für den Organismus nützlich oder fördernd sein kann, werden dabei solche Proteine oder Proteinfragmente verstanden, die, ohne dass ein Gendefekt vorliegt, dem Organismus vollständig oder zeitweise zur Verfügung gestellt werden sollen, da sie entweder aufgrund irgendwelcher Störungen oder aufgrund natürlicher Gegebenheiten fehlen oder weil sie dem Organismus unter bestimmten Umständen nützen können, z.B. bei der Behandlung von Defekten oder im Rahmen von Implantationen. Hierzu zählen auch veränderte Formen von Proteinen oder Proteinfragmenten, d.h. Formen von Proteinen, die sich im Verlauf des Stoffwechsels verändern, z.B. gereifte Formen eines Proteins etc. Bereitgestellt werden können auch Proteine, die für Wachstumsprozesse und Angiogenese eine Rolle spielen, die z.B. bei einer kontrollierten Regenerierung notwendig sind und dann gezielt durch Einführung der erfindungsgemäßen mRNA entstehen können. Dies kann z.B. nützlich sein bei Wachstumsprozessen oder zur Behandlung von Knochendefekten, Gewebedefekten und im Rahmen von Implantationen und Transplantationen.
Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäß modifizierte mRNA vorteilhaft verwendet werden kann, um das Einwachsen von implantierten Prothesen zu fördern. Die erfindungsgemäße mRNA kann, wenn sie auf der Oberfläche von einzusetzenden Prothesen, wie Zahnimplantaten, Hüftendoprothesen, Knieendoprothesen oder Wirbelfusionskörpern zur Verfügung steht, Faktoren freisetzen, die das Einwachsen, die Neubildung von Gefäßen und andere Funktionen, die für die neu eingesetzten Prothesen nützlich sind, fördern können. So ist es beispielsweise bekannt, biologisch wirksame Substanzen, wie Wachstumsfaktoren wie BMP-2 oder Angiogenesefaktoren im Rahmen einer Implantation von Prothesen oder danach zu verabreichen. Da biologische Substanzen sehr häufig äußerst kurze Halbwertszeiten haben, war es bisher notwendig, sehr hoch zu dosieren, was den Patienten mit starken Nebenwirkungen belastet. Erfindungsgemäß wird dieser Nachteil vermieden, da unter Verwendung der erfindungsgemäßen RNA die gewünschten und/oder benötigten Proteine gezielt und angemessen dosiert eingesetzt werden können. Dies vermindert oder erspart sogar dem Patienten die Nebenwirkungen. In dieser Ausführungsform kann die erfindungsgemäße RNA, die gewünschte und/oder benötigte Substanzen, wie Wachstumsfaktoren, Angiogenesefaktoren etc. codiert, in einer die RNA dosiert abgebenden Beschichtung auf das Implantat aufgebracht und daraus dann dosiert nach und nach abgegeben werden, so dass kontinuierlich oder intermittierend die Zellen in der Umgebung des Implantats die gewünschten Faktoren erzeugen und ggf. freisetzen können. Träger, in der Regel biokompatible, synthetische, natürliche oder gemischt natürlich-synthetische Polymere, deren Abgabeeigenschaften gezielt eingestellt werden können, sind wohlbekannt und brauchen daher hier nicht näher erläutert werden. Zum Einsatz kommen z.B. Polylactid- oder Polylactid/Glycolidpolymere. Auf diese Weise ist es möglich, die gewünschten Faktoren kontinuierlich, intermittierend, über längere oder kürzere Zeit und an gewünschter Stelle gezielt abzugeben.
Unter einem defizienten oder defekten Gen oder unter Defizienz oder Mangel werden im Rahmen der vorliegenden Erfindung solche Gene verstanden, die nicht, nicht korrekt oder nicht in ausreichendem Umfang exprimiert werden und dadurch Krankheiten oder Leiden verursachen, z.B. indem sie Stoffwechselstörungen verursachen.
Die erfindungsgemäße RNA kann geeigneterweise eingesetzt werden in jedem Fall, in dem ein Protein, das natürlicherweise im Organismus vorhanden wäre, aufgrund von Gendefekten oder Krankheiten jedoch nicht, in defizienter Form oder in zu geringer Menge vorliegt, dem Organismus zur Verfügung gestellt werden soll. Proteine bzw. die sie codierenden Gene, deren Defizienz oder Defekt mit einer Krankheit in Verbindung gebracht werden, sind bekannt. Im folgenden werden unterschiedliche Proteine und Gene aufgeführt, bei deren Mangel die erfindungsgemäße RNA eingesetzt werden kann.
Tabelle 2
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Weitere auf defekten Genen beruhende Krankheiten sind im folgenden angegeben:
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Die obige Tabelle zeigt somit Beispiele für Gene, deren Defekt zu einer Krankheit führt, die durch Transkriptersatztherapie mit der erfindungsgemäßen RNA behandelt werden kann. Insbesondere können hier Erbkrankheiten genannt werden, die z.B. die Lunge betreffen, wie SPB-Defizienz, ABCA3-Defizienz, cystische Fibrose und α1- Antitrypsindefizienz; die Plasmaproteine betreffen und Gerinnungsdefekte und Komplementdefekte erzeugen; Immundefekte, wie z.B. SCID; septische Granulomatose und Speicherkrankheiten. Bei all diesen Krankheiten ist ein Protein, z.B. ein Enzym defekt, das durch Behandlung mit der erfindungsgemäßen RNA, die das von dem defekten Gen codierte Protein oder ein funktionelles Fragment davon zur Verfügung stellt, behandelt werden kann.
Beispiele für Proteine, die von der erfindungsgemäßen RNA codiert werden können, sind daher Erythropoietin (EPO), Wachstumshormon (Somatotropin, hGH), Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR), Wachstumsfaktoren wie GM-SCF, G-CSF, MPS, Protein C, Hepcidin, ABCA3 und Surfactant Protein B. Weitere Beispiele für Krankheiten, die mit der erfindungsgemäßen RNA behandelt werden können, sind Hämophilie A/B, Morbus Fabry, CGD, ADAMTS13, Morbus Hurler, über das X-Chromosom vermittelte A-γ-Globulinämie, mit Adenosindeaminase in Beziehung stehende Immundefizienz und das Respiratory Distress Syndrom bei Neugeborenen, das mit SP-B in Beziehung steht. Besonders bevorzugt beinhaltet die erfindungsgemäße mRNA die Sequenz für Surfactant Protein-B (SP-B) oder für Erythropoietin. Weitere Beispiele für Proteine, die von erfindungsgemäß modifizierter RNA codiert werden können, sind Wachstumsfaktoren, wie BMP-2 oder Angiogenesefaktoren.
Ein weiterer Einsatzbereich der erfindungsgemäßen RNA ergibt sich für solche Krankheiten oder Leiden, bei denen im Organismus Proteine nicht mehr oder nicht gebildet werden, z.B. aufgrund von Organversagen. Derzeit wird bei solchen Krankheiten ein rekombinantes Protein zur Substitution verabreicht. Erfindungsgemäß wird hierfür nun RNA bereitgestellt, so dass die Substitution des fehlenden Proteins auf der Ebene des Transkripts erfolgen kann. Dies hat mehrere Vorteile. Falls das Protein Glycosylierungen aufweist, so wird durch die Substitution auf Transkriptebene erreicht, dass die für den Menschen typische Glycosylierung im Organismus erfolgt. Bei rekombinantem, d.h. normalerweise in Mikroorganismen erzeugten Proteinen ist die Glycosylierung in der Regel anders als im zu substituierenden Organismus. Dies kann zu Nebenwirkungen führen. Generell ist davon auszugehen, dass das von der erfindungsgemäßen RNA exprimierte Protein mit dem körpereigenen inbezug auf Struktur und Glykosylierung identisch ist, was bei rekombinanten Proteinen in der Regel nicht der Fall ist. Beispiele für Proteine, deren Substitution oder Einsatz wünschenswert sein kann, sind funktionelle Proteine wie Erythropoietin, Wachstumsfaktoren, wie Somatotropin (hGH), G-CSF, GM-CSF und Thrombopoietin.
Ein weiteres Gebiet, auf dem die erfindungsgemäße RNA eingesetzt werden kann, ist das Gebiet der regenerativen Medizin. Durch Krankheitsprozesse oder durch Alterung kommt es zu degenerativen Erkrankungen, die durch Zuführung von aufgrund der Krankheits- bzw. Alterungsprozesse zu wenig oder nicht produzierten Proteinen behandelt und gelindert oder sogar geheilt werden können. Durch Zuführung der entsprechenden diese Proteine codierenden RNA kann der Degenerationsprozess aufgehalten oder sogar eine Regeneration eingeleitet werden. Beispiele hierfür sind Wachstumsfaktoren zur Geweberegeneration, die z.B. bei Wachstumsstörungen, bei degenerativen Erkrankungen, wie Osteoporose, Arthrose oder gestörter Wundheilung eingesetzt werden können. Die erfindungsgemäße RNA bietet hier nicht nur den Vorteil, dass das fehlende Protein gezielt und in richtiger Dosierung zur Verfügung gestellt werden kann, sondern es ist darüber hinaus möglich, das Protein in einem Zeitfenster bereitzustellen. So kann beispielsweise bei gestörter Wundheilung der entsprechende Heilfaktor oder Wachstumsfaktor für eine begrenzte Zeit durch dosierte Verabreichung der RNA bereitgestellt werden. Über später zu erläuternde Mechanismen kann darüber hinaus dafür gesorgt werden, dass die RNA gezielt an den Ort ihrer gewünschten Wirkung gebracht wird.
Beispiele für Faktoren, die mit der erfindungsgemäßen RNA exprimiert werden können, um regenerativ zu wirken, sind Fibroblast Growth Factor (FGF), z.B. FGF-1- 23; Transforming Growth Factor (TGF), z.B. TGF-α, TGF-ß, BMPs (knochenmorphogenetisches Protein), z.B. BMP1 bis 7, 8a, b, 10, 15; Platelet Derived Growth Factor (PDGF), z.B. PDGF-A, PDGF-B, PDGF-C und PDGF-D; epidermaler Wachstumsfaktor (EGF), Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor (GM- CSF); Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF-A bis F und PIGF); insulinähnliche Wachstumsfaktoren, z.B. IgFI und lgF2; Hepatocyte Growth Factor (HGF); Interleukine, z.B. Interleukin-1 B, IL-8, IL-1 bis 31 ; Nervenwachstumsfaktor (NGF) und weitere Faktoren, die die Bildung von Erythrozyten, Neutrophilen, Gefäßen usw. stimulieren.
Auch auf dem Gebiet der Krebserkrankungen kann die erfindungsgemäße RNA gezielt eingesetzt werden. Durch die Expression maßgeschneiderter T-Zellrezeptoren in T-Lymphozyten, die spezifische tumorassoziierte Tumorantigene erkennen, können diese noch effektiver werden. Es wurde bereits gezeigt, dass prinzipiell mRNA auf diesem Gebiet erfolgreich verwendet werden kann. Ihr Einsatz wurde jedoch bisher durch die bereits oben beschriebenen immunogenen Effekte verhindert. Mit der erfindungsgemäß bereitgestellten wenig immunogenen und hochstabilen RNA ist es nun möglich, entsprechend T-Zellrezeptoren zu exprimieren.
Erfindungsgemäße RNA kann auch dazu verwendet werden, Transkriptionsfaktoren zu exprimieren, die dafür sorgen, dass somatische Zellen in embryonale Stammzellen reprogrammiert werden. Beispiele hierfür sind O-cp3/4, Sox2, KLF4 und c-MYC. Erfindungsgemäße stabile RNA, insbesondere mRNA, die diese Transkriptionsfaktoren codiert, kann daher zur Erzeugung von Stammzellen führen, ohne die Nebenwirkungen zu erzeugen, die bei dem bisher in Betracht gezogenen Gentransfer über virale oder nicht virale Vektoren eintreten können.
Ein Vorteil bei Anwendung der erfindungsgemäßen RNA ist es, dass im Gegensatz zur Verwendung von DNA-Vektoren die Dauer der Behandlung einstellbar ist. Im Fall der Induktion von Stammzellen ist es in der Regel wünschenswert, dass die Transkriptionsfaktoren nur vorübergehend aktiv sind, um somatische Zellen in Stammzellen umzuprogrammieren. Durch dosierte Gabe der entsprechenden, die Transkriptionsfaktoren codierenden RNA ist die Aktivität zeitlich steuerbar. Im Gegensatz dazu ist bei den bisher bekannten Verfahren die Gefahr der Integration der applizierten Gene vorhanden, die zu Komplikationen, z.B. Tumorigenese, führt und außerdem verhindert, dass die Zeitdauer gesteuert werden kann.
Auch im Bereich der Impfstoffe bietet die erfindungsgemäße RNA neue Möglichkeiten. Die klassische Impfstoffentwicklung beruht auf getöteten oder abgeschwächten Erregern. In jüngerer Zeit wurde auch DNA in Betracht gezogen, die ein Protein des Erregers codiert. Die Herstellung dieser Impfstoffe ist aufwändig und dauert sehr lange. Häufig treten Nebenwirkungen auf, die dazu führen, dass auf Impfungen verzichtet wird. Mit der erfindungsgemäßen mRNA ist es möglich, einen Impfstoff bereitzustellen, der die mit Erregern oder DNA verbundenen Probleme nicht aufweist. Außerdem kann ein derartiger Impfstoff sehr schnell bereitgestellt werden, sobald die Antigensequenzen eines Erregers vorliegen. Dies ist besonders vorteilhaft bei drohenden Pandemien. In einer Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird daher eine RNA bereitgestellt, die einen antigenen Teil eines Krankheitserregers codiert, z.B. ein Oberflächenantigen. Es ist auch möglich, eine mRNA bereitzustellen, die eine Aminosäuresequenz codiert, die eine Kombination aus mehreren Epitopen, gegebenenfalls verbunden durch Spacerabschnitte, aufweist. Eine Kombination mit immunmodulierenden Substanzen ist auch möglich, entweder indem die RNA ein Fusionsprotein codiert oder als Kombination von Nucleinsäuren. Weiterhin kann die erfindungsgemäße RNA auch solche Proteine codieren, die als Faktoren, Stimulatoren, Induktoren etc. Einfluss auf den Krankheitsverlauf haben. Beispiele sind Erkrankungen, die nicht unmittelbar auf einen Gendefekt zurückzuführen sind, aber bei denen mit Hilfe der mRNA-Expression das Krankheitsgeschehen positiv beeinflusst werden kann. Beispiele sind: Erythropoietin zur Stimulation der Bildung von Erythrozyten, G-CSF oder GM-SCF zur Bildung von Neutrophilen, Wachstumsfaktoren zur Bildung neuer Gefäße, zur Knochen- und Wundheilung als Faktoren für das„Tissue Engineering", Behandlung von Tumoren durch Induktion der Apoptose oder durch Bildung von Proteinosen Zellgiften z.B. Diphterietoxin A, durch Induktion von pluripotenten Stammzellen (iPS) etc.
Es wurde festgestellt, dass nur ein erfindungsgemäßes Polyribonucleotid, das einen vorbestimmten Anteil an modifizierten und nichtmodifizierten Nucleotiden aufweist, eine geringe Immunogenität bei gleichzeitig hoher Stabilität aufweist. Um für ein bestimmtes Polyribonucleotid die optimale Kombination an modifizierten und unmodifizierten Nucleotiden bestimmen zu können, können Immunogenität und Stabilität in an sich bekannter Weise bestimmt werden. Zur Bestimmung der Immunogenität einer RNA können verschiedene dem Fachmann wohlbekannte Verfahren verwendet werden. Ein gut geeignetes Verfahren ist die Bestimmung von Entzündungsmarkern in Zellen als Reaktion auf die Verabreichung von RNA. Ein derartiges Verfahren ist in den Beispielen beschrieben. Gemessen werden üblicherweise Cytokine, die mit einer Entzündung in Verbindung stehen, wie z.B. TNF-α, IFN-α, IFN-ß, IL-8, IL-6, IL-12, oder weitere dem Fachmann bekannte Cytokine. Auch die Expression von DC-Aktivierungsmarkern kann zur Abschätzung der Immunogenität verwendet werden. Ein weiterer Hinweis auf eine immunologische Reaktion ist der Nachweis der Bindung an die Toll-artigen Rezeptoren TLR-3, TLR-7 und TLR-8 sowie an Helicase RIG-1.
Die Immunogenität wird in der Regel in Relation zu einer Kontrolle bestimmt. In einem üblichen Verfahren wird Zellen entweder die erfindungsgemäße RNA oder eine unmodifizierte oder in anderer Weise modifizierte RNA verabreicht und die Sekretion von Entzündungsmarkern in einem bestimmten Zeitabstand als Reaktion auf die Verabreichung der RNA gemessen. Als Standard, mit dem verglichen wird, kann entweder unmodifizierte RNA dienen, wobei dann die Immunantwort geringer sein sollte, oder RNA, von der bekannt ist, dass sie keine oder eine geringe Immunantwort hervorruft, wobei dann die Immunantwort der erfindungsgemäßen RNA im selben Bereich liegen sollte und nicht erhöht sein sollte. Mit der erfindungsgemäßen RNA ist es möglich, die Immunantwort gegenüber unmodifizierter RNA um mindestens 30%, in der Regel mindestens 50% oder sogar 75% zu senken oder sogar ganz zu verhindern.
Die Immunogenität kann bestimmt werden über die Messung der oben genannten Faktoren, insbesondere über die Messung der TNF-α- und IL-8-Pegel sowie die Bindefähigkeit an TLR-3-, TLR-7-, TLR-8- und Helicase-RIG1. Um somit festzustellen, ob eine mRNA die gewünschte geringe Immunogenität aufweist, kann die Menge an einem oder mehreren der oben genannten Faktoren nach Verabreichung des jeweiligen Polyribonucleotids gemessen werden. So kann z.B. Mäusen über die Schwanzvene oder i.p. eine Menge an zu untersuchender mRNA verabreicht werden und dann eine oder mehrere der oben genannten Faktoren im Blut nach einem vorbestimmten Zeitraum, z.B. nach 7 oder 14 Tagen bestimmt werden. Die Menge an Faktor wird dann in Beziehung gesetzt zu der Menge an Faktor, die im Blut von unbehandelten Tieren vorliegt. Als sehr wertvoll für die Bestimmung der Immunogenität hat sich erwiesen, die Bindefähigkeit an TLR-3, TLR-7, TLR-8 und/oder Helicase RIG-1 zu bestimmen. Sehr gute Hinweise liefern auch die TNF-α- Pegel und IL-8-Pegel. Mit der erfindungsgemäßen mRNA ist es möglich, die Bindefähigkeit an TLR-3, TLR-7, TLR-8 und RIG-1 um mindestens 50% im Vergleich zu unmodifizierter RNA zu senken. In der Regel gelingt es, die Bindung an die genannten Faktoren um mindestens 75% oder sogar um 80% zu senken. In bevorzugten Ausführungsformen liegt die Bindefähigkeit an TLR-3, TLR-7, TLR-8 und RIG-1 im selben Bereich für die erfindungsgemäße mRNA und für Tiere, denen keine mRNA verabreicht wurde. Mit anderen Worten ruft die erfindungsgemäße mRNA praktisch keine entzündlichen bzw. immunologischen Reaktionen hervor.
In jedem Fall weist die erfindungsgemäße RNA eine so geringe Immunogenität auf, dass das Allgemeinbefinden des Patienten nicht beeinflusst wird. Ein geringer Anstieg der oben genannten Faktoren kann daher so lange toleriert, so lange das Allgemeinbefinden sich dadurch nicht verschlechtert. Weitere Eigenschaften der erfindungsgemäßen mRNA sind ihre Effizienz und Stabilität. Hierfür sind Transkriptionseffizienz, Transfektionseffizienz, Translationseffizienz und Dauer der Proteinexpression wichtig und können mit an sich bekannten Verfahren bestimmt werden.
Die Transkriptionseffizienz gibt an, wie effizient RNA aus DNA erzeugt werden kann. Hier kann es bei Verwendung eines hohen Anteils an modifizierten Nucleotiden zu Problemen kommen. Die erfindungsgemäß modifizierte RNA kann mit hoher Transkriptionseffizienz hergestellt werden. Um eine stabile und ausreichende Expression der von der RNA codierten Proteine zu erhalten, ist es wichtig, dass ausreichend RNA die gewünschten Zellen erreicht. Dies kann bestimmt werden, indem nach Verabreichung von markierter RNA der Anteil an RNA, der die Zellen erreicht hat, durch Messung der Markierung bestimmt wird. Zur Bestimmung der Markierung kann Durchflusscytometrie verwendet werden. Wenn mit einem fluoreszierenden Molekül markiert wurde, so kann die Transfektionseffizienz z.B. berechnet werden als Prozentanteil der Zellpopulation, bei dem die Fluoreszenzintensität gegenüber Kontrollzellen, die nur mit PBS behandelt wurden, höher ist. Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäß modifizierte RNA gut herzustellen ist, im Gegensatz zu RNA, bei der zwei oder mehr Nucleotidarten zu 100% durch modifizierte Nucleotide ersetzt sind, und dass die Transfektionseffizienz für erfindungsgemäße RNA, bei der nur ein Teil der Nucleotide modifiziert ist, weit höher ist als bei RNA, bei der eine Art von Nucleotiden zu jeweils 100% modifiziert ist.
Die Translationseffizienz bezeichnet die Effizienz, mit der die RNA in das Protein translatiert wird. Je höher die Translationseffizienz ist, desto geringer kann die Dosis an RNA sein, die dann zur Behandlung eingesetzt werden muss. Die Translationseffizienz kann bestimmt werden, indem der Anteil an Translation für erfindungsgemäß modifizierte RNA verglichen wird mit der Translationsquote von unmodifizierter RNA. Die Translationseffizienz ist in der Regel bei der erfindungsgemäßen RNA etwas geringer als bei unmodifizierter RNA. Dies wird allerdings durch die weitaus höhere Stabilität, die sich in der Dauer der Proteinexpression ausdrückt, mehr als ausgeglichen.
Die erfindungsgemäße RNA sorgt insbesondere für eine hohe Stabilität, die zu lang andauernder Proteinexpression führt. Insbesondere wenn die erfindungsgemäß modifizierte RNA zur Behandlung von auf Gendefekten beruhenden Krankheiten vorgesehen ist, ist sie umso wertvoller, je länger sie in der Zelle erhalten bleibt. Je schneller die RNA abgebaut wird, desto schneller endet die Proteinexpression und desto häufiger muss die RNA verabreicht werden. Umgekehrt kann die Dosierungsfrequenz bei einer stabilen RNA, die lange in der Zelle bleibt, stark vermindert werden. Es wurde gefunden, dass erfindungsgemäß modifizierte RNA bis zu 4 Wochen stabil exprimiert wird.
Für andere Ausführungsformen, d.h. wenn RNA nur für eine zeitweise Expression vorgesehen ist, kann die Dauer der Proteinexpression eingestellt werden durch Beeinflussung der Stabilität. Eine weitere wertvolle Eigenschaft der erfindungsgemäßen RNA ist es daher, dass die Wirkungsdauer gezielt über die Stabilität eingestellt werden kann, so dass die Dauer der Proteinexpression so zugeschnitten werden kann, dass sie in einem gewünschten Zeitfenster stattfindet. Andererseits kann eine sehr lang wirksame RNA da eingesetzt werden, wo dies erforderlich ist. Die erfindungsgemäß modifizierte RNA, deren Expression bis zu 4 Wochen andauern kann, ist daher ideal geeignet zur Behandlung chronischer Erkrankungen, da hier nur alle 4 Wochen dosiert werden muss. Auch für Ausführungsformen, bei denen die RNA Faktoren codiert, die über längere Zeit dem Organismus zugeführt werden sollen, um Krankheiten zu lindern oder zu verhindern, ist die hohe Stabilität und lang andauernde Proteinexpression vorteilhaft, z.B. für die Verwendung von Erythropoietin codierender RNA. Besonders vorteilhaft kann die erfindungsgemäße RNA auch für die Behandlung von Hämophilie eingesetzt werden. Hier ist es bisher notwendig, den fehlenden Faktor wöchentlich zu verabreichen. Mit Bereitstellung der erfindungsgemäßen RNA kann die Frequenz der Verabreichung gesenkt werden, so dass den Faktor codierende RNA nur noch alle 2 oder sogar alle 4 Wochen verabreicht werden muss.
Die Stabilität der erfindungsgemäßen mRNA kann mit an sich bekannten Verfahren bestimmt werden. Geeignet sind insbesondere Verfahren zur Bestimmung der Lebensfähigkeit von Zellen, die erfindungsgemäß modifizierte RNA enthalten im Vergleich zu Zellen, die unmodifizierte oder vollmodifizierte RNA enthalten, z.B. im Vergleich zu unmodifizierter oder in bekannter Weise modifizierter RNA. Es kann auch die Produktion des codierten Proteins über die Zeit verfolgt werden. Unter Stabilität einer RNA wird hier verstanden, dass die RNA, wenn sie in die Zelle gebracht worden ist, das gewünschte Protein exprimieren kann bzw. in das Protein oder ein funktionelles Fragment davon translatierbar ist, über längere Zeit expressionsfähig bleibt, nicht gleich abgebaut wird und nicht inaktiviert wird.
