top of page

일반적인 IgG 기반 치료용 항체는 혈중에 대량으로 존재하는 내인성 항체와 동일한 Fc 프레임워크를 가지고 있어 혈중에서 투여한 치료용 항체만을 특이적으로 분리할 수 없습니다. 이로 인해 약동력학 혈액 시료 분석 시에 전처리 과정이 증가 및 복잡도가 증가하여 PK/PD 분석 정확도를 저하시킬 수 있습니다.

이를 극복하기 위해 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 새로운 Fc 프레임워크인 FcNeo 프레임워크를 설계하였으며 혈중 항체와 구별되는 프레임워크를 가지게 되어 혈액에서도 투여한 치료용 항체만을 선택적으로 분리할 수 있게 됨으로써 PK/PD 분석 정확도를 향상시킬 수 있습니다.

또한 Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 안정성 강화·단백질 분해 저항성 강화·효과기능 조절·혈중 반감기 증대 등의 특성을 갖는 FcNeo 빌딩블럭을 설계합니다.

FcNeo 프레임워크

FcNeo 프레임워크를 기반으로 hetero dimeric 특성을 가지는 HeteroFcNeo 프레임워크

FcNeo 프레임워크

FcNeo(R0) 프레임워크

FcNeo 프레임워크 기반의  단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능이 없는 프레임워크

FcNeo(REL) 프레임워크

FcNeo 프레임워크 기반의 단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능을 최대화한 지속형 프레임워크

HeteroFcNeo 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 만듭니다.
Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 새로운 Fc 프레임워크인 FcNeo 프레임워크를 설계하였으며 혈중 항체와 구별되는 프레임워크를 가지게 설계합니다.
Deepronyx의 핵심기술인 단백질 지능엔진 기술로 혈중 항체와 구별되는 프레임워크를 가지며  HeteroFc 프레임워크를 가진 새로운 HeteroFcNeo 프레임워크를 설계합니다. 또한 Deepronyx의 단백질 지능엔진 기술로 안정성 강화·단백질 분해 저항성 강화·효과기능 조절·혈중 반감기 증대 등의 특성을 갖는 HeteroFcNeo 프레임워크를 설계합니다.

HeteroFcNeo 프레임워크

HeteroFcNeo(R0) 프레임워크

HeteroFcNeo(REL) 프레임워크

FcNeo 프레임워크를 기반으로 hetero dimeric 특성을 가지는 HeteroFcNeo 프레임워크

HeteroFcNeo 기반의 단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능이 없는 프레임워크

HeteroFcNeo 기반의 단백질 분해 저항성을 가지고 효과 기능을 최대화한 지속형  프레임워크

bottom of page