小核酸藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及主要企業(yè)情況分析(1)--研發(fā)現(xiàn)狀課件_第1頁(yè)
小核酸藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及主要企業(yè)情況分析(1)--研發(fā)現(xiàn)狀課件_第2頁(yè)
小核酸藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及主要企業(yè)情況分析(1)--研發(fā)現(xiàn)狀課件_第3頁(yè)
小核酸藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及主要企業(yè)情況分析(1)--研發(fā)現(xiàn)狀課件_第4頁(yè)
小核酸藥物技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)及主要企業(yè)情況分析(1)--研發(fā)現(xiàn)狀課件_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè),還剩8頁(yè)未讀 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

1、內(nèi)容目錄1、 小核酸藥物概述引領(lǐng)生物醫(yī)藥變革5向陽(yáng)花木易為春,小核酸藥物優(yōu)勢(shì)顯著5小核酸藥物的發(fā)展現(xiàn)狀72、 小核酸藥物的作用機(jī)理與研發(fā)趨勢(shì)9ASO 與 siRNA 藥物作用機(jī)理9ASO 與 siRNA 的管線研發(fā)現(xiàn)狀 10小核酸藥物化學(xué)修飾發(fā)展趨勢(shì) 12小核酸藥物遞送系統(tǒng)發(fā)展概況 14陽(yáng)離子脂質(zhì)體(LNP)遞送系統(tǒng) 15GalNAc 技術(shù) 153、 反義寡核苷酸(ASO)已上市及潛力藥物分析 16Fomivirsen開(kāi)創(chuàng) ASO 藥物之先河 16Mipomersen降脂領(lǐng)域第一款 ASO 藥物 18Eteplisen爭(zhēng)議中前行的 ASO 藥物 20Nusinersen第一款重磅炸彈 22In

2、otersen商業(yè)化上落于下風(fēng) 24Volanesoren靜待繼續(xù)開(kāi)花結(jié)果 27Golodirsen 與 Viltolarsen后續(xù)值得關(guān)注 29ASO 成功的關(guān)鍵因素 304、 siRNA 藥物每一部分都匠心獨(dú)具 31Patisiran-基于脂質(zhì)體 LNP,實(shí)現(xiàn) siRNA 藥物零的突破 31核酸的化學(xué)修飾 31脂質(zhì)體 LNP 遞送系統(tǒng) 33臨床療效 35專利情況 36Patisiran 商業(yè)化成功 37GivosiranGalNAc 大放光彩 37GalNAc 遞送系統(tǒng) 38臨床療效 39專利情況 40Inclisiran進(jìn)軍慢病領(lǐng)域 41Inclisiran 作用機(jī)理 41Inclisi

3、ran 臨床療效 42Inclisiran 意義重大 43siRNA 發(fā)展總結(jié) 435、 他山之石國(guó)外小核酸領(lǐng)域頭部企業(yè) 43Alnylam行業(yè)堅(jiān)守者 43Ionis小核酸行業(yè)的先驅(qū) 46Sarepta深耕 DMD 領(lǐng)域 47Arrowhead-專注主動(dòng)靶向遞送 49White Oak Group腫瘤領(lǐng)域的新型脂質(zhì)體遞送系統(tǒng) 506、 投資建議 51蘇州瑞博 51海昶生物 52圣諾制藥 53中美瑞康 5411、 小核酸藥物概述引領(lǐng)生物醫(yī)藥變革1.1 向陽(yáng)花木易為春,小核酸藥物優(yōu)勢(shì)顯著講到堪稱生物醫(yī)藥第三次革命的核酸藥物就不得不提到中心法則。中心法則是指 遺傳信息從 DNA 傳遞給 RNA,再?gòu)?/p>