Ein Verfahren, um die Stabilität und die Überlebensdauer von RNA in einer Zelle zu testen, besteht daher darin, zu bestimmen, wie lange ein von der RNA codiertes Protein in der Zelle nachweisbar ist oder seine Funktion ausübt. Methoden hierzu sind in den Beispielen beschrieben. So kann beispielsweise eine mRNA mit einer ein Reportermolekül codierenden Sequenz in die Zelle eingebracht werden, ggf. zusammen mit einer ein gewünschtes Protein codierenden RNA und nach vorbestimmten Zeiträumen dann die Gegenwart von Reportermolekül und ggf. Protein bestimmt werden. Geeignete Reportermoleküle sind im Stand der Technik wohlbekannt und die üblicherweise verwendeten können auch hier eingesetzt werden. In einer bevorzugten Ausführungsform wird RFP, rot fluoreszierendes Protein, als Reportermolekül verwendet. Wie oben ausgeführt kann die erfindungsgemäße RNA zur Therapie verwendet werden, so dass in der Zelle, in die die RNA gebracht wird, ein Protein gebildet werden kann, das natürlicherweise nicht oder nicht in gewünschtem Ausmaß exprimiert wird. Die erfindungsgemäße RNA kann dabei sowohl dann eingesetzt werden, wenn das Protein aufgrund einer Defizienz eines Gens nicht gebildet wird, als auch in den Fällen, in denen ein Protein aufgrund einer Erkrankung nicht gebildet wird oder in solchen Fällen, in denen die Zuführung des Proteins für den Organismus vorteilhaft ist. Die RNA kann auch dazu verwendet werden, ein in nicht ausreichendem Umfang exprimiertes Protein zu ergänzen. Die jeweils angewendete Dosis richtet sich nach der Funktion, die die RNA erfüllen soll. Wie oben ausgeführt, kann die Wirkungsdauer der erfindungsgemäßen RNA gezielt eingestellt werden. Die Dauer der Behandlung richtet sich nach der jeweiligen Indikation. Wenn die RNA zur chronischen Therapie einer auf einem defizienten Gen beruhenden Krankheit verwendet wird, wird die Wirkungsdauer so lange wie möglich sein, während sie bei anderen Indikationen gezielt auf ein Zeitfenster eingestellt werden kann.
Gemäß einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird als RNA eine IVT-mRNA verwendet, die das Surfactant-Protein-B codiert. Wenn dieses Protein bei Säugetieren defizient ist, kommt es zur Ausbildung des Atemnotsyndroms der Früh- und Neugeborenen, auch als Respiratory-Distress-Syndrom bezeichnet. Dieses Syndrom führt aufgrund einer Lungenkrankheit bei Neugeborenen häufig zum Tod. Die Verwendung einer mehrfach modifizierten in vitro transkribierten SP-B codierenden mRNA, bei der 5 bis 50% der Uridinnucleoside und 5 bis 50% der Cytidinnucleoside modifiziert sind, führt dazu, dass das Protein gebildet wird und die Krankheit gemildert oder geheilt wird.
Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird als RNA eine IVT-mRNA verwendet, die Erythropoietin codiert. Erythropoietin ist ein für den Organismus sehr wichtiges Protein, das z.B. bei Nierenerkrankungen nicht mehr in ausreichender Menge zur Verfügung steht und deshalb zugeführt werden muss. Derzeit wird hierzu rekombinantes Erythropoietin verwendet, das in Mikroorganismen oder tierischen Zellen erzeugt wurde und daher eine nicht natürlicherweise vorkommende Glycosylierung aufweist. Bei Verwendung des rekominanten EPOs kam es in seltenen Fällen zu schwerwiegenden Nebenwirkungen, z.B. einer Erythrozytenaplasie.
Die erfindungsgemäß bereitgestellte IVT-mRNA enthält eine Ribonucleinsäure, die Erythropoietin codiert, wobei 5 bis 50% der Uridinnucleotide und 5 bis 50% der Cytidinnucleotide modifiziert sind. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird eine EPO codierende mRNA bereitgestellt, bei der 15 bis 25% der Uridinnucleotide und 15 bis 25% der Cytidinnucleotide modifiziert sind. Es wurde gefunden, dass diese mRNA eine gegenüber unmodifizierter RNA stark verminderte Immunogenität aufweist. Gleichzeitig zeigt sie eine Transfektionseffizienz von über 90% und eine solche Stabilität, dass der Hämatokritwert nach 14 Tagen immer noch erhöht ist. Da das von der erfindungsgemäßen RNA im Organismus gebildete EPO die richtige Glykosylierung aufweist, sind Nebenwirkungen nicht zu befürchten. Durch gezielte intermittierende Verabreichung der erfindungsgemäß modifizierten EPO codierenden RNA konnte der Hämatokritwert über längere Zeit auf dem gewünschten Pegel gehalten werden.
Erfindungsgemäß wird eine nicht immunogene stabile RNA bereitgestellt, die in vivo in Säugetieren anwendbar ist und die das notwendige Protein in einer Form bereitstellt, die dem natürlicherweise vorhandenen körpereigenen Protein sehr ähnlich ist, wenn nicht identisch ist und insbesondere die körpereigene Glycosylierung aufweist.
Die erfindungsgemäße mRNA kann direkt so, wie sie ist, eingesetzt werden. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die mRNA weiterhin zu modifizieren, um zusätzliche nützliche Eigenschaften einzuführen. Die mRNA kann einerseits modifiziert werden, indem an den codierenden Strang weitere codierende oder nicht codierende Sequenzen angefügt werden. Sie kann andererseits auch modifiziert werden, indem an in den modifizierten Nucleotiden vorgesehene funktionelle Gruppen weitere Moleküle gebunden werden.
In einer Ausführungsform kann die erfindungsgemäße mRNA mit zielführenden Liganden kombiniert werden, die an für die Zielzellen spezifische Oberflächenrezeptoren binden, so dass eine Rezeptor-vermittelte Transfektion der Zielzelle möglich ist. Hierzu können einerseits Vehikel, die für das Einbringen von mRNA in Zellen geeignet sind, oder aber die mRNA selbst mit einem Liganden modifiziert werden. Beispiele für geeignete Vehikel für das Einbringen von mRNA in Zellen sind kationische Agenzien. Hierzu zählen kationische Lipide, kationische Polymere oder auch Nanopartikel, Nanokapseln, magnetische Nanopartikel und Nanoemulsionen. Geeignete Vehikel sind dem Fachmann bekannt und in der Fachliteratur beschrieben. Auch geeignete Liganden sind dem Fachmann wohlbekannt und in der Literatur beschrieben und erhältlich. Als Liganden können z.B. verwendet werden: Transferrin, Lactoferrin, Clenbuterol, Zucker, Uronsäuren, Antikörper, Aptamere etc. Die mRNA kann aber auch selbst mit einem Liganden modifiziert werden. Hierzu sind bevorzugt mRNAs mit modifizierten Nukleosiden geeignet, die in der 2*Position der Ribose eine primäre Aminogruppe oder eine Azidogruppe tragen. Beispiele sind in der Tabelle oben zu finden. Derartige Modifikationen sind besonders bevorzugt, da sie zur biologischen Aktivität beitragen. Über diese Modifikationen lässt sich durch Amidbildung oder „Klick"-Chemie der Ligand einfach einbauen, z.B. über Bioconjugate Techniques.
In einer weiteren Ausführungsform wird eine RNA-Sequenz, die an Proteine, z.B. Rezeptoren, binden kann (Aptamere), am 5' Ende der mRNA eingefügt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass der Ligand bereits auf DNA-Ebene direkt in die Matrize eingefügt werden und kloniert werden kann und durch die IVT in die mRNA eingefügt wird. Es ist daher keine anschließende Modifikation der mRNA mit dem Liganden mehr notwendig.
In einer weiteren Ausführungsform wird die mRNA durch zusätzliche Modifikation mit inerten Polymeren z.B. Polyethylenglycol (PEG) modifiziert. Verfahren hierzu sind dem Fachmann wohlbekannt, es können Verfahren, wie sie für Liganden bekannt sind, angewendet werden. So kann beispielsweise bei einem kleinen Teil der für die erfindungsgemäße mRNA verwendeten modifizierten Nucleotiden eine Bindungsstelle für Polyethylenglycol vorgesehen werden, an der das PEG nach Transkription gebunden wird. Das Polyethylenglycol dient zur extrazellulären Stabilisierung der mRNA, d.h. es schützt das Polyribonucleotidmolekül, solange bis es in der Zelle angekommen ist. Beim Eintritt in die Zelle wird das PEG abgespalten. Die Bindung zwischen PEG und RNA wird daher bevorzugt so ausgebildet, dass die Abspaltung bei Eintritt in die Zelle erleichtert wird. Hierzu kann z.B. eine funktionelle Gruppe vorgesehen werden, die pH-abhängig gespalten wird. Auch andere die RNA stabilisierende Moleküle können über entsprechende aktive Stellen an den modifizierten Nucleotiden vorgesehen werden. Auf diese Weise kann die mRNA durch sterische Stabilisierung vor enzymatischem Abbau geschützt werden und eine Interaktion mit Bestandteilen von Biofluiden verhindert werden. Die so modifizierte mRNA kann als "Stealth"-mRNA bezeichnet werden.
Ein bevorzugtes Verfahren zum Schutz und zur Stabilisierung von RNA wird in EP 11 98 489 beschrieben auf deren Inhalt hier ausdrücklich Bezug genommen wird. Erfindungsgemäße RNA wird bevorzugt mit den in EP 11 98 489 beschriebenen Methoden geschützt. Es wurde gefunden, dass einerseits die erfindungsgemäß modifizierte RNA auch vorteilhaft mit diesem Verfahren stabilisiert und geschützt werden kann, und andererseits, dass die Aktivität von entsprechend behandelter erfindungsgemäßer RNA nicht oder nicht wesentlich eingeschränkt wird. In einer bevorzugten Ausführungsform der vorliegenden Erfindung wird daher erfindungsgemäß modifizierte RNA gemäß EP 11 98 489 behandelt.
Ein Beispiel für die zellspezifische Regulation ist der Einbau von Mikro-RNA- Bindungsstellen für Mikro-RNA 142-3p, die in hämatopoetischen Zellen exprimiert wird, nicht aber in Zellen anderen Ursprungs. Dadurch wird die Expression so gesteuert, dass die mRNA-Translation in hämatopoetischen Zellen stark verringert ist gegenüber anderen Zellen. Entsprechend kann die Expression in anderen Zellarten gezielt gesteuert werden durch Einbau der jeweils geeigneten Mikro-RNA- Bindungsstellen, die dem Fachmann bekannt sind.
In einer weiteren Ausführungsform wird die erfindungsgemäße mRNA mit einem Target bzw. einer Bindungsstelle für mindestens eine Mikro-RNA, die nur in gesunden Zellen, nicht aber den von der Krankheit betroffenen Zellen vorhanden ist, kombiniert. Auf diese Weise wird erreicht, dass das von der mRNA codierte Protein nur in den Zellen erzeugt wird, die das Protein benötigen. Die Auswahl der geeigneten Targets erfolgt mit Routineverfahren, die dem Fachmann wohlbekannt sind. Ein gängiges Verfahren, dass auf DNA Ebene durchgeführt wird, ist die Klonierung einer micro- RNA Bindungsstelle in die 3'UTR (Gu et al, Nat Struct Mol Biol. 2009 Feb; 16(2): 144- 50., Brown et al, Nat Biotechnol. 2007 Dec;25(12):1457-67., Brown et al, Nat Med. 2006 May;12(5):585-91., WO 2007000668). In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine mit einer Bindungsstelle für microRNA versehene RNA dann verwendet, wenn die RNA ein Zellgift codiert. In diesem Fall ist es besonders wünschenswert, das für Zellen giftige Protein nur dorthin zu tragen, wo es seine Wirkung entfalten soll. Für diese Ausführungsform kann es auch von Vorteil sein, die Wirkungsdauer der RNA einzustellen, indem gezielt die RNA so modifiziert wird, dass ihre Stabilität in einem vorbestimmten Zeitfenster liegt.
Weiterhin kann die erfindungsgemäße RNA mit microRNAs oder shRNAs downstream des 3'PolyA-Schwanzes kombiniert werden. Dies hat den Vorteil, dass der mRNA-microRNA/shRNA-Hybrid intrazellulär von Dicer gespalten werden kann und damit zwei Wirkmoleküle, die in unterschiedlichen Kaskaden der Krankheitsentstehung eingreifen, freigesetzt werden können. Ein derartiges Hybrid kann bereitgestellt werden zur Behandlung von Krankheiten wie Krebs oder Asthma. Die erfindungsgemäße RNA ist folglich geeignet, gleichzeitig eine defizienten mRNA zu komplementieren und in eine defekte microRNA Kaskade einzugreifen. Erfindungsgemäß wird somit eine RNA mit vorteilhaften Eigenschaften zur Verfügung gestellt, die mit einem Screeningverfahren getestet werden kann, bei dem eine für ein Reporterprotein, z.B. das rot fluoreszierende Protein (RFP), codierende Sequenz verwendet wird. Wenn die Toxizität und Stabilität von Sequenzen eines Reportergens mit unmodifizierten, einfach oder mehrfach modifizierten Nukleotiden mit unterschiedlichen Modifikationen auf ihre Immunogenität und Transfektionseffizienz untersucht werden, zeigt sich, dass nur die erfindungsgemäße, d.h. mehrfach modifizierte mRNA, bei der jeweils mindestens 5% der Uridinnucleoside bzw. Cytidinnucleoside durch modifizierte Nucleoside ersetzt sind, zu einer stark verminderten Immunogenität gegenüber menschlichen primären Monozyten im Blut führt, und gleichzeitig hohe Transfektionsraten von mehr als 80% liefern kann. Dies kann beispielsweise in Alveolarepithelzellen Typ Il beim Menschen oder in der Maus getestet werden. Außerdem ist die Dauer der RNA-Expression für erfindungsgemäß modifizierte RNAs signifikant länger als bei bekannter RNA. Es wurde gefunden, dass hauptsächlich aufgrund der höheren Stabilität und geringeren Immunogenität der erfindungsgemäß mehrfach modifizierten mRNA die Expression länger andauert, als bei bekannten Präparaten. In quantitativer Auswertung zeigte ein erfindungsgemäß modifiziertes Derivat 10 Tage nach der Transfektion eine 10-fach höhere Menge an Expressionsprodukt als nicht oder nur einfach modifizierte RNA.
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zum Screenen von Nucleotidsequenzen, um die Immunogenität und Expressionsqualität zu testen, bei dem die mRNA-Sequenz mit mindestens einem Rezeptor ausgewählt aus TLR3, TLR3, TLR8 und Helicase-RIG-1 in Verbindung gebracht wird und die Bindefähigkeit im Vergleich zu einer Kontrollsequenz gemessen wird. Als Kontrollsequenz wird eine Sequenz verwendet, deren Bindefähigkeit bekannt ist. Je schwächer die Bindung an mindestens einen dieser Rezeptoren ist, desto vielversprechender ist die Sequenz.
Die Eigenschaften von erfindungsgemäßer mRNA, insbesondere IVT-mRNA können mit einem Screeningverfahren an einer ein Reporterprotein exprimierenden RNA getestet werden. Als Reporterprotein wird das rot fluoreszierende Protein (RFP) bevorzugt. Dieses Protein codierende Sequenzen, die Nukleotide mit unterschiedlichen Modifikationen aufweisen, können auf ihre Immunogenität und Transfektionseffizienz untersucht werden. So können für Tests verschiedene Modifikationen von mRNA verwendet werden, z.B. Uridinnucleoside teilweise durch 2- Thiouridinnucleoside (im folgenden auch als s2U bezeichnet) ersetzt und Cytidinnucleoside teilweise durch 5-Methylcytidinnucleoside (im folgenden auch als m5C bezeichnet) ersetzt werden. Die Figuren 1A, 1 B, 1C und 2A und 2B zeigen die Ergebnisse, die bei Durchführung eines solchen Screeningverfahrens erhalten werden. Nähere Einzelheiten sind in den Beispielen zu finden. Die in den Figuren dargestellten Ergebnisse beruhen auf Versuchen, die für RFP-RNA durchgeführt wurden und zeigen, dass nur mehrfach modifizierte mRNA, bei der jeweils mindestens 5% der Uridinnucleoside und jeweils mindestens 5% der Cytidinnucleoside modifiziert sind, zu einer stark verminderten Immunogenität gegenüber menschlichen primären Monozyten im Blut, sowohl ex vivo als auch in vivo führen, und gleichzeitig hohe Transfektionsraten von mehr als 80% sowohl in Alveolarepithelzellen Typ Il beim Menschen als auch bei der Maus liefern kann. Außerdem ist die Dauer der Expression für erfindungsgemäß modifizierte mRNAs signifikant länger als für nicht modifizierte mRNA.
In einer weiteren Ausführungsform wird ein Verfahren zur Verfügung gestellt, um zu testen, ob eine in betracht gezogene RNA zur Therapie geeignet ist, unter Verwendung eines mRNA-lmmunpräzipitations-(RIP)-Tests. Ein geeigneter RIP-Test wird in den Beispielen näher beschrieben. Studien haben gezeigt, dass Zellen des Immunsystems durch unmodifizierte Reporter-mRNA über eine RNA-Bindung an ToII- like-Rezeptor (TLR) 3, TLR7, TLR8 und Helicase-RIG-1 aktiviert werden. Wenn die Ergebnisse zeigen, dass die Bindung einer getesteten mRNA an TLR3, TLR7, TLR8 und/oder RIG-1 stark vermindert ist im Vergleich zu unmodifizierter mRNA, ist dies ein Hinweis auf verminderte Immunogenität. Es konnte gezeigt werden, dass in dieser Hinsicht erfindungsgemäß verwendete Mehrfachmodifikationen signifikant wirksamer als einzelne s2U-Modifιkationen sind. In den Beispielen wurde der Einfluss von RNA auf die Pegel an IFN-γ, IL-12 und IFN-α untersucht, nachdem die RNA Mäusen intravenös injiziert worden war. Es zeigte sich dass mehrfach modifiziertes s2U(o,25)m5C(o,25)RFPmRNA eine Immunantwort verhinderte. Zusammen zeigen die in den Beispielen erhaltenen Ergebnisse, dass mehrfach modifizierte mRNA signifikant die TLR- und RIG-1 -Bindung vermindert und damit die Immunantwort senkt bei gleichzeitig erhöhter und verlängerter Expression. Eine mehrfach modifizierte RNA, insbesondere IVT-mRNA ist daher ein geeigneter Kandidat für die in-vivo-Behandlung einer auf einem defizienten Gen beruhenden Krankheit. Ein besonders vielversprechender Kandidat wird im Folgenden kurz erläutert und in den Beispielen näher beschrieben.
Um zu testen, ob es möglich ist, erfindungsgemäß modifizierte RNA zur Behandlung in der Lunge einzusetzen, wurde mehrfach modifizierte mRNA, die für ein Fusionsprotein aus Enhanced Green Fluorescent Protein und Luciferase (EGFPLuc) codierte, direkt in die Lunge einer Maus eingeführt und getestet, ob Luciferase exprimiert wurde im Vergleich zu unmodifizierter EGFPLuc-RNA. Die Luciferaseexpression erreichte nach drei Stunden in der Lunge ein Maximum, obwohl der gesamte Lumineszenzflux nach 24 Stunden schnell abnahm auf sehr geringe Anteile 5 Tage nach der Behandlung. Im Gegensatz dazu wurden hohe Expressionswerte beobachtet bei Mäusen, die mit mehrfach modifizierter EGFPLuc- mRNA behandelt worden waren, bis 5 Tage nach der Behandlung.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform wird eine RNA bereitgestellt, deren therapeutisches Potenzial die Behandlung der auf SP-B Defizienz zurückzuführenden Krankheit zulässt, nämlich s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA. SP-B ist ein relativ kleines amphipathisches Peptid, das von einem einzelnen Gen codiert wird und durch proteolytische Prozessierung einen Vorläufer mit 381 Aminosäuren in Alveolarepithelzellen vom Typ II, die die Alveolen auskleiden, erzeugt. Es verbessert die Verteilung, Adsorption und Stabilität der Surfactantlipide, die zur Reduktion der Oberflächenspannung in den Alveolen erforderlich sind. Bei Mangel an SP-B kommt es zu Symptomen wie verdickten Alveolarwänden, zellulärer Infiltration und interstitiellen Ödemen. Diese Lungenschädigung wird von Kongestion, d.h. einer erhöhten Anzahl von Erythrozyten, und einer erhöhten Anzahl von Makrophagen, Neutrophilen und entsprechenden Anteilen an entzündlichen Zytokinen in der Bronchoalveolarwaschflüssigkeit begleitet. Die erbliche Defizienz bei Menschen und Untersuchungen an transgenen Mäusen haben erwiesen, dass SP-B eine wesentliche Rolle beim Überleben nach der Geburt spielt. Erbliche SP-B-Defizienz, die durch Mutationen im SP-B-Gen entsteht, ist wesentlich für den Ersatz des Surfactants und führt zu einem tödlichen Versagen des Respirationstraktes bei Neugeborenen während der ersten Lebensmonate. Eine Lungentransplantation ist daher die einzige derzeit verfügbare therapeutische Intervention. Daher ist eine mRNA-Therapie für SP-B-Defizienz, die mit der erfindungsgemäßen RNA ermöglicht wird, eine wichtige alternative Behandlung.
Die erfindungsgemäße RNA kann zur Behandlung dieser Krankheit eingesetzt werden, bevorzugt mit Perfluorcarbon als Träger. In einer bevorzugten Ausführungsform wird daher ein pharmazeutisches Präparat zur Verfügung gestellt, umfassend Perfluorcarbon und s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA. Diese Kombination lässt es zu, SP-B in der Lunge von Patienten mit SP-B-Defizienz zu rekonstituieren, sodass die Überlebenschancen erhöht werden. Hierzu ist aufgrund der hohen Stabilität der erfindungsgemäßen RNA eine Dosierung in regelmäßigen Abständen, z.B. 1 bis 3 mal wöchentlich ausreichend. Bevorzugt wird hierzu die SP-B-mRNA als Aerosol intratracheal durch Sprühen mit Hochdruck verabreicht. Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäße mRNA die oben beschriebenen Symptome und damit die Lungenfunktion verbessern kann, was durch Überprüfung der Lungenparameter gezeigt werden kann, wie im Detail in den Beispielen ausgeführt.
Die erfindungsgemäße mRNA kann wirksam in therapeutischen Verfahren eingesetzt werden und macht eine Behandlung von auf mangelnden oder defekten Proteinen beruhenden Krankheiten möglich. Eine systemische Verabreichung der mehrfach modifizierten mRNA ist möglich. Es kann Fälle geben, in denen die mRNA- Translation in Zellen, die nicht von dem Gendefekt betroffen sind, unerwünscht ist, z.B. weil unerwünschte Nebenwirkungen entstehen. Um die mRNA gezielt nur in den Zellen translatieren zu lassen, die das codierte Protein benötigen, z.B. in Zellen, in denen ein Gendefekt besteht, kann entweder der entsprechende Vektor um Sequenzen ergänzt werden, die ein Adressieren des betroffenen Gewebes ermöglichen, z..B. über Liganden. In einer weiteren Ausführungsform können dem Vektor, der die mRNA enthält, Sequenzen, an die endogene micro-RNAs binden, die in den Zielzellen nicht exprimiert werden, zugefügt werden, so dass die mRNA in allen Zellen, die die entsprechenden endogenen micro-RNAs enthalten, abgebaut werden, während sie in den Zielzellen erhalten bleiben. Dadurch können Nebenwirkungen minimiert werden.
Die erfindungsgemäße RNA kann in an sich bekannter Weise an Patienten, die das von RNA codierte Protein oder Proteinfragment benötigen, z.B. weil sie eine auf einem defizienten Gen beruhende Krankheit haben, verabreicht werden. Dazu wird die RNA als pharmazeutisches Präparat mit üblichen pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoffen formuliert. Die Form des Präparats hängt ab von dem Ort und der Art der Verabreichung. Da sich die erfindungsgemäße RNA durch besonders hohe Stabilität auszeichnet, kann sie in vielfältiger Weise formuliert werden, je nachdem wo und in welcher Form sie angewendet werden soll. Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäße RNA so stabil ist, das sie gefriergetrocknet werden kann, in dieser Form verarbeitet, z.B. zerkleinert bzw. gemahlen, und aufbewahrt werden kann, und dann bei Bedarf rekonstituiert werden kann und ihre biologische Aktivität behält.
Wenn die RNA systemisch verabreicht wird, wird sie üblicherweise als injizierbare Flüssigkeit mit üblichen Hilfsstoffen, wie die Tonizität einstellenden Mitteln und Stabilisierungsmitteln formuliert, bevorzugt als Einheitsdosierungsform. Als Stabilisierungsmittel werden die üblicherweise bekannten verwendet, wie z.B. Lipide, Polymere und Nanosysteme oder Liposomen. In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine zur parenteralen Verabreichung geeignete Zusammensetzung bereitgestellt, die erfindungsgemäß modifizierte RNA enthält, die EPO codiert. In einer bevorzugten Ausführungsform, insbesondere wenn die RNA SP-B-Protein codiert, wird die erfindungsgemäße RNA in einer zur Aufnahme über die Lunge, z.B. durch Inhalation, geeigneten Form bereitgestellt. Geeignete Rezepturen hierfür sind dem Fachmann bekannt. Das Präparat ist in diesem Fall in einer Form, die über übliche Vernebler oder Inhalatoren in den Atemtrakt eingebracht werden kann, z.B. als zu vernebelnde Flüssigkeit oder als Pulver. Vorrichtungen zur Verabreichung als Flüssigkeit sind bekannt, geeignet sind Ultraschallvernebler oder Vernebler mit einer perforierten schwingenden Membran, die mit geringen Scherkräften im Vergleich zu Düsenjetverneblem arbeiten. Ebenfalls geeignet sind Pulveraerosole. Sowohl mit kationischen Lipiden komplexierte mRNA als auch nackte mRNA ist nach der Gefriertrocknung mit dem Zucker Sucrose als Pulver verfügbar, dass anschließend auf eine lungengängige Größe zerkleinert werden kann und weiterhin biologische Aktivität zeigt.
