ES2391391T3 - Procedimiento de modificar células eucariotas - Google Patents
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Abstract
Un procedimiento de modificar un locus genico endogeno de la region variable de la inmunoglobulina en unacelula madre embrionaria (ES) de raton aislada mediante sustitucion in situ del locus endogeno con un locus genicohumano ortologo o mediante sustitucion in situ de uno o mas de los segmentos genicos V y J, o V, D y J del locusendogeno con segmentos genicos V y J, o V, D y J ortologos, en el que dicho procedimiento comprende:a) obtener un fragmento genomico clonado grande de mas de 20 kb que contiene los segmentos genicoshumanos ortologos V y J o V, D y J;b) usar la recombinacion homologa bacteriana para modificar geneticamente el fragmento genomico clonado de(a) para crear un vector dirigido para usar en celulas ES de raton (LTVEC);c) introducir el LTVEC de (b) en una celula ES de raton para sustituir dicho locus genico endogeno deinmunoglobulina o dicho uno o mas segmentos V y J o V, D y J del mismo in situ con el locus genico humanoortologo o los segmentos genicos humanos ortologos V y J o V, D y J; yd) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificacion de alelo (MDA) en la celula ES de raton de (c) paraidentificar una celula ES de raton en la que dicho locus genico endogeno de la region variable de lainmunoglobulina o dicho uno o mas segmentos V y J o V, D y J del mismo se han sustituido in situ con el locusgenico humano ortologo o los segmentos genicos humanos ortologos V y J o V, D y J.
Description
Procedimientos de modificar células eucariotas
Esta solicitud reclama prioridad sobre la solicitud de utilidad de la patente de EE.UU. número de serie 09/784,859, presentada el 16 de febrero de 2001.
Campo de la invención
El campo de la presente invención es un procedimiento para realizar y usar vectores de ADN grandes mediante recombinación homóloga y modificar, de cualquier modo deseado, los genes endógenos y loci cromosómico en células eucarióticas. Estos grandes vectores dirigidos de ADN para células eucariotas, denominados LYVEC, dervan d efragmentos de ADN genómico clonado más grande que los usados habitualmente por otros abordajes destinados a realizar la dirección homóloga en células eucariotas. El campo de la invención proporciona además un procedimiento rápido y cómodo de detectar células eucariotas en las que el LTVEC ha llegado correctamente y ha modificado los genes endógenos o locu(loci) cromosómicos deseados. El campo también aborda el uso de estas células para generar organismos portadores de la modificación genética, los propios organismos y los procedimientos de uso de los mismos.
Introducción
El uso de LTVEC proporciona ventajas sustanciales sobre los procedimientos actuales. Por ejemplo, dado que derivan de fragmentos de ADN más grandes que los actualmente usados para generar vectores dirigidos, los MTVEC pueden generarse con mayor rapidez y convenientemente a partir de bibiliotecas disponibles de fragmentos grandes de ADN genómico (tales como bibliotecas de BAC y PAC) que los vectores dirigidos fabricados usando las tecnologías actuales. Además, modificaciones más grandes además de modificaciones que abarcan regiones genómicas más grandes se pueden generar más convenientemente que usando las tecnologías actuales. Además, la presente invención aprovecha las regiones de homología largas para incrementar la frecuencia para dirigir a los loci "difíciles de llegar" y, también, disminuye los beneficios, si existen, de usar ADN isogénico en estos vectores dirigidos.
Por tanto, la presente invención proporciona un procedimiento rápido, conveniente y simplificado para modificar sistemáticamente casi todos los genes endógenos y loci cromosómicos de un organismo dado.
Antecedentes de la invención
Se ha demostrado que apuntar a genes por medio de recombinación homóloga entre ADN exógeno homólogo y secuencias cromosómicas endógenas es un modo extremadamente valioso para crear deleciones, inserciones, diseñar mutaciones, corregir mutaciones génicas, introducir transgenes o realizar otras modificaciones genéticas en ratones. Los procedimientos actuales implican el uso de vectores dirigidos estándar, con regiones de homología con ADN endógeno que sunam normalmente menos de 10-20 kn, para introducir la modificación genética deseada en las células madre embrionarias (ES) de ratón, seguiodo de la inyección de las c´leulas ES alteradas en embriones de ratones para transmitir estas modificaciones genéticas de ingeniería en la línea germinal del ratón (Smithies y col., Nature, 317:230-234,1985; Thomas y col., Cell, 51 :503-512,1987; Koller y col., Proc Natl Acad Sci USA, 86:89278931, 1989; Kuhn y col., Science, 254:707-710,1991; Thomas y col., Nature, 346:847-850,1990; Schwartzberg y col., Science, 246:799-803, 1989; Doetschman y col., Nature, 330:576-578, 1987; Thomson y col., Cell, 5:313-321, 1989; DeChiara y col., Nature, 345:78-80,1990; patente de EE.UU. nº 5,789,215, presentado el 4 de agosto de1998 en representación de GenPharm International). En estos procedimientos actuales, la detección de las células ES raras en las que los vectores dirigidos estándar se han dirigido correctamente y han modificado los gen(es) endógenos o locus(ci) cromosómicos deseados require información sobre la secuencia fuera de las secuencias homólogas dirigidos contenidas dentro del vector dirigido. Los ensayos para una dirección con éxito implican transferencia Southern estándar o una PCR larga (Cheng, y col., Nature, 369:684-5,1994; Foord y Rose, PCR Methods Appl, 3:S149-61, 1994; Ponce y Micol, Nucleic Acids Res, 20:623,1992; patente de EE.UU. nº 5,436,149 de Takara Shuzo Co., Ltd.) de las secuencias fuera del vector dirigido y abarcan un brazo de homología completo (véase Definiciones); por tanto, dado las grandes consideraciones que limitan estos procedimientos, el tamaño de los brazos de homología está restringido a menos de 10-20 kb en total (Joyner, The Practical Approach Series, 293, 1999).
Jessen et al (Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 95: 5121-5126 (1998)) divulgan una modificación de cromosomas artificiales bacterianos a través de recombinació homóloga estimulada por Chi y su aplicación en trnasgénesis en el pez cebra. El documento WO 94/02602 divulga la generación de anticuerpos xenogeneicos. Yang y col., Nature Biotechnology,
15: 859-865 (1997)) divulga modificaciones basadas en recombinación homóloga en Escherichia coli y la transmisión de la línea germinal en ratones transgénicos de un cromosoma artificial de bacteria. Lie y col. (Curr. Opin. Biotech.,
9: 43-48 (1998)) divulgan avances en la tecnología de PCR cuantitativa y ensayos con 5’-nucleasa. Bruggemann (Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 49: 203-208 (2001)) divulga la expression de anticuerpos humanos en ratones transgénicos. Bruggemann and Taussig (Curr. Opin. Biotech., 8: 455-458 (1997)) divulga la
producción de repertorios de anticuerpos humanos en ratones transgénicos.