4、 RNA 傳遞給蛋白質(zhì)的轉(zhuǎn)錄和翻譯的過(guò)程,以及 遺傳信息從 DNA 傳遞給 DNA 的復(fù)制過(guò)程。這是所有有細(xì)胞結(jié)構(gòu)的生物所遵循的法 則。核酸藥物就是有別于傳統(tǒng)藥物,直接作用在 DNA 或者 RNA 層面的藥物,本報(bào) 告重點(diǎn)分析在核酸藥物中堿基較少(往往小于 30nt)的小核酸藥物。圖 1:自然界的中心法則基于RNA 和 DNA 的核酸藥物較之傳統(tǒng)藥物更有優(yōu)勢(shì)。目前,小分子和蛋白質(zhì)是生 物制藥主流的兩大類藥物。小分子藥物通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性結(jié)合抑制靶蛋白,而基于蛋白 質(zhì)的藥物(例如抗體)可以與多個(gè)靶標(biāo)高度特異性結(jié)合。相較于抗體藥物,小核 酸藥物可選擇靶點(diǎn)更為豐富,特別是針對(duì)一些蛋白藥物難以成藥的一些基因,

5、而 且短序列的一些核酸藥物通常是可以進(jìn)行化學(xué)合成,制備相對(duì)簡(jiǎn)單一些,更容易 保證合成可得性和批次間穩(wěn)定性。表 1:核酸藥物與傳統(tǒng)藥物比較小分子藥物抗體藥物核酸藥物分子量小100000Da中7000-14000Da作用位 點(diǎn)胞內(nèi),胞外,膜上胞外,膜上胞內(nèi)2靶點(diǎn)數(shù) 量較多相對(duì)較少較多在傳統(tǒng)藥物不可成藥靶點(diǎn) 有巨大應(yīng)用潛力型作用類靜電力吸附蛋白相互作用堿基互補(bǔ)配對(duì)特異性弱強(qiáng)強(qiáng)半衰期較短,以小時(shí)計(jì)中等,以周計(jì)較長(zhǎng),以月計(jì)較大較小先導(dǎo)分結(jié)構(gòu)選擇相靶蛋白特異性較小子研發(fā)對(duì)盲目抗原表位測(cè)序得到病變基因,難度高通量篩選+噬菌體展示+據(jù)此合成治療基因計(jì)算輔助優(yōu)高通量測(cè)活平程序設(shè)計(jì)化臺(tái)給藥方首選靜脈或皮下注靜脈注

6、射,皮下注射,鞘內(nèi) 式首選口服射注射,玻璃體內(nèi)給藥口服仍在突破中作為核酸藥物中的代表,小核酸藥物展現(xiàn)了極大的潛力,包含反義寡核苷酸(ASO)、 小發(fā)卡 RNA(shRNA)、小干擾 RNA(siRNA)。小核酸藥物從基因水平開(kāi)始治療, 相比蛋白藥物有明顯的優(yōu)勢(shì)。傳統(tǒng)小分子化合物的發(fā)現(xiàn)過(guò)程中,先導(dǎo)化合物的發(fā) 現(xiàn)存在比較大的偶然性,而小核酸藥物的最大優(yōu)勢(shì)是,只需要針對(duì)小核酸藥物的 基因開(kāi)發(fā)合適的序列,就可以開(kāi)發(fā)成為新的藥物,該途徑避免了研發(fā)過(guò)程中的盲 目性。確定了小核酸藥物的靶標(biāo)序列后,其流程較快,且耗時(shí)明顯更短,而且小 核酸藥物的生物特異性也是非常高的。多年來(lái),小核酸的化學(xué)修飾與遞送系統(tǒng)改 進(jìn)不

7、僅增強(qiáng)了特異性和功效,而且減少了副作用。近年來(lái),小核酸藥物因其獨(dú)特 的優(yōu)勢(shì)已成為治療各種疾病的有前途的工具。表 2:小核酸藥物的優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)說(shuō)明特異性強(qiáng)人類基因組中有 3109 個(gè)堿基對(duì)。因此,從統(tǒng)計(jì)學(xué)上講,任何17 個(gè)堿基或更多的 DNA 序列都只會(huì)出現(xiàn)一次或根本不出現(xiàn)(417 大于 1010)。以反義寡核苷酸(ASO)為例,如果用反義寡核苷 酸靶向病毒蛋白的 mRNA 區(qū)域,則寡核苷酸應(yīng)對(duì)病毒 mRNA 具有 極強(qiáng)的特異性。設(shè) 計(jì) 簡(jiǎn) 小核酸藥物臨床前研發(fā)首先通過(guò)測(cè)定基因序列,針對(duì)疾病基因進(jìn) 便、研發(fā) 行合理設(shè)計(jì),使基因靶向沉默,所以能避免盲目開(kāi)發(fā),極大節(jié)省 周期短 研發(fā)時(shí)間。靶點(diǎn)豐富小核酸藥

