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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 수행한다. 면역 항암제나 표적 치료제 같은 항체의약품을 개발할 때, 이 Fc 영역을 조작하는 Fc 공학(Fc Engineering)이 활발히 사용되며 효과기능(Effector Function) 강화/제거를 통해 암세포를 공격해야 할 때는 Fc 수용체 결합력을 높여 암세포 사멸 효과를 극대화하고, 반대로 정상 세포의 파괴를 막아야 할 때는 결합력을 인위적으로 없애 부작용을 줄일 수 있습니다. 약동학 최적화를 위해 FcRn 수용체와의 결합력을 강화하여 환자가 항체의약품을 투여받았을 때 약효가 혈액 속에서 더 오랫동안 지속되도록 개량하기도 합니다.
IgG1 Fc에 대해 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 안정성 강화·단백질 분해 저항성 강화·효과기능 조절·혈중 반감기 증대 등의 특성을 갖는 Fc 빌딩블럭을 설계합니다

Fc 프레임워크

야생형 IgG1 Fc 프레임워크

Fc 프레임워크

Fc(R0) 프레임워크

단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능이 없는 Fc 프레임워크

Fc(REL) 프레임워크

단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능을 최대화한 지속형 Fc 프레임워크

일반적인 자연 상태의 항체(IgG)는 똑같은 두 개의 중쇄가 결합하는 'homodimer(동종이합체)' 구조를 가집니다. 반면, heterodimer Fc 프레임워크는 두 가지 다른 타깃을 동시에 공격하는 이중특이항체(Bispecific Antibody)나 특수한 융합 단백질을 만들 때 원하지 않는 결합을 줄이고 정확한 조합을 유도하기 위해 필수적으로 사용되는 핵심 플랫폼 기술입니다. Heterodimer Fc 프레임워크(이종이합체 Fc 골격)는 두 개의 서로 다른 항체 중쇄(Heavy chain)가 결합하여 하나의 asymmetric(비대칭) 구조를 가집니다.
IgG1 Fc에 대해 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 HeteroFc 프레임워크를 설계합니다. 또한 Deepronyx의 단백질 지능엔진 기술로 안정성 강화·단백질 분해 저항성 강화·효과기능 조절·혈중 반감기 증대 등의 특성을 갖는 HeteroFc 빌딩블럭을 설계합니다.

HeteroFc 프레임워크

야생형 IgG1 Fc 프레임워크를 기반으로 hetero dimeric 특성을 가지는

Fc 프레임워크

HeteroFc 프레임워크

HeteroFc(R0) 프레임워크

단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능이 없는 HeteroFc 프레임워크

HeteroFc(REL) 프레임워크

단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능을 최대화한 지속형 HeteroFc

프레임워크

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