La capacidad para usar vectores dirigidos como brazos de homología mayores que los usados en los procedimientos actuales sería extremadamente valiosa. Por ejemplo, dichos vectores dirigidos podrían generarse más rápida y convenientemente a partir de las bibliotecas disponibles que contienen insertos genómicos grandes (p. ej., bibliotecas BAC o PAC) que los vectores dirigidos fabricados usando las tecnologías actuales en las que los insertos genómicos tienen que caracterizarse extensamente y recortarse antes de usar. Además, modificaciones más grandes además de modificaciones que abarcan regiones genómicas más grandes se podrían generar más convenientemente y en menos etapas que usando las tecnologías actuales. Además, el uso de regiones largas de homología podría aumentar la frecuencia de dirección de los loci “difíciles de apuntar” en células eucariotas, ya que apuntar a la recombinación homóloga en células eucariotas parece que está relacionada con la homología total contenida en el vector dirigido (Deng y Capecchi, Mol Cell Biol, 12: 3365-71, 1992). Además, la mayor frecuencia de la dirección obtenida usando brazos largos de homología podría disminuir cualquier posible beneficio que se pueda obtener del uso de ADN isogénico en estos vectores dirigidos.
El problema de las modificaciones precisas mediante ingeniería en fragmentos genómicos muy grandes, como los clonados en las bibliotecas BAC, se ha resuelto en gran medida mediante el uso de recombinación homóloga en bacterias (Zhang, y col., Nat Genet, 20:123-8, 1998; Yang, y col., Nat Biotechnol, 15:859-65, 1997; Angrand, y col., Nucleic Acids Res, 27:e16,1999; Muyrers, y col., Nucleic Acids Res, 27:1555-7,1999; Narayanan, y col., Gene Ther, 6:442-7,1999), que permite la construcción de vectores que contienen regiones grandes de homología con los genes endógenos o loci cromosómicos eucariotas. No obstante, una vez fabricados, estos vectores no han sido en general útiles para modificar genes endógenos o loci cromosómicos mediante recombinación homóloga por la dificultad en la detección de acontecimientos dirigidos correctos cuando los brazos de homología son más grandes que 10-20 kb (Joyner, The Practical Approach Series, 293,1999). En consecuencia, los vectores generados usando recombinación homóloga bacteriana de fragmentos genómicos de BC debe recortarse extensamente antes de usar como vectores dirigidos (Hill y col., Genomics, 64:111-3, 2000). Por tanto, existe la necesidad de una metodología rápida y conveniente que hace posible el uso de vectores dirigidos que contienen regiones grandes de homología de modo que se modifican los genes endógenos o los loci cromosómicos en células eucariotas.
De acuerdo con la presente invención, los solicitantes proporcionan procedimientos nuevos que permiten el uso de vectores dirigidos que contienen regiones grandes de homología de modo que se modifican los genes endógenos o los loci cromosómicos en células eucariotas mediante recombinación homóloga. Dichos procedimientos superan las limitaciones descritas anteriormente de las tecnologías anteriores. Además, el experto en la técnica reconocerá fácilmente que los procedimientos de la invención se adaptan fácilmente para usar con cualquier ADN genómico de cualquier organismo eucariota incluidos, entre otros, animales tales como ratones, ratas, otros roedores o seres humanos, así como plantas tales como soja, maíz y trigo.
Sumario de la invención
De acuerdo con la presente invención, los solicitantes han desarrollado un nuevo procedimiento rápido, simple y eficiente para crear y detectar células eucariotas que contienen genes endógenos o loci cromosómicos modificados. Este nuevo procedimiento combina por primera vez:
- 1.
- Recombinación homóloga bacteriana para realizar una modificación genérica deseada mediante ingeniería en un fragmento genómico clonado grande, de modo que se crea un vector dirigido grande para usar en células eucariotas (LTVEC);
- 2.
- Introducción directa de estos LTEVC en las células eucariotas para modificar el locus cromosómico endógeno de interés en estas células; y
- 3.
- Un análisis para determinar las células eucariotas raras en las que el alelo diana se ha modificado según se desea, que implica un ensayo para la modificación de alelos (MDA) del alelo parental que no requiere información sobre la secuencia fuera de la secuencia de acceso, tal como, por ejemplo PCR cuantitativa.
Una realización preferida de la invención es un procedimiento para modificar genómicamente un gen o locus cromosómico endógeno en células eucariotas, que comprende: a) obtener un fragmento genómico clonado grande que contiene una secuencia de ADN de interés; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande para (a) crear un vector dirigido grande para usar en las células eucariotas (LTVEC); c) introducir el LTVEC de (b) en las células eucariotas para modificar el gen o locus endógeno en las células; y (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (c) para identificar las células eucariotas en las que el gen o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente.
Otra realización de la invención es un procedimiento en el que la modificación genética del gen o locus cromosómico endógeno comprende deleción de una secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador; alteración de una secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador; inserción de una nueva secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador; creación de un alelo condicional; o sustitución de una secuencia de codificación o segmento génico de una especie con una secuencia de codificación homóloga u
ortóloga de una especie diferente.
Una realización alternativa de la invención es un procedimiento en el que la alteración de una secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador comprende una sustitución, adición o fusión, en las que la fusión comprende un marcador epítopo o una proteína bifuncional.
Otra realización más de la invención es un procedimiento en el que el ensayo cuantitativo comprende PCR cuantitativa, hibridación genómica comparativa, amplificación de ADN isotérmica o hibridación cuantitativa con una sonda inmovilizada, en la que la PCR cuantitativa comprende tecnología TaqMan® o PCR cuantitativa que usa balizas moleculares.
Otra realización preferida de la invención es un procedimiento en el que la célula eucariota es una célula madre embrionaria de mamífero y, en particular, en el que la célula madre embrionaria es una célula madre embrionaria de ratón, rata u otro roedor.
Otra realización preferida de la invención es un procedimiento en el que el gen o locus cromosómico endógeno es un gen o locus cromosómico de mamífero, preferentemente un gen o locus cromosómico humano o un gen o locus cromosómico de ratón, de rata o de otro roedor.
Una realización preferida adicional es una en el que el LTVEC es capaz de acomodar fragmentos de ADN grandes de tamaño superior a 20 kb y, en particular, fragmentos de ADN grandes de tamaño superior a 100 kb.
