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Fc 바인더

항체의 Fc 영역은 면역 반응의 '작동 부위'로, 항체가 표적(항원)을 인지한 후 면역 세포 활성화, 보체계 활성화, 체내 반감기 연장 등의 핵심 기능을 수행하며 항체의 Fc 영역에 특이적으로 결합하는 대료적인 물질인 Protein A 및 Protein G 등을 활용하여 항체 의약품 정제 및 개발을 진행합니다..

Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 Fc 영역에 특이적으로 결합하는 Fc 바인더를 설계하였습니다. Protein A 및 Protein G의 결합부위가 아닌 Fc의 다른 부위에 결합력을 가지는 Fc 바인더를 설계하였기에 Protein A와 상호보완적 또는 독립적으로 사용 가능하다는 장점이 있으며 Protein A 및 Protein G 보다 Fc 결합능이 우수합니다. 설계된 Fc 바인더는 IgG 항체 정제용/면역 분석용 물질로 개발하고 있습니다.

FcNeo 바인더

일반적인 IgG 기반 치료용 항체는 혈중에 대량으로 존재하는 내인성 항체와 동일한 Fc 프레임워크를 가지고 있어 혈중에서 투여한 치료용 항체만을 특이적으로 분리할 수 없습니다. FcNeo 프레임워크은 혈중 항체와 구별되는 프레임워크를 가지고 있어 혈액에서도 투여한 치료용 항체만을 선택적으로 분리할 수 있습니다.

FcNeo 바인더는 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 혈중 항체와 구별되도록 설계한 새로운 FcNeo 프레임워크에 특이적으로 결합하는 물질이입니다. Protein A 및 Protein G의 결합부위가 아닌 다른 부위에 결합력을 가져 Protein A와 상호보완적 또는 독립적으로 사용 가능하다는 장점이 있고 Protein A 및 Protein G 보다 결합능이 우수합니다. 설계된 FcNeo 바인더는 FcNeo 기반 IgG 항체 정제용/면역 분석용 물질로 개발하고 있습니다.

Fab 바인더

Fab 영역은 항체에서 Fc와 Hinge 부위를 제거한 구조로 전체 항체보다 크기가 작아 인체 침투력이 우수하고 불필요한 면역 반응을 줄일 수 있어 진단 및 이미지 촬영을 비롯하여 치료제 개발에도 활용되고 있습니다. Fab 정제를 위해 Protein L 단백질을 사용할 있지만 오직 Kappa(κ) 경쇄에만 사용할 수 있고 불순물이 많이 검출되고 용출 조건이 까다롭다는 단점이 있습니다..

Fab 바인더는 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 설계한 물질로 Fab의 CL 영역에 특이적으로 결합하는 새로운 물질입니다. Protein L 결합부위가 아닌 다른 부위에 결합력을 가지고 있으며 KappaSelect/LambdaFabSelect 물질과 유사한 부위에 결합합니다. Protein L과 상호보완적 또는 독립적으로 사용 가능하다는 장점이 있으며 Protein L 보다 결합능이 우수합니다. 설계된 Fab 바인더는 Fab 정제용/면역 분석용 물질로 개발하고 있습니다.

​나노바디 바인더

항체에 비해 구조가 단순하고 크기(~15 kDa)가 작아 구조적 안정성이 높고 생산이 용이하며, 산성, 온도 등 여러 환경 요인에 대하여 저항성이 강한 특성을 가지고 있습니다. 또한 단백질 엔지니어링을 통한 구조적, 기능적 변환 역시 상대적으로 용이하여, 치료제 개발 및 기타 산업적 활용 가능성이 커지고 있습니다.

나노바디는 주로 대장균이나 효모 시스템을 통해 생산되며 이 과정에서 내독소 제거, 봉입체 형성, 전용 affinity 레진의 부제등으로 인해 정제과정에서의 러려움이 있습니다. 이러한 정제과정에서의 한계를 극복하기 위해 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술을 적용하여 나노바디 영역에 특이적으로 결합하는 결합능이 우수한 나노바디 바인더를 설계하였습니다. 설계된 나노바디 바인더는 나노바디 정제용/면역 분석용 물질로 개발하고 있습니다.

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