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公开(公告)号:CN117731657A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202211115429.6
申请日:2022-09-14
IPC: A61K31/366 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种臭椿酮的药物新用途。所述臭椿酮的药物新用途是其在制备预防和/或治疗乳腺癌药物中的应用。体内和体外实验表明,该化合物能够显著抑制乳腺癌细胞的增殖,尤其对雌激素受体高表达的细胞株具有更强的细胞毒性,具有治疗乳腺癌的应用前景。
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公开(公告)号:CN115896037B
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202310047003.X
申请日:2023-01-31
Applicant: 深圳市人民医院
IPC: C12N5/10 , C12N15/54 , C12N15/85 , C12N15/113
Abstract: 本发明公开了一种稳定敲除METTL7B基因的脑胶质瘤重组细胞及其构建方法,属于基因工程技术领域。本发明要结解决的技术问题是:如何构建METTL7B敲除的脑胶质瘤细胞模型。为解决该技术问题,本发明提供一种重组细胞,所述重组细胞不含有METTL7B蛋白的编码基因或所述METTL7B蛋白的表达量降低或所述METTL7B蛋白的活性降低,所述METTL7B蛋白为氨基酸序列是SEQ ID No.1的蛋白质。本发明还提高该重组细胞的构建方法。本发明获得的重组细胞为人METTL7B蛋白功能和作用机制的研究提供了可用的细胞模型,不仅为研究其分子机制,还对发现其作为新型的药物靶标和药物发现提供重要的研究工具。
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公开(公告)号:CN116970079A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310746855.8
申请日:2023-06-21
Applicant: 深圳市人民医院
IPC: C07K16/28 , C12N15/13 , A61K39/395 , A61K47/68 , A61P35/00 , G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及生物医药技术领域,尤其涉及一种靶向中期因子MDK的C3纳米抗体及其衍生物和应用。所述纳米抗体的重链可变区的CDR1、CDR2、CDR3的氨基酸序列分别如SEQ ID NO.1、2、3所示,通过免疫组化鉴定胰腺导管腺癌中高表达MDK蛋白,证明MDK可以作为胰腺导管腺癌潜在的靶蛋白,通过对人源MDK蛋白的纯化鉴定,并经过3轮噬菌体筛选,得到与人源和鼠源MDK都结合的C3纳米抗体。亲和力使用Elisa和Biocore同时进行鉴定,也证明了结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN115043936B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202210638220.1
申请日:2022-03-31
Applicant: 深圳市人民医院
Abstract: 本发明实施例公开了一种靶向新冠病毒的纳米抗体及其制备方法和应用,所述纳米抗体包括纳米抗体NbN2、纳米抗体NbN3、纳米抗体NbN4、纳米抗体NbN5、纳米抗体NbN6、纳米抗体NbN11中的至少一种,提供的纳米抗体对新冠病毒野生株、新冠病毒变异株阿尔法(Alpha)、新冠病毒贝塔(Beta)、新冠病毒德尔塔(Delta)、新冠病毒Omicron及其亚型BA.2的RBD结构域具有较高的亲和力,能够快速且特异性地中和不同的新冠病毒,有效抑制其活性;同时,提供的纳米抗体具有更长的CDR3序列,有利于纳米抗体进行灵活调节其构象,提高与病毒的结合作用,有利于广泛应用。
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公开(公告)号:CN114716551B
公开(公告)日:2023-01-24
申请号:CN202210391350.X
申请日:2021-11-12
Applicant: 深圳市人民医院
IPC: C07K16/28 , C12N15/13 , C12N15/70 , C12N1/21 , G01N33/574 , G01N33/68 , A61K39/395 , A61P25/28 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61K49/04 , C12R1/19
Abstract: 本发明提供了一种靶向RAGE的纳米抗体及其应用,所述靶向RAGE的纳米抗体的氨基酸序列的互补决定区为如SEQ ID NO:16所示的CDR1、如SEQ ID NO:18所示的CDR2、如SEQ ID NO:20所示的CDR3。本发明的技术方案的纳米抗体,与RAGE有较强结合,可以阻断RAGE与各种受体的相互作用,对AD和癌症产生治疗效果。
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公开(公告)号:CN115043934A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210637521.2