Otra realización preferida es un de gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente que se produce mediante el procedimiento de la invención.
Otra realización preferida más es una célula eucariota modificada genéticamente que se produce mediante el procedimiento de la invención.
Una realización preferida de la invención es un organismo no humano que contiene el gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente producido mediante el procedimiento de la invención.
También preferido en un organismo no humano producido a partir de las células eucariotas genéticamente modificadas o las células madre embrionarias producidas mediante el procedimiento de la invención.
Una realización preferida es un organismo no humano que contiene un gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente producido mediante un procedimiento que comprende las etapas de: a) obtener un fragmento genómico clonado grande que contiene una secuencia de ADN de interés; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande para (a) crear un vector dirigido grande para usar en las células eucariotas (LTVEC) para usar en células madre embrionarias; c) introducir el LTVEC de (b) en las células madre embrionarias para modificar el gen o locus endógeno en las células; (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (c) para identificar las células madre embrionarias en las que el gen o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente; e) introducir la célula madre embrionaria de (d) en un blastocisto y f) introducir el blastocisto de € en una madre sustituta para la gestación.
Una realización preferida adicional de la invención es un organismo no humano que contiene un gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente producido mediante un procedimiento que comprende las etapas de: a) obtener un fragmento genómico clonado grande que contiene una secuencia de ADN de interés; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande (a) para crear un vector dirigido grande para usar en las células eucariotas (LTVEC); c) introducir el LTVEC de (b) en las células eucariotas para modificar el gen o locus cromosómico endógeno en las células; (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (c) para identificar las células eucarióticas en las que el gen o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente; e) eliminar el núcleo de la célula eucariótica de (d); f) introducir el núcleo de (e) en un oocito y (g) introducir el oocito de (f) en una madre sustituta para la gestación.
Otra realización preferida más es un organismo no humano que contiene un gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente producido mediante un procedimiento que comprende las etapas de: a) obtener un fragmento genómico clonado grande que contiene una secuencia de ADN de interés; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande (a) para crear un vector dirigido grande para usar en las células eucariotas (LTVEC); c) introducir el LTVEC de (b) en las células eucariotas para modificar el gen o locus cromosómico endógeno en las células; (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (c) para identificar las células eucarióticas en las que el gen
o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente; e) fusionar la célula eucariótica de (d) con otra célula eucariota; f) introducir la célula eucariota fusionada de (e) en una madre sustituta para la gestación.
En realizaciones preferidas, el organismo no humano es un ratón, rata u otro roedor; el blastocisto es un blastocisto de ratón, rata u otro roedor; el oocito es un oocito de ratón, rata u otro roedor; y la madre sustituta es un ratón, rata u otro roedor.
Otra realización preferida es una en la que la célula madre embrionaria es una célula madre embrionaria de mamífero, preferentemente una célula madre embrionaria de ratón, rata u otro roedor.
Una realización preferida adicional es el uso de las células eucariotas modificadas genéticamente de la invención para la producción de un organismo no humano y, en concreto, el uso de la célula madre embrionaria modificada genéticamente de la invención para la producción de un organismo no humano.
Una realización preferida de la invención es un procedimiento para modificar genómicamente un gen o locus cromosómico endógeno de interés en células madre embrionarias de ratón, que comprende: a) obtener un fragmento genómico clonado grande de más de 20 kb que contiene una secuencia de ADN de interés, en el que el fragmento de ADN grande clonado es homólogo al gen o locus cromosómico endógeno; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande de (a) para crear un vector dirigido grande para usar en las células madre embrionarias de ratón, en el que la modificación genética es la deleción de una secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador; c) introducir el vector dirigido grande de (b) en las células madre embrionarias de ratón para modificar el gen o locus cromosómico endógeno en las células; y (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar la modificación de alelo (MDA) en las células madre embrionarias de ratón de (c) para identificar las células madre embrionarias de ratón en las que el gen o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente, en el que el ensayo cuantitativo es PCR cuantitativa. También se prefiere una célula madre embrionaria de ratón modificada genéticamente producida mediante este procedimiento; un ratón que contiene un gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente producido por este procedimiento; y un ratón producir a partir de las células madre embrionarias modificadas genéticamente.
Otra realización preferida es un ratón que contiene un gen o locus cromosómico endógeno modificado genéticamente de interés, producido mediante un procedimiento que comprende las etapas de: a) obtener un fragmento genómico clonado grande de más de 20 kb que contiene una secuencia de ADN de interés, en el que el fragmento de ADN grande clonado es homólogo al gen o locus cromosómico endógeno; b) usar recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande de (a) para crear un vector dirigido grande para usar en las células madre embrionarias de ratón, en el que la modificación genética es la deleción de una secuencia de codificación, segmento génico o elemento regulador; c) introducir el vector dirigido grande de (b) en las células madre embrionarias de ratón para modificar el gen o locus cromosómico endógeno en las células; y (d) usar un ensayo cuantitativo para detectar la modificación de alelo (MDA) en las células madre embrionarias de ratón de (c) para identificar las células madre embrionarias de ratón en las que el gen o locus cromosómico endógeno se ha modificado genéticamente, en el que el ensayo cuantitativo es PCR cuantitativa; e) introducir la célula madre embrionaria de ratón de (d) en un blastocisto; y f) introducir el blastocisto de (e) en una madre sustituta para la gestación.
También se prefiere el uso de la célula madre embrionaria de ratón modificada genéticamente descrita anteriormente para la producción de un ratón.
Una realización de la invención es un procedimiento de sustituir, totalmente o en parte, en una célula eucariota no humana, un locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina con un locus génico humano homólogo u ortólogo que comprende:
a) obtener un fragmento genómico grande clonado que contiene, todo o parte, el locus génico humano homólogo u ortólogo; b) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado de
(a) para crear un vector dirigido para usar en células eucariotas (LTVEC); c) introducir el LTVEC de (b) en las células eucariotas para sustituir, todo o en parte, el locus génico endógeno variable de inmunoglobulina; y d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (c) para identificar las células eucariotas en las que el locus génico de la región variable de inmunoglobulina se ha sustituido, todo o en parte, con el locus génico endógeno humano homólogo u ortólogo.