In einer bevorzugten Ausführungsform wird eine zur pulmonalen Verabreichung vorgesehene pharmazeutische Zusammensetzung kombiniert mit Perfluorcarbon, das vorher oder gleichzeitig mit der pharmazeutischen Zusammensetzung verabreicht wird, um die Transfektionseffizienz zu erhöhen.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform wird erfindungsgemäß modifizierte RNA in einem verzögert freisetzenden Polymer als Träger zur Beschichtung von Implantaten bereitgestellt. Hierfür kann sowohl die erfindungsgemäß modifizierte RNA an sich als auch eine mit Hüllpolymer und/oder Polymerkomplex geschützte RNA verwendet werden.
Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Implantate, auf deren Oberfläche sich ein Überzug befindet aus einem verzögert freisetzenden Polymer, das RNA enthält, die zum Einwachsen des Implantats nützliche Faktoren codiert. Erfindungsgemäß in Betracht kommen dabei sowohl Beschichtungen, die mRNA enthalten, die nur einen Faktor codiert als auch solche Beschichtungen, die mRNA enthalten, die mehrere Faktoren, z.B. verschiedene Wachstumsfaktoren oder Wachstumsfaktoren und Angiogenesefaktoren oder weitere zum Einwachsen förderliche Faktoren codieren. Die unterschiedlichen Faktoren können auch in solcher Form bereitgestellt werden, dass sie zeitlich gestaffelt abgegeben werden.
Weiterhin ist unter dem Ausdruck„RNA, die einen oder mehrere Wachstumsfaktoren und einen oder mehrere Angiogenesefaktoren codiert" sowohl eine RNA-Sequenz zu verstehen, die mehr als ein Protein codiert, einzeln oder als Fusionsprotein, als auch eine Mischung von unterschiedlichen RNA-Sequenzen, die unterschiedliche Proteine codieren, wobei jede RNA-Sequenz jeweils ein Protein codiert. Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele weiter erläutert.
Beispiel 1
Um die therapeutische Anwendbarkeit einer IVT-mRNA beurteilen zu können, wurde ausgewertet, ob nicht immunogene IVT-mRNA erhalten werden könnte für eine in- vivo-Anwendung. In einer ersten Stufe wurde daher in vitro transkribierte mRNA für das rot fluoreszierende Protein (RFP) mit modifizierten Nucleosiden in Bezug auf Immunogenizität und Transfektionseffizienz untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass mehrfach modifizierte mRNA, bei der 25% des Uridins durch 2-Thiouhdin (s2U) und 25% des Cytidins durch 5-Methylcytidin (m5C) ersetzt sind (s2U(o,25)m5C(o,25)) IVT- mRNA liefert, die eine stark reduzierte Immunogenität gegenüber menschlichen primären einkernigen Blutzellen hat, wie in Fig. 1A gezeigt, und eine hohe Transfektionsrate von mehr als 80% bei Epithelzellen des Alveolattyps Il sowohl beim Menschen (Fig. 1 B) als auch bei der Maus (Fig. 1C). Weiterhin war die Dauer der mRNA-Expression signifikant verlängert (Fig. 2A). Die Ergebnisse zeigen, dass diese verlängerte Expression hauptsächlich auf der höheren Stabilität der erfindungsgemäß mehrfach modifizierten mRNA beruht. Eine absolute quantitative Auswertung zeigte eine ungefähr 10-fach größere Menge an s2U(o,25)m5C(o,25)RFP-mRNA 7 Tage nach der Transfektion (Fig. 2B). Die Translationseffizienz war etwas vermindert für die modifizierte RFP-mRNA und konnte daher nicht zu einer höheren und längeren Aktivität beitragen (Fig. 4).
In der nächsten Stufe wurde der Mechanismus untersucht, auf dem die verminderte Immunantwort beruht, wobei ein modifizierter RNA-Immunfällungstest (RIP-Assay) verwendet wurde. Studien haben gezeigt, dass Zellen des Immunsystems durch unmodifizierte Reporter-mRNA (7) aktiviert werden durch RNA-Bindung an Toll-like Receptor (TLR) 3 (2), TLR7 (3), TLR8 (4) und Helicase RIG-1 (5). Die Ergebnisse zeigen, dass die Bindung der erfindungsgemäßen mehrfach modifizierten RFP-mRNA an TLR3, TLR7, TLR8 und RIG-1 im Vergleich zu unmodifizierter RFP-mRNA stark reduziert war. In dieser Hinsicht waren die Mehrfachmodifikationen wesentlich wirksamer als eine einzelne s2U-Modifikation (Fig. 2C). Wie aus den Bindungsstudien zu erwarten war, erhöhte unmodifizierte RFP-mRNA IFN-γ, IL-12 und IFN-α in erheblichem Ausmaß, wenn es Mäusen intravenös injiziert wurde, während mehrfach modifizierte s2U(o,25)m5C(o,25)RFP-mRNA eine Immunantwort verhinderte (Fig. 2D). Diese Ergebnisse zeigen insgesamt, dass die erfindungsgemäß mehrfach modifizierte mRNA die TLR- und RIG-1 -Bindung und damit die Immunantwort stark verminderte und gleichzeitig die Expression erhöhte und verlängerte, was eine derartige mRNA zu einem vielversprechenden Kandidaten für in-vivo-Tests macht.
Es wurde daher getestet, ob eine s2U(o,25)m5C(o,25)mRNA, die ein Fusionsprotein aus verstärkt grün fluoreszierendem Protein und Luciferase (EGFPLuc) codierte, die direkt in die Lungen der Maus eingeführt wurde, die Luciferaseexpression in vivo verstärken und verlängern konnte im Vergleich zu unmodifizierter EGFPLuc-mRNA. Zu diesem Zweck wurde eine an sich bekannte Hochdrucksprühvorrichtung für intratracheale Verabreichung verwendet, wie sie z.B. in (6) beschrieben wird, wobei vorher Perfluorcarbon (Fluorinert FC-77) verabreicht wurde (7), um die Transfektionseffizienz zu erhöhen. Die Luciferaseexpression erreichte nach 3 Stunden in den Lungen in vivo ein Maximum, obwohl die Gesamtlumineszenz nach 24 Stunden schnell abnahm bis auf einen niedrigen Pegel 5 Tage nach der Behandlung (Fig. 3A und B). Im Gegensatz dazu wurden hohe Expressionswerte beobachtet bei Mäusen, die mit s2U(o,25)m5C(o,25)EGFPLuc-mRNA behandelt wurden, bis zum 5. Tag nach der Behandlung (Fig. 3A und B).
Dies zeigt, dass das therapeutische Potenzial der erfindungsgemäßen mehrfach modifizierten mRNA zur Therapie sehr vielversprechend ist. Es wurde daher eine erfindungsgemäß mehrfach modifizierte s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA zur Behandlung von SP-B-defizienten Mäusen getestet. SP-B ist ein relativ kleines amphipathisches Peptid, das von einem einzelnen Gen codiert wird und durch proteolytische Prozessierung zu einem Vorläufer mit 381 Aminosäuren in Epithelzellen des Alveolartyps Il umgewandelt wird, das die Alveolen auskleidet (8, 9). Es verbessert die Ausbreitung, Adsorption und Stabilität der oberflächenaktiven Lipide, die zur Reduktion der Oberflächenspannung im Alveolus erforderlich sind. Wenn das Gen für dieses Protein defizient ist, kommt es nach der Geburt zu Störungen im Respirationstrakt, die schnell zum Tod führen können. Es wurde beobachtet, dass ein erblicher Mangel bei Menschen und bei transgenen Mäusen eine wichtige Rolle für das postmortale Überleben spielt {10). Eine erbliche SP-B- Defizienz, die durch Mutationen im SP-B-Gen entsteht, verhindert die Bildung der oberflächenaktiven Lipide, was zu einem respiratorischen Versagen während der ersten Monate nach der Geburt führt (11). Eine Lungentransplantation ist die einzige therapeutische Intervention, die derzeit möglich ist (12). Daher wäre eine mRNA- Therapie für die SP-B-Defizienz eine alternative Behandlung, um die Lebensfähigkeit bei diesem Mangel zu gewährleisten.
Es wurde daher ein Knockout-Mausmodell für SP-B-Defizienz ausgewählt, um eine Gentherapie mit erfindungsgemäßer mehrfach modifizierter mRNA von SP-B zu testen. Dazu wurde ein Mausmodell ausgewählt, bei dem die Maus-SP-B-cDNA unter der Kontrolle von exogenem Doxycyclin in SP-B"A-Knockout-Mäusen exprimiert wurde. Entzug von Doxycyclin bei ausgewachsenen SP-B-Mäusen führte zu einem verminderten Gehalt an SP-B in der Lunge, was zu einem respiratorischen Versagen führte, wenn die SP-B-Konzentration unter 25% des normalen Pegels fiel. Konditionierte transgene Mäuse, die Doxycyclin erhielten, überlebten normal (13, 14). Die angewendete therapeutische Strategie beinhaltete Folgendes: (i) Vorbehandlung der Mäuse mit Perfluorcarbon vor der Zuführung von SP-B-mRNA, um die Expression zu erhöhen, (ii) wiederholte Anwendung von SP-B-mRNA zweimal wöchentlich jeden dritten oder vierten Tag vier Wochen lang (Fig. 3C). Um einen Versuch zum Beweis dieses Prinzips durchzuführen, wurde s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA über einen Hochdruckvernebler intratracheal als Aerosol an konditionale SP-B ' -Mäuse verabreicht. Diese Behandlung rettete die Mäuse vor einem respiratorischen Versagen und verlängerte ihre durchschnittliche Lebensspanne auf 28,8 ± 1 ,1 Tage (Fig. 3D), bis zum definierten Endpunkt der Studie. Im Gegensatz dazu zeigten nach Entzug des Doxycyclins unbehandelte SP-B-Mäuse Symptome eines akuten respiratorischen Problems innerhalb von 3 bis 4 Tagen. Dies wurde auch nach Verabreichung von Perfluorcarbon allein oder Perfluorcarbon mit s2U(o,25)m5C(o,25)EGFPLuc-mRNA als Kontrolle beobachtet, wobei die Mäuse dann innerhalb von 3,8 ± 0,4 Tagen starben (Fig. 3D1 und nicht gezeigte Daten). Weiterhin wurde eine erfolgreiche Rekonstitution von SP-B in den Lungen der mit s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA behandelten Mäuse durch Immunfärbung (Fig. 3E) und halbquantitative Western-Blot-Analyse (Fig. 3F) für SP-B bestätigt. Die Lungenhistologie war bei Mäusen normal, die 4 Wochen lang mit s2U(o,25)m5C(o,25)SP- B-mRNA behandelt worden waren, während die Lungen der Mäuse, die s2U(o,25)m5C(o,25)EGFPLuc-Kontroll-mRNA erhalten hatten, verdickte Alveolenwände, zelluläre Infiltrationen und interstitielle Ödeme nach 4 Tagen zeigten (Fig. 3G). Diese Lungenschädigung wurde von einer Kongestion begleitet (erhöhte Anzahl an Erythrozyten) und einer erhöhten Anzahl an Makrophagen, Neutrophilen und einem erhöhten Pegel an inflammatorischen Cytokinen (Fig. 3H und Fig. S4) in der bronchoalveolaren Waschflüssigkeit (BALF), während dies bei den mit SP-B-mRNA behandelten Mäusen weitgehend verhindert wurde. Es wurde gezeigt, dass der Entzug von Doxycyclin die Lungenfunktion ohne Behandlung verschlechterte (14, 15). Es wurde beobachtet, dass eine längere Behandlung von SP-B-Mäusen mit s2U(o,25)m5C(o,25)SP-B-mRNA die normale Lungenfunktion aufrechterhielt, ähnlich wie bei den SP-B'^-Mäusen, die Doxycyclin erhielten (Fig. 3I und Fig. S5).
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass alle funktionellen und pathologischen Parameter der SP-B-Defizienz in der Lunge sich wesentlich verbesserten und vergleichbar waren mit konditionalen SP-B-Mäusen, die Doxycyclin erhielten.
Die Ergebnisse zeigen die therapeutische Wirksamkeit der mehrfach modifizierten mRNA in einem Mausmodell für eine tödliche Lungenkrankheit. Die weitere Anwendung der mRNA-Therapie kann jedoch noch verbessert werden wie folgt: (i) eine unerwünschte mRNA-Translation in Zellen von nicht betroffenem Gewebe könnte zu unerwünschten Wirkungen außerhalb des Zielgebiets führen, (ii) wenn die mehrfach modifizierte mRNA auch in nicht betroffenes Gewebe gelangt, muss eine ausreichende Menge an mRNA bereitgestellt werden und (iii) eine wiederholte Dosierung ist für eine kurzzeitige mRNA-Aktivität notwendig. Um dies zu verbessern, kann die Mikro-RNA-Biologie herangezogen werden, um unerwünschte mRNA- Translation in nicht von der Krankheit betroffenen Zellen zu verhindern. Indem Zielsequenzen von endogenen Mikro-RNAs, die in der Zielzelle nicht exprimiert werden, eingebaut werden, kann der mRNA-Abbau in nicht von der Krankheit betroffenen Zellen gezielt bewirkt werden, wobei aber die mRNA in den Zielzellen aufrechterhalten wird, wodurch Nebenwirkungen minimiert werden (76, 17).
In einem weiteren Ansatz können Abgabesysteme, die zielführende Liganden, die an Zelloberflächen spezifische Rezeptoren binden, kombiniert werden, damit eine Rezeptor-vermittelte Transfektion der Zielzelle ermöglicht wird. Da heutzutage mRNA in großen Mengen hergestellt werden kann (18) und effiziente Herstellungsprozesse für die Herstellung auch von mehrfach modifizierter mRNA in größerem Maßstab möglich ist, ist der klinische Einsatz der erfindungsgemäßen mRNA möglich und lässt für jede Krankheit spezifisch zugeschnittene mRNA-Systeme zu entwickeln (19,20), wobei die Dosierungsfrequenz und die kurzzeitige Aktivität auf einem Minimum gehalten werden können, was mit den derzeit bekannten Therapien nicht möglich ist. Auf diese Art und Weise wird erfindungsgemäß eine wirksame molekulare Therapie für die Behandlung von auf einer Gendefizienz beruhenden Krankheit bereitgestellt.
Beispiel 2
Um zu zeigen, dass bei SP-B-defizienten Mäusen eine Besserung des Zustandes bzw. eine Erhöhung der Lebenserwartung nur durch Einsatz der erfindungsgemäß modifizierten mRNA, die "SP-B codiert, erreicht wird, wurde ein weiterer Versuch durchgeführt. Es wurden das Mausmodell und Bedingungen, wie in Beispiel 1 beschrieben, verwendet. Es wurden drei Gruppen von Mäusen gebildet. Eine Gruppe von SP-B-defizienten Mäusen erhielt zweimal in einer Woche erfindungsgemäß modifizierte mRNA (B), eine zweite Gruppe erhielt 28 Tage lang zweimal pro Woche erfindungsgemäß modifizierte mRNA (C), und zum Vergleich erhielt eine dritte Gruppe von Mäusen modifizierte EGFP-Luc-mRNA (A).
Es zeigte sich, dass die Mäuse, die keine erfindungsgemäß modifizierte SPB-mRNA erhielten, nach kurzer Zeit starben. Die Mäuse, die die erfindungsgemäße RNA erhielten, überlebten nur solange, wie sie die erfindunggemäße SP-B-RNA bekamen. Dies beweist, dass die erfindungsgemäße RNA biologisch aktiv ist und notwendiges Protein ersetzen kann.
Im Detail wurde der Versuch wie folgt durchgeführt. SP-B KO-Mäuse, wie in Beispiel 1 beschrieben, erhielten entweder modifizierte EGFP-Luc-mRNA (A) (n = 10) oder modifizierte SP-B-mRNA zweimal in einer Woche (B) (n = 4) oder modifizierte SP-B- mRNA 28 Tage lang zweimal pro Woche (C) (n = 4). Es wurden Kaplan-Meier- Überlebenskurven erstellt und ein Wilcoxon-Gehan-Test durchgeführt. Es wurde gefunden, dass die intratracheale Applikation der doppelt modifizierten SP-B-mRNA zweimal innerhalb einer Woche in die Lunge transgener SP-B-Mäuse (B), in denen das SP-B-Gen durch die Zugabe von Doxycyclin im Trinkwasser kontrolliert ist, die durchschnittliche Überlebenszeit der Mäuse nach Entzug des Doxycyclins aus dem Trinkwasser vor dem Beginn der Behandlung auf 10,2 ± 0,5 Tage (B) verlängert im Vergleich zu 3,4 ± 0,2 Tage nach Applikation einer EGFP-Luc-Kontroll-mRNA.
Die Ergebnisse sind in dem Diagramm von Fig. 12 dargestellt. Es zeigt sich, dass die intratracheale Applikation der erfindungsgemäßen doppelt modifizierten SP-B-mRNA tatsächlich lebensrettend ist. Ohne Zugabe der erfindungsgemäßen mRNA sterben die Mäuse nach kurzer Zeit ab. Dieser Versuch zeigt auch, dass einerseits SP-B- mRNA das lebensnotwendige SP-B in vivo erzeugt und andererseits, dass die SP-B- mRNA kontinuierlich appliziert werden muss, um die Versuchstiere vor dem Tod zu bewahren.
Beispiel 3
In einem weiteren Versuch, in dem die in Beispiel 1 beschriebenen Mäuse verwendet wurden, die alle Doxycylin erhielten, wurde untersucht, ob die erfindungsgemäße RNA in einer frühen Phase nach Verabreichung Entzündungsreaktionen hervorruft. Hierzu wurden 5 Gruppen gebildet und Cytokinspiegel, IFNγ und IL-12, 8 Stunden nach Applikation unterschiedlicher Präparate in der bronchoalveolären Lavage von Mäusen gemessen. Die sechs Gruppen, erhielten die folgenden Präparate: a) Vergleich, unbehandelt, d.h. weder Perfluorcarbon noch RNA; b) Vergleich, Perfluorcarbon; c) Vergleich, Perfluorcarbon und unmodifizierte SP-B-mRNA; d) Erfindung, Perfluorcarbon und modifizierte s2U(0,25)m5C(0,25)SP-B-mRNA; e) Vergleich, Perfluorcarbon und SP-B-Plasmid-DNA; (n = 4). Es wurden jeweils 20 μg (50 μl) eines Präparats verabreicht. Die Ergebnisse sind in Fig. 13 gezeigt. In Figur 13 ist der Mittelwert ± Standardfehler gezeigt. Folgende Abkürzungen wurden in Figur 13 verwendet: Doxy - Doxycyclin, Pfc - Perfluorcarbon, pDNA - Plasmid-DNA (*P < 0,05 verglichen mit der unbehandelten Gruppe).
Die Ergebnisse zeigen, dass bei intratrachealer Applikation von unmodifizierter mRNA oder Plasmid-DNA der Entzündungsmarker IL-12 in der bronchoalveolären Lavage stark erhöht ist, während die Applikation von doppelt modifizierter mRNA im Vergleich zu unbehandelten Mäusen zu keinem Anstieg von IL-12 führt. Die Applikation von doppelt modifizierter mRNA erhöht zwar den Spiegel des Entzündungsmarkers IFNγ leicht, allerdings nur soweit, wie es auch nach Applikation von Perfluorcarbon beobachtet wird. Im Gegensatz dazu führt die Applikation von unmodifizierter mRNA oder die Applikation von Plasmid-DNA auch zu einem deutlichen Anstieg des INFγ-Spiegels. Bei Verwendung der erfindungsgemäß modifizierten mRNA ist somit eine entzündliche Reaktion nicht zu befürchten, während die Verabreichung von unmodifizierter mRNA oder auch Plasmid-DNA sehr schnell Entzündungsreaktionen hervorruft.
Beispiel 4
Um die Einsatzmöglichkeiten der erfindungsgemäß modifizierten mRNA zu zeigen, wurden verschiedene Arten von Modifikationen und deren Einfluss auf die Transfektions- und Translationseffizienz sowie auf die Immunogenität untersucht. Es wurden A459-Zellen mit jeweils 200 ng mRNA transfiziert und dann untersucht, wie viele der Zellen transfiziert worden waren und in wie vielen Zellen das fluoreszierende Protein translatiert worden war. Diese Auswertung erfolgte über die mittlere Fluoreszenzintensität (MFI). Die Ergebnisse sind in Fig. 10A gezeigt. Getestet wurde erfindungsgemäß modifizierte mRNA und im Vergleich dazu eine nicht erfindungsgemäß modifizierte mRNA, bei der zwei unterschiedliche Modifikationen von Uridinnucleotiden verwendet wurden sowie nicht modifizierte mRNA. Die erfindungsgemäß modifizierten mRNA-Moleküle waren: s2U/m5C bzw. s4U/m5C, wobei die modifizierten Nucleotide jeweils einen Anteil von 10% hatten sowie RNA-Moleküle, die zusätzlich zu jeweils 10%/10% s2U/m5C bzw. s2U/5mC, weitere 5% modifizierte Nucleotide enthielt, nämlich einmal C'Nh^ und einmal 5% GΗ3. Die Ergebnisse zeigen, dass die erfindungsgemäß modifizierte mRNA eine sehr hohe Transfektionseffizienz zeigt, während unmodifizierte mRNA und nicht erfindungsgemäß modifizierte mRNA jeweils eine weit geringere Transfektions- und Translationseffizienz zeigt.
Für die vorher beschriebene modifizierte mRNA wurde außerdem die Immunogenität getestet, indem der TNF-α-Pegel an menschlichen PBMCs, nach Verabreichung von jeweils 5 μg mRNA untersucht wurde. Die Ergebnisse sind in Fig. 10B dargestellt. Wie sich eindeutig zeigt, ist der TNF-α-Pegel stark erhöht bei Verabreichung von unmodifizierter mRNA oder bei mRNA, bei der zwei Arten von modifizierten Uridinnucleotiden verwendet wurden. Der TNF-α-Pegel ist bei den erfindungsgemäß modifizierten RNAs um mindestens 50% geringer als bei unmodifizierter RNA.
Beispiel 5
Verfahren zur Herstellung von erfindungsgemäßer mehrfach modifizierter mRNA a) Konstrukte für die in-vitro-Transkription
Für die in-vitro-Transkription von RFP-cDNA (678 bp) wurde ein einen SP6-Promotor enthaltendes Plasmid, pCS2+DsRedT4 verwendet. Für die in-vitro-Transkription von SP-B-cDNA (1146 bp) wurde ein einen T7-Promotor enthaltendes pVAX1 -Plasmid (Invitrogen) verwendet. Um den Vektor für die in-vitro-Transkription von EGFPLuc (2,4 kb) zu erzeugen, wurde ein einen T7-Promotor enthaltendes pST1-2ß-Globin- UTR-A-(120)-Konstrukt verwendet, das wie in (79) beschrieben erhalten wurde. Die Konstrukte wurden unter Verwendung von Standardtechniken der Molekularbiologie kloniert.
Erzeugung von modifizierter mRNA
Um Template für die in-vitro-Transkription zu erzeugen, wurden die pCS2+DsRed.T4 -, EGFPLuc- und SP-B-Plasmide mit Xba\ linearisiert. Die linearisierten Vektor-DNAs wurden mit dem NucleoSpin-Extrakt-ll-Kit (Macherey- Nagel) gereinigt und spektrophotometrisch ausgewertet. Die in-vitro-Transkription wurde mit dem mMESSAGE-mMACHINE SP6- bzw. T7-Ultrakit (Ambion) durchgeführt. Der SP-6-Kit verkappte die mRNA mit 7-MethylGpppG, während der T7-Kit die analoge antireverse Kappe (ARCA; 7-Methyl-(3'-O- methyl)GpppGm7G(5')ppp(5')G in einer Transkriptionsreaktion mit ultrahoher Ausbeute erzeugte. Um RNA-Modifikationen zu erzeugen, wurden die folgenden modifizierten Ribonucleinsäuretriphosphate dem Reaktionsansatz in den angegebenen Verhältnissen zugefügt: 2'-Thiouridin-5'-triphosphat, 5'-Methylcytidin-5'- triphosphat, Pseudouridin-5'-triphosphat und N6-Methyladenosin-5'-triphosphat (alle von TriLink BioTechnologies und bezüglich der Reinheit mit HPLC und 31P-NMR kontrolliert). Nach der in-vitro-Transkription wurde die RNA aus dem pVAX1 -SP-B- Plasmid enzymatisch polyadenyliert unter Verwendung des Poly(A)-Tail-Kits (Ambion). Die PoIy(A)-TaUs waren ungefähr 200 nt lang. Alle verkappten mRNAs (RFP, EGFPLuc und SP-B) wurden gereinigt unter Verwendung des MEGAclear-Kit (Ambion) und auf Größe und Reinheit analysiert mit dem Agilent RNA 6000 Nano Assay an einem Bioanalysegerät 2100 (Agilent Technologies).
