一种重组人骨形成蛋白-2的表达方法

    公开(公告)号:CN100410371C

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200610032800.7

    申请日:2006-05-13

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种重组人骨形成蛋白-2的表达方法。包括目的基因hBMP-2的合成;用Nde I和BamH I双酶切hBMP-2基因与载体,连接构建重组载体,转化宿主菌,构建hBMP-2基因工程菌;培养hBMP-2基因工程菌,分离、清洗、溶解包涵体得到包涵体溶解液;纯化包涵体;复性;超滤、透析、冻干得到重组人骨形成蛋白-2。本发明工艺简便,成本低,产量高,活性好,复性率可达到60%左右,在产业化生产上具有优势,适于大规模生产。

    一种抗人血清白蛋白的纳米抗体及其应用

    公开(公告)号:CN111349159A

    公开(公告)日:2020-06-30

    申请号:CN202010186768.8

    申请日:2020-03-17

    Inventor: 熊盛 谢秋玲 赵辉

    Abstract: 本发明涉及基因工程技术领域,提供了一种抗人血清白蛋白的纳米抗体及其应用,所述抗人血清白蛋白的纳米抗体是:抗体NbHSA-B3或抗体NbHSA-B5;抗体NbHSA-B3的氨基酸序列如SEQ ID NO:2所示,抗体NbHSA-B5的氨基酸序列如SEQ ID NO:4所示。通过构建噬菌体文库,从中筛选获得HSA的抗体,这个纳米抗体分子量只有传统抗体的1/10,且特异性强,与HSA的结合能力强。通过构建NbHSA与蛋白质/多肽药物的融合蛋白,使纳米与HSA相结合,可以显著增长HSA半衰期和稳定性。

    FGF-2纳米抗体作为蛋白质和/或多肽保护剂的应用

    公开(公告)号:CN110314223A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910446460.X

    申请日:2019-05-27

    Abstract: 本发明提供了FGF-2纳米抗体作为蛋白质和/或多肽保护剂的应用,所述的FGF-2纳米抗体为申请人筛选得到的纳米抗体,其氨基酸序列如中国专利申请CN201810573403.3的SEQ ID NO:31所示。本发明发现所述的纳米抗体可有效地保持处于较宽温度范围、较宽pH范围或机械力等状态下的蛋白质或多肽(如FGF-2)的稳定,能够显著提高蛋白质和/或多肽在多种化学或物理环境因素中的稳定性;并且不会对FGF-2生物学活性产生负面影响。同时,本发明还发现所述的纳米抗体与其他蛋白保护剂联用时,能进一步增强其对蛋白质和/或多肽的保护作用,降低外源物质的不良影响,对蛋白质和/或多肽的生产具有重要意义。

    一种包载蛋白的外泌体的制备方法与应用

    公开(公告)号:CN109321596A

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201811031133.X

    申请日:2018-09-05

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种包载蛋白的外泌体的制备方法与应用。所述的外泌体制备方法采用重组表达外源目的蛋白的方法,包括蛋白的瞬时表达和稳定表达,通过工程化大规模培养细胞的手段,获得大量包含外源目的蛋白的外泌体。本发明的培养过程不需要添加血清,免除了外泌体提取过程中血清囊泡的污染;通过规模培养细胞来获取大量装载具有生物活性抗体的外泌体,为外泌体的产业化提供了可能性,具有良好的产业化前景。同时,通过本发明的制备方法所得到的外泌体包载了活性蛋白,可以更易于透过组织和细胞膜,以及血脑屏障,到达病灶部位用于肿瘤等疾病的治疗;也可以用于护肤品,更易于透过皮肤,应用广泛。

    一种PD-1纳米抗体及其克隆表达方法与应用

    公开(公告)号:CN108299561A

    公开(公告)日:2018-07-20

    申请号:CN201810002873.4

    申请日:2018-01-02

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种PD-1纳米抗体及其克隆表达方法与应用。该PD-1纳米抗体分子量小、特异性强、亲和力高,能抑制PD-L1与PD-1分子之间的相互作用,并能特异识别细胞表面天然构象PD-1,阻断PD-L1与PD-1结合从而保持T细胞活性;具有与PD-1单克隆抗体(IgG全抗体)相同的结合能力;并能逆转活化T细胞被PD-L1抑制的状态。同时,与PD-1单克隆抗体相比,经过相同高温处理后本发明纳米抗体的相对活性更高,热稳定性更好,具有开发成为免疫检查点抑制剂的潜力。同时,本发明的纳米抗体克隆表达方法产量较高,获得蛋白纯度可达93%以上,制备方法简单,成本低廉,在制备抗肿瘤药物中具有良好的应用前景。

Patent Agency Ranking