Otra realización es un procedimiento de sustituir, totalmente o en parte, en una célula eucariota no humana, un locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina con un locus génico humano homólogo u ortólogo que además comprende las etapas de:
a) obtener un fragmento genómico grande clonado que contiene una parte, el locus génico humano homólogo u ortólogo que difiere del fragmento de (a); f) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado de
(e) para crear un segundo LTVEC;
g) introducir el segundo LTVEC de (f) en las células eucariotas identificadas en la etapa (d) para sustituir, todo o
en parte, el locus génico endógeno variable de inmunoglobulina; y h) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células eucariotas de (g) para identificar las células eucariotas en las que el locus génico de la región variable de inmunoglobulina se ha sustituido, todo o en parte, con el locus génico endógeno humano homólogo u ortólogo.
Otra realización del procedimiento anterior es un procedimiento en el que las etapas (e) a (h) se repiten hasta que el locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina se sustituye totalmente o en parte con un locus génico humano homólogo u ortólogo.
Otra realización del procedimiento es uno en el que el locus génico variable de la inmunoglobulina es un locus seleccionado del grupo que consiste en:
a) un locus génico variable de la cadena ligera kappa;
b) un locus génico variable de la cadena ligera lambda; y
c) un locus génico variable de la cadena pesada.
Una realización preferida es un procedimiento en el que el ensayo cuantitativo comprende PCR cuantitativa, FISH, hibridación genómica comparativa, amplificación de ADN isotérmica o hibridación cuantitativa con una sonda inmovilizada y, en concreto, en la que la PCR cuantitativa comprende tecnología TaqMan® o PCR cuantitativa que usa balizas moleculares.
Otra realización preferida más es un procedimiento de sustituir, totalmente o en parte, en una célula madre embrionaria, un locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina con su locus génico humano homólogo u ortólogo, que comprende:
a) obtener un fragmento genómico grande clonado que contiene, todo o parte, el locus génico humano homólogo u ortólogo; b) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado grande de (a) para crear un vector dirigido para usar en células madre embrionarias; c) introducir el vector dirigido grande de (b) en las células madre embrionarias de ratón para sustituir, todo o en parte, el locus génico endógeno variable de inmunoglobulina en las células; y d) usar un ensayo de PCR cuantitativa para detectar modificación de alelo (MDA) en las células madre embrionarias de ratón (d) para identificar las células madre embrionarias de ratón en las que el locus génico endógeno variable se ha sustituido, todo o en parte, con el locus génico humano homólogo u ortólogo.
En otra realización, el procedimiento comprende además:
e) obtener un fragmento genómico grande clonado que contiene una parte, el locus génico humano homólogo u ortólogo que difiere del fragmento de (a); f) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado de
- (e)
- para crear un vector dirigido grande para usar en células madre embrionarias; g) introducir el vector dirigido grande de (f) en las células madre embrionarias de ratón identificadas en la etapa
- (d)
- para sustituir, todo o en parte, el locus génico endógeno variable de inmunoglobulina; y h) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en las células madre embrionarias de ratón de (g) para identificar las células madre embrionarias de ratón en las que el locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina se ha sustituido, todo o en parte, con el locus génico humano homólogo u ortólogo.
Otra realización preferida más es un procedimiento en el que las etapas (e) a (h) anteriores se repiten hasta que el locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina se sustituye totalmente con un locus génico humano homólogo u ortólogo.
También se prefiere un procedimiento en el que el locus génico variable de la inmunoglobulina es un locus seleccionado del grupo que consiste en:
a) un locus génico variable de la cadena ligera kappa;
b) un locus génico variable de la cadena ligera lambda; y
c) un locus génico variable de la cadena pesada.
Otra realización preferida es un locus génico de la región variable de inmunoglobulina modificado genéticamente producido por los procedimientos descritos anteriormente; una célula eucariota modificada genéticamente que comprende un locus génico de la región variable de inmunoglobulina modificado genéticamente producido mediante los procedimientos descritos anteriormente; un organismo no humano que comprende un locus génico de la región variable de inmunoglobulina modificado genéticamente producido mediante los procedimientos descritos anteriormente; y una célula madre embrionaria de ratón que contiene un locus génico de la región variable de inmunoglobulina modificado genéticamente producido mediante los procedimientos descritos anteriormente.
También se prefiere una célula madre embrionaria en la que el locus de la región variable de la cadena pesada de ratón se ha sustituido, totalmente o en parte, con un locus génico variable de la cadena pesada humana; una célula madre embrionaria de la reivindicación en la que el locus de la región variable de la cadena ligera kappa de ratón se ha sustituido, todo o parte, con un locus de la región variable de la cadena ligera kappa humana; una célula madre embrionaria en la que el locus de la región variable de la cadena ligera lambda de ratón se ha sustituido, totalmente
o en parte, con un locus de la región variable de la cadena ligera lambda humana; y una célula madre embrionaria en la que los loci génicos de la región variable de las cadenas ligera y pesada se han sustituido, totalmente o en parte, con sus homólogos u ortólogos humanos.
Otra realización preferida es un ratón producido a partir de las células madre embrionarias descritas anteriormente.
Otra realización preferida más es un anticuerpo que comprende una región variable humana codificada por el locus génico variable genéticamente modificado descrito anteriormente; un anticuerpo que además comprende una región constante no humana; y un anticuerpo que además comprende una región constante humana.
También se prefiere un ratón transgénico que tiene un genoma que comprende los loci de la región variable de las cadenas pesada y ligera completamente humanas unidos operablemente a los loci de la región constante de ratón completamente endógenos, de un modo tal que el ratón produce un suero que contiene un anticuerpo que comprende una región variable humana y una región constante de ratón en respuesta a estimulación antigénica; un ratón transgénico que tiene un genoma que comprende los loci de la región variable de las cadenas pesada y/o ligera humanas unidos operablemente a los loci de la región constante de ratón endógenos de un modo tal que el ratón produce un suero que contiene un anticuerpo que comprende una región variable humana y una región constante de ratón en respuesta a estimulación antigénica; un ratón transgénico que contiene un locus de la región variable endógena que se ha sustituido con un locus variable humano homólogo u ortólogo, produciéndose dicho ratón mediante un procedimiento que comprende:
a) obtener uno o más fragmentos genómicos grandes clonados que contienen, todo o parte, el locus génico de
la región variable humana homólogo u ortólogo;
b) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el(los) fragmento(s) genómico(s)
clonado(s) de (a) para crear un vector(es) dirigido(s) grande(s) para usar en células madre embrionarias de
ratón;
c) introducir vector(es) dirigido(s) grande(s) de (b) en las células madre embrionarias de ratón para sustituir,
todo el locus endógeno de la región variable en las células; y
d) usar un ensayo de PCR cuantitativa para detectar modificación de alelo (MDA) en las células madre
embrionarias de ratón de (c) para identificar las células madre embrionarias de ratón en las que el locus
endógeno de la región variable se ha sustituido con el locus de la región variable humana homólogo u ortólogo;
e) introducir la célula madre embrionaria de ratón de (d) en un blastocisto; y
f) introducir el blastocisto de (e) en una madre sustituta para la gestación.