Zelltransfektionen Lungenzelltransfektion
Alveolar-Epithelzelllinien vom Typ Il vom Menschen und von der Maus, A549 bzw. MLE12, wurden in Minimal-Essential-Medium (Invitrogen), das mit 10% fötalem Kälberserum (FCS), 1% Penicillin-Streptomycin und 0,5% Gentamycin ergänzt war, gezüchtet. Einen Tag vor der Transfektion wurden 80.000 Zellen pro Napf in 24-Napf- Platten ausplattiert. Die Zellen (mehr als 90% Konfluenz) wurden mit 200 ng mRNA transfiziert unter Verwendung von Lipofectamin 2000 (Invitrogen) gemäß der Anleitung des Herstellers. Nach 4 Stunden wurden die Zellen mit PBS gewaschen und serumhaltiges Medium wurde zugefügt. Für Analysen zur langzeitigen Expression wurden die Zellen regelmäßig aufgeteilt (wenn die Konfluenz > 90% war).
Human-PBMC-Transfektion
In flüssigem Stickstoff kryokonservierte menschliche PBMCs (CTL-Europe GmbH) wurden bei 37°C vorsichtig aufgetaut unter Verwendung von CTL-Anti-Aggregate- Wash Supplement, wobei langsam sterilfiltriertes RPMI-1640 (Invitrogen) zugefügt wurde. Für alle beschriebenen Versuche wurde eine einzige charakterisierte Charge von PBMCs verwendet, um die Daten reproduzierbar zu machen.
Durchflusscvtometrie
Eine durchflusscytometrische Analyse wurde durchgeführt an den A549- und MLE12- Zellen, die mit RFP-mRNA, wie oben beschrieben, transfiziert worden waren. Die Zellen wurden von der Plattenoberfläche mit 0,25% Trypsin/EDTA abgenommen, dreimal mit PBS gewaschen und wieder in PBS suspendiert, um die Fluoreszenz unter Verwendung eines FACSCalibur (BD Biosciences) zu messen. Die Transfektionseffizienz wurde berechnet aus dem Prozentanteil an Zellpopulation, der die Fluoreszenzintensität der Kontrollzellen, die nur mit PBS behandelt worden waren, überstieg. Mindestens 2500 Zellen pro Röhrchen wurden gezählt. Die Daten wurden mit Cellquest Pro analysiert.
Cvtokinnachweis
Enzym-linked Immunosorbent Assays (ELISA) wurden durchgeführt unter Verwendung von Human-IL-8 und TNF-α-Kits (RayBio), Maus-lFN-γ- und IL-12- (P40/P70)-Kits (RayBio) und Maus-IFN-α-Kit (RnD Systems).
Echtzeit-in-vitro-Translation
500 ng RFP-mRNA wurde in vitro translatiert unter Verwendung von Retic Lysat IVT (Ambion). Methionin wurde auf eine Endkonzentration von 50 μM zugefügt. Die Mischung wurde bei 3O0C in einem Wasserbad inkubiert und zu verschiedenen Zeitpunkten wurden Proben entnommen und die Fluoreszenzintensität bei 590 nm an einem Wallac Victor2 1420 Multilabel Counter (Perkin Eimer) gemessen.
Quantitative RT-PCR
Die Gesamt-RNA wurde aus A549-Zellen mit RNeasy Minikit (Qiagen) oder aus menschlichen PBMCs (siehe RIP-Protokoll unten) extrahiert und einer reversen Transkription (RT) in einem Ansatz von 20 μl unterzogen unter Verwendung von iScript cDNA Synthesekit (Bio-Rad) gemäß Produkthandbuch. cDNA wurde amplifiziert unter Verwendung von iQ SYBR Green Supermix und iCycler (Bio-Rad) in doppelten Ansätzen mit den folgenden Primern: RFP: δ'-GCACCCAGACCGCCAAGC (vorwärts), RFP: δ'-ATCTCGCCCTTCAGCACGC (rückwärts). Ct-Werte wurden erhalten unter Verwendung der iCycler IQ Software 3.1 (Bio-Rad), die automatisch die Basiszyklen und Schwellenwerte berechnete.
RNA-Immunpräzipitation (RIP)
1 x 106 menschliche PBMCs (CTL-Europe GmbH) wurden mit 5 μg mRNA transfiziert unter Verwendung von 12,8 μl Lipofectamin 2000 in 1 ml OptiMEM 1. Nach 4 Stunden wurden die Medien mit 10% FCS ergänzt. Nach 24 Stunden wurde die Zellsuspension in Röhrchen überführt und die Zellen wurden durch 10-minütige Zentrifugation mit 350 Upm pelletisiert. Anschließend wurde eine modifizierte Version des ChlP-IT-Expressprotokolls (ActiveMotive) verwendet, um die RIP durchzuführen. Mit DEPC behandeltes Wasser (Serva Electrophoresis) wurde zur Herstellung aller notwendigen Reagenzien verwendet. Gemäß dem ChIP-IT Handbuch wurde den Zellen die Fixierungslösung und anschließend die Glycin-Stop-Fix-Lösung und eiskaltes 1 x PBS zugefügt und die Zellen wurden bei 40C pelletisiert. Dann wurden die Zellen wieder in Lysepuffer suspendiert, dem die Proteaseinhibitoren PIC und PMSF zugefügt worden waren, und 30 min auf Eis inkubiert. Nach 10-minütiger Zentrifugation mit 2.400 Upm bei 4°C wurde der Überstand der Einfang-Reaktion unterzogen. Die TLR-mRNA/RIG-mRNA-Komplexe wurden über Nacht an magnetischen Kugeln in 8-Napf-PCR-Streifen eingefangen, wie in dem ChIP-IT- Express-Handbuch beschrieben. Außerdem wurde SUPERase-RNase-lnhibitor (Applied Biosystems/Ambion) auf eine Endkonzentration von 1 U/μl zugefügt. Anti- Human-TLR3-Maus-lgG1 , TLR7-Kaninchen-lgG1 , TLR8-Maus-lgG1 (alle von Imgenex) und RIG-1-Kaninchen-lgG1 (ProSci Incorporated) wurden als Antikörper verwendet. Nach dem Waschen der magnetischen Kugeln wurden die TLR- mRNA/RIG-mRNA-Antikörperkomplexe eluiert, revers vernetzt und mit Proteinase K gemäß dem ChlP-IT-Expressprotokoll behandelt. Schließlich wurde die eluierte mRNA einer reversen Transkription und einer quantitativen RT-PCR unterzogen, wie oben beschrieben.
In-vivo-Biolumineszenz
D-Luciferinsubstrat wurde in Wasser gelöst, der pH-Wert auf 7 eingestellt und das Endvolumen so eingestellt, dass eine Konzentration von 30 mg/ml erreicht wurde. 50 μl dieser Lösung wurden auf die Nüstern der anästhesierten Mäuse aufgetragen und durch Schnüffeln absorbiert (1 ,5 mg Luciferin/Maus). Nach 10 min wurde die Biolumineszenz mit einem IVISIOO-Bildsystem (Xenogen) wie in (21) beschrieben gemessen unter Verwendung der folgenden Kameraeinstellungen: Gesichtsfeld 10, f1 f-stop, Hochauflösungs- und Belichtungszeiten von 1 bis 10 min. Das Signal in der Lungenregion wurde quantitativ ausgewertet und analysiert, wobei der Hintergrund abgezogen wurde unter Verwendung der Living Image Software Version 2.50 (Xenogen).
Tieruntersuchunqen
6 bis 8 Wochen alte weibliche BALB/C-Mäuse (Charles River Laboratories) wurden unter spezifischen pathogenfreien Bedingungen gehalten und mit einem 12-Stunden Hell:12-Stunden-Dunkel-Zyklus in einzeln belüfteten Käfigen gehalten, und mit Futter und Wasser ad libitum versorgt. Die Tiere wurden mindestens 7 Tage vor dem Start der Versuche akklimatisiert. Alle Tiermanipulationen waren zugelassen und wurden von der lokalen Ethikkommission kontrolliert und nach den Richtlinien des deutschen Tierschutzgesetzes durchgeführt. Für alle Versuche, außer der Injektion in die Schwanzvene wurden die Tiere i.p. mit einer Mischung von Medetomidine (0,5 mg/kg), Midazolam (5 mg/kg) und Fentanyl (50 μg/kg) anästhesiert. Nach dem jeweiligen Versuch wurden den Tieren ein Antidot s.c. verabreicht, das aus Atipamezol (50 μg/kg), Flumazenil (10 μg/kg) und Naloxon (24 μg/kg) bestand. Blut für die ELISA-Tests wurde zu verschiedenen Zeitpunkten durch Punktion der retrobulbären Vene erhalten unter Verwendung von hepahnisierten 1 ,3-mm- Kapillaren (Marienfeld).
Injektion in die Schwanzvene:
25 μg RFP-mRNA wurden in vivo mit Megafectin (MP Biomedicals Europe) vermischt in einem Verhältnis von mRNA zu Lipid von 0,25 und Enhancer-3 wurde nach der Empfehlung des Herstellers zugefügt. Die Integrität und Teilchengröße der injizierten Komplexe wurde mit dynamischer Lichtbeugung (DLS) unter Verwendung eines Zeta- PALS/Zeta-Potenzial-Analysators (Brookhaven Instruments Corp.) bestimmt. Die Mäuse wurden in einen Restrainer gelegt und 100 μl der mRNA/Megafectin-Lösung (Äquivalent 5 μg mRNA) wurden in die Schwanzvene innerhalb von 30 Sekunden injiziert unter Verwendung einer 27-Gauge-Nadel und einer 1-ml-Spritze.
Intratracheale Verabreichung durch Hochdruckvernebelunq:
BALB/c- und SP-B-Mäuse wurden wie in (14) beschrieben anästhesiert und so an einem Plattensystem (Halowell EMC) fixiert, dass die oberen Zähne in einem Winkel von 45° waren. Ein modifiziertes Kaltlichtothoskop Beta 200 (Heine Optotechnik) wurde verwendet, um den Rachen optimal auszuleuchten. Mit einem kleinen Spatel wurde der untere Kiefer der Maus geöffnet und eine stumpfe Pinzette wurde verwendet, um die Zunge zu verschieben, und den Oropharynx maximal freizulegen. Ein MikroSprayer Modell 1A-1C, der mit einer Hochdruckspritze Modell FMJ-250 (beide von PennCentury-Inc.) verbunden war, wurde endotracheal eingesetzt und aufeinander folgend wurden 25 μl Fluorinert FC-77 (Sigma) und 25 μl Luciferase- mRNA (10 μg) oder 50 μl SP-B-mRNA-Lösung (20 μg) angewendet. Die MikroSprayerspitze wurde nach 5 s abgezogen und die Maus wurde nach 5 min von dem Träger genommen.
Lungenfunktionsmessunqen
Homozygote SP-B-Mäuse ± Doxycyclin ± modifizierte mRNA wurden wie oben beschrieben anästhesiert. Um spontanes Atmen zu verhindern, wurde Vecuroniumbromid (0,1 mg/kg) intraperitoneal injiziert. Die lungenmechanischen Messungen wurden durchgeführt, wie in (22) beschrieben. Kurz gesagt wurde eine stumpfe Stahlkanüle (äußerer Durchmesser 1 mm) in die Trachea mit Tracheostomie eingesetzt. Der Kolbenpumpenrespirator diente sowohl als Respirator als auch als Messvorrichtung (flexiVent, SAV). Während der Tidal-Ventilation wurde der Respirator eingestellt auf kontrollierte volumen- und druckbegrenzte Ventilation (Vt = 10 μl/g; Pmax = 30 cm H2O1 PEEP 2 - 3 cm H2O) bei 2,5 Hz und 100% Sauerstoff). Die angewendete Vt war 8,4 ± 1 ,4 μl/g bei Tieren, die Doxycyclin erhielten und 8,9 ± 0,4 μl/g BW bei Tieren, die Doxycyclin und mRNA erhielten (N. S.). Die dynamischmechanischen Eigenschaften des Atmungssystems ebenso wie die Lungeneingangsimpedanz wurden in 5-minütigen Intervallen an Tieren gemessen, nachdem zweimal mit 15 μl/g für 1 s aufgeblasen worden war, um eine Standardvolumenhistorie zu erzeugen. Für die oszillatorische Messung wurde die Ventilation auf PEEP-Level gestoppt. Um die Impedanz des respiratorischen Systems (Zrs) durch erzwungene Oszillationen (FOT) zu bestimmen, die aus einem pseudostatistischen oszillatorischen Signal von 8 s bestanden, wurde eine Amplitude von 3 ml/g angewendet. Das erzwungene Signal hatte Frequenzen zwischen 1 ,75 und 19,6 Hz (23,24). Die Daten wurden bei 256 Hz gesammelt und mit einem Fenster von 4 s bei 66% Überlappung analysiert. Die Lungenimpedanzdaten wurden als Widerstand (realer Teil) und Reaktionsfähigkeit (imaginärer Teil) des Atmungssystems innerhalb der Frequenzdomäne dargestellt. Die Lungenimpedanzdaten (Zrs) wurden aufgeteilt, wobei das konstante Phasenmodell der Lunge angewendet wurde, wie von Hantos et al. (25) vorgeschlagen. Bei diesem Modell besteht Zrs aus einem Atemwiderstand (Rn), einer Atemwegsinertia (Inertia), einer Gewebeelastizität (HL) und einer Gewebedämpfung (GL) nach der Gleichung:
Zrs = Raw + jωlaw + (GL - jHL)/ωα, wobei ω die Winkelfrequenz ist und ω die Frequenzabhängigkeit von Zrs (ω = (2/ωtan"1 (1/ω)). Die Lungenhysteresivität (eta = GL/HL) ist ein Maß für die Lungengewebezusammensetzung, wobei sowohl die Gewebedämpfung als auch die Gewebeelastizität eingebracht werden (26,27). Für jede Messung wird das konstante Phasenmodell automatisch auf die Anpassung getestet. Die Anpassungsqualität wird dargestellt als Kohärenz der Bestimmung (COD), die Daten werden zurückgewiesen, wenn der COD unter 0,85 ist.
Analyse des Surfactant Proteins
Der Gesamtproteingehalt der Lavage-Überstände wurde mit dem Bio-Rad Proteinassay-Kit (Bio-Rad) bestimmt. 10 μg Gesamtprotein wurden unter nicht reduzierenden Bedingungen auf NuPage 10% Bis-Tris-Gelen aufgetrennt unter Verwendung eines NOVEX Xcell Il Mini-Cell System (Novex). Nach der Elektrophorese wurden die Proteine auf eine PVDF-Membran (ImmobilonP) mit einem NuPage Blot Modul (Novex) überführt. Surfactant Protein B (SP-B) wurde mit polyklonalem Kaninchen-Antiserum, das gegen SP-B gerichtet war, nachgewiesen (c329, Geschenk von Dr. W. Steinhilber, Altana AG) und anschließend wurde ein verbesserter Chemilumineszenztest (Amersham Biosciences) mit Meerrettichperoxidase konjugiertem polyklonalem Ziege-Anti-Kaninchen-Anti-IgG (1 :10.000; Dianova) durchgeführt. Unter diesen Bedingungen konnte der Test etwa 2,5 ng SP-B pro Bahn nachweisen {28). Als Chemilumineszenz-Nachweissystem wurde DIANA III dev. 1.0.54 mit dem Aida-Bildanalysator (Ray test Isotopenmessgeräte GmbH) verwendet und die Daten wurden quantitativ ausgewertet mit Quantity One 4.6.7 (Bio-Rad).
Fluoreszenzmikroskopanalvse
Fixierte (3% Paraformaldehyd) und in Paraffin eingebettete Schnitte wurden einer Immunhistochemie unterzogen, wie vom Hersteller (Abcam, www.abcam.com/technica) empfohlen. Die Träger wurden mit Anti-Human-Anti- Maus-SP-B-Antikörper und mit Texasrot konjugiertem Anti-Kaninchen-lgG-Antikörper (beide von Abcam, 1 :500) inkubiert und mit DAPI gegengefärbt. Fluoreszierende Bilder wurden von Zeiss Axiovert 135 erhalten.
Statistik
Unterschiede in der mRNA-Expression zwischen Gruppen wurden durch paarweise fixierte Reallokation-Randomisierungstests mit REST 2005 Software (29) analysiert. Die Halbwertszeiten für das Abklingen der Biolumineszenz wurden berechnet mit Prism 5.0. Alle anderen Analysen wurden durchgeführt unter Anwendung des Wilcoxon-Mann-Whitney-Tests mit SPSS 15 (SPSS Inc.). Die Daten sind angegeben als Mittelwert ± SEM (Standardfehler des Mittelwerts) oder als Median ± IQR (Interquartile Ranges) und P < 0,05 (zweiseitig) wurde als statistisch signifikant angesehen.
Beispiel 6
Erfindungsgemäß mehrfach modifizierte mRNA, die EPO codiert
Mit einem Verfahren im Wesentlichen, wie in Beispiel 3 beschrieben, wurde modifizierte mRNA hergestellt, die einen EPO codierenden Teil enthielt. Diese mRNA wurde auf ihre Expressionseffizienz getestet. Dazu wurden jeweils 5 μg erfindungsgemäß modifizierte mRNA bzw. nicht modifizierte mRNA in Mäuse i.m. injiziert. Jede Gruppe aus Mäusen hatte vier Mitglieder. Am Tag 14 und am Tag 28 nach Verabreichung der RNA wurde der Anteil an EPO im Serum mit einem ELISA- Test quantitativ ausgewertet. Der Hämatokritwert wurde in Vollblut von Mäusen bei dem gleichen Versuch ausgewertet. Die in der beigefügten Fig. 11 gezeigten Daten stellen jeweils den Mittelwert ± SEM dar. Der Scatter-Blot zeigt die einzelnen Hämatokritwerte, Balken zeigen Medianwerte. *P < 0,05 gegenüber der unbehandelten Gruppe zum jeweiligen Zeitpunkt; +P < 0,05 gegenüber der nicht modifizierten mEPO-Gruppe zum jeweiligen Zeitpunkt.
(c) Die Daten zeigen den Mittelwert ± SEM. Menschliche PBMCs wurden mit 5 μg unmodifiziertem bzw. modifiziertem RFP-mRNA transfiziert und die Wiedergewinnungsraten wurden mit RIP bestimmt unter Verwendung von für TLR-3, TLR-7 und TLR-8 spezifischen Antikörpern. Die Kästchen bedeuten Mittelwerte ± IQR. Die Striche zeigen die Minimal- bzw. Maximalwerte. *P < 0,5, **P < 0,01 , ***P < 0,001 gegenüber unmodifizierter mEPO-Gruppe.
(d) 5 μg unmodifiziertes und modifiziertes mEPOmRNA wurden Mäusen intravenös injiziert (jeweils n = 4). Nach 24 Stunden wurden die Interferon-γ-, IL-12- und Interferon-α-Pegel in Serum quantitativ mit ELISA ausgewertet.
Wie den Diagrammen zu entnehmen ist, sind für die erfindungsgemäß modifizierte RNA die Entzündungsmarker im unauffälligen Bereich, während für unmodifizierte RNA oder nur mit modifizierten Uridinnucleotiden modifizierte RNA die Entzündungsmarker stark erhöht sind.
Erfindungsgemäß wird somit eine mRNA, die EPO codiert, bereitgestellt, die sehr stabil ist und gleichzeitig keine bis wenig immunologische Reaktionen hervorruft. Eine derartige mRNA kann vorteilhaft zur Behandlung von Erythropoietinmangel eingesetzt werden. Aufgrund der hohen Stabilität ist eine Dosierung nur alle 2 bis 4 Wochen notwendig.
Beispiel 7
Es wurde untersucht, wie sich die wiederholte Applikation von EPO codierender erfindungsgemäß modifizierter mRNA auf die Hämatokrit-Werte auswirkt. Dadurch soll gezeigt werden, ob die erfindungsgemäß modifizierte mRNA auch über längere Zeit aktiv bleibt, wenn sie in den Körper appliziert wird. Eine immunologische Reaktion auf die erfindungsgemäße mRNA würde z.B. die Aktivität vermindern. Es wurden daher 10 μg modifizierte mEpo-mRNA (wie in Beispiel 6 beschrieben) an den Tagen 0, 21 und 34 Mäusen intramuskulär appliziert (n = 10). Der Hämatokritwert wurde dann im Gesamtblut der Mäuse an den Tagen 0, 21 , 34, 42 und 51 bestimmt. Die Ergebnisse sind in Fig. 14 gezeigt. Die Daten in dem Diagramm zeigen den Durchschnitt ± Standardfehler* P < 0,05 im Vergleich zum Hämatokritwert am Tag 0.
Die Ergebnisse belegen, dass wiederholte Applikation der erfindungsgemäß modifizierten mRNA zu einer lang anhaltenden Erhöhung des Hämatokritwerts führt. Dies zeigt, dass die mRNA, auch wenn sie mehrfach appliziert wird, aktiv bleibt.
Beispiel 8
Erfindungsgemäß modifizierte mRNA ist auch geeignet, um die Heilung oder das Einwachsen fördernde Proteine in die Umgebung von Implantaten zu bringen, um dadurch den Heilungsprozess oder das Einwachsen zu fördern. Um zu zeigen, dass die erfindungsgemäß modifizierte mRNA stabil und andauernd exprimiert wird, wenn sie in Form einer Beschichtung auf Titanoberflächen aufgebracht wird, wurde auf Titanplättchen ein Überzug aufgebracht, der mRNA enthielt, die Luciferase codierte. Es wurde dann überprüft, ob und wie lange Luciferase in der Umgebung, frei oder in Zellen, festgestellt werden konnte.
Zwei unterschiedliche Proteine codierende Sequenzen wurden für den Versuch verwendet, nämlich eine RNA für Luciferase, die von der sie exprimierenden Zelle sekretiert wird als Modell für solche Proteine, die in die Umgebung abgegeben werden sollen, wie z.B. Wachstumsfaktoren oder Angiogenesefaktoren. Weiterhin wurde RNA verwendet, die eine Luciferase codiert, die nicht sekretiert wird, sondern in der Zelle bleibt als Modell für solche Proteine, die in der Zelle etwas bewirken sollen. Für das Sekretionsmodell wurde RNA verwendet, die Metridia-Luciferase codierte, bei der im Vergleich zum Wildtyp 25% der Uridineinheiten durch s2U ersetzt waren und 25% der Cytidineinheiten durch m5C ersetzt waren. Für das Nichtsekretionsproteinmodell wurde eine Firefly-Luciferase codierende mRNA verwendet, bei der ebenfalls 25% der Uridineinheiten durch s2U ersetzt waren und 25% der Cytidineinheiten durch das modifizierte m5C.
Es wurde gefunden, dass die erfindungsgemäßen mRNA-Präparate, die geschützt war als Komplex mit Polymer, nach Abgabe aus dem Überzugsmaterial über längere Zeit aktiv blieben und exprimiert wurden. Es zeigte sich, dass das jeweils von der erfindungsgemäß modifizierten mRNA codierte Protein über längere Zeit nachgewiesen werden konnte. Für die Tests wurde die erfindungsgemäß modifizierte mRNA, geschützt durch einen Polymerkomplex, in ein Trägermaterial, das als Schicht auf Titanplättchen aufgetragen wurde, eingebettet. Das Trägermaterial war Polylactid (PDLLA), ein für diesen Zweck wohlbekanntes Material, das die enthaltene mRNA gezielt nach und nach freisetzen kann. Vorteil eines derartigen Überzugs ist es, dass die Abgabe gezielt eingestellt werden kann. Die Ergebnisse zeigen, dass die beim Abbau frei werdenden Polylactidfragmente die Aktivität der mRNA nicht beeinträchtigen, so dass dieses System gut geeignet ist. Die mRNA selbst wurde durch ein Hüllpolymer stabilisiert.
Für die Versuche wurde Metridia-Luciferase codierende Plasmid-DNA (pDNA) bzw. modifizierte mRNA verwendet, jeweils 9 μg Metridia-Luciferase-pDNA oder doppelt modifizierte s2U(0,25)5C(0,25)mRNA in 200 μl H2O (+ gegebenenfalls 500 μg Lactose) wurden mit 9,4 μg L-PEI (L-Polyethylenimin) in 200 μl H2O komplexiert. Danach wurden die Komplexe in 100 μl einer Hüllpolymerlösung gegeben (2,4 μl 409,1 mM P6YE5C) und über Nacht lyophilisiert (das Hüllpolymer P6YE5C wurde hergestellt, wie in EP 11 98 489 beschrieben). Danach wurden die Komplexe in 72 μl einer PDLLA (Poly-DL-Lactid)/EtOAc (50 mg/ml PDLLA) Mischung auf Eis suspendiert und mithilfe eines Mikropotters dispergiert. Mit dieser Dispersion wurden autoklavierte Titanplättchen (r = 3 mm, je 18 μl) in einer 96-Napf-Platte beschichtet. Nach einer weiteren Lyophilisation über Nacht wurden A549-Zellen in 200 μl RPMI- 1640-Medium zugegeben (5000 Zellen/200 μl). Ab dem zweiten Tag wurden jeweils 50 μl vom Überstand abgenommen, das Medium gewechselt und mithilfe von je 100 μl Coelenterazin-Lösung (0,003 mM Endkonzentration) an den folgenden Tagen die Metridia-Luciferase-Expression bestimmt.