8、物從轉(zhuǎn)錄后水平進(jìn)行治療,能針對(duì)一些蛋白靶點(diǎn)難有療 效的特殊靶點(diǎn)進(jìn)行突破,有望攻克尚無(wú)藥物的遺傳疾病。轉(zhuǎn)化基礎(chǔ) 深厚RNA 干擾技術(shù)發(fā)展至今已經(jīng)成熟,從實(shí)驗(yàn)室到臨床轉(zhuǎn)化相對(duì)容易。31.2小核酸藥物的發(fā)展現(xiàn)狀小核酸藥物目前主要分為反義寡核酸藥物(ASO)、RNA 干擾藥物(siRNA,miRNA), 由于miRNA 目前尚無(wú)獲批藥物,故本報(bào)告將集中于 ASO 與 siRNA 這兩類小核酸藥 物的分析。從獲批情況上來(lái)看,自小核酸類第一個(gè)藥物 Vitravene 上市以來(lái),小核 酸行業(yè)已經(jīng)歷了 20 年的時(shí)間,迄今為止一共有 10 個(gè) RNA 的藥物上市,而且由于 行業(yè)技術(shù)以及監(jiān)管的逐步成熟,近年來(lái)小

9、核酸類藥物的審批有了明顯的加速。2015 年以前小核酸領(lǐng)域僅有 2 款藥物上市,在 2018 年至今,已經(jīng)先后有 6 款藥 物上市。1998表 3:1998年-至今已上市的ASO與siRNA 藥物FomivirsenIonis/NovartisFDA 批準(zhǔn)上市的第一個(gè)反義寡核苷酸類藥物,是 CMV 視網(wǎng) 膜炎的二線治療藥物硫代磷酸寡核苷酸藥物,用于2013Kynamro賽諾菲治療純合子型家族性高膽固醇 血癥(HOFH)罕見(jiàn)病磷酰二胺嗎琳代寡核苷酸,用2016Exondys51Sarepta Therapeutics于治療杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良癥(DMD)罕見(jiàn)病用于治療肝靜脈閉塞癥伴隨造2016Defi

10、telioGentium血干細(xì)胞抑制后腎或肺功能障礙用于治療脊髓型肌萎縮癥2018Spinraza百健/Ionis(SMA)(反義寡核苷酸)罕見(jiàn)病2018TegsediIonis唯一靶向RNA 的haTTA 治療藥物(反義寡核苷酸)罕見(jiàn)病2018Onpattro(Patisiran)首款(siRNA)藥物,用于治療Alnylam/Genzyme由 hATTR(遺傳性轉(zhuǎn)甲狀腺素 蛋白淀粉樣變性)引起的多發(fā)性神經(jīng)疾病2019Waylivra(EMA,有條件批準(zhǔn))首個(gè)用于治療家族性乳糜微粒Ionis/Akcea/Therapeutics血癥綜合征(FCS)(反義寡核苷酸)罕見(jiàn)病2019Vyondys

11、 53FDA 批準(zhǔn)的第二種針對(duì)DMD 的Sarepta TherapeuticsRNA 外顯子跳躍療法(反義寡核苷酸)2019Givlaari全球第二款(siRNA)藥物,用Alnylam于治療成人急性肝卟啉癥(AHP)罕見(jiàn)病目前,從治療領(lǐng)域來(lái)看,小核酸藥物研發(fā)的重點(diǎn)治療領(lǐng)域包括杜氏肌營(yíng)養(yǎng)不良、4腫瘤、囊性纖維化等各類疾病。由于小核酸藥物兼具基因修飾和傳統(tǒng)藥物的雙重 特點(diǎn),故未來(lái)將在多個(gè)領(lǐng)域大展身手,預(yù)計(jì)在基因遺傳性疾病和病毒感染性疾病 領(lǐng)域中將有不俗表現(xiàn)。圖 2:小核酸藥物主要適應(yīng)癥目前小核酸藥物已有多款藥物獲批,并且在商業(yè)上取得了一定的成功。成功的代 表藥物是 ASO 藥物 Nusiner