Otra realización preferida es un ratón transgénico descrito anteriormente en el que el locus locus génico de la región variable de la inmunoglobulina comprende uno o más loci seleccionados del grupo que consiste en:
a) un locus génico variable de la cadena ligera kappa;
b) un locus génico variable de la cadena ligera lambda; y
c) un locus génico variable de la cadena pesada.
También se prefieren los procedimientos descritos anteriormente en los que la célula madre embrionaria deriva de un ratón transgénico producido por los procedimientos.
Todavía otra realización preferida más de la invención es un procedimiento de fabricar un anticuerpo humano que comprende:
a) exponer el ratón descrito anteriormente a estimulación antigénica, de un modo tal que el ratón produce un
anticuerpo contra el antígeno;
b) aislar el ADN que codifica las regiones variables de las cadenas pesada y ligera del anticuerpo;
c) unir operablemente el ADN que codifica las regiones variables de (b) a ADN que codifica las regiones
constantes de las cadenas pesada y ligera en una célula capaz de expresar anticuerpos activos;
d) cultivar la célula en condiciones tales que expresen el anticuerpo humano; y
e) recuperar el anticuerpo.
En otra realización preferida, la célula descrita anteriormente es una célula CHO.
También se prefiere un procedimiento en el que el ADN de la etapa (b) descrito anteriormente se aísla de un hibridoma creado a partir del bazo del ratón expuesto a estimulación antigénica en la etapa (a) descrita anteriormente.
También se prefiere el procedimiento descrito anteriormente en el que el ADN se aísla mediante PCR.
Otra realización preferida es un procedimiento de sustituir, todo o parte, de un locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina con un locus génico homólogo u ortólogo, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus génico variable; b) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus génico variable; c) introducir los LTVEC de (a) y (b) en la célula eucariota; d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células eucariotas en (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico de la región variable endógena. e) crear un vector que contiene secuencias de recombinación específicas de sitio que flanquean todo o parte del locus génico ortólogo u homólogo; y f) introducir el vector de (e) en las células eucariotas identificadas en la etapa (d) tal como mediante recombinación, el locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina está sustituido, todo o en parte, con el locus génico homólogo u ortólogo.
También se prefiere un ratón transgénico que contiene un locus endógeno de la región variable de inmunoglobulina que se ha sustituido con un locus de la región variable de inmunoglobulina humana homólogo y ortólogo, produciéndose dicho ratón mediante un procedimiento que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina de ratón; b) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio y un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V de ratón más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina de ratón; c) introducir el LTVEC de (a) y (b) en la célula eucariota; usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células eucariotas en (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico endógeno de la región variable. d) crear un vector que contiene secuencias de recombinación específicas de sitio que flanquean todo o parte del locus génico ortólogo u homólogo; e) introducir el vector de (e) en las células eucariotas identificadas en la etapa (d) tal como mediante recombinación, el locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina está sustituido, todo o en parte, con el locus génico homólogo u ortólogo; f) introducir la célula madre embrionaria de ratón de (d) en un blastocisto; e f) introducir el blastocisto de (e) en una madre sustituta para la gestación.
Otra realización preferida más es un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno flanqueado cadena abajo por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene una región que flanquea al extremo 3’ de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; b) introducir los LTVEC de (a) en la célula eucariota; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico endógeno para identificar las células eucariotas en (b) en las que el locus génico endógeno está flanqueado cadena abajo por el sitio de recombinación específico de sitio.
Otra realización preferida más es un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno flanqueado cadena arriba por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene una región que flanquea al extremo 5’ de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus; b) introducir los LTVEC de (a) en la célula eucariota; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico endógeno para identificar las células eucariotas en (b) en las que el locus génico endógeno está flanqueado cadena arriba por el sitio de recombinación específico de sitio.
También se prefiere un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno flanqueado por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene una región que flanquea al extremo 3’ de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; b) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene una región que flanquea al extremo 5’ de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus; c) introducir los LTVEC de (a) y (b) en la célula eucariota; y d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico endógeno para identificar las células eucariotas en (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico endógeno.
Otra realización preferida más es un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus génico variable; b) introducir los LTVEC de (a) en la célula eucariota; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células eucariotas en (b) en las que el sitio de recombinación específico de sitio flanquea al extremo cadena abajo del locus génico variable inmunovariable endógeno.
También se prefiere un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por sitios de recombinación específicos de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus; b) introducir el LTVEC de (a) en la célula eucariota; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células eucariotas en (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al extremo cadena arriba del locus génico endógeno de la región variable.
Otra realización más es un procedimiento de crear, en una célula eucariota, un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por sitios de recombinación específicos de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; b) crear un LTVEC que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo cadena abajo dentro del locus; c) introducir los LTVEC de (a) y (b) en la célula eucariota; y d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células eucariotas en (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina.
