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 결 합하는 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 특이적 으로 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 레진 의 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.