12、sen,用于治療脊髓性肌萎縮癥(SMA,截至 2019 年 底,其累計(jì)銷售額為 47 億美元;另外,目前批準(zhǔn)的兩種 siRNA 藥物 Patisiran 和 Givosiran 也都取得了極好的銷售額,Patisiran 在 2019 年上市的第一年銷 售額已超過(guò) 1.5 億美元。圖 3:ASO 藥物銷售額(單位:百萬(wàn)美金)圖 4:以 Patisiran 為例的 siRNA 藥物銷售情況52、 小核酸藥物的作用機(jī)理與研發(fā)趨勢(shì)2.1 ASO 與 siRNA 藥物作用機(jī)理反義寡核苷酸(ASO)分子量較?。?830 個(gè)核苷酸),是合成的單鏈核酸聚合物,可用于通過(guò)多種機(jī)制調(diào)節(jié)基因表達(dá)。ASO 調(diào)控基因

13、表達(dá)的途徑有三種:第一 種是,ASO 與 mRNA 結(jié)合后,形成空間位阻,使 mRNA 不能再進(jìn)入核糖體進(jìn)行蛋 白質(zhì)翻譯,使得這種 mRNA 所攜帶的基因信息表達(dá)下調(diào)。第二種是 ASO 通過(guò)堿基 互補(bǔ)配對(duì),與靶標(biāo) mRNA 結(jié)合后,招募 RNA 酶 H 將 mRNA 降解,同樣使得基因表 達(dá)下調(diào)。第三種途徑比較特殊,主要是針對(duì) pre-mRNA 在形成 mRNA 的過(guò)程中,ASO 結(jié)合于 Pre-mRNA 的某個(gè)外顯子區(qū)域,使得這段外顯子被剪切掉,在最后生 成的mRNA 中不包含這段外顯子,而剩下的部分仍能生成一種能夠發(fā)揮原本功能 的蛋白。圖 5:ASO 空間位阻作用圖 6:ASO 作用于 m

14、RNA 或 pre-mRNAsiRNA 是在體內(nèi)由雙鏈 RNA(dsRNA)在 Dicer 酶的剪切作用下形成的具有約 21 個(gè)堿基長(zhǎng)度的小 RNA 分子。其發(fā)揮作用的主要過(guò)程是具有一定結(jié)構(gòu)的 siRNA 在Dicer 的幫助下(可以經(jīng)過(guò)或不經(jīng)過(guò) Dicer 酶的剪切)與 AGO2 等結(jié)合,構(gòu)成 siRNA 誘導(dǎo)沉默復(fù)合體(siRNA-induced silencing complex,siRISC),siRISC 中的siRNA 經(jīng) AGO2 作用分解成兩條單鏈,正義鏈被釋放出去,反義鏈則留在 siRISC中。僅含反義鏈的 siRISC 被激活,在反義鏈的引導(dǎo)下通過(guò)堿基互補(bǔ)配對(duì)原則與 靶基因

15、結(jié)合,進(jìn)而誘導(dǎo)靶基因的沉默。沉默發(fā)生后,靶基因被釋放,使得 siRISC 能與另一個(gè)靶基因結(jié)合,開(kāi)始誘導(dǎo)新一輪的基因沉默。6圖 7:siRNA 作用機(jī)制2.2ASO 與 siRNA 的管線研發(fā)現(xiàn)狀對(duì)于ASO 藥物,目前 ASO 藥物全球研發(fā)尚處行業(yè)發(fā)展期,由于行業(yè)進(jìn)入門檻較高, 全球?qū)嶒?yàn)室階段后的項(xiàng)目不足 300 個(gè),其治療領(lǐng)域主要集中于腫瘤、神經(jīng)與肌肉 疾病。就行業(yè)集中度而言,頭部公司 Ionis、Sarepta、WAVElife 等公司均有較 長(zhǎng)時(shí)間的積淀,行業(yè)集中度相對(duì)較高。這主要是因?yàn)?ASO 藥物體積相對(duì)較小、親 水性較低,有一定的通過(guò)胞飲直接進(jìn)入細(xì)胞的能力,行業(yè)早期大多采用對(duì) AS