Breve descripción de las figuras
Figura 1: Diagrama esquemático de la generación de un LTEVC típico usando recombinación homóloga bacteriana. (hb1 = caja de homología 1; hb2 = caja de homología 2; RE =sitio para enzimas de restricción). Figura 2: Diagrama esquemática de un fragmento donante y LTVEC para OCR10 de ratón. (hb1 =caja de homología 1; lacZ =ORF de la B-galactosidasa; SV40 poliA = fragmento de AND derivado del virus simio 40 que contiene un sitio de poliadenilación y una señal; PGKp = promotor de la fosfoglicerato quinasa (PGK) de ratón; EM7= un promotor bacteriano; neo= neomicina fosfotransferasa; PGK poliA) región no traducida en 3’ derivada del gen de la PGK y que contiene un sitio de poliadenilación y una señal; hb2 = caja de homología 2). Figura 3A-3D: Secuencia del ADNc de OCR10 de ratón, caja de homología 1 (hb1), caja de homología 2 (hb2) y sondas TaqMan® y cebadores usados en el ensayo de PCR cuantitativa para detectar modificación de alelo (MDA) en células E diana usando el ÑTVEC de mCOR10. hb1: Pares de bases 1 a 211
hb2: pares de bases 1586 a 1801 sonda TaqMan® y el correspondiente conjunto de cebadores para PCR derivados del exón 3 de Mocr10: sonda TaqMan®: nucleótidos 413 a 439-hebra superior Cebador –ex 3-5’: nucleótidos 390 a 410-hebra superior Cebador –ex 3-3’: nucleótidos 445 a 461-hebra inferior Sonda TaqMan® y el correspondiente conjunto de cebadores para PCR derivados del exón 4 de mOCR10: sonda TaqMan®: nucleótidos 608 a 639-hebra superior Cebador –ex 4-5’: nucleótidos 586 a 605-hebra superior Cebador –ex 4-3’: nucleótidos 642 a 662-hebra inferior Figura 4A-4D: Diagrama esquemático de los dos LTVEC construidos para sustituir la región VDJ de ratón con la región VDJ humana. Figura 4A: Se aíslan clones de inserto grande (BAC) que abarcan la región VDJ completa del locus de la cadena pesada humana Figura 4B: En este ejemplo se aíslan clones de insertos grandes (BAC) de los extremos de la región VDJ de ratón como fuente de brazos de homología que se usan para dirigir la integración mediante recombinación homóloga de las secuencias VDJ humanas en un procedimiento de dos etapas: Figura 4C-4D: En la primera etapa, el LTVEC1 (Figura 4D) está construido mediante recombinación homóloga en el LTVEC1 de E. coli. El LTVEC1 contiene, en orden: Un brazo de homología grande de ratón derivado de la región cadena arriba de la región DJ de ratón, pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes; un casete que codifica un marcador seleccionable funcional en las células ES (resistentes a PGK-neomicina en este ejemplo); un sitio loxP; un inserto humano grande que abarca varios segmentos génicos V a través de toda la región DJ; y un brazo de homología de ratón que contiene la región inmediatamente adyacente a, entre otros, los segmentos J de ratón. En la segunda etapa, el LTVEC2 (Figura 4C) está construido mediante recombinación homóloga bacteriana en el LTVEC2 de E. coli, en orden: Un brazo grande de homología de ratón que contiene la región adyacente al segmento génico V de ratón más distal, pero no contiene ningún segmento génico V de ratón; un inserto grande que contiene un número grande de segmentos génicos V humanos distales; un sitio loxP mutante denominado lox511 en orientación opuesta a la de los sitios loxP de tipo silvestre en LTVEC2 y LTVEC1(este sitio no se recombinará con los sitios loxP silvestres, pero se recombinarán fácilmente con otros sitios lox511); un sitio loxP silvestre; un segundo marcador seleccionable (PGK-higromicinaR en este ejemplo); y un brazo de homología de ratón derivado de la región V, pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes.
Definiciones
Un “vector dirigido” es una construcción de ADN que contiene secuencias "homólogas" a las secuencias de ácido nucleico cromosómico endógeno que flanquean una(s) modificación(es) genética(s) deseada(s). Las secuencias de homología flanqueantes, denominadas “brazos de homología”, dirigen el vector dirigido a una localización cromosómica específica dentro del genoma en virtud de la homología que existe entre los brazos de homología y la correspondiente secuencia endógena e introducen la modificación genética deseada mediante un procedimiento denominado “recombinación homóloga”.
“Homólogo” significa dos o más secuencias de ácido nucleico que son idénticas o lo bastante similares como para ser capaces de hibridar entre sí o sufrir intercambio intermolecular.
“Direccionalidad génica” es la modificación de un locus cromosómico endógeno mediante la inserción, deleción o sustitución de la secuencia endógena mediante recombinación homóloga usando un vector dirigido.
Una “inactivación de gen" es una modificación genética resultante de la alteración de la información genética codificada en un locus cromosómico.
Una “activación de gen" es una modificación genética resultante de la sustitución de la información genética codificada en un locus cromosómico con una secuencia de ADN diferente.
Un "organismo inactivado” es un organismo en el que una proporción significativa de las células del organismo aloja una inactivación génica.
Un "organismo activado” es un organismo en el que una proporción significativa de las células del organismo aloja una activación génica.
Un "marcador" o un "marcador seleccionable" es un marcador de selección que permite el aislamiento de células transfeccionadas raras que expresan el marcador a partir de la mayoría de las células tratadas en la población. Dichos marcadores génicos incluyen, entre otros, la neomicina fosfotransferasa y la higromicina B fosfotransferasa o proteínas fluorescentes tales como GFP.
Una "célula ES” es una célula madre embrionaria. Esta célula normalmente deriva de la masa de células internas de un embrión en la etapa de blastocisto.
Un “clon de células ES” es una subpoblación de células derivadas de una única célula de la población de células ES tras la introducción de ADN y la posterior selección.
Un “ADN flanqueante” es un segmento de ADN que es colineal y adyacente a un punto de referencia concreto.
“LTVEC” son vectores grandes dirigidos a células eucariotas derivados de fragmentos de ADN genómico clonado más grandes que los habitualmente usados por otros abordajes destinados a la direccionalidad homóloga en células eucariotas.
Un “organismo no humano” es un organismo que normalmente no es aceptado por el público como humano.
“Modificación de alelo” (MDA) se refiere a la modificación de la secuencia de ADN exacta de un alelo de un(os) gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) en un genoma. Esta modificación de alelo” (MDA) incluye, entre otras, deleciones, sustituciones o inserciones de tan poco como un único nucleótido o deleciones de muchas kilobases que abarcan un(os) gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) de interés, así como cualquier y todas las modificaciones posibles entre estos dos extremos.
Secuencia “ortóloga” se refiere a una secuencia de una especie que es el equivalente funcional de dicha secuencia en otra especie.
La descripción y los ejemplos que se presentan más adelante se proporcionan para ilustrar la invención sujeto. Un experto en la técnica reconocerá que estos ejemplos se proporcionan a modo de ilustración únicamente y no están incluidos con el fin de limitar la invención.
Descripción detallada de la invención
Los solicitantes han desarrollado un nuevo procedimiento rápido, simple y eficiente para crear y detectar células eucariotas que contienen genes endógenos o loci cromosómicos modificados. En estas células, la modificación puede ser inactivación y activación de gen(es), mutaciones puntuales o grandes inserciones o deleciones genómicos u otras modificaciones. A modo de ejemplo no limitante, estas células pueden ser células madre embrionarias que son útiles para crear organismos inactivos o activos y, en particular, ratones inactivos o activos, con el fin de determinar la función del o los gen(es) que se han alterado, delecionado y/o insertado.
Los nuevos procedimientos descritos en el presente documento combinan por primera vez:
- 1.
- Recombinación homóloga bacteriana para realizar una modificación genérica deseada mediante ingeniería en un fragmento genómico de ADN clonado grande, de modo que se crea un vector dirigido grande para usar en células eucariotas (LTVEC);
- 2.
