Science子刊:对抗炎症和疼痛的新武器——纳米抗体

2016-11-29 佚名 生物探索

近日,来自德国汉堡大学医学中心的一项研究发表了一种称为纳米抗体(nanobody)或微型抗体(miniantibodies)的新型生物分子,它可以阻断炎症并减轻小鼠的疼痛,研究人员认为这种技术可能成为针对炎症性疾病治疗的新策略。这项研究发表于11月23日的Science Translational Medicine杂志上。在小鼠实验中,纳米抗体似乎比常规抗体或常用的抗炎药在控制炎症方面更有效。研究

近日,来自德国汉堡大学医学中心的一项研究发表了一种称为纳米抗体(nanobody)或微型抗体(miniantibodies)的新型生物分子,它可以阻断炎症并减轻小鼠的疼痛,研究人员认为这种技术可能成为针对炎症性疾病治疗的新策略。这项研究发表于11月23日的Science Translational Medicine杂志上。

在小鼠实验中,纳米抗体似乎比常规抗体或常用的抗炎药在控制炎症方面更有效。研究人员表示纳米抗体在将来或许能成为治疗慢性疼痛,炎症性肠病,多发性硬化和其他炎性疾病的新途径。研究小组还在人类血液样本中测试了这些纳米抗体。他们发现纳米抗体比类似的小分子药物阻碍炎症因子释放的效果强了1000倍。

炎症是机体免疫系统中的重要组成部分。它是机体对于外界伤害刺激做出的一种防御反应,在这个过程中身体释放白细胞和其他分子来修复受损组织或防止外界病原体入侵。

然而,长期或慢性炎症可导致许多疾病和病症,例如过敏,哮喘和动脉粥样硬化等。免疫系统还可能错误地攻击自身组织,从而导致多种自身免疫性疾病,例如类风湿性关节炎和1型糖尿病

离子通道P2X7受体是治疗炎症相关疾病的可能靶点

科学家们试图通过控制炎症来缓解这些疾病的症状。其中一个靶点是一种ATP门控的离子通道——P2X7受体,它参与细胞信号转导,介导细胞毒性作用,活化并诱导宿主细胞凋亡。损伤和濒死的细胞会释放大量ATP,后者通过结合P2X7从而促进白细胞介素-1β(IL-1β)等炎症因子释放。

研究人员试图开发阻断P2X7的药物,但目前的小分子药物都没有足够的疗效。主要问题在于迄今为止开发的药物不仅仅与P2X7结合。由于它们与细胞中的其他分子也存在相互作用,这些药物很容易产生副作用。同时,抗体虽然能有效地与细胞表面上的大多数分子特异性结合,但却不能有效地阻断像P2X7这样的通道分子。因此,对于研究人员来说P2X7是一个棘手的目标。

特异性地作用于P2X7的纳米抗体可减轻炎症和疼痛

纳米抗体是普通抗体的碎片,大小只有后者的十分之一。1993年科学家首次在骆驼的抗体中发现,纳米抗体与正常抗体一样,对抗原等靶点的结合有高度的特异性,因此减少了副作用。同时纳米抗体又有不同于传统抗体的特殊性质,它们可以完全地生物降解为无毒产物。

研究小组设计了特异性抑制免疫细胞上P2X7的纳米抗体,这是第一个阻断该通道蛋白纳米抗体。他们在肾炎和过敏性接触性皮炎小鼠中注射一种纳米抗体,成功减轻了小鼠炎症和疼痛等病症,并且没有明显的副作用。研究小组随后在含免疫细胞的人类血液样本中测试了类似的纳米抗体。他们发现纳米抗体以比目前临床上使用的P2X7的靶向药物阻止IL-1β释放的疗效升高了1000倍。

P2X7受体表达广泛,与许多炎性疾病密切相关。研究人员认为特异性地作用于P2X7的纳米抗体在炎症相关疾病的治疗中将有着巨大的临床应用潜力。

原文出处:
Welbeck Danquah1, Catherine Meyer-Schwesinger,et al.Nanobodies that block gating of the P2X7 ion channel ameliorate inflammation.Science Translational Medicine.23 Nov 2016.