16、O 直 接化學(xué)修飾(降低遞送效率以換取更簡(jiǎn)單的成藥性)的方式進(jìn)行藥物改造,因而 更容易使得早期進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)形成專利。但是,近年來(lái)隨著新型遞送系統(tǒng)的出 現(xiàn)以及單純化學(xué)修飾的ASO 遞送效率仍難以讓人滿意,一批以遞送技術(shù)為切入點(diǎn) 的生物醫(yī)藥企業(yè)正在進(jìn)入 ASO 領(lǐng)域。圖 8:ASO 藥物研發(fā)現(xiàn)狀圖 9:ASO 藥物適應(yīng)癥情況7圖 10:ASO 藥物主要在研企業(yè)對(duì)于siRNA 藥物,與 ASO 類似,目前siRNA 藥物全球研發(fā)尚處行業(yè)發(fā)展期,全球 實(shí)驗(yàn)室階段后的項(xiàng)目大約 300 個(gè),整體發(fā)展態(tài)勢(shì)良好,其治療領(lǐng)域主要集中于腫 瘤、神經(jīng)與眼科。就行業(yè)集中度而言,頭部公司 Alnylam、Dicern

17、a、Arrowhead 等公司均有較長(zhǎng)時(shí)間的積淀,行業(yè)集中度相對(duì)較高。由于 siRNA 分子量相較于ASO 更大,且電荷性更強(qiáng),siRNA 更難依靠自身進(jìn)入細(xì)胞,所以 siRNA 藥物對(duì)于 載體的要求更高,這也是為何 siRNA 藥物獲批相較于 ASO 藥物更晚的一大原因。 目前,siRNA 領(lǐng)域頭部的企業(yè)都基于自身的技術(shù)特點(diǎn),有自己或者授權(quán)引進(jìn)了遞 送平臺(tái),遞送技術(shù)是生物醫(yī)藥企業(yè)進(jìn)入 siRNA 領(lǐng)域的一大切入點(diǎn)。圖 11:siRNA 藥物研發(fā)現(xiàn)狀圖 12:siRNA 藥物治療領(lǐng)域8圖 13:siRNA 藥物主要在研企業(yè)2.3 小核酸藥物化學(xué)修飾發(fā)展趨勢(shì)天然存在的小核酸具有較差的穩(wěn)定性和非常

18、低的特異性,并且在體內(nèi)具有許多副 作用。化學(xué)修飾是增強(qiáng)小核苷酸藥物遞送的有效方法之一。磷酸骨架,核糖部分 和堿基本身的修飾已被廣泛采用,以改善寡核苷酸藥物的類藥物性質(zhì),從而增強(qiáng) 遞送。具體而言,利用修飾來(lái)改善寡核苷酸的藥代動(dòng)力學(xué),藥效學(xué)和生物分布。對(duì)于某 些治療方式的功能性,還需要特定的修飾方式。例如,2-OMe 和硫代磷酸酯(PS) 修飾的組合促進(jìn)了與膽固醇結(jié)合的 siRNA 的全身給藥,并在體內(nèi)實(shí)現(xiàn)了有效的基 因沉默,例如 2-OMe 和 2-F 的組合已用于 ONPATTRO;采用硫代磷酸酯(PS), 2-OMe,2-F 和 2-deoxy 修飾的 inclisiran(ALN-PCSs