- Introducción directa de estos LTEVC en las células eucariotas para modificar el correspondiente gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) endógeno(s) de interés en estas células; y
- 3.
- Un análisis para determinar las células eucariotas raras en las que el alelo diana se ha modificado según se desea, que implica un ensayo cuantitativo para la modificación de alelos (MDA) del alelo parental.
Cabe destacar que los procedimientos anteriores para detectar recombinación homóloga satisfactoria en células eucariotas no se pueden usar junto con los LTVEC de la invención de los solicitantes porque los brazos largos de homología presente en los LTVEC. Usando un LTVEC para modificar deliberadamente genes o loci cromosómicos endógenos en células eucariotas mediante recombinación homóloga se hace posible mediante la nueva aplicación de un ensayo para determinar las células eucariotas raras en las que el alelo dirigido se ha modificado según se desee, en el que dicho ensayo implica un ensayo cuantitativo para la modificación de alelo (MDA) de un alelo parental, usando, por ejemplo, PCR cuantitativa u otros ensayos cuantitativos adecuados para MDA.
La capacidad para usar vectores dirigidos como brazos de homología mayores que los usados en los procedimientos actuales es extremadamente valiosa por los motivos siguientes:
- 1.
- Los vectores dirigidos se pueden generar más rápida y convenientemente a partir de las bibliotecas disponibles que contienen insertos genómicos grandes (p. ej., bibliotecas BAC o PAC) que los vectores dirigidos fabricados usando las tecnologías actuales en las que los insertos genómicos tienen que caracterizarse extensamente y “recortarse” antes de usar (explicado con detalle más adelante). Además, tiene que conocerse , la información mínima de la secuencia sobre el locus de interés, es decir solo es necesario conocer los aproximadamente 80-100 nucleótidos que se requieren para generar las cajas de homología (descritas con detalle más adelante) y para generar sondas que se puedan usar en ensayos cuantitativos para MDA (descrito con detalle más adelante).
- 2.
- Modificaciones más grandes además de modificaciones que abarcan regiones genómicas más grandes se generan más convenientemente y en menos etapas que usando las tecnologías anteriores. Por ejemplo, el procedimiento de la invención posibilita la modificación precisa de loci grandes que no se pueden acomodar mediante vectores dirigidos basados en plásmidos tradicionales por sus limitaciones de tamaño. También
posibilita la modificación de cualquier locus dado en múltiples puntos (p. ej., la introducción de mutaciones específicas en diferentes exones de un gen multiexón) en una etapa, de modo que se alivia la necesidad de realizar ingeniería de múltiples vectores diana para realizar ciclos de direccionalidad y detección selectiva de recombinación homóloga en células ES.
- 3.
- El uso de regiones largas de homología (brazos de homología largos) aumenta la frecuencia de dirección de los loci “difíciles de apuntar” en células eucariotas, coherente con los hallazgos previos de que dirigir la recombinación homóloga en células eucariotas parece estar relacionada con la homología total contenida en el vector dirigido.
- 4.
- La mayor frecuencia de la dirección obtenida usando brazos largos de homología aparentemente disminuye el beneficio, si existe alguno, que se pueda obtener del uso de ADN isogénico en estos vectores dirigidos.
- 5.
- La aplicación de ensayos de MDA cuantitativos para la detección selectiva de células eucariotas para recombinación homóloga no solo refuerza el uso de LTVEC como vectores dirigidos (ventajas indicadas anteriormente) sino que también reduce el tiempo para identificar las células eucariotas modificadas correctamente desde los típicos varios días a unas pocas horas. Además, la aplicación de MDA cuantitativo no requiere el uso de sondas localizadas fuera del gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) endógeno(s) que se están modificando, de modo que se obvia la necesidad de conocer la secuencia que flanquea el(los) gen(es) o locus (loci) modificado(s). Esta es una mejora significativa del modo en el que se ha realizado la detección selectiva en el pasado y lo convierte en un abordaje hace menos trabajoso y mucho más rentable para la detección selectiva de acontecimientos de recombinación homóloga en células eucariotas.
Procedimientos
Muchas de las técnicas usadas para construir vectores de ADN descritos en el presente documento son técnicas de biología molecular estándar bien conocidas para el experto en la técnica (p. ej., Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda Edición, Vol. 1, 2 y 3, 1989; Current Protocols in Molecular Biology, Eds. Ausubel, y col., Greene Publ. Assoc., Wiley-Interscience, NY). Toda la secuenciación del ADN se realiza mediante técnicas estándar usando un secuenciador ABI 373A y kit de secuenciación y Taq Dideoxy Terminator (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA).
Etapa 1. Obtención de un clon grande de ADN genómico que contiene el(los) gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) de interés.
Un gen(es) o locus (loci) de interés se puede seleccionar en base a criterios específicos, tal como datos estructurales o funcionales detallados, o se puede seleccionar en ausencia de dicha información detallada ya que los potenciales genes o fragmentos génicos se predicen mediante los esfuerzos de los diversos proyectos de secuenciación genómica. Es importante que cabe destacar que no es necesario conocer la secuencia completa y la estructura génica de un gen(es) de interés para aplicar el procedimiento de la invención sujeto para producir LTVEC. De hecho, la única información de secuencia que se requiere es aproximadamente 80.100 nucleótidos para obtener el clon genómico de interés, así como para generar las cajas de homología usadas en la fabricación del LTEVC (descrito con detalle más adelante) y para fabricar sondas para usar en ensayos de MDA cuantitativos.
Una vez que se ha seleccionado un(os) gen(es) o locus (loci) de interés se obtiene un clon(es) genómico(s) grande(s) que contiene(n) este(os) gen(es) o locus (loci). Este(os) clon(es) se pueden obtener de uno cualquiera de varios modos, incluidos, entre otros, detección selectiva de bibliotecas de ADN adecuadas (p. ej., BAC, PAC, YAC o cósmicos) mediante técnicas hibridación estándar o PCR o mediante cualquier otro procedimiento familiar para el experto en la técnica.
Etapa 2. Fijación de las cajas de homología 1 y 2 a un casete y generación de LTVEC.