In einem weiteren Versuch wurde die Aktivität der erfindungsgemäß modifizierten Metridia-Luciferase codierenden mRNA getestet, wenn diese auf Calciumphosphatpartikel abgeschieden wurde und in dieser Form in den Überzug eingebracht wurde. Hierzu wurden jeweils 4 μg Metridia-Luciferase s2U(0,25)m5C(0,25)mRNA in 600 μl 1 x HBS mit 33 μl 2,5 M CaCI2 gemischt. Nach 30 min wurden autoklavierte Titanplättchen (r = 3 mm, je 18 μl) in einer 96-Napf- Platte damit beschichtet. Nach Lyophilisation über Nacht wurden A549-Zellen in 200 μl RPMI-1640-Medium zugegeben (5000 Zellen/200 μl). Ab dem zweiten Tag wurden jeweils 50 μl vom Überstand abgenommen, das Medium gewechselt und mithilfe von je 100 μl Coelenterazin-Lösung (0,003 mM Endkonzentration) an den folgenden Tagen die Metridia-Luciferase-Expression bestimmt.
Die Ergebnisse sind dem Diagramm in Fig. 15 zu entnehmen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass erfindungsgemäß modifizierte mRNA auch dann noch aktiv bleibt, wenn sie mit einer Polymerhülle geschützt wird, in eine verzögernd freisetzende Matrix eingebracht wird und auf Titanimplantate aufgebracht wird. Die erfindungsgemäß modifizierte mRNA bleibt weiterhin biologisch aktiv und wird kontinuierlich in das codierte Protein translatiert. Auch die Sekretionsfähigkeit bleibt erhalten, was sich daran zeigt, dass die Meridia-Luciferase im Zellkulturmedium nachgewiesen werden kann (als Modell für sekretierte Knochenwachstumsfaktoren wie z.B. BMP-2). Die Ergebnisse zeigen außerdem überraschenderweise, dass die Beschichtung mit modifizierter mRNA eine höhere Proteinexpression liefert als die Beschichtung von Titanimplantaten mit der analogen Plasmid-DNA. Wenn die mRNA/PEI-Komplexe mit einem Hüllpolymer versehen werden vor dem Einbau in die Titanimplantatbeschichtung, wird eine noch höhere Proteinexpression erhalten als bei Verwendung derselben Komplexe, aber ohne Hüllpolymer (in der Figur mod. mRNA/IPEI-P6YE5C). Weiterhin wurde gefunden, dass der Zusatz von Lactose als Hilfsstoff möglich ist, ohne dass die modifizierte mRNA ihre biologische Aktivität verliert.
Die Ergebnisse zeigen auch, dass auf Calciumphosphatpartikeln präzipitierte modifizierte mRNA ihre Aktivität behält und ihre vorteilhaften Eigenschaften in der Titanimplantatbeschichtung ausüben kann. Die biologische Aktivität bleibt erhalten. Dies ist von besonderer Bedeutung, da Calciumphosphat direkt in den Knochen eingebaut werden kann.
Wie oben angedeutet, wurde ein weiterer Versuch durchgeführt mit Firefly-Luciferase codierender DNA bzw. RNA. Hierzu wurden jeweils 9 μg Firefly-Luciferase pDNA bzw. modifizierte s2U0,25m5C0,25mRNA in 200 μl H2O mit 9,4 μg L-PEI in 200 μl H2O komplexiert. Danach wurden die Komplexe in 100 μl einer Hüllpolymerlösung gegeben (2,4 μl, 409,1 mM P6YE5C) und über Nacht lyophilisiert. Anschließend wurden die Komplexe in 72 μl einer Poly-DL-Milchsäure (PDLLA)/Ethylacetat (EtOAc) (50 mg/ml PDLLA)-Mischung auf Eis gelöst und mithilfe eines Mikropotters dispergiert. Mit dieser Dispersion wurden autoklavierte Titanplättchen (r = 3 mm, je 18 μl) in einer 96-Napf-Platte beschichtet. Nach einer weiteren Lyophilisation über Nacht wurden A549-Zellen in 200 μl RPMI-1640-Medium zugegeben (5000 Zellen/200 μl). Am zweiten Tag wurden je 1 μl 350 μM D-Luciferin zu den Näpfen gegeben, 20 min inkubiert und die Luciferaseexpression per Bio-Imaging bestimmt. Die Ergebnisse sind in Fig. 16 gezeigt. Wie dem Diagramm in Fig. 16 zu entnehmen ist, können Titanimplantate mit erfindungsgemäß modifizierter mRNA beschichtet werden, wobei die mRNA auch weiterhin biologisch aktiv bleibt und das codierte Protein translatiert. Das gebildete Protein bleibt in der Zelle und kann intrazellulär nachgewiesen werden. Außerdem zeigen die Ergebnisse, dass die Beschichtung mit modifizierter mRNA zu einer höheren Proteinexpression führt als die Beschichtung von Titanimplantaten mit der analogen Plasmid-DNA.
Beispiel 9
Um die Expression der erfindungsgemäß modifizierten mRNA so zu steuern, dass das codierte Protein nur in Zellen exprimiert wird, in denen es gewünscht ist, in anderen Zellen jedoch nicht, wurde eine Mikro-RNA-Bindungsstelle in die mRNA eingefügt, um eine zellspezifische Regulation der mRNA-Expression zu ermöglichen.
Hierzu wurden HEK293-Zellen in MEM mit 10% FCS und 1% Penicillin-Streptomycin kultiviert. 24 h vor der Transfektion wurden 100.000 Zellen/Napf in eine 24-Napf- Platte ausgesät. Unmittelbar vor der Transfektion wurde das Medium durch 400 μl Optimem (Invitrogen) ersetzt. U937-Zellen wurden in RPMI-1640-Medium mit 10% FCS und 1% Penicillin-Streptomycin kultiviert. Unmittelbar vor der Transfektion wurden 800.000 U937-Zellen in 400 μl Optimem-Medium (Invitrogen) pro Napf in eine 24-Napf-Platte ausgesät. Für jeden Napf wurden 100 ng EGFP-mRNA und 250 ng RFPmiRNA-BSmRNA (siehe unten) mit Optimem auf 50 μl verdünnt. 2 μl Lipofectamine 2000 wurden auf 50 μl mit Optimem aufgefüllt und 5 min lang bei Raumtemperatur inkubiert. Anschließend wurde die mRNA-Lösung zu der Lipofectamine-2000-Lösung pipettiert und weitere 20 min bei Raumtemperatur inkubiert. Die resultierende Lösung wurde in die Näpfe mit den Zellen pipettiert und nach 4 h wurde Penicillin-Streptomycin (5 μl) zugesetzt und die Inkubation im Brutschrank über Nacht fortgesetzt. Danach wurden die HEK293-Zellen mit PBS gewaschen und durch Zugabe von Trypsin vom Boden der Näpfe abgelöst, bevor sie 5 min lang bei 300 G zentrifugiert wurden. Die U937-Zellen wurden ebenfalls 5 min lang bei 300 G zentrifugiert. Der Überstand wurde entnommen und die Zellen anschließend jeweils zweimal mit PBS gewaschen. Im Anschluss wurden die Zellen in 500 μl PBS für die FACS-Analyse resuspendiert. In den beiden Diagrammen von Fig. 17 ist das Verhältnis der Expression von EGFP zur Expression von RFP dargestellt als Anzahl positiver Zellen (Figur 17a) und als mittlere RFP- Fluoreszenzintensität (Figur 17b).
Die Ergebnisse zeigen, dass durch die Inkorporation einer Mikro-RNA-Bindungsstelle in in vitro transkribierte mRNA die Expression zellspezifisch reguliert werden kann. In der RFPmiRNA-BSmRNA befindet sich 3' von der RFP-Sequenz und 5' von dem PolyA-Schwanz die untranslatierte Sequenz einer vierfachen Wiederholung einer Mikro-RNA-Bindungsstelle, die durch kurze Abstandssequenzen voneinander getrennt sind (SEQ ID Nr. 1). Es wurde eine Mikro-RNA-Bindungsstelle verwendet, die an die Mikro-RNA 142-3p bindet. Diese Mikro-RNA wird in hämatopoetischen Zellen, wie U937-Zellen, exprimiert, nicht aber in Zellen anderen Ursprungs, wie HEK- 293-Zellen. Wenn Mikro-RNA 142-3p an die RFP-mi-RNA-BSmRNA bindet, z.B. in den U937-Zellen, wird der Abbau der mRNA über RNA-I nterferenz eingeleitet. Dadurch wird die RFP-Bildung vermindert, d.h. weniger Zellen exprimieren RFP mit geringerer Intensität als in solchen Zellen, in denen Mikro-RNA 142-3p nicht vorhanden ist. Um zu zeigen, dass dieses Prinzip auch mit der erfindungsgemäß modifizierten mRNA gut funktioniert, wurden U937- und HEK-293-Zellen jeweils mit EGFP-mRNA (ohne Mikro-RNA-Bindungsstelle) und RFPmiRNA-BSmRNA (mit vierfach Tandemwiederholung der Mikro-RNA-Bindungsstelle für die Mikro-RNA 142- 3p) cotransfiziert und anschließend die Expression von EGFP und RFP mittels FACS gemessen. Weil die RFPmiRNA-BSmRNA in U937-Zellen aufgrund der RNA- Interferenz schneller als in HEK-293-Zellen abgebaut wird, während die EGFP-mRNA in beiden Zellen gleich stabil ist, wird erwartet, dass das Verhältnis von EGFP zu RFP in HEK-293-Zellen höher ist als in U937-Zellen. Dies konnte in den durchgeführten Versuchen bestätigt werden. Die Abbildung zeigt deutlich, dass die Anzahl von RFP- positiven U937-Zellen nach Normalisierung auf die Anzahl EGFP-positiver Zellen deutlich niedriger ist als bei HEK-293-Zellen. Das gleiche trifft für die pro Zelle gebildete Menge an RFP zu. Die Ergebnisse zeigen damit auch deutlich, dass das Ausmaß der biologischen Aktivität von in vitro transkribierter mRNA durch den Einbau von Mikro-RNA-Bindungsstellen nach Transfektion in Zellen gesteuert werden kann. Hierdurch kann die mRNA-Translation in solchen Zellen, in denen die mRNA- Translation unerwünscht ist, unterdrückt werden. Dadurch können auch Nebenwirkungen reduziert werden.
Die für die Versuche in diesem Beispiel verwendete mRNA hat die folgende Sequenz (SEQ ID Nr. 1). Grau hinterlegt dargestellt ist die RFP-Sequenz. Die unterstrichene Sequenz zeigt die vierfache Tandemwiederholung der Mikro-RNA-Bindungsstelle für die Mikro-RNA 142-3p mit Abstandssequenzen. Die Sequenz wurde nach Synthese über BamHI-EcoRv in den Vektor pVAX1 kloniert.
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CATAAAGTAGGÄAACACTACACAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÄAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATATC
Literaturstellen
1. K. Kariko et al., Mol Ther (Sep 16, 2008)
2. L. Alexopoulou, A.C. Holt, R. Medzhitov, R.A. Flavell, Nature 413, 732 (Okt 18, 2001)
3. S.S. Diebold, T. Kaisho, H. Hemmi, S. Akira, C. Reis e Sousa, Science 303,
1529 (Mar 5, 2004)
4. F. Heil et al., Science 303, 1526 (Mar 5, 2004)
5. M. Yoneyama et al., Nat Immunol 5, 730 (JuI, 2004)
6. M. Bivas-Benita, R. Zwier, H.E. Junginger, G. Borchard, Eur J Pharm Biopharm 61 , 214 (Okt, 2005)
7. DJ. Weiss et al., Mol Ther 8, 927 (Dez, 2003)
8. T.E. Weaver, J.A. Whitsett, Am J Physiol 257, L100 (Au, 1989)
9. S.W. Glasser et al., Proc Natl Acad Sei USA 84, 4007 (Jun 1987)
10. J.A. Whitsett, T.E. Weaver, N Engl J Med 347, 2141 (Dez 26, 2002)
11. L.M. Nogee, D.E. de MeIIo, LP. Dehner, H. R. Colten, N Engl J Med 328, 406 (Feb 11 , 1993)
12. A. Hamvas et al., J PeoVafr 130, 231 (Feb, 1997)
13. J.C. Clark et al., Proc Natl Acad Sei USA 92, 7794 (Aug 15, 1995)
14. K.R. Melton et al., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 285, L543 (Sept. 2003)
15. M. Ikegami, J.A. Whitsett, P.C. Martis, T.E. Weaver, Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 289, L962 (Dez, 2005)
16. B.D. Brown, MA Venneri, A. Zingale, L. Sergi Sergi, L. Naldini, Nat Med 12,
585 (Mai, 2006)
17. B.D. Brown et al., Nat Biotechnol 25, 1457 (Dez, 2007)
18. S.A. McKenna et al., Nat Protoc 2, 3270 (2007)
19. S. Holtkamp et al., Blood 108, 4009 (Dez 15, 2006)
20. M.L.Read et al., Nucleic Acids Res 33, e86 (2005) 21. M. K. Aneja, R. Imker, C. Rudolph, J Gene Med 9, 967 (Nov 2007)
22. P. Dames et al., Nat Nanotechnol 2, 495 (Aug 2007)
23. JJ. Pillow, T.R. Korfhagen, M. Ikegami, P.D. SIy, J Appl Physiol 91 , 2730 (Dez 2001)
24. T.F. Schuessler, J. H. Bates, IEEE Trans Biomed Eng 42, 860 (Sept 1995)
25. Z. Hantos, A. Adamicza, E. Govaerts, B. Daroczy, J Appl Physiol 73, 427 (Aug 1992)
26. CM. Alleyne, I.D. Frantz, 3rd, JJ. Fredberg, J Appl Physiol 66, 542 (Feb 1989)
27. P.D. SIy, R.A. Collins, C. Thamrin, DJ. Turner, Z. Hantos, J Appl Physiol 94, 1460 (Apr 2003)
28. M. Griese et al., RespirRes 6, 80 (2005)
29. M.W. Pfaffl, G.W. Horgan, L. Dempfle, Nucleic Acids Res 30, e36 (Mai 1 , 2002)

Claims

Ansprüche
1. Polyribonucleotid mit einer Sequenz, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, wobei das Polyribonucleotid eine Kombination aus unmodifizierten und modifizierten Nucleotiden enthält, wobei 5 bis 50% der Uridinnucleotide und 5 bis 50% der Cytidinnucleotide modifizierte Uridinnucleotide bzw. modifizierte Cytidinnucleotide sind.
2. Polyribonucleotid mit einer Sequenz, die ein Protein oder Proteinfragment codiert, erhältlich aus einer Nucleotidmischung der Nucleotide ATP, GTP, CTP und UTP, wobei 5 bis 50% der Cytidinnucleotide und 5 bis 50% der Uridinnucleotide modifiziert sind.
3. Polyribonucleotid nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Polyribonucleotid mRNA ist.
4. Polyribonucleotid nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die mRNA in-vitro transkribierte mRNA (IVT-mRNA) ist.
5. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die RNA ein Protein oder Proteinfragment codiert, dessen Defekt oder Mangel eine Krankheit auslösen kann, das ein Leiden lindern, verhindern oder heilen kann, oder das eine nützliche oder notwendige Funktion beitragen kann.
6. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 15 bis 30%, bevorzugt 7,5 bis 25% der Uridinnucleoside und 15 bis 30%, bevorzugt 7,5 bis 25% der Cytidinnucleoside modifiziert sind.
7. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es mindestens zwei Arten von modifizierten Uridinnucleosiden und/oder mindestens zwei Arten von modifizierten Cytidinnucleosiden enthält.
8. Polyribonucleotid nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Art der modifizierten Uridinnucleoside und/oder Cytidinnucleoside als Modifikation eine funktionelle Gruppe aufweist zur Ankopplung von einem oder mehreren Funktionsträgern.
9. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass modifizierte Uridine ausgewählt werden aus 2-Thiouridin, 5-Methyluridin, Pseudouridin, 5-Methyluridine-5'-Triphosphate (m5U), 5-ldouhdine-5'-Triphosphate (15U), 4-Thiouridine-5'-Triphosphate (S4U), 5-Bromouridine-5'-Triphosphate (Br5U), 2'-Methyl-2'-deoxyuridine-5'- Triphosphate (U2'm), 21-Amino-2'-deoxyuridine-5'-Thphosphate (U2'NH2), 2l-Azido-2'-deoxyuridine-5'-Triphosphate (U2'N3), 2'-Fluoro-2'-deoxyuridine-5'- Triphosphate (U2'F).
10. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass modifizierte Cytidine ausgewählt werden aus 5-Methylcitidin, 3-Methylcytidin, 2-Thiocytidin, 2'-Methyl-2'-deoxcytidine-5'- Triphosphate (C2'm), 2'-Amino-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate (C2'NH2), 21-Fluoro-2'-deoxycytidine-5'-Triphosphate (C2'F), 5-lodcytidine-5'-Triphosphate (I5U), 5-Bromocytidine-5'-Triphosphate (Br5U), 2'-Azido-2'-deoxycytidine-5'- Triphosphate (C2'N3).
11. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine m7GpppG-Cap und/oder mindestens eine IRES und/oder einen PolyA-Tail am 5'-Ende aufweist.
12. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche zur Verwendung zur Transkriptersatztherapie.
13. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine mRNA-Sequenz enthält, die mindestens einen Faktor codiert, der für den Organismus generell oder in einer bestimmten Situation nützlich und unterstützend ist.
14. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine RNA-Sequenz enthält, das einen Wachstumsfaktor, Angiogenesefaktor, Stimulator, Induktor, ein Enzym oder ein anderes biologisch aktives Molekül codiert.
15. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es eine mRNA-Sequenz enthält, die Surfactant Protein B (SP-B), EPO, ABCA3, BMP-2 oder ein Fragment davon codiert.
16. Polyribonucleotid nach Anspruch 13, das eine SP-B codierende Sequenz enthält, zur Verwendung zur Behandlung von Respiratory Distress Syndrom bei Neugeborenen.
17. Polyribonucleotid nach Anspruch 13, das eine EPO codierende Sequenz enthält, zur Verwendung zur Behandlung von EPO-Mangel.
18. Polyribonucleotid nach Anspruch 13, das mindestens eine einen Wachstumsfaktor, Angiogenesefaktor, Stimulator, Induktor, oder ein Enzym codierende Sequenz enthält, zur Verwendung zur Beschichtung eines Implantats.
19. Polyribonucleotid nach einem der vorhergehenden Ansprüche, weiter enthaltend mindestens eine Targetsequenz oder eine Zielsequenz für endogene microRNAs, die in der Zielzelle nicht exprimiert werden.
20. Polyribonucleotid nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Funktionsträger eine Targetsequenz, eine PEG-Gruppe und/oder ein Zielfindungsligand ist.
21. Pharmazeutische Zusammensetzung enthaltend mindestens eine RNA nach einem der vorhergehenden Ansprüche zusammen mit pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoffen.
22. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 21 in einer Form zur intratrachealen und/oder pulmonalen Verabreichung oder in Form einer auf ein Implantat aufzutragenden Schicht.
23. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 22, die zusätzlich mindestens ein Perfluorcarbon zur Verabreichung vor oder während der Verabreichung der RNA enthaltenden Zusammensetzung aufweist.
24. Pharmazeutische Zusammensetzung nach Anspruch 23 enthaltend Perfluorcarbon und s2U(Ol25)m5C(o,25)SP-B-mRNA
25. Implantat mit einer Beschichtung aus modifizierter RNA gemäß einem der Ansprüche 1 bis 20 in einem verzögert freisetzenden Polymer als Träger
26. Implantat nach Anspruch 25, das ein Zahnimplantat, eine Hüftendoprothese, Knieendoprothese oder ein Wirbelfusionskörper ist.
27. Implantat nach Anspruch 25 oder 26, wobei das Trägerpolymer mindestens eine Art von modifizierter RNA enthält.
28. Implantat nach einem der Ansprüche 25 bis 27, wobei das Trägerpolymer RNA enthält, die mindestens ein im Zusammenhang mit einer Implantation nützliches Protein codiert.
29. Implantat nach einem der Ansprüche 25 bis 28, wobei das Trägerpolymer RNA enthält, die einen oder mehrere Wachstumsfaktoren und einen oder mehrere Angiogenesefaktoren codiert.
30. Verfahren zum Screenen von Nucleotidsequenzen, um die Immunogenität und Expressionsqualität zu testen, bei dem eine RNA-Sequenz mit mindestens einem Rezeptor ausgewählt aus TLR3, TLR3, TLR8 und Helicase-RIG-1 in Verbindung gebracht wird und die Bindefähigkeit gemessen wird.