19、c)亦被用于治療高膽 固醇血癥。目前,Alnylam,Arrowhead,Silence,Dicerna 等頭部企業(yè)在自身ASO 與siRNA 管線成藥性設(shè)計(jì)時(shí)都采用了多種化學(xué)修飾并用的方法以增加其藥物 的成藥性,并且隨著對(duì)于核酸序列以及化學(xué)修飾認(rèn)知的加深,對(duì)于核酸的化學(xué)修 飾也經(jīng)歷了從最早的不修飾到部分修飾,再到現(xiàn)在的全修飾。目前,對(duì)于核酸的化學(xué)修飾經(jīng)過(guò)了數(shù)十年的發(fā)展,已經(jīng)發(fā)展出了 3 代技術(shù)。最常 用的化學(xué)修飾是第一代的硫代磷酸酯和第二代的甲基膦酸酯。膦酸甲酯不帶電, 因此比天然 DNA 或 RNA 更具親脂性,并且可以更好地穿透細(xì)胞。但是,甲基膦 酸酯的溶解度一直是個(gè)問(wèn)題,常與膜結(jié)合,僅

20、有較少修飾后小核酸能進(jìn)入細(xì)胞質(zhì) 內(nèi)。因此,后續(xù)又產(chǎn)生了第三代 PNA、LNA 等技術(shù)。但這些技術(shù)或多或少仍有潛 在的肝毒性以及效率低下等問(wèn)題,工業(yè)界與學(xué)界也意識(shí)到,化學(xué)修飾對(duì)于小核酸 藥物遞送十分重要,但如靶向性等大量問(wèn)題單純依靠化學(xué)修飾還是難以解決,最 終還是需要依靠遞送系統(tǒng)。9圖 14:小核酸藥物化學(xué)修飾發(fā)展趨勢(shì)圖 15:小核酸化學(xué)修飾的三代技術(shù)10表 4:三代小核酸化學(xué)修飾主要優(yōu)缺點(diǎn)代序主要化學(xué)修飾潛在問(wèn)題硫代磷酸酯(PS)寡脫氧核苷酸是第一第一代化學(xué)修 飾代 DNA 類似物的主要代表,它們是最著名和使用最廣泛的小核酸化學(xué)修飾。在 這類小核苷酸中,磷二酯鍵中的一個(gè)非 橋接氧原子被硫取代。

21、將硫代磷酸酯鍵引入小核苷酸的主要目 的是增強(qiáng)其核酸酶抗性。 PS DNA 在體 外人血清中的半衰期約為 9-10 小時(shí),而 未修飾的寡脫氧核苷酸則為 1 小時(shí)。除 核酸酶抗性外,PS DNA 還形成常規(guī)的 Watson-Crick 堿基對(duì),激活 RNase H,攜 帶負(fù)電荷用于細(xì)胞遞送并顯示出良好的PS 寡聚脫氧核苷酸 的主要缺點(diǎn)是它們 與某些蛋白的結(jié)合, 特別是與聚陰離子 相互作用的蛋白,例 如肝素結(jié)合蛋白。 這種非特異性相互 作用的原因尚不完 全清楚,但可能引起 細(xì)胞毒性。藥代動(dòng)力學(xué)特性。第二代化學(xué)修 飾第二代小核苷酸解決了部分與硫代磷酸 酯寡聚脫氧核苷酸相關(guān)的問(wèn)題,該寡核 苷酸包含在核糖

22、的 2位置具有烷基修飾 的核苷酸。 2-Omethyl 和 2-O-甲氧基-乙 基 RNA 是此類中最重要的成員。 由這 些結(jié)構(gòu)單元制成的 ASON 的毒性小于硫 代磷酸酯 DNA 和對(duì)它們的互補(bǔ)RNA 具有稍微增強(qiáng)的親和 力。導(dǎo)靶RNA 的RNase H 裂解的效率低下是 與第二代小核苷酸 化學(xué)修飾的主要問(wèn) 題隨著構(gòu)象限制的概念已被廣泛用于增強(qiáng) 結(jié)合親和力和生物穩(wěn)定性,第三代小核 酸化學(xué)修飾被開(kāi)發(fā)出來(lái)用于改善如靶標(biāo) 親和力、核酸酶抗性和藥代動(dòng)力學(xué)等性 質(zhì)。主要包括肽核酸(PNAs),N3P5第三代化學(xué)修氨基磷酸酯(NPs),2-脫氧-2-氟-d- 飾阿拉伯糖核酸( FANA), 和鎖核酸(L