申请日:2022-03-31
Applicant: 深圳市人民医院
Abstract: 本发明实施例公开了一种靶向新冠病毒的纳米抗体及其制备方法和应用,所述纳米抗体包括纳米抗体NbN2、纳米抗体NbN3、纳米抗体NbN4、纳米抗体NbN5、纳米抗体NbN6、纳米抗体NbN11中的至少一种,提供的纳米抗体对新冠病毒野生株、新冠病毒变异株阿尔法(Alpha)、新冠病毒贝塔(Beta)、新冠病毒德尔塔(Delta)、新冠病毒Omicron及其亚型BA.2的RBD结构域具有较高的亲和力,能够快速且特异性地中和不同的新冠病毒,有效抑制其活性;同时,提供的纳米抗体具有更长的CDR3序列,有利于纳米抗体进行灵活调节其构象,提高与病毒的结合作用,有利于广泛应用。
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公开(公告)号:CN114044823B
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202111305763.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 深圳市人民医院
IPC: C07K16/18 , C07K19/00 , C12N15/13 , C12N5/10 , A61K49/00 , A61K39/00 , A61P35/00 , G01N33/68 , G01N33/574
Abstract: 本发明提供了一种靶向钙粘蛋白17的纳米抗体及其应用,所述靶向钙粘蛋白17的纳米抗体的氨基酸序列的互补决定区为如SEQ ID NO:2所示的CDR1、如SEQ ID NO:4所示的CDR2、如SEQ ID NO:6所示的CDR3;或如SEQ ID NO:9所示的CDR1、如SEQ ID NO:11所示的CDR2、如SEQ ID NO:13所示的CDR3。本发明的靶向钙粘蛋白17的纳米抗体,与CDH17蛋白具有很好的结合活性,与CDH17蛋白的亲和力均在纳摩尔水平,具有较高的亲和力,对细胞膜表面的CDH17蛋白具有特异性识别能力。
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公开(公告)号:CN114163526A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111338662.6
申请日:2021-11-12
Applicant: 深圳市人民医院
Abstract: 本发明提供了一种靶向葡萄糖调节蛋白78的纳米抗体及其应用,所述靶向葡萄糖调节蛋白78的纳米抗体的氨基酸序列的互补决定区为如SEQ ID NO:2所示的CDR1、如SEQ ID NO:4所示的CDR2、如SEQ ID NO:6所示的CDR3;或如SEQ ID NO:9所示的CDR1、如SEQ ID NO:11所示的CDR2、如SEQ ID NO:13所示的CDR3。本发明的靶向葡萄糖调节蛋白78的纳米抗体,与葡萄糖调节蛋白78的亲和力均在纳摩尔水平,具有较高的亲和力,对细胞膜表面的GRP78蛋白具有特异性识别能力。
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公开(公告)号:CN114031687A
公开(公告)日:2022-02-11
申请号:CN202111336612.4
申请日:2021-11-12
Applicant: 深圳市人民医院
IPC: C07K16/28 , C12N15/13 , C12N1/21 , C12N15/70 , G01N33/574 , G01N33/68 , A61K39/395 , A61P25/28 , A61P35/00 , A61K49/00 , A61K49/04 , B82Y5/00 , C12R1/19
Abstract: 本发明提供了一种靶向RAGE的纳米抗体及其应用,所述靶向RAGE的纳米抗体的氨基酸序列的互补决定区为如SEQ ID NO:2所示的CDR1、如SEQ ID NO:4所示的CDR2、如SEQ ID NO:6所示的CDR3;或如SEQ ID NO:9所示的CDR1、如SEQ ID NO:11所示的CDR2、如SEQ ID NO:13所示的CDR3;或如SEQ ID NO:16所示的CDR1、如SEQ ID NO:18所示的CDR2、如SEQ ID NO:20所示的CDR3。本发明的技术方案的纳米抗体,与RAGE有较强结合,可以阻断RAGE与各种受体的相互作用,对AD和癌症产生治疗效果。
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公开(公告)号:CN115043933B
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202210637519.5
申请日:2022-03-31
Applicant: 深圳市人民医院
Abstract: 本发明实施例公开了一种靶向新冠病毒的纳米抗体及其制备方法和应用,所述纳米抗体包括纳米抗体NbN2、纳米抗体NbN3、纳米抗体NbN4、纳米抗体NbN5、纳米抗体NbN6、纳米抗体NbN11中的至少一种,提供的纳米抗体对新冠病毒野生株、新冠病毒变异株阿尔法(Alpha)、新冠病毒贝塔(Beta)、新冠病毒德尔塔(Delta)、新冠病毒Omicron及其亚型BA.2的RBD结构域具有较高的亲和力,能够快速且特异性地中和不同的新冠病毒,有效抑制其活性;同时,提供的纳米抗体具有更长的CDR3序列,有利于纳米抗体进行灵活调节其构象,提高与病毒的结合作用,有利于广泛应用。
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