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ES10742089.5T ES2587963T3 (es) 2009-07-31 2010-07-30 ARN con una combinación de nucleótidos no modificados y modificados para la expresión de proteínas
EA201200217A EA022786B1 (ru) 2009-07-31 2010-07-30 Рнк с комбинацией из немодифицированных и модифицированных нуклеотидов для экспрессии белков
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US14/697,470 US20150291678A1 (en) 2009-07-31 2015-04-27 Rna with a combination of unmodified and modified nucleotides for protein expression
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US16/924,158 US20210095272A1 (en) 2009-07-31 2020-07-08 Rna with a combination of unmodified and modified nucleotides for protein expression

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ES (2) ES2587963T3 (de)
WO (1) WO2011012316A2 (de)
ZA (1) ZA201201514B (de)

Cited By (145)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2012170930A1 (en) 2011-06-08 2012-12-13 Shire Human Genetic Therapies, Inc Lipid nanoparticle compositions and methods for mrna delivery
US8497124B2 (en) 2011-12-05 2013-07-30 Factor Bioscience Inc. Methods and products for reprogramming cells to a less differentiated state
WO2013151736A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics In vivo production of proteins
WO2013151666A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics Modified polynucleotides for the production of biologics and proteins associated with human disease
JP2014511694A (ja) * 2011-04-03 2014-05-19 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod−rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
WO2014081507A1 (en) * 2012-11-26 2014-05-30 Moderna Therapeutics, Inc. Terminally modified rna
WO2014154844A1 (de) * 2013-03-28 2014-10-02 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Medizinische Fakultaet Stabilisiertes polyribonucleotid codierend für ein elastisches faserprotein
WO2014207231A1 (en) 2013-06-28 2014-12-31 Ethris Gmbh Compositions for introducing rna into cells
WO2015034928A1 (en) 2013-09-03 2015-03-12 Moderna Therapeutics, Inc. Chimeric polynucleotides
DE102013111099A1 (de) 2013-10-08 2015-04-09 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Permanente Genkorrektur mittels nukleotidmodifizierter messenger RNA
WO2015061467A1 (en) 2013-10-22 2015-04-30 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger rna
WO2015062738A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Curevac Gmbh Modified rna with decreased immunostimulatory properties
JP2015520195A (ja) * 2012-06-08 2015-07-16 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド 非肺標的細胞へのmRNAの経肺送達
WO2015128030A1 (en) 2014-02-26 2015-09-03 Ethris Gmbh Compositions for gastrointestinal administration of rna
WO2014153052A3 (en) * 2013-03-14 2015-09-24 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Cftr mrna compositions and related methods and uses
EP2763701A4 (de) * 2011-10-03 2015-12-16 Moderna Therapeutics Inc Modifizierte nukleoside, nukleotide und nukleinsäuren und verwendungen davon
WO2015200465A1 (en) 2014-06-24 2015-12-30 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Stereochemically enriched compositions for delivery of nucleic acids
WO2016009000A1 (en) 2014-07-16 2016-01-21 Ethris Gmbh Rna for use in the treatment of ligament or tendon lesions
WO2016011226A1 (en) 2014-07-16 2016-01-21 Moderna Therapeutics, Inc. Chimeric polynucleotides
WO2016075154A1 (en) * 2014-11-10 2016-05-19 Ethris Gmbh Induction of osteogenesis by delivering bmp encoding rna
EP3034539A1 (de) 2014-12-19 2016-06-22 Ethris GmbH Zusammensetzungen zur Einführung von Nukleinsäure in Zellen
WO2016098028A1 (en) * 2014-12-16 2016-06-23 Novartis Ag End capped nucleic acid molecules
US9376669B2 (en) 2012-11-01 2016-06-28 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9422577B2 (en) 2011-12-05 2016-08-23 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US9522176B2 (en) 2013-10-22 2016-12-20 Shire Human Genetic Therapies, Inc. MRNA therapy for phenylketonuria
EP3112469A1 (de) 2015-06-30 2017-01-04 ethris GmbH Utrs-erhöhung der translationseffizienz von rna-molekülen
WO2017001570A2 (en) 2015-06-30 2017-01-05 Ethris Gmbh Atp-binding cassette family coding polyribonucleotides and formulations thereof
WO2017036889A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Method for reducing immunogenicity of rna
WO2017046259A1 (en) 2015-09-16 2017-03-23 Ethris Gmbh Improved transposon system for gene delivery
WO2017062513A1 (en) 2015-10-05 2017-04-13 Modernatx, Inc. Methods for therapeutic administration of messenger ribonucleic acid drugs
WO2017127750A1 (en) * 2016-01-22 2017-07-27 Modernatx, Inc. Messenger ribonucleic acids for the production of intracellular binding polypeptides and methods of use thereof
US9770489B2 (en) 2014-01-31 2017-09-26 Factor Bioscience Inc. Methods and products for nucleic acid production and delivery
WO2017167910A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Ethris Gmbh Novel minimal utr sequences
WO2017180587A2 (en) 2016-04-11 2017-10-19 Obsidian Therapeutics, Inc. Regulated biocircuit systems
EP3235515A1 (de) 2016-04-21 2017-10-25 Eberhard Karls Universität Tübingen Gerichtete mrna zur in-vivo-anwendung
WO2018089790A1 (en) 2016-11-10 2018-05-17 Translate Bio, Inc. Improved ice-based lipid nanoparticle formulation for delivery of mrna
US10022455B2 (en) 2014-05-30 2018-07-17 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
WO2018157153A1 (en) 2017-02-27 2018-08-30 Translate Bio, Inc. Large scale synthesis of messenger rna
WO2018157154A2 (en) 2017-02-27 2018-08-30 Translate Bio, Inc. Novel codon-optimized cftr mrna
US10077439B2 (en) 2013-03-15 2018-09-18 Modernatx, Inc. Removal of DNA fragments in mRNA production process
US10106800B2 (en) 2005-09-28 2018-10-23 Biontech Ag Modification of RNA, producing an increased transcript stability and translation efficiency
EP3398963A1 (de) 2017-05-04 2018-11-07 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Chemisch modifizierte mrna zur verwendung bei der behandlung von krankheiten im zusammenhang mit dem cftr-gen
US10138507B2 (en) 2013-03-15 2018-11-27 Modernatx, Inc. Manufacturing methods for production of RNA transcripts
US10137206B2 (en) 2016-08-17 2018-11-27 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
WO2018226861A1 (en) 2017-06-07 2018-12-13 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for internalizing enzymes
US10155031B2 (en) 2012-11-28 2018-12-18 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Individualized vaccines for cancer
US10286086B2 (en) 2014-06-19 2019-05-14 Modernatx, Inc. Alternative nucleic acid molecules and uses thereof
WO2019157224A1 (en) 2018-02-07 2019-08-15 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for therapeutic protein delivery
US10385088B2 (en) 2013-10-02 2019-08-20 Modernatx, Inc. Polynucleotide molecules and uses thereof
US10385106B2 (en) 2012-04-02 2019-08-20 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of secreted proteins
WO2019158583A1 (en) 2018-02-13 2019-08-22 Ethris Gmbh Polyribonucleotide containing deuterated nucleotides
US10407683B2 (en) 2014-07-16 2019-09-10 Modernatx, Inc. Circular polynucleotides
EP3542802A1 (de) 2013-11-01 2019-09-25 CureVac AG Modifizierte rna mit verminderten immunstimulierenden eigenschaften
WO2019207060A1 (en) 2018-04-25 2019-10-31 Ethris Gmbh Lipid-based formulations for the delivery of rna
US10485884B2 (en) 2012-03-26 2019-11-26 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh RNA formulation for immunotherapy
US10501513B2 (en) 2012-04-02 2019-12-10 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of oncology-related proteins and peptides
US10501512B2 (en) 2012-04-02 2019-12-10 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides
US10501404B1 (en) 2019-07-30 2019-12-10 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
WO2019241315A1 (en) 2018-06-12 2019-12-19 Obsidian Therapeutics, Inc. Pde5 derived regulatory constructs and methods of use in immunotherapy
WO2020035460A1 (en) 2018-08-14 2020-02-20 Ethris Gmbh Lipid-based formulations containing salts for the delivery of rna
US10576166B2 (en) 2009-12-01 2020-03-03 Translate Bio, Inc. Liver specific delivery of messenger RNA
US10590161B2 (en) 2013-03-15 2020-03-17 Modernatx, Inc. Ion exchange purification of mRNA
EP3336082B1 (de) 2011-06-08 2020-04-15 Translate Bio, Inc. Spaltbare lipide
WO2020074642A1 (en) 2018-10-11 2020-04-16 Ethris Gmbh Plasmid containing a sequence encoding an mrna with a segmented poly(a) tail
WO2020086742A1 (en) 2018-10-24 2020-04-30 Obsidian Therapeutics, Inc. Er tunable protein regulation
US10738355B2 (en) 2011-05-24 2020-08-11 Tron-Translationale Onkologie An Der Universitätsmedizin Der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Ggmbh Individualized vaccines for cancer
WO2020168952A1 (zh) 2019-02-19 2020-08-27 斯微(上海) 生物科技有限公司 修饰核苷及其合成方法
US10815463B2 (en) 2014-11-02 2020-10-27 Arcturus Therapeutics, Inc. Messenger UNA molecules and uses thereof
US10898574B2 (en) 2011-03-31 2021-01-26 Modernatx, Inc. Delivery and formulation of engineered nucleic acids
WO2021055609A1 (en) 2019-09-20 2021-03-25 Translate Bio, Inc. Mrna encoding engineered cftr
WO2021072172A1 (en) 2019-10-09 2021-04-15 Translate Bio, Inc. Compositions, methods and uses of messenger rna
WO2021081058A1 (en) 2019-10-21 2021-04-29 Translate Bio, Inc. Compositions, methods and uses of messenger rna
JP2021078516A (ja) * 2009-12-07 2021-05-27 ザ トラスティース オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルベニア 細胞を再プログラム化するための精製された修飾rnaを含むrna調製物
US11027025B2 (en) 2013-07-11 2021-06-08 Modernatx, Inc. Compositions comprising synthetic polynucleotides encoding CRISPR related proteins and synthetic sgRNAs and methods of use
WO2021127641A1 (en) 2019-12-20 2021-06-24 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
WO2021127394A2 (en) 2019-12-20 2021-06-24 Translate Bio, Inc. Rectal delivery of messenger rna
WO2021142245A1 (en) 2020-01-10 2021-07-15 Translate Bio, Inc. Compounds, pharmaceutical compositions and methods for modulating expression of muc5b in lung cells and tissues
WO2021163134A1 (en) 2020-02-10 2021-08-19 Translate Bio, Inc. Methods and compositions for messenger rna purification
CN113286597A (zh) * 2018-08-09 2021-08-20 科纳勒生物公司 精确工程化的隐形信使rna和其他多核苷酸
WO2021168052A1 (en) 2020-02-18 2021-08-26 Translate Bio, Inc. Improved processes for in vitro transcription of messenger rna
WO2021173840A1 (en) 2020-02-25 2021-09-02 Translate Bio, Inc. Improved processes of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
US11156617B2 (en) 2015-02-12 2021-10-26 BioNTech RNA Pharmaceuticals GbmH Predicting T cell epitopes useful for vaccination
WO2021226461A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Generation of optimized nucleotide sequences
WO2021226463A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Composition and methods for treatment of primary ciliary dyskinesia
WO2021226468A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Improved compositions for cftr mrna therapy
WO2021226436A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Optimized nucleotide sequences encoding sars-cov-2 antigens
US11173190B2 (en) 2017-05-16 2021-11-16 Translate Bio, Inc. Treatment of cystic fibrosis by delivery of codon-optimized mRNA encoding CFTR
US11173120B2 (en) 2014-09-25 2021-11-16 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Stable formulations of lipids and liposomes
WO2021231901A1 (en) 2020-05-15 2021-11-18 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle formulations for mrna delivery
US11222711B2 (en) 2013-05-10 2022-01-11 BioNTech SE Predicting immunogenicity of T cell epitopes
US11224642B2 (en) 2013-10-22 2022-01-18 Translate Bio, Inc. MRNA therapy for argininosuccinate synthetase deficiency
US11241505B2 (en) 2015-02-13 2022-02-08 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US11254936B2 (en) 2012-06-08 2022-02-22 Translate Bio, Inc. Nuclease resistant polynucleotides and uses thereof
US11253601B2 (en) 2016-07-11 2022-02-22 Translate Bio Ma, Inc. Nucleic acid conjugates and uses thereof
US11298426B2 (en) 2003-10-14 2022-04-12 BioNTech SE Recombinant vaccines and use thereof
WO2022076562A1 (en) 2020-10-06 2022-04-14 Translate Bio, Inc. Improved process and formulation of lipid nanoparticles
WO2022081544A1 (en) 2020-10-12 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
WO2022082001A1 (en) 2020-10-15 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Large scale synthesis of messenger rna
WO2022081548A1 (en) 2020-10-12 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing ice-based lipid nanoparticles
US20220125723A1 (en) 2010-07-06 2022-04-28 Glaxosmithkline Biologicals Sa Lipid formulations with viral immunogens
WO2022096582A1 (en) 2020-11-04 2022-05-12 Ethris Gmbh Use of ifn-lambda mrna for treating viral infections
WO2022099194A1 (en) 2020-11-09 2022-05-12 Translate Bio, Inc. Improved compositions for delivery of codon-optimized mrna
WO2022115547A1 (en) 2020-11-25 2022-06-02 Translate Bio, Inc. Stable liquid lipid nanoparticle formulations
US11377470B2 (en) 2013-03-15 2022-07-05 Modernatx, Inc. Ribonucleic acid purification
WO2022155404A1 (en) 2021-01-14 2022-07-21 Translate Bio, Inc. Methods and compositions for delivering mrna coded antibodies
WO2022180213A1 (en) 2021-02-26 2022-09-01 Ethris Gmbh Formulations for aerosol formation and aerosols for the delivery of nucleic acid
US11433027B2 (en) 2015-05-20 2022-09-06 Curevac Ag Dry powder composition comprising long-chain RNA
US11446250B2 (en) 2015-04-17 2022-09-20 Curevac Real Estate Gmbh Lyophilization of RNA
WO2022204549A1 (en) 2021-03-25 2022-09-29 Translate Bio, Inc. Optimized nucleotide sequences encoding the extracellular domain of human ace2 protein or a portion thereof
RU2781921C1 (ru) * 2022-07-06 2022-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Имплант-Лайн" (ООО "Имплант-Лайн") Способ получения средства для регенерации кости, содержащего рекомбинантный белок ВМР-2, и его применение
WO2022225918A1 (en) 2021-04-19 2022-10-27 Translate Bio, Inc. Improved compositions for delivery of mrna
WO2022232499A1 (en) 2021-04-29 2022-11-03 Translate Bio, Inc. Methods for measuring poly a tail length
US11492628B2 (en) 2015-10-07 2022-11-08 BioNTech SE 3′-UTR sequences for stabilization of RNA
EP4085932A1 (de) 2021-05-03 2022-11-09 H.M.Z. Privatstiftung Stabilisierte modifizierte rna zur verwendung bei der behandlung einer erkrankung, die mit dem transmembranleitfähigkeitsregulator (cftr) von cystischer fibrose assoziiert ist
US11534405B2 (en) 2015-05-20 2022-12-27 Curevac Ag Dry powder composition comprising long-chain RNA
WO2023278754A1 (en) 2021-07-01 2023-01-05 Translate Bio, Inc. Compositions for delivery of mrna
WO2023023487A1 (en) 2021-08-16 2023-02-23 Translate Bio, Inc. Screening codon-optimized nucleotide sequences
US11596645B2 (en) 2010-07-06 2023-03-07 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11639370B2 (en) 2010-10-11 2023-05-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Antigen delivery platforms
WO2023086893A1 (en) 2021-11-10 2023-05-19 Translate Bio, Inc. Composition and methods for treatment of primary ciliary dyskinesia
US11655475B2 (en) 2010-07-06 2023-05-23 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
WO2023133579A1 (en) 2022-01-10 2023-07-13 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Bbb-targeted gaa delivered as gene therapy treats cns and muscle in pompe disease model mice
US11708396B2 (en) 2013-01-17 2023-07-25 Modernatx, Inc. Signal-sensor polynucleotides for the alteration of cellular phenotypes
US11759422B2 (en) 2010-08-31 2023-09-19 Glaxosmithkline Biologicals Sa Pegylated liposomes for delivery of immunogen-encoding RNA
WO2023240076A1 (en) 2022-06-07 2023-12-14 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
WO2023240074A1 (en) 2022-06-07 2023-12-14 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
US11896636B2 (en) 2011-07-06 2024-02-13 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunogenic combination compositions and uses thereof
EP4327829A1 (de) 2022-08-26 2024-02-28 Ethris GmbH Stabilisierung von lipid- oder lipidoidnanopartikelsuspensionen
WO2024042236A1 (en) 2022-08-26 2024-02-29 Ethris Gmbh Stable lipid or lipidoid nanoparticle suspensions
WO2024064732A2 (en) 2022-09-20 2024-03-28 Visterra, Inc. Treatment of complement mediated diseases and disorders with c3b-antibodies
WO2024112652A1 (en) 2022-11-21 2024-05-30 Translate Bio, Inc. Compositions of dry powder formulations of messenger rna and methods of use thereof
WO2024121160A1 (en) 2022-12-05 2024-06-13 Ethris Gmbh Regulator(s) of energy homeostasis-encoding rna molecule(s) with increased translation efficiency
WO2024126809A1 (en) 2022-12-15 2024-06-20 Sanofi Mrna encoding influenza virus-like particle
WO2024133884A2 (en) 2022-12-23 2024-06-27 Sanofi Optimized tailing of messenger rna
WO2024133515A1 (en) 2022-12-20 2024-06-27 Sanofi Rhinovirus mrna vaccine
WO2024141784A2 (en) 2022-12-29 2024-07-04 Popvax Private Limited Broadly protective betacoronavirus vaccines and compositions
WO2024141786A2 (en) 2022-12-29 2024-07-04 Popvax Private Limited Multitarget vaccines and therapeutics
WO2024170684A1 (en) 2023-02-15 2024-08-22 Sanofi Screening codon-optimized nucleotide sequences
WO2024184489A1 (en) 2023-03-07 2024-09-12 Sanofi Manufacture of messenger rna with kp34 polymerase
WO2024194605A1 (en) 2023-03-17 2024-09-26 Quell Therapeutics Limited Treg therapy
WO2024206620A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Messenger rna encoding casx
WO2024206555A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
WO2024206565A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Repressor fusion protein systems
WO2024206676A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of lpa
US12109274B2 (en) 2015-09-17 2024-10-08 Modernatx, Inc. Polynucleotides containing a stabilizing tail region

Families Citing this family (81)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9012219B2 (en) 2005-08-23 2015-04-21 The Trustees Of The University Of Pennsylvania RNA preparations comprising purified modified RNA for reprogramming cells
LT2578685T (lt) 2005-08-23 2019-06-10 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Rnr, apimančios modifikuotus nukleozidus ir jų panaudojimo būdai
JP5785168B2 (ja) 2009-07-31 2015-09-24 エスリス ゲーエムベーハーethris GmbH タンパク質発現用未修飾および修飾ヌクレオチドの組み合わせを有するrna
BR112013000392B8 (pt) 2010-07-06 2022-10-04 Novartis Ag Composição farmacêutica contendo partícula de distribuição semelhante a vírion para moléculas de rna autorreplicantes e seu uso
EP2600901B1 (de) 2010-08-06 2019-03-27 ModernaTX, Inc. Pharmazeutische zusammensetzungen enthaltenbearbeitete nukleinsäuren und ihre medizinische verwendung
HRP20220796T1 (hr) 2010-10-01 2022-10-14 ModernaTX, Inc. Ribonukleinske kiseline koje sadrže n1-metil-pseudouracil i njihove uporabe
US8853377B2 (en) 2010-11-30 2014-10-07 Shire Human Genetic Therapies, Inc. mRNA for use in treatment of human genetic diseases
US9464124B2 (en) 2011-09-12 2016-10-11 Moderna Therapeutics, Inc. Engineered nucleic acids and methods of use thereof
RS63244B1 (sr) 2011-12-16 2022-06-30 Modernatx Inc Kompozicije modifikovane mrna
US9572897B2 (en) 2012-04-02 2017-02-21 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of cytoplasmic and cytoskeletal proteins
WO2014028429A2 (en) 2012-08-14 2014-02-20 Moderna Therapeutics, Inc. Enzymes and polymerases for the synthesis of rna
US20160022840A1 (en) * 2013-03-09 2016-01-28 Moderna Therapeutics, Inc. Heterologous untranslated regions for mrna
US20160024181A1 (en) 2013-03-13 2016-01-28 Moderna Therapeutics, Inc. Long-lived polynucleotide molecules
WO2014152211A1 (en) 2013-03-14 2014-09-25 Moderna Therapeutics, Inc. Formulation and delivery of modified nucleoside, nucleotide, and nucleic acid compositions
JP6586075B2 (ja) 2013-03-14 2019-10-02 トランスレイト バイオ, インコーポレイテッド メッセンジャーrnaの精製方法
US8980864B2 (en) 2013-03-15 2015-03-17 Moderna Therapeutics, Inc. Compositions and methods of altering cholesterol levels
EP3052106A4 (de) 2013-09-30 2017-07-19 ModernaTX, Inc. Polynukleotide zur codierung immunmodulierender polypeptide
SG11201602503TA (en) 2013-10-03 2016-04-28 Moderna Therapeutics Inc Polynucleotides encoding low density lipoprotein receptor
CN105934524A (zh) 2013-11-11 2016-09-07 桑格摩生物科学股份有限公司 用于治疗亨廷顿氏病的方法和组合物
PL3492593T3 (pl) 2013-11-13 2022-04-19 Children's Medical Center Corporation Regulacja ekspresji genów, w której pośredniczą nukleazy
EP3757116A1 (de) 2013-12-09 2020-12-30 Sangamo Therapeutics, Inc. Verfahren und zusammensetzungen für genom-engineering
WO2015117081A2 (en) 2014-02-03 2015-08-06 Sangamo Biosciences, Inc. Methods and compositions for treatment of a beta thalessemia
BR112016024644A2 (pt) 2014-04-23 2017-10-10 Modernatx Inc vacinas de ácido nucleico
US9522936B2 (en) 2014-04-24 2016-12-20 Sangamo Biosciences, Inc. Engineered transcription activator like effector (TALE) proteins
KR20220158867A (ko) 2014-04-25 2022-12-01 샤이어 휴먼 지네틱 테라피즈 인크. 메신저 rna 의 정제 방법
EP3142707A4 (de) 2014-05-13 2018-02-21 Sangamo Therapeutics, Inc. Verfahren und zusammensetzungen zur vorbeugung oder behandlung einer krankheit
WO2015188065A1 (en) 2014-06-05 2015-12-10 Sangamo Biosciences, Inc. Methods and compositions for nuclease design
WO2016019144A2 (en) 2014-07-30 2016-02-04 Sangamo Biosciences, Inc. Gene correction of scid-related genes in hematopoietic stem and progenitor cells
US10889834B2 (en) 2014-12-15 2021-01-12 Sangamo Therapeutics, Inc. Methods and compositions for enhancing targeted transgene integration
US10335498B2 (en) 2014-12-29 2019-07-02 University Of Iowa Research Foundation RNA based biomaterial for tissue engineering applications
BR112017024115A2 (pt) 2015-05-12 2018-08-07 Sangamo Therapeutics Inc regulação de expressão genética mediada por nuclease
US9957501B2 (en) 2015-06-18 2018-05-01 Sangamo Therapeutics, Inc. Nuclease-mediated regulation of gene expression
WO2016207300A1 (en) * 2015-06-23 2016-12-29 Ethris Gmbh Enhanced cell reprogramming by mrna
WO2017049286A1 (en) 2015-09-17 2017-03-23 Moderna Therapeutics, Inc. Polynucleotides containing a morpholino linker
WO2017053753A1 (en) 2015-09-23 2017-03-30 Sangamo Biosciences, Inc. Htt repressors and uses thereof
ES2914225T3 (es) 2015-10-16 2022-06-08 Modernatx Inc Análogos de cap de ARNm con enlace de fosfato modificado
WO2017066797A1 (en) 2015-10-16 2017-04-20 Modernatx, Inc. Trinucleotide mrna cap analogs
EP3380622A4 (de) 2015-11-23 2019-08-07 Sangamo Therapeutics, Inc. Verfahren und zusammensetzungen zum immunitäts-engineering
JP2018537112A (ja) 2015-12-18 2018-12-20 サンガモ セラピューティクス, インコーポレイテッド Mhc細胞受容体の標的化破壊
EP3389677B1 (de) 2015-12-18 2024-06-26 Sangamo Therapeutics, Inc. Gezielte zerstörung des t-zell-rezeptors
US20190167811A1 (en) 2016-04-13 2019-06-06 Modernatx, Inc. Lipid compositions and their uses for intratumoral polynucleotide delivery
WO2017201317A1 (en) * 2016-05-18 2017-11-23 Modernatx, Inc. Polyribonucleotides containing reduced uracil content and uses thereof
PT3458083T (pt) 2016-05-18 2023-03-06 Modernatx Inc Polinucleotídeos que codificam interleucina-12 (il12) e seus usos
PE20190568A1 (es) 2016-08-24 2019-04-22 Sangamo Therapeutics Inc Regulacion de la expresion genica usando nucleasas modificadas
KR20220145913A (ko) 2016-08-24 2022-10-31 상가모 테라퓨틱스, 인코포레이티드 가공된 표적 특이적 뉴클레아제
US11219695B2 (en) 2016-10-20 2022-01-11 Sangamo Therapeutics, Inc. Methods and compositions for the treatment of Fabry disease
US11020492B2 (en) 2016-10-31 2021-06-01 Sangamo Therapeutics, Inc. Gene correction of SCID-related genes in hematopoietic stem and progenitor cells
AU2017368050A1 (en) 2016-11-29 2019-06-20 Puretech Lyt, Inc. Exosomes for delivery of therapeutic agents
CN110214184B (zh) 2016-12-01 2024-07-02 桑格摩生物治疗股份有限公司 τ蛋白调节剂以及用于其递送的方法和组合物
US11104887B2 (en) 2017-01-03 2021-08-31 Ethris Gmbh Ornithine transcarbamylase coding polyribonucleotides and formulations thereof
BR112019015244A2 (pt) 2017-03-24 2020-04-14 Curevac Ag ácidos nucleicos codificando proteínas associadas a crispr e usos dos mesmos
IL301115A (en) 2017-04-28 2023-05-01 Acuitas Therapeutics Inc New lipid carbonyl and lipid nanoparticle formulations for delivery of nucleic acids