23、NA)。最常用的變異是鎖核酸(LNA),2,4約束的 2-O-乙基(約束乙基)BNA(cEt),在較小程度上是 2-O,4-C BNA增強(qiáng)了核酸酶的穩(wěn)定性和寡核苷酸對(duì)靶RNA 的親和力潛在的肝毒性、遞送 效率低下2.4 小核酸藥物遞送系統(tǒng)發(fā)展概況小核酸藥物要想發(fā)揮效果,需要先克服諸如核酸酶降解、較短的半衰期、血液循 環(huán)中的免疫識(shí)別、靶組織中的積累、跨膜轉(zhuǎn)運(yùn)以及從內(nèi)體和溶酶體逃逸等一系列 挑戰(zhàn)。雖然通過(guò)結(jié)合化學(xué)修飾,可大大降低了核酸酶穩(wěn)定性和避免免疫識(shí)別,但 是,其他問(wèn)題仍有待解決,而載藥系統(tǒng)可以極大程度地解決化學(xué)修飾所不能解決 的問(wèn)題,提升小核酸藥物治療的有效性和安全性,因此載體系統(tǒng)可謂是小核

24、酸給11藥的重中之重。目前針對(duì) RNAi 給藥,好的遞送系統(tǒng)是解決挑戰(zhàn)的重中之重,目前領(lǐng)先公司Alnylam 獲批的藥物一款采用脂質(zhì)體 LNP、一款采用 Galnac 遞送系統(tǒng)。2.4.1 陽(yáng)離子脂質(zhì)體(LNP)遞送系統(tǒng)陽(yáng)離子脂質(zhì)體是一種自身帶有正電荷的脂質(zhì)囊泡,主要由陽(yáng)離子脂質(zhì)和中性輔助 脂組成。陽(yáng)離子脂質(zhì)為整個(gè)脂質(zhì)體提供正電荷,主要包括單電荷的陽(yáng)離子脂質(zhì), 如 DOTAP、DOTMA、DDAB、DC-Chol、DLinDMA 或 DLinDMA 等;以及多電荷的陽(yáng)離 子脂質(zhì),如 DOGS、DOSPA 等,可離子化的陽(yáng)離子脂質(zhì)如 DLinDMA 或 DLinDMA 的 衍生物、DSPC、膽固

25、醇(cholesterol)及 PEG 脂質(zhì)。陽(yáng)離子脂質(zhì)利用靜電相互作 用,與帶有負(fù)電荷的基因治療藥物相互作用,有效壓縮基因治療藥物由伸展結(jié)構(gòu) 成為體積較小的粒子,形成負(fù)載基因治療藥物的陽(yáng)離子脂質(zhì)體轉(zhuǎn)染復(fù)合物。陽(yáng)離子脂質(zhì)體可以有效提高基因治療藥物的治療效果。陽(yáng)離子脂質(zhì)體轉(zhuǎn)染復(fù)合物 表面帶有正電荷,可離子化的陽(yáng)離子脂質(zhì)在低 pH 條件下(叔胺基團(tuán)質(zhì)子化)帶 有正電荷(在生理 pH 條件下,該陽(yáng)離子脂質(zhì)顯示電中性或低的正電荷),通過(guò) 靜電相互作用吸附到帶有負(fù)電荷的細(xì)胞表面,利用細(xì)胞內(nèi)吞作用,形成內(nèi)涵體進(jìn) 入細(xì)胞在內(nèi)涵體中,陽(yáng)離子脂質(zhì)與內(nèi)涵體中帶有負(fù)電荷的膜脂質(zhì)發(fā)生靜電相互 作用,帶有負(fù)電荷的膜脂質(zhì)由內(nèi)涵體的腔外翻轉(zhuǎn)到腔內(nèi),與正電荷脂質(zhì)形成中性 離子對(duì),基因治療藥物脫離陽(yáng)離子脂質(zhì)體后進(jìn)入細(xì)胞內(nèi),進(jìn)行轉(zhuǎn)錄、翻譯、表達(dá) 相應(yīng)蛋白質(zhì)。圖 16:脂質(zhì)體 LNP 遞送系統(tǒng)示意圖2.4.2GalNAc 技術(shù)盡管基于脂質(zhì)體 LNP 的 RNAi 藥物 patisiran 進(jìn)入了

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論