
噬菌体展示技术迄今已经有60年的历史,是最早应用于抗体筛选的展示技术。噬菌体展示是通过将待改造的抗体或其他类型的蛋白构建在病毒表面蛋白上来实现的,如pIII、pVIII、pVII、pVI以及pIX蛋白。其中最常用的是pVIII,因为该蛋白在噬菌体表面有大约3000个拷贝,可以大大增强检测信号。噬菌体展示技术最大的优势是库容量大,可以达到1E10-1E11级别,能够轻易地满足免疫库或突变库的库容需求,有利于抗体的筛选。依托大肠杆菌原核表达体系,噬菌体展示技术虽然无法在抗体成药性和序列特异性方面同哺乳动物细胞展示技术相比,但凭借相对简单的实验操作步骤,更短的技术周期,自问世以来即成为问世以来经久不衰的筛选技术。纳博生命科技的NabLib®抗体发现平台提供高效的噬菌体展示为基础的抗体发现及抗...
噬菌体展示技术迄今已经有60年的历史,是最早应用于抗体筛选的展示技术。噬菌体展示是通过将待改造的抗体或其他类型的蛋白构建在病毒表面蛋白上来实现的,如pIII、pVIII、pVII、pVI以及pIX蛋白。其中最常用的是pVIII,因为该蛋白在噬菌体表面有大约3000个拷贝,可以大大增强检测信号。噬菌体展示技术最大的优势是库容量大,可以达到1E10-1E11级别,能够轻易地满足免疫库或突变库的库容需求,有利于抗体的筛选。依托大肠杆菌原核表达体系,噬菌体展示技术虽然无法在抗体成药性和序列特异性方面同哺乳动物细胞展示技术相比,但凭借相对简单的实验操作步骤,更短的技术周期,自问世以来即成为问世以来经久不衰的筛选技术。纳博生命科技的NabLib®抗体发现平台提供高效的噬菌体展示为基础的抗体发现及抗体工程服务,助力抗体药物开发。

多跨膜蛋白作为最常见的药靶蛋白。由于跨膜次数多,胞外区(Extracellular...
多跨膜蛋白作为最常见的药靶蛋白。由于跨膜次数多,胞外区(Extracellular domain;ECD)结构松散,往往难以像单次跨膜蛋白一样以ECD的形式纯化后用作免疫原或筛选原。多跨膜蛋白的跨膜区疏水性强,可以通过去垢剂进行纯化;但是去垢剂难以去除的缺点使得这种方式纯化的多跨膜蛋白并不适合作为免疫原使用。为此,纳博生命科技开发了独特的病毒样颗粒(VLP)和纳米圆盘(Nanodisc)技术平台,解决多跨膜蛋白免疫原/筛选原的技术问题。VLP通过病毒衣壳出芽过程实现对过表达的膜蛋白的富集。衣壳蛋白在细胞膜附近聚集形成球形衣壳,在出芽的过程中将宿主细胞膜包裹在外围,形成携带了宿主细胞膜及膜上蛋白的VLP。Nanodisc则应用了完全不同的原理,通过MSP或SMA形成多聚物,将细胞膜分割成~10nm直径的纳米级圆盘,使得每个圆盘上仅能容纳1个多跨膜蛋白,提高了膜蛋白的纯度。

RNA免疫是一种新兴的免疫方式,在新冠疫情期间RNA作为一种疫苗形式被更多的人了解。RNA抗原进人或动物体内后,通过翻译系统产生相应的蛋白,并机体识别为“入侵”异源蛋白。细胞通过蛋白酶体对异源蛋白进行降解并呈递在抗原呈递细胞的表面,随后被T细胞识别,开启免疫反应。RNA亦可表达分泌型抗原或膜蛋白形式的抗原,同样可以被抗原呈递细胞发现并向免疫系统发出信号,产生相应的抗体。RNA的递送主要通过LNP的包裹实现,而LNP本身具有的免疫原性,使得RNA免疫不必依托佐剂的辅助。目前RNA已经发展出多种形式,除了传统的线性RNA,环状和自复制RNA也越来越多地被应用到RNA疫苗及免疫领域。纳博生命科技提供从RNA-LNP制备,到RNA免疫,再到纳米抗体开发的一站式服务,从源头把控RNA-LNP的构...
RNA免疫是一种新兴的免疫方式,在新冠疫情期间RNA作为一种疫苗形式被更多的人了解。RNA抗原进人或动物体内后,通过翻译系统产生相应的蛋白,并机体识别为“入侵”异源蛋白。细胞通过蛋白酶体对异源蛋白进行降解并呈递在抗原呈递细胞的表面,随后被T细胞识别,开启免疫反应。RNA亦可表达分泌型抗原或膜蛋白形式的抗原,同样可以被抗原呈递细胞发现并向免疫系统发出信号,产生相应的抗体。RNA的递送主要通过LNP的包裹实现,而LNP本身具有的免疫原性,使得RNA免疫不必依托佐剂的辅助。目前RNA已经发展出多种形式,除了传统的线性RNA,环状和自复制RNA也越来越多地被应用到RNA疫苗及免疫领域。纳博生命科技提供从RNA-LNP制备,到RNA免疫,再到纳米抗体开发的一站式服务,从源头把控RNA-LNP的构型和质量,大大提高抗体开发的效率。