WO2018204469A2 (en) 2017-05-03 2018-11-08 Sangamo Therapeutics, Inc. Methods and compositions for modification of a cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (cftr) gene
US20200131498A1 (en) 2017-06-14 2020-04-30 Modernatx, Inc. Polynucleotides encoding methylmalonyl-coa mutase
US11512287B2 (en) 2017-06-16 2022-11-29 Sangamo Therapeutics, Inc. Targeted disruption of T cell and/or HLA receptors
US10350307B2 (en) * 2017-09-18 2019-07-16 General Electric Company In vivo RNA or protein expression using double-stranded concatemeric DNA including phosphorothioated nucleotides
KR20200079539A (ko) 2017-11-09 2020-07-03 상가모 테라퓨틱스, 인코포레이티드 시토카인 유도성 sh2-함유 단백질 (cish) 유전자의 유전자 변형
WO2019148101A1 (en) 2018-01-29 2019-08-01 Modernatx, Inc. Rsv rna vaccines
US11690921B2 (en) 2018-05-18 2023-07-04 Sangamo Therapeutics, Inc. Delivery of target specific nucleases
CA3108544A1 (en) 2018-08-24 2020-02-27 Translate Bio, Inc. Methods for purification of messenger rna
JP7523449B2 (ja) 2019-01-11 2024-07-26 アクイタス セラピューティクス インコーポレイテッド 活性剤の脂質ナノ粒子送達のための脂質
CN113766921A (zh) 2019-04-23 2021-12-07 桑格摩生物治疗股份有限公司 染色体9开放阅读框72基因表达的调节物及其用途
CN112390838A (zh) * 2019-08-14 2021-02-23 斯微(上海)生物科技有限公司 一种改性核苷及其合成方法
US11904006B2 (en) 2019-12-11 2024-02-20 University Of Iowa Research Foundation Poly(diaminosulfide) particle-based vaccine
WO2021150891A1 (en) * 2020-01-24 2021-07-29 The Trustees Of The University Of Pennsylvania The use of growth factor-encoding nucleoside-modified mrna for periodontal tissue and bone regeneration
WO2021154763A1 (en) 2020-01-28 2021-08-05 Modernatx, Inc. Coronavirus rna vaccines
CN115551545A (zh) 2020-02-07 2022-12-30 摩登纳特斯有限公司 SARS-COV-2 mRNA结构域疫苗
WO2021222304A1 (en) 2020-04-27 2021-11-04 Modernatx, Inc. Sars-cov-2 rna vaccines
NL2025475B1 (en) 2020-04-30 2021-11-09 Ribopro B V Rna molecules with decreased immunogenicity and methods for reducing rna immunogenicity
WO2021159130A2 (en) 2020-05-15 2021-08-12 Modernatx, Inc. Coronavirus rna vaccines and methods of use
AU2021308681A1 (en) 2020-07-16 2023-03-09 Acuitas Therapeutics, Inc. Cationic lipids for use in lipid nanoparticles
WO2022067010A1 (en) 2020-09-25 2022-03-31 Modernatx, Inc. Multi-proline-substituted coronavirus spike protein vaccines
JP2024511346A (ja) 2021-03-15 2024-03-13 モデルナティエックス インコーポレイテッド Sars-cov-2 mrnaドメインワクチンの治療的使用
AU2021461416A1 (en) 2021-08-24 2024-02-22 BioNTech SE In vitro transcription technologies
EP4419081A1 (de) 2021-10-22 2024-08-28 Sail Biomedicines, Inc. Mrna-impfstoffzusammensetzung
WO2023092069A1 (en) 2021-11-18 2023-05-25 Modernatx, Inc. Sars-cov-2 mrna domain vaccines and methods of use
CA3238764A1 (en) 2021-11-23 2023-06-01 Siddharth Patel A bacteria-derived lipid composition and use thereof
CN116497102A (zh) * 2021-12-21 2023-07-28 成都齐碳科技有限公司 用于表征目标多核苷酸的衔接体、方法及其用途
WO2024015890A1 (en) 2022-07-13 2024-01-18 Modernatx, Inc. Norovirus mrna vaccines
WO2024083345A1 (en) 2022-10-21 2024-04-25 BioNTech SE Methods and uses associated with liquid compositions
WO2024159172A1 (en) 2023-01-27 2024-08-02 Senda Biosciences, Inc. A modified lipid composition and uses thereof

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1198489A1 (de) 1999-06-25 2002-04-24 Christian Plank Kombinationen zur einführung von nucleinsäuren in zellen
WO2007000668A2 (en) 2005-05-27 2007-01-04 Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor Gene vector comprising mi-rna
WO2007024708A2 (en) 2005-08-23 2007-03-01 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Rna containing modified nucleosides and methods of use thereof

Family Cites Families (20)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO170884C (no) * 1986-08-18 1992-12-23 Hoffmann La Roche Analogifremgangsmaate ved fremstilling av terapeutisk aktive pyrimidinderivater
WO1995027721A1 (en) * 1994-04-07 1995-10-19 Akzo Nobel N.V. Freeze-dried compositions comprising rna
US5948681A (en) * 1996-08-14 1999-09-07 Children's Hospital Of Philadelphia Non-viral vehicles for use in gene transfer
AU9319398A (en) 1997-09-19 1999-04-05 Sequitur, Inc. Sense mrna therapy
US6632241B1 (en) * 2000-03-22 2003-10-14 Endovascular Technologies, Inc. Self-expanding, pseudo-braided intravascular device
CA2517416A1 (en) * 2003-02-28 2004-09-10 Howard Florey Institute Of Experimental Physiology And Medicine Therapeutic compositions
CA2525792C (en) * 2003-05-15 2015-10-13 Biomerix Corporation Reticulated elastomeric matrices, their manufacture and use in implantable devices
KR101107818B1 (ko) * 2003-10-30 2012-01-31 콜레이 파마시티컬 그룹, 인코포레이티드 향상된 면역자극 효능을 가진 c-부류 올리고뉴클레오티드유사체
CA2552241C (en) 2003-12-30 2013-10-01 Durect Corporation Co-polymeric devices for controlled release of active agents
US7985426B1 (en) 2004-10-05 2011-07-26 Hsing-Wen Sung Nanoparticles for targeting hepatoma cells and delivery means
US7901711B1 (en) 2006-04-17 2011-03-08 Gp Medical, Inc. Nanoparticles for protein/peptide delivery and delivery means thereof
GB0607798D0 (en) * 2006-04-20 2006-05-31 Alligator Bioscience Ab Novel polypeptides and use thereof
US20110142890A1 (en) 2006-05-24 2011-06-16 Advanced In Vitro Cell Technologies, S.A. Nanoparticles of chitosan and hyaluronan for the administration of active molecules
US20080019941A1 (en) * 2006-07-20 2008-01-24 Drapeau Susan J Methods, systems and reagents for scar reduction
KR20090060348A (ko) * 2006-09-19 2009-06-11 디스커버리 래보래토리스, 인크. 폐 계면활성제 제제 및 점액 클리어런스 촉진 방법
DE102006051516A1 (de) * 2006-10-31 2008-05-08 Curevac Gmbh (Basen-)modifizierte RNA zur Expressionssteigerung eines Proteins
WO2009127230A1 (en) * 2008-04-16 2009-10-22 Curevac Gmbh MODIFIED (m)RNA FOR SUPPRESSING OR AVOIDING AN IMMUNOSTIMULATORY RESPONSE AND IMMUNOSUPPRESSIVE COMPOSITION
WO2010062322A2 (en) 2008-10-27 2010-06-03 Massachusetts Institute Of Technology Modulation of the immune response
EP2451475A2 (de) * 2009-07-06 2012-05-16 Novartis AG Selbstreplizierende rna-moleküle und ihre verwendung
JP5785168B2 (ja) 2009-07-31 2015-09-24 エスリス ゲーエムベーハーethris GmbH タンパク質発現用未修飾および修飾ヌクレオチドの組み合わせを有するrna

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1198489A1 (de) 1999-06-25 2002-04-24 Christian Plank Kombinationen zur einführung von nucleinsäuren in zellen
WO2007000668A2 (en) 2005-05-27 2007-01-04 Fondazione Centro San Raffaele Del Monte Tabor Gene vector comprising mi-rna
WO2007024708A2 (en) 2005-08-23 2007-03-01 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Rna containing modified nucleosides and methods of use thereof

Non-Patent Citations (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. HAMVAS ET AL., J PEDIATR, vol. 130, February 1997 (1997-02-01), pages 231
B.D. BROWN ET AL., NAT BIOTECHNOL, vol. 25, 2007, pages 1457
B.D. BROWN; M.A. VENNERI; A. ZINGALE; L. SERGI SERGI; L. NALDINI, NAT MED, vol. 12, May 2006 (2006-05-01), pages 585
BROWN ET AL., NAT BIOTECHNOL., vol. 25, no. 12, December 2007 (2007-12-01), pages 1457 - 67
BROWN ET AL., NAT MED., vol. 12, no. 5, May 2006 (2006-05-01), pages 585 - 91
C.M. ALLEYNE; I.D. FRANTZ, 3RD; J.J. FREDBERG, J APPL PHYSIOL, vol. 66, February 1989 (1989-02-01), pages 542
D.J. WEISS ET AL., MOL THER, vol. 8, 2003, pages 927
F. HEIL ET AL., SCIENCE, vol. 303, 5 March 2004 (2004-03-05), pages 1526
GU ET AL., NAT STRUCT MOL BIOL., vol. 16, no. 2, February 2009 (2009-02-01), pages 144 - 50
J.A. WHITSETT; T.E. WEAVER, N ENGL J MED, vol. 347, 2002, pages 2141
J.C. CLARK ET AL., PROC NATL ACAD SCI USA, vol. 92, 15 August 1995 (1995-08-15), pages 7794
J.J. PILLOW; T.R. KORFHAGEN; M. IKEGAMI; P.D. SLY, J APPL PHYSIOL, vol. 91, 2001, pages 2730
K. KARIKO ET AL., MOL THER, 16 September 2008 (2008-09-16)
K.R. MELTON ET AL., AM J PHYSIOL LUNG CELL MOL PHYSIOL, vol. 285, September 2003 (2003-09-01), pages 543
L. ALEXOPOULOU; A.C. HOLT; R. MEDZHITOV; R.A. FLAVELL, NATURE, vol. 413, 2001, pages 732
L.M. NOGEE; D.E. DE MELLO; L.P. DEHNER; H.R. COLTEN, N ENGL J MED, vol. 328, 11 February 1993 (1993-02-11), pages 406
M. BIVAS-BENITA; R. ZWIER; H.E. JUNGINGER; G. BORCHARD, EUR J PHARM BIOPHARM, vol. 61, 2005, pages 214
M. GRIESE ET AL., RESPIR RES, vol. 6, 2005, pages 80
M. IKEGAMI; J.A. WHITSETT; P.C. MARTIS; T.E. WEAVER, AM J PHYSIOL LUNG CELL MOL PHYSIOL, vol. 289, 2005, pages 962
M. YONEYAMA ET AL., NAT IMMUNOL, vol. 5, July 2004 (2004-07-01), pages 730
M.K. ANEJA; R. IMKER; C. RUDOLPH, J GENE MED, vol. 9, November 2007 (2007-11-01), pages 967
M.L.READ ET AL., NUCLEIC ACIDS RES, vol. 33, 2005, pages E86
M.W. PFAFFL; G.W. HORGAN; L. DEMPFLE, NUCLEIC ACIDS RES, vol. 30, 1 May 2002 (2002-05-01), pages E36
P. DAMES ET AL., NAT NANOTECHNOL, vol. 2, August 2007 (2007-08-01), pages 495
P.D. SLY; R.A. COLLINS; C. THAMRIN; D.J. TURNER; Z. HANTOS, J APPL PHYSIOL, vol. 94, April 2003 (2003-04-01), pages 1460
S. HOLTKAMP ET AL., BLOOD, vol. 108, 2006, pages 4009
S.A. MCKENNA ET AL., NAT PROTOC, vol. 2, 2007, pages 3270
S.S. DIEBOLD; T. KAISHO; H. HEMMI; S. AKIRA; C. REIS E SOUSA, SCIENCE, vol. 303, 5 March 2004 (2004-03-05), pages 1529
S.W. GLASSER ET AL., PROC NATL ACAD SCI USA, vol. 84, June 1987 (1987-06-01), pages 4007
T.E. WEAVER; J.A. WHITSETT, AM J PHYSIOL, vol. 257, 1989, pages 100
T.F. SCHUESSLER; J.H. BATES, IEEE TRANS BIOMED ENG, vol. 42, September 1995 (1995-09-01), pages 860
Z. HANTOS; A. ADAMICZA; E. GOVAERTS; B. DAROCZY, J APPL PHYSIOL, vol. 73, August 1992 (1992-08-01), pages 427

Cited By (345)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11298426B2 (en) 2003-10-14 2022-04-12 BioNTech SE Recombinant vaccines and use thereof
US10106800B2 (en) 2005-09-28 2018-10-23 Biontech Ag Modification of RNA, producing an increased transcript stability and translation efficiency
US10576166B2 (en) 2009-12-01 2020-03-03 Translate Bio, Inc. Liver specific delivery of messenger RNA
JP2021078516A (ja) * 2009-12-07 2021-05-27 ザ トラスティース オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルベニア 細胞を再プログラム化するための精製された修飾rnaを含むrna調製物
JP7152541B2 (ja) 2009-12-07 2022-10-12 ザ トラスティース オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルベニア 細胞を再プログラム化するための精製された修飾rnaを含むrna調製物
US11690864B2 (en) 2010-07-06 2023-07-04 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11696923B2 (en) 2010-07-06 2023-07-11 Glaxosmithkline Biologicals, Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11739334B2 (en) 2010-07-06 2023-08-29 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11690865B2 (en) 2010-07-06 2023-07-04 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11759475B2 (en) 2010-07-06 2023-09-19 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11905514B2 (en) 2010-07-06 2024-02-20 Glaxosmithkline Biological Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11766401B2 (en) 2010-07-06 2023-09-26 Glaxosmithkline Biologicals Sa Methods of administering lipid formulations with immunogens
US11773395B1 (en) 2010-07-06 2023-10-03 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunization of large mammals with low doses of RNA
US11690862B1 (en) 2010-07-06 2023-07-04 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US20220125723A1 (en) 2010-07-06 2022-04-28 Glaxosmithkline Biologicals Sa Lipid formulations with viral immunogens
US11730754B2 (en) 2010-07-06 2023-08-22 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11690861B2 (en) 2010-07-06 2023-07-04 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11891608B2 (en) 2010-07-06 2024-02-06 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunization of large mammals with low doses of RNA
US11786467B2 (en) 2010-07-06 2023-10-17 Glaxosmithkline Biologicals Sa Lipid formulations with immunogens
US11690863B2 (en) 2010-07-06 2023-07-04 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11717529B2 (en) 2010-07-06 2023-08-08 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11845925B2 (en) 2010-07-06 2023-12-19 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11851660B2 (en) 2010-07-06 2023-12-26 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11596645B2 (en) 2010-07-06 2023-03-07 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11883534B2 (en) 2010-07-06 2024-01-30 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation with lipid formulations with RNA encoding immunogens
US11913001B2 (en) 2010-07-06 2024-02-27 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11865080B2 (en) 2010-07-06 2024-01-09 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11839686B2 (en) 2010-07-06 2023-12-12 Glaxosmithkline Biologicals Sa Lipid formulations with viral immunogens
US11666534B2 (en) 2010-07-06 2023-06-06 Glaxosmithkline Biologicals Sa Methods of administering lipid formulations with viral immunogens
US11850305B2 (en) 2010-07-06 2023-12-26 Glaxosmithkline Biologicals Sa Method of making lipid formulations with RNA encoding immunogens
US11707482B2 (en) 2010-07-06 2023-07-25 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11655475B2 (en) 2010-07-06 2023-05-23 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunisation of large mammals with low doses of RNA
US11638694B2 (en) 2010-07-06 2023-05-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Vaccine for eliciting immune response comprising lipid formulations and RNA encoding multiple immunogens
US11857562B2 (en) 2010-07-06 2024-01-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Delivery of RNA to trigger multiple immune pathways
US11857681B2 (en) 2010-07-06 2024-01-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Lipid formulations with RNA encoding immunogens
US11638693B2 (en) 2010-07-06 2023-05-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Vaccine for eliciting immune response comprising RNA encoding an immunogen and lipid formulations comprising mole percentage of lipids
US11759422B2 (en) 2010-08-31 2023-09-19 Glaxosmithkline Biologicals Sa Pegylated liposomes for delivery of immunogen-encoding RNA
US11639370B2 (en) 2010-10-11 2023-05-02 Glaxosmithkline Biologicals Sa Antigen delivery platforms
US10898574B2 (en) 2011-03-31 2021-01-26 Modernatx, Inc. Delivery and formulation of engineered nucleic acids
US11911474B2 (en) 2011-03-31 2024-02-27 Modernatx, Inc. Delivery and formulation of engineered nucleic acids
US10086043B2 (en) 2011-04-03 2018-10-02 The General Hospital Corporation Efficient protein expression in vivo using modified RNA (MOD-RNA)
JP2014511694A (ja) * 2011-04-03 2014-05-19 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod−rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
JP2017128570A (ja) * 2011-04-03 2017-07-27 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod−rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
JP2019147811A (ja) * 2011-04-03 2019-09-05 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod−rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
JP2021164462A (ja) * 2011-04-03 2021-10-14 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod−rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
JP7439019B2 (ja) 2011-04-03 2024-02-27 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレーション ドゥーイング ビジネス アズ マサチューセッツ ジェネラル ホスピタル 修飾型rna(mod-rna)を使用する効率的なインビボタンパク質発現
US10738355B2 (en) 2011-05-24 2020-08-11 Tron-Translationale Onkologie An Der Universitätsmedizin Der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Ggmbh Individualized vaccines for cancer
US11248264B2 (en) 2011-05-24 2022-02-15 Tron-Translationale Onkologie An Der Universitätsmedizin Der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Ggmbh Individualized vaccines for cancer
US10413618B2 (en) 2011-06-08 2019-09-17 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US12102720B2 (en) 2011-06-08 2024-10-01 Translate Bio, Inc. Cleavable lipids
US10238754B2 (en) 2011-06-08 2019-03-26 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for MRNA delivery
US11951180B2 (en) 2011-06-08 2024-04-09 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for MRNA delivery
WO2012170930A1 (en) 2011-06-08 2012-12-13 Shire Human Genetic Therapies, Inc Lipid nanoparticle compositions and methods for mrna delivery
US9308281B2 (en) 2011-06-08 2016-04-12 Shire Human Genetic Therapies, Inc. MRNA therapy for Fabry disease
US10350303B1 (en) 2011-06-08 2019-07-16 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11291734B2 (en) 2011-06-08 2022-04-05 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11234936B2 (en) 2011-06-08 2022-02-01 Translate Bio, Inc. Cleavable lipids
US11951181B2 (en) 2011-06-08 2024-04-09 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11547764B2 (en) 2011-06-08 2023-01-10 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for MRNA delivery
US9597413B2 (en) 2011-06-08 2017-03-21 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Pulmonary delivery of mRNA
US11185595B2 (en) 2011-06-08 2021-11-30 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
EP3336082B1 (de) 2011-06-08 2020-04-15 Translate Bio, Inc. Spaltbare lipide
US11052159B2 (en) 2011-06-08 2021-07-06 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11730825B2 (en) 2011-06-08 2023-08-22 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11951179B2 (en) 2011-06-08 2024-04-09 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for MRNA delivery
US10888626B2 (en) 2011-06-08 2021-01-12 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US10507249B2 (en) 2011-06-08 2019-12-17 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11338044B2 (en) 2011-06-08 2022-05-24 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
US11896636B2 (en) 2011-07-06 2024-02-13 Glaxosmithkline Biologicals Sa Immunogenic combination compositions and uses thereof
EP4015005A1 (de) * 2011-10-03 2022-06-22 ModernaTX, Inc. Modifizierte nukleoside, nukleotide und nukleinsäuren und ihre verwendungen
EP3492109A1 (de) * 2011-10-03 2019-06-05 Moderna Therapeutics, Inc. Modifizierte nukleoside, nukleotide und nukleinsäuren und verwendungen davon
EP3682905A1 (de) * 2011-10-03 2020-07-22 ModernaTX, Inc. Modifizierte nukleoside, nukleotide und nukleinsäuren und verwendungen davon
US9428535B2 (en) 2011-10-03 2016-08-30 Moderna Therapeutics, Inc. Modified nucleosides, nucleotides, and nucleic acids, and uses thereof
EP2763701A4 (de) * 2011-10-03 2015-12-16 Moderna Therapeutics Inc Modifizierte nukleoside, nukleotide und nukleinsäuren und verwendungen davon
US9562218B2 (en) 2011-12-05 2017-02-07 Factor Bioscience Inc. Reprogramming cells to a less differentiated state
US11492600B2 (en) 2011-12-05 2022-11-08 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US10443045B2 (en) 2011-12-05 2019-10-15 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US11692203B2 (en) 2011-12-05 2023-07-04 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US10301599B2 (en) 2011-12-05 2019-05-28 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US9422577B2 (en) 2011-12-05 2016-08-23 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US10829738B2 (en) 2011-12-05 2020-11-10 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US9399761B2 (en) 2011-12-05 2016-07-26 Factor Bioscience Inc. Methods of reprogramming cells to a less differentiated state
US9605277B2 (en) 2011-12-05 2017-03-28 Factor Bioscience, Inc. Methods and products for transfecting cells
US11466293B2 (en) 2011-12-05 2022-10-11 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US10131882B2 (en) 2011-12-05 2018-11-20 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US10472611B2 (en) 2011-12-05 2019-11-12 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US10662410B1 (en) 2011-12-05 2020-05-26 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US9127248B2 (en) 2011-12-05 2015-09-08 Factor Bioscience Inc. Products for transfection and reprogramming
US9969983B2 (en) 2011-12-05 2018-05-15 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US8497124B2 (en) 2011-12-05 2013-07-30 Factor Bioscience Inc. Methods and products for reprogramming cells to a less differentiated state
US9695401B2 (en) 2011-12-05 2017-07-04 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US11708586B2 (en) 2011-12-05 2023-07-25 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US10982229B2 (en) 2011-12-05 2021-04-20 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US9605278B2 (en) 2011-12-05 2017-03-28 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfecting cells
US9879228B2 (en) 2011-12-05 2018-01-30 Factor Bioscience Inc. Methods and products for transfection
US11559587B2 (en) 2012-03-26 2023-01-24 Tron-Translationale Onkologie An Der Universitätsmedizin Der Johannes Gutenberg-Universität Mainz Ggmbh RNA formulation for immunotherapy
US10485884B2 (en) 2012-03-26 2019-11-26 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh RNA formulation for immunotherapy
US10501513B2 (en) 2012-04-02 2019-12-10 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of oncology-related proteins and peptides
EP3978030A1 (de) 2012-04-02 2022-04-06 ModernaTX, Inc. Modifizierte polynukleotide zur herstellung von proteinen im zusammenhang mit erkrankungen beim menschen
US11564998B2 (en) 2012-04-02 2023-01-31 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of cytoplasmic and cytoskeletal proteins
EP3501550A1 (de) 2012-04-02 2019-06-26 Moderna Therapeutics, Inc. Modifizierte polynukleotide zur herstellung von proteinen im zusammenhang mit erkrankungen beim menschen
JP2017123853A (ja) * 2012-04-02 2017-07-20 モデルナティエックス インコーポレイテッドModernaTX,Inc. 分泌タンパク質の産生のための修飾ポリヌクレオチド
US10703789B2 (en) 2012-04-02 2020-07-07 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of secreted proteins
WO2013151736A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics In vivo production of proteins
WO2013151666A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics Modified polynucleotides for the production of biologics and proteins associated with human disease
US10583203B2 (en) 2012-04-02 2020-03-10 Modernatx, Inc. In vivo production of proteins
WO2013151665A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics Modified polynucleotides for the production of proteins associated with human disease
US10385106B2 (en) 2012-04-02 2019-08-20 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of secreted proteins
US10463751B2 (en) 2012-04-02 2019-11-05 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of cytoplasmic and cytoskeletal proteins
US10493167B2 (en) 2012-04-02 2019-12-03 Modernatx, Inc. In vivo production of proteins
JP2015519040A (ja) * 2012-04-02 2015-07-09 モデルナ セラピューティクス インコーポレイテッドModerna Therapeutics,Inc. 細胞質および細胞骨格タンパク質の産生のための修飾ポリヌクレオチド
WO2013151668A2 (en) 2012-04-02 2013-10-10 modeRNA Therapeutics Modified polynucleotides for the production of secreted proteins
US10577403B2 (en) 2012-04-02 2020-03-03 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides for the production of secreted proteins
JP2017197545A (ja) * 2012-04-02 2017-11-02 モデルナティエックス インコーポレイテッドModernaTX,Inc. 腫瘍学関連タンパク質およびペプチドの産生のための修飾ポリヌクレオチド
US10501512B2 (en) 2012-04-02 2019-12-10 Modernatx, Inc. Modified polynucleotides
US10772975B2 (en) 2012-04-02 2020-09-15 Modernatx, Inc. Modified Polynucleotides for the production of biologics and proteins associated with human disease
JP2015520195A (ja) * 2012-06-08 2015-07-16 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド 非肺標的細胞へのmRNAの経肺送達
US11254936B2 (en) 2012-06-08 2022-02-22 Translate Bio, Inc. Nuclease resistant polynucleotides and uses thereof
US10767195B2 (en) 2012-11-01 2020-09-08 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US11332759B2 (en) 2012-11-01 2022-05-17 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9657282B2 (en) 2012-11-01 2017-05-23 Factor Bioscience, Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9487768B2 (en) 2012-11-01 2016-11-08 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9464285B2 (en) 2012-11-01 2016-10-11 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9447395B2 (en) 2012-11-01 2016-09-20 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10724053B2 (en) 2012-11-01 2020-07-28 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US11339409B2 (en) 2012-11-01 2022-05-24 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10752918B2 (en) 2012-11-01 2020-08-25 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10752917B2 (en) 2012-11-01 2020-08-25 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US12006508B2 (en) 2012-11-01 2024-06-11 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9758797B2 (en) 2012-11-01 2017-09-12 Factor Bioscience, Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US11339410B2 (en) 2012-11-01 2022-05-24 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10590437B2 (en) 2012-11-01 2020-03-17 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10415060B2 (en) 2012-11-01 2019-09-17 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US10752919B2 (en) 2012-11-01 2020-08-25 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US9376669B2 (en) 2012-11-01 2016-06-28 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