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (2)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=159923, encodeId=60b71599230c, content=学习了,牛牛牛, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=59, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://cacheapi.medsci.cn/resource/upload/20160906/IMG57CE2FEB173B51358.jpg, createdBy=efbf97815, createdName=chenxh201314, createdTime=Sat Dec 03 12:29:56 CST 2016, time=2016-12-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1375398, encodeId=5af913e5398f7, content=<a href='/topic/show?id=2949159989d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#SCIE#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=31, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=15998, encryptionId=2949159989d, topicName=SCIE)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=17a3387, createdName=jichang, createdTime=Thu Dec 01 02:01:00 CST 2016, time=2016-12-01, status=1, ipAttribution=)]
    2016-12-03 chenxh201314

    学习了,牛牛牛

    0

  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=159923, encodeId=60b71599230c, content=学习了,牛牛牛, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=59, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=http://cacheapi.medsci.cn/resource/upload/20160906/IMG57CE2FEB173B51358.jpg, createdBy=efbf97815, createdName=chenxh201314, createdTime=Sat Dec 03 12:29:56 CST 2016, time=2016-12-03, status=1, ipAttribution=), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=1375398, encodeId=5af913e5398f7, content=<a href='/topic/show?id=2949159989d' target=_blank style='color:#2F92EE;'>#SCIE#</a>, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=31, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=15998, encryptionId=2949159989d, topicName=SCIE)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=, createdBy=17a3387, createdName=jichang, createdTime=Thu Dec 01 02:01:00 CST 2016, time=2016-12-01, status=1, ipAttribution=)]
    2016-12-01 jichang

相关资讯

Nature子刊:败血症背后的免疫代谢学机理

最近,中南大学湘雅医院曹励之教授、第三军医大学蒋建新教授和广州医科大学附属第三医院唐道林教授的联合团队揭示了败血症背后的重要免疫代谢学机理。他们发现,巨噬细胞的糖代谢模式原来对败血症中的炎症反应具有重要的调控作用。这一成果发表于近期的Nature子刊《Nature Communications》上。▲曹励之教授(左)、蒋建新教授(中)和唐道林教授(右)(图片来源:湘雅医院、第三军医大学、广州医科大

PNAS:五个关键因子——癌症免疫疗法的瓶颈

导语:免疫检查点阻断为何无法对所有癌症患者有效?约翰霍普金斯大学的科学家们则分析了包括癌症基因图谱TCGA中九种癌症类型的3,500份肿瘤样本,检测肿瘤中五种生物标记物的免疫活性。虽然许多癌症患者对目前流行的癌症免疫疗法药物,如nivolumab 和 pembrolizumab都能产生积极的应答,但这并不是绝大多数。一般认为其中一些治疗失败是由于所谓的“冷”肿瘤,也就是说不会出现T细胞浸润,缺乏T

《柳叶刀》子刊:你所不知的“天才病”,与体内炎症有关

导语:从《独立宣言》起草者杰弗逊到英国女作家伍尔芙,从梵高、玛丽莲·梦露、费雯丽到丘吉尔……这些名人都是双相障碍患者,因此,也有人称双相障碍为“天才病”。近日发表在《柳叶刀》子刊的研究揭示,一种炎症的生物标志物CRP的水平与双相障碍程度成正比。你所不知的“天才病”——双相障碍双相情感障碍(Bipolar Disorder,也称双相障碍)在发病时会表现出躁狂和抑郁两种发作症状,甚至会出现躁狂、抑郁反

NAT COMMUN:华东师大发现糖尿病人伤口难愈合新机制

导语:华东师范大学生命科学院赖玉平课题组揭示了糖尿病伤口难愈合的新机制,为糖尿病伤口愈合的临床治疗提供了新靶点和新方法。相关成果日前在线发表于《自然—通讯》杂志。华东师范大学生命科学院赖玉平课题组揭示了糖尿病伤口难愈合的新机制,为糖尿病伤口愈合的临床治疗提供了新靶点和新方法。相关成果日前在线发表于《自然—通讯》杂志。糖尿病伤口不愈合(糖尿病足)是糖尿病患者的主要并发症之一,会导致患者面临截肢危险。

Am J Gastroenterol:原发性胆汁性胆管炎与甲状腺功能异常

原发性胆汁性胆管炎(PBC)常与其他自身免疫性疾病有关,但关于甲状腺疾病的影响(TD)对PBC自然史的影响,我们知之甚少。我们的目的是分析PBC和TD之间的关联。这项研究涉及921例PBC患者,纳入时间为1975-2015年,地点为帕多瓦市(376例)、巴塞罗那(545例)平均随访126.9±91.7个月。共150例(16.3 %)有TD,包括94例(10.2%)Hashimoto甲状腺炎,15例