US11332758B2 (en) 2012-11-01 2022-05-17 Factor Bioscience Inc. Methods and products for expressing proteins in cells
EP4074834A1 (de) * 2012-11-26 2022-10-19 ModernaTX, Inc. Am kettenende modifizierte rna
JP7047002B2 (ja) 2012-11-26 2022-04-04 モデルナティエックス インコーポレイテッド 化学修飾mRNA
US9597380B2 (en) 2012-11-26 2017-03-21 Modernatx, Inc. Terminally modified RNA
JP2022093332A (ja) * 2012-11-26 2022-06-23 モデルナティエックス インコーポレイテッド 化学修飾mRNA
US10155029B2 (en) 2012-11-26 2018-12-18 Modernatx, Inc. Terminally modified RNA
JP2015535430A (ja) * 2012-11-26 2015-12-14 モデルナ セラピューティクス インコーポレイテッドMo 末端修飾rna
JP2020072766A (ja) * 2012-11-26 2020-05-14 モデルナティエックス インコーポレイテッドModernaTX,Inc. 化学修飾mRNA
WO2014081507A1 (en) * 2012-11-26 2014-05-30 Moderna Therapeutics, Inc. Terminally modified rna
JP2017140048A (ja) * 2012-11-26 2017-08-17 モデルナティエックス インコーポレイテッドModern 末端修飾rna
JP2018164458A (ja) * 2012-11-26 2018-10-25 モデルナティエックス インコーポレイテッドModern 末端修飾rna
US10925935B2 (en) 2012-11-26 2021-02-23 Modernatx, Inc. Terminally Modified RNA
US12023371B2 (en) 2012-11-26 2024-07-02 Modernatx, Inc. Terminally modified RNA
US10155031B2 (en) 2012-11-28 2018-12-18 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Individualized vaccines for cancer
US11504419B2 (en) 2012-11-28 2022-11-22 BioNTech SE Individualized vaccines for cancer
US11708396B2 (en) 2013-01-17 2023-07-25 Modernatx, Inc. Signal-sensor polynucleotides for the alteration of cellular phenotypes
US9713626B2 (en) 2013-03-14 2017-07-25 Rana Therapeutics, Inc. CFTR mRNA compositions and related methods and uses
WO2014153052A3 (en) * 2013-03-14 2015-09-24 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Cftr mrna compositions and related methods and uses
KR102311614B1 (ko) 2013-03-14 2021-10-08 샤이어 휴먼 지네틱 테라피즈 인크. Cftr mrna 조성물 및 관련 방법 및 사용
IL290953B1 (en) * 2013-03-14 2023-09-01 Ethris Gmbh mrna cftr compositions and related methods and uses
US11510937B2 (en) 2013-03-14 2022-11-29 Translate Bio, Inc. CFTR MRNA compositions and related methods and uses
EA037922B1 (ru) * 2013-03-14 2021-06-07 Шир Хьюман Дженетик Терапис, Инк. мРНК CFTR И КОМПОЗИЦИИ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МУКОВИСЦИДОЗА У МЛЕКОПИТАЮЩЕГО
IL290953B2 (en) * 2013-03-14 2024-01-01 Ethris Gmbh CFTR mRNA Assemblies and Related Methods and Uses
KR102248744B1 (ko) 2013-03-14 2021-05-06 샤이어 휴먼 지네틱 테라피즈 인크. Cftr mrna 조성물 및 관련 방법 및 사용
KR20210049986A (ko) * 2013-03-14 2021-05-06 샤이어 휴먼 지네틱 테라피즈 인크. Cftr mrna 조성물 및 관련 방법 및 사용
JP2016517437A (ja) * 2013-03-14 2016-06-16 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド CFTRmRNA組成物ならびに関連する方法及び使用
US10420791B2 (en) 2013-03-14 2019-09-24 Translate Bio, Inc. CFTR MRNA compositions and related methods and uses
EP3446712A1 (de) 2013-03-14 2019-02-27 Translate Bio Ma, Inc. Cftr-mrna-zusammensetzungen und zugehörige verfahren sowie verwendungen
JP2022022419A (ja) * 2013-03-14 2022-02-03 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド CFTR mRNA組成物ならびに関連する方法及び使用
KR20160010398A (ko) * 2013-03-14 2016-01-27 샤이어 휴먼 지네틱 테라피즈 인크. Cftr mrna 조성물 및 관련 방법 및 사용
US9181321B2 (en) 2013-03-14 2015-11-10 Shire Human Genetic Therapies, Inc. CFTR mRNA compositions and related methods and uses
JP7236525B2 (ja) 2013-03-14 2023-03-09 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド CFTR mRNA組成物ならびに関連する方法及び使用
US11377470B2 (en) 2013-03-15 2022-07-05 Modernatx, Inc. Ribonucleic acid purification
US10077439B2 (en) 2013-03-15 2018-09-18 Modernatx, Inc. Removal of DNA fragments in mRNA production process
US10590161B2 (en) 2013-03-15 2020-03-17 Modernatx, Inc. Ion exchange purification of mRNA
US10138507B2 (en) 2013-03-15 2018-11-27 Modernatx, Inc. Manufacturing methods for production of RNA transcripts
US10858647B2 (en) 2013-03-15 2020-12-08 Modernatx, Inc. Removal of DNA fragments in mRNA production process
DE102013005361A1 (de) 2013-03-28 2014-10-02 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Polyribonucleotid
WO2014154844A1 (de) * 2013-03-28 2014-10-02 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Medizinische Fakultaet Stabilisiertes polyribonucleotid codierend für ein elastisches faserprotein
US11222711B2 (en) 2013-05-10 2022-01-11 BioNTech SE Predicting immunogenicity of T cell epitopes
WO2014207231A1 (en) 2013-06-28 2014-12-31 Ethris Gmbh Compositions for introducing rna into cells
US11027025B2 (en) 2013-07-11 2021-06-08 Modernatx, Inc. Compositions comprising synthetic polynucleotides encoding CRISPR related proteins and synthetic sgRNAs and methods of use
WO2015034928A1 (en) 2013-09-03 2015-03-12 Moderna Therapeutics, Inc. Chimeric polynucleotides
US10385088B2 (en) 2013-10-02 2019-08-20 Modernatx, Inc. Polynucleotide molecules and uses thereof
US11332726B2 (en) 2013-10-08 2022-05-17 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Permanent gene correction by means of nucleotide-modified messenger RNA
DE102013111099A1 (de) 2013-10-08 2015-04-09 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Permanente Genkorrektur mittels nukleotidmodifizierter messenger RNA
DE102013111099B4 (de) 2013-10-08 2023-11-30 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Permanente Genkorrektur mittels nukleotidmodifizierter messenger RNA
WO2015052133A1 (en) 2013-10-08 2015-04-16 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Medizinische Fakultaet Permanent gene correction by means of nucleotide-modified messenger rna
US11890377B2 (en) 2013-10-22 2024-02-06 Translate Bio, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger RNA
US9629804B2 (en) 2013-10-22 2017-04-25 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger RNA
US10052284B2 (en) 2013-10-22 2018-08-21 Translate Bio, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger RNA
US11224642B2 (en) 2013-10-22 2022-01-18 Translate Bio, Inc. MRNA therapy for argininosuccinate synthetase deficiency
EP3871696A1 (de) 2013-10-22 2021-09-01 Translate Bio MA, Inc. Lipidformulierungen zur freisetzung von messenger-rna
US10208295B2 (en) 2013-10-22 2019-02-19 Translate Bio, Inc. MRNA therapy for phenylketonuria
US10493031B2 (en) 2013-10-22 2019-12-03 Translate Bio, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger RNA
US10959953B2 (en) 2013-10-22 2021-03-30 Translate Bio, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger RNA
US9522176B2 (en) 2013-10-22 2016-12-20 Shire Human Genetic Therapies, Inc. MRNA therapy for phenylketonuria
WO2015061467A1 (en) 2013-10-22 2015-04-30 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Lipid formulations for delivery of messenger rna
US11377642B2 (en) 2013-10-22 2022-07-05 Translate Bio, Inc. mRNA therapy for phenylketonuria
WO2015062738A1 (en) 2013-11-01 2015-05-07 Curevac Gmbh Modified rna with decreased immunostimulatory properties
EP3542802A1 (de) 2013-11-01 2019-09-25 CureVac AG Modifizierte rna mit verminderten immunstimulierenden eigenschaften
US9770489B2 (en) 2014-01-31 2017-09-26 Factor Bioscience Inc. Methods and products for nucleic acid production and delivery
US10124042B2 (en) 2014-01-31 2018-11-13 Factor Bioscience Inc. Methods and products for nucleic acid production and delivery
WO2015128030A1 (en) 2014-02-26 2015-09-03 Ethris Gmbh Compositions for gastrointestinal administration of rna
US10293057B2 (en) 2014-05-30 2019-05-21 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US11433144B2 (en) 2014-05-30 2022-09-06 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10912844B2 (en) 2014-05-30 2021-02-09 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10022455B2 (en) 2014-05-30 2018-07-17 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10286082B2 (en) 2014-05-30 2019-05-14 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10493166B2 (en) 2014-05-30 2019-12-03 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10286083B2 (en) 2014-05-30 2019-05-14 Translate Bio, Inc. Biodegradable lipids for delivery of nucleic acids
US10286086B2 (en) 2014-06-19 2019-05-14 Modernatx, Inc. Alternative nucleic acid molecules and uses thereof
JP2017520563A (ja) * 2014-06-24 2017-07-27 シャイアー ヒューマン ジェネティック セラピーズ インコーポレイテッド 核酸の送達のための立体化学的に濃縮した組成物
WO2015200465A1 (en) 2014-06-24 2015-12-30 Shire Human Genetic Therapies, Inc. Stereochemically enriched compositions for delivery of nucleic acids
US11104652B2 (en) 2014-06-24 2021-08-31 Translate Bio, Inc. Stereochemically enriched compositions for delivery of nucleic acids
US10138213B2 (en) 2014-06-24 2018-11-27 Translate Bio, Inc. Stereochemically enriched compositions for delivery of nucleic acids
US10407683B2 (en) 2014-07-16 2019-09-10 Modernatx, Inc. Circular polynucleotides
WO2016009000A1 (en) 2014-07-16 2016-01-21 Ethris Gmbh Rna for use in the treatment of ligament or tendon lesions
EP4159741A1 (de) 2014-07-16 2023-04-05 ModernaTX, Inc. Verfahren zur herstellung eines chimären polynukleotids zur kodierung eines polypeptids mit einer triazolhaltigen internukleotid-bindung
WO2016011226A1 (en) 2014-07-16 2016-01-21 Moderna Therapeutics, Inc. Chimeric polynucleotides
US11173120B2 (en) 2014-09-25 2021-11-16 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Stable formulations of lipids and liposomes
US10815463B2 (en) 2014-11-02 2020-10-27 Arcturus Therapeutics, Inc. Messenger UNA molecules and uses thereof
CN107405412A (zh) * 2014-11-10 2017-11-28 埃泽瑞斯公司 通过递送bmp编码rna诱导骨生成
EP3542825A1 (de) 2014-11-10 2019-09-25 Ethris GmbH Induktion von osteogenese durch bereitstellung von bmp-codierender rna
WO2016075154A1 (en) * 2014-11-10 2016-05-19 Ethris Gmbh Induction of osteogenesis by delivering bmp encoding rna
WO2016098028A1 (en) * 2014-12-16 2016-06-23 Novartis Ag End capped nucleic acid molecules
EP3904366A1 (de) * 2014-12-16 2021-11-03 Novartis AG Endständige nukleinsäuremoleküle
US11466048B2 (en) 2014-12-16 2022-10-11 Novartis Ag 3′ end caps, 5′ end caps and combinations thereof for therapeutic RNA
CN111848712A (zh) * 2014-12-16 2020-10-30 诺华股份有限公司 末端加帽的核酸分子
US10676499B2 (en) 2014-12-16 2020-06-09 Novartis Ag 3′ end caps, 5′ end caps and combinations thereof for therapeutic RNA
EP3034539A1 (de) 2014-12-19 2016-06-22 Ethris GmbH Zusammensetzungen zur Einführung von Nukleinsäure in Zellen
US11156617B2 (en) 2015-02-12 2021-10-26 BioNTech RNA Pharmaceuticals GbmH Predicting T cell epitopes useful for vaccination
US11241505B2 (en) 2015-02-13 2022-02-08 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US11446250B2 (en) 2015-04-17 2022-09-20 Curevac Real Estate Gmbh Lyophilization of RNA
US11491112B2 (en) 2015-04-17 2022-11-08 CureVac Manufacturing GmbH Lyophilization of RNA
US11534405B2 (en) 2015-05-20 2022-12-27 Curevac Ag Dry powder composition comprising long-chain RNA
US11433027B2 (en) 2015-05-20 2022-09-06 Curevac Ag Dry powder composition comprising long-chain RNA
US11136585B2 (en) 2015-06-30 2021-10-05 Ethris Gmbh UTRs increasing the translation efficiency of RNA molecules
EP3112469A1 (de) 2015-06-30 2017-01-04 ethris GmbH Utrs-erhöhung der translationseffizienz von rna-molekülen
WO2017001554A1 (en) 2015-06-30 2017-01-05 Ethris Gmbh UTRs INCREASING THE TRANSLATION EFFICIENCY OF RNA MOLECULES
WO2017001570A2 (en) 2015-06-30 2017-01-05 Ethris Gmbh Atp-binding cassette family coding polyribonucleotides and formulations thereof
DE112016002962T5 (de) 2015-06-30 2018-05-24 Ethris Gmbh Familie der ATP-bindenden Kassetten-codierende Polyribonucleotide und Formulierungen derselben
EP3913054A2 (de) 2015-06-30 2021-11-24 Ethris GmbH Für atp-bindungskassettenfamilie codierende polyribonukleotide und formulierungen davon
US10808242B2 (en) 2015-08-28 2020-10-20 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Method for reducing immunogenicity of RNA
US11873478B2 (en) 2015-08-28 2024-01-16 BioNTech SE Method for reducing immunogenicity of RNA
AU2016315444B2 (en) * 2015-08-28 2023-02-23 BioNTech SE Method for reducing immunogenicity of RNA
EP4029522A1 (de) * 2015-08-28 2022-07-20 BioNTech SE Verfahren zur verminderung der immunogenität von rna
WO2017036889A1 (en) * 2015-08-28 2017-03-09 Biontech Rna Pharmaceuticals Gmbh Method for reducing immunogenicity of rna
EP3653717A1 (de) 2015-09-16 2020-05-20 T-CURX GmbH Verbessertes transposon-system zur genverabreichung
EP4151739A1 (de) 2015-09-16 2023-03-22 T-CURX GmbH Verbessertes transposon-system zur genverabreichung
WO2017046259A1 (en) 2015-09-16 2017-03-23 Ethris Gmbh Improved transposon system for gene delivery
US12109274B2 (en) 2015-09-17 2024-10-08 Modernatx, Inc. Polynucleotides containing a stabilizing tail region
US10849920B2 (en) 2015-10-05 2020-12-01 Modernatx, Inc. Methods for therapeutic administration of messenger ribonucleic acid drugs
WO2017062513A1 (en) 2015-10-05 2017-04-13 Modernatx, Inc. Methods for therapeutic administration of messenger ribonucleic acid drugs
US11590157B2 (en) 2015-10-05 2023-02-28 Modernatx, Inc. Methods for therapeutic administration of messenger ribonucleic acid drugs
US11492628B2 (en) 2015-10-07 2022-11-08 BioNTech SE 3′-UTR sequences for stabilization of RNA
WO2017127750A1 (en) * 2016-01-22 2017-07-27 Modernatx, Inc. Messenger ribonucleic acids for the production of intracellular binding polypeptides and methods of use thereof
WO2017167910A1 (en) 2016-03-31 2017-10-05 Ethris Gmbh Novel minimal utr sequences
WO2017180587A2 (en) 2016-04-11 2017-10-19 Obsidian Therapeutics, Inc. Regulated biocircuit systems
WO2017182643A1 (en) 2016-04-21 2017-10-26 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Medizinische Fakultaet Targeted mrna for in vivo application
EP3235515A1 (de) 2016-04-21 2017-10-25 Eberhard Karls Universität Tübingen Gerichtete mrna zur in-vivo-anwendung
US11253601B2 (en) 2016-07-11 2022-02-22 Translate Bio Ma, Inc. Nucleic acid conjugates and uses thereof
US10363321B2 (en) 2016-08-17 2019-07-30 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10369233B2 (en) 2016-08-17 2019-08-06 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US11904023B2 (en) 2016-08-17 2024-02-20 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10894092B2 (en) 2016-08-17 2021-01-19 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10576167B2 (en) 2016-08-17 2020-03-03 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10350304B2 (en) 2016-08-17 2019-07-16 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10888627B2 (en) 2016-08-17 2021-01-12 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
US10137206B2 (en) 2016-08-17 2018-11-27 Factor Bioscience Inc. Nucleic acid products and methods of administration thereof
WO2018089790A1 (en) 2016-11-10 2018-05-17 Translate Bio, Inc. Improved ice-based lipid nanoparticle formulation for delivery of mrna
EP4105326A1 (de) 2017-02-27 2022-12-21 Translate Bio, Inc. Synthese von messenger-rna im grossen massstab
US11253605B2 (en) 2017-02-27 2022-02-22 Translate Bio, Inc. Codon-optimized CFTR MRNA
WO2018157153A1 (en) 2017-02-27 2018-08-30 Translate Bio, Inc. Large scale synthesis of messenger rna
WO2018157154A2 (en) 2017-02-27 2018-08-30 Translate Bio, Inc. Novel codon-optimized cftr mrna
WO2018202884A1 (en) 2017-05-04 2018-11-08 Eberhard Karls Universitaet Tuebingen Medizinische Fakultaet Chemically modified mrna for use in the treatment of a disease associated with the cftr gene
EP3398963A1 (de) 2017-05-04 2018-11-07 Eberhard Karls Universität Tübingen Medizinische Fakultät Chemisch modifizierte mrna zur verwendung bei der behandlung von krankheiten im zusammenhang mit dem cftr-gen
US11173190B2 (en) 2017-05-16 2021-11-16 Translate Bio, Inc. Treatment of cystic fibrosis by delivery of codon-optimized mRNA encoding CFTR
US11208458B2 (en) 2017-06-07 2021-12-28 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for internalizing enzymes
WO2018226861A1 (en) 2017-06-07 2018-12-13 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Compositions and methods for internalizing enzymes
WO2019157224A1 (en) 2018-02-07 2019-08-15 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Methods and compositions for therapeutic protein delivery
WO2019158583A1 (en) 2018-02-13 2019-08-22 Ethris Gmbh Polyribonucleotide containing deuterated nucleotides
WO2019207060A1 (en) 2018-04-25 2019-10-31 Ethris Gmbh Lipid-based formulations for the delivery of rna
WO2019207061A1 (en) 2018-04-25 2019-10-31 Ethris Gmbh Cryoprotective agents for particulate formulations
EP4311541A2 (de) 2018-04-25 2024-01-31 Ethris GmbH Kryoprotektive mittel für teilchenförmige formulierungen
WO2019241315A1 (en) 2018-06-12 2019-12-19 Obsidian Therapeutics, Inc. Pde5 derived regulatory constructs and methods of use in immunotherapy
CN113286597A (zh) * 2018-08-09 2021-08-20 科纳勒生物公司 精确工程化的隐形信使rna和其他多核苷酸
WO2020035460A1 (en) 2018-08-14 2020-02-20 Ethris Gmbh Lipid-based formulations containing salts for the delivery of rna
WO2020074642A1 (en) 2018-10-11 2020-04-16 Ethris Gmbh Plasmid containing a sequence encoding an mrna with a segmented poly(a) tail
EP4306643A2 (de) 2018-10-11 2024-01-17 ethris GmbH Plasmid mit einer sequenz, die eine mrna mit einem segmentierten poly(a)-schwanz codiert
WO2020086742A1 (en) 2018-10-24 2020-04-30 Obsidian Therapeutics, Inc. Er tunable protein regulation
WO2020168952A1 (zh) 2019-02-19 2020-08-27 斯微(上海) 生物科技有限公司 修饰核苷及其合成方法
US10501404B1 (en) 2019-07-30 2019-12-10 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
US11814333B2 (en) 2019-07-30 2023-11-14 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
US11242311B2 (en) 2019-07-30 2022-02-08 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
US10556855B1 (en) 2019-07-30 2020-02-11 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
US10752576B1 (en) 2019-07-30 2020-08-25 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
US10611722B1 (en) 2019-07-30 2020-04-07 Factor Bioscience Inc. Cationic lipids and transfection methods
WO2021055609A1 (en) 2019-09-20 2021-03-25 Translate Bio, Inc. Mrna encoding engineered cftr
WO2021072172A1 (en) 2019-10-09 2021-04-15 Translate Bio, Inc. Compositions, methods and uses of messenger rna
WO2021081058A1 (en) 2019-10-21 2021-04-29 Translate Bio, Inc. Compositions, methods and uses of messenger rna
WO2021127641A1 (en) 2019-12-20 2021-06-24 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
WO2021127394A2 (en) 2019-12-20 2021-06-24 Translate Bio, Inc. Rectal delivery of messenger rna
WO2021142245A1 (en) 2020-01-10 2021-07-15 Translate Bio, Inc. Compounds, pharmaceutical compositions and methods for modulating expression of muc5b in lung cells and tissues
WO2021163134A1 (en) 2020-02-10 2021-08-19 Translate Bio, Inc. Methods and compositions for messenger rna purification
WO2021168052A1 (en) 2020-02-18 2021-08-26 Translate Bio, Inc. Improved processes for in vitro transcription of messenger rna
WO2021173840A1 (en) 2020-02-25 2021-09-02 Translate Bio, Inc. Improved processes of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
WO2021226461A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Generation of optimized nucleotide sequences
WO2021226463A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Composition and methods for treatment of primary ciliary dyskinesia
WO2021226468A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Improved compositions for cftr mrna therapy
WO2021226436A1 (en) 2020-05-07 2021-11-11 Translate Bio, Inc. Optimized nucleotide sequences encoding sars-cov-2 antigens
WO2021231901A1 (en) 2020-05-15 2021-11-18 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle formulations for mrna delivery
WO2022076562A1 (en) 2020-10-06 2022-04-14 Translate Bio, Inc. Improved process and formulation of lipid nanoparticles
WO2022081544A1 (en) 2020-10-12 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing mrna-loaded lipid nanoparticles
WO2022081548A1 (en) 2020-10-12 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Improved process of preparing ice-based lipid nanoparticles
WO2022082001A1 (en) 2020-10-15 2022-04-21 Translate Bio, Inc. Large scale synthesis of messenger rna
WO2022096582A1 (en) 2020-11-04 2022-05-12 Ethris Gmbh Use of ifn-lambda mrna for treating viral infections
WO2022099194A1 (en) 2020-11-09 2022-05-12 Translate Bio, Inc. Improved compositions for delivery of codon-optimized mrna
WO2022115547A1 (en) 2020-11-25 2022-06-02 Translate Bio, Inc. Stable liquid lipid nanoparticle formulations
WO2022155404A1 (en) 2021-01-14 2022-07-21 Translate Bio, Inc. Methods and compositions for delivering mrna coded antibodies
WO2022180213A1 (en) 2021-02-26 2022-09-01 Ethris Gmbh Formulations for aerosol formation and aerosols for the delivery of nucleic acid
WO2022204549A1 (en) 2021-03-25 2022-09-29 Translate Bio, Inc. Optimized nucleotide sequences encoding the extracellular domain of human ace2 protein or a portion thereof
WO2022225918A1 (en) 2021-04-19 2022-10-27 Translate Bio, Inc. Improved compositions for delivery of mrna
WO2022232499A1 (en) 2021-04-29 2022-11-03 Translate Bio, Inc. Methods for measuring poly a tail length
EP4085932A1 (de) 2021-05-03 2022-11-09 H.M.Z. Privatstiftung Stabilisierte modifizierte rna zur verwendung bei der behandlung einer erkrankung, die mit dem transmembranleitfähigkeitsregulator (cftr) von cystischer fibrose assoziiert ist
WO2023278754A1 (en) 2021-07-01 2023-01-05 Translate Bio, Inc. Compositions for delivery of mrna
WO2023023487A1 (en) 2021-08-16 2023-02-23 Translate Bio, Inc. Screening codon-optimized nucleotide sequences
WO2023086893A1 (en) 2021-11-10 2023-05-19 Translate Bio, Inc. Composition and methods for treatment of primary ciliary dyskinesia
WO2023133579A1 (en) 2022-01-10 2023-07-13 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Bbb-targeted gaa delivered as gene therapy treats cns and muscle in pompe disease model mice
US12121592B2 (en) 2022-06-03 2024-10-22 Translate Bio, Inc. Lipid nanoparticle compositions and methods for mRNA delivery
WO2023240076A1 (en) 2022-06-07 2023-12-14 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
WO2023240074A1 (en) 2022-06-07 2023-12-14 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
RU2781921C1 (ru) * 2022-07-06 2022-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "Имплант-Лайн" (ООО "Имплант-Лайн") Способ получения средства для регенерации кости, содержащего рекомбинантный белок ВМР-2, и его применение
EP4327829A1 (de) 2022-08-26 2024-02-28 Ethris GmbH Stabilisierung von lipid- oder lipidoidnanopartikelsuspensionen
WO2024042236A1 (en) 2022-08-26 2024-02-29 Ethris Gmbh Stable lipid or lipidoid nanoparticle suspensions
WO2024064732A2 (en) 2022-09-20 2024-03-28 Visterra, Inc. Treatment of complement mediated diseases and disorders with c3b-antibodies
WO2024112652A1 (en) 2022-11-21 2024-05-30 Translate Bio, Inc. Compositions of dry powder formulations of messenger rna and methods of use thereof
WO2024121160A1 (en) 2022-12-05 2024-06-13 Ethris Gmbh Regulator(s) of energy homeostasis-encoding rna molecule(s) with increased translation efficiency
WO2024126809A1 (en) 2022-12-15 2024-06-20 Sanofi Mrna encoding influenza virus-like particle
WO2024133515A1 (en) 2022-12-20 2024-06-27 Sanofi Rhinovirus mrna vaccine
WO2024133884A2 (en) 2022-12-23 2024-06-27 Sanofi Optimized tailing of messenger rna
WO2024141786A2 (en) 2022-12-29 2024-07-04 Popvax Private Limited Multitarget vaccines and therapeutics
WO2024141784A2 (en) 2022-12-29 2024-07-04 Popvax Private Limited Broadly protective betacoronavirus vaccines and compositions
WO2024170684A1 (en) 2023-02-15 2024-08-22 Sanofi Screening codon-optimized nucleotide sequences
WO2024184489A1 (en) 2023-03-07 2024-09-12 Sanofi Manufacture of messenger rna with kp34 polymerase
WO2024194605A1 (en) 2023-03-17 2024-09-26 Quell Therapeutics Limited Treg therapy
WO2024206620A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Messenger rna encoding casx
WO2024206555A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Compositions and methods for the targeting of pcsk9
WO2024206565A1 (en) 2023-03-29 2024-10-03 Scribe Therapeutics Inc. Repressor fusion protein systems
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