Las cajas de homología marcan los sitios de recombinación homóloga bacteriana que se usan para generar LTVEC a partir de fragmentos genómicos clonados grandes (Figura 1). Las cajas de homología son segmentos cortos de ADN, generalmente bicatenarios y de al menos 40 nucleótidos, que son homólogos a regiones dentro del fragmento genómico clonado grande que flanquea la “región que se va a modificar". Las cajas de homología se unen al casete de modificación de modo que tras la recombinación homóloga en bacterias, el casete de modificación sustituye a la región que se va a modificar (Figura 1). La técnica de crear un vector dirigido usando recombinación homóloga bacteriana se puede realizar en diversos sistemas (Yang y col., Nat Biotechnol, 15:859-65, 1997; Muyrers y col., Nucleic Acids Res, 27:1555-7,1999; Angrand y col., Nucleic Acids Res, 27:e16, 1999; Narayanan y col., Gene Ther, 6:442-7, 1999; Yu, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 97:5978-83, 2000). Un ejemplo de una tecnología favorecida actualmente en uso en la clonación de ET (Zhang y col., Nat Genet, 20:123-8,1998; Narayanan y col., Gene Ther, 6:442-7,1999) y variaciones de esta tecnología (Yu, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 97:5978-83, 2000). ET se refiere al recE (Hall y Kolodner, Proc Natl Acad Sci USA, 91 :3205-9,1994) y las proteínas recT (Kusano y col., Gene, 138:17-25,1994) que portan la reacción de recombinación homóloga. RecE es una exonucleasa que recorta una hebra de ADN bicatenaria lineal (esencialmente el fragmento de ADN donante descrito más adelante) de 5' a 3', dejando detrás un fragmento bicatenario lineal con un saliente monocatenario en 3’. Este saliente monocatenario está recubierto por la proteína recT, que tiene actividad de unión de ADN monocatenario (ssADN) (Kovall y Matthews, Science, 277: 1824-7,1997). La clonación de ET se realiza usando E. coli que expresa de forma
transitoria productos génicos de E. coli de recE y recT (Hall y Kolodner, Proc Natl Acad Sci USA, 91 :3205-9,1994; Clark y col., Cold Spring Harb Symp Quant Biol, 49: 453-62,1984; Noirot y Kolodner, J Bioi Chem, 273:1227480,1998; Thresher y col., J Mol Bioi, 254:364-71,1995; Kolodner y col., Mol Microbiol, 11 :23-30,1994; Hall y col., J Bacteriol, 175:277-87,1993) y la proteína λgam del bacteriófago lambda (λ) (Murphy, J Bacteriol, 173:5808-21, 1991; Poteete y col., J Bacteriol, 170:2012-21, 1988). La proteína λgam se requiere para proteger el fragmento de ADN donante de la degradación por el sistema de exonucleasas recBC (Myers y Stahl, Annu Rev Genet, 28:49-70,1994) y se requiere para una eficiente clonación de ET en huéspedes recBC+ tal como la cepa DH10b de E. coli .
La región que se va a modificar y sustituir usando recombinación homóloga bacteriana puede variar de cero nucleótidos de longitud (creando una inserción en el locus original) a muchas decenas de kilobases (creando una deleción y/o sustitución del locus original). Dependiendo del casete de modificación, la modificación puede tener como resultado lo siguiente:
- (a)
- deleción de secuencias de codificación, segmentos génicos o elementos reguladores;
- (b)
- alteración(es) de las secuencias de codificación, segmentos génicos o elementos reguladores, incluidas sustituciones, adiciones y fusiones (p. ej., marcadores epítopos o creación de proteínas bifuncionales como las que tiene GFP);
- (c)
- inserción de nuevas secuencias de codificación, segmentos génicos o elementos reguladores, como aquéllas para genes marcadores seleccionables o genes indicadores o colocación de genes nuevos bajo control de la transcripción endógeno;
- (d)
- creación de alelos condicionales mediante, por ejemplo, la introducción de sitios loxP que flanquean a la región que se va a escindir por la Cre recombinasa (Abremski y Hoess, J Bioi Chem, 259:1509-14, 1984), o sitios FRT que flanquean a la región va a escindir la Flp recombinasa (Andrews y col., Cell, 40:795-803, 1985; Meyer-Leon y col., Cold Spring Harb Symp Quant Bioi, 49:797-804,1984; Cox, Proc Natl Acad Sci USA, 80:4223-7,1983); o
- (e)
- sustitución de secuencias de codificación o segmentos génicos de una especie con secuencias de codificación ortólogas de una especie diferente, por ejemplo sustituyendo un locus genético murino con el locus genético humano ortólogo para someter a ingeniería a un ratón en el que el locus concreto se ha “humanizado”.
Cualquiera o todas estas modificaciones se puede incorporar en un LTVEC. Más adelante, en el Ejemplo 1, se proporciona un ejemplo específico no limitante en el que una secuencia de codificación endógena está completamente delecionada y sustituida simultáneamente con un gen indicador así como un marcador seleccionable, además de las ventajas del procedimiento de la invención en comparación con las tecnologías anteriores.
Etapa 3 (opcional). Verificar que cada LTVEC se ha sometido a ingeniería correctamente.
Verificar que cada LTVEC se ha sometido a ingeniería correctamente mediante:
- a.
- PCR diagnóstico para verificar las nuevas uniones creadas mediante la introducción del fragmento donante en el o los genes o locus (loci) cromosómicos de interés, Los fragmentos de PCR obtenidos de este modo se pueden secuenciar para verificar adicionalmente las nuevas uniones creadas mediante la introducción del fragmento donante en el o los genes o locus (loci) cromosómicos de interés,
- b.
- Digestión diagnóstica con enzimas de restricción para garantizar que solo las modificaciones deseadas se han introducido en el LTEVC durante el proceso de recombinación homóloga bacteriana.
- c.
- Secuenciación directa de los LTVEC, en concreto las regiones que abarcan el sitio de modificación para verificar las nuevas uniones creadas mediante la introducción del fragmento donante en el o los genes o locus (loci) cromosómicos de interés.
Etapa 4. Purificación, preparación y linealización del ADN de LTVEC para introducción en células eucariotas.
a. Preparación de ADN de LTVEC:
Preparar ADN miniprep. (Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda Edición, Vols 1,2 y 3, 1989; Tillett and Neilan, Biotechniques, 24:568-70, 572, 1998; http://www.qiagen.com/ literature/handbooks/plkmini/ plm_399.pdf) del LTVEC seleccionada y retransformar el ADN miniprep de LTVEC en E. coli usando electroporación (Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis, Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda edición, Vols 1, 2, and 3,1989). Esta etapa es necesaria para deshacerse del plásmido que codifica las proteínas recombinogénicas que se usan para la etapa de recombinación homóloga bacteriana (Zhang y col., Nat Genet, 20:123-8, 1998; Narayanan y col., Gene Ther, 6:442-7,1999). Es útil deshacerse de este plásmido (a) porque es un plásmido de un número elevado de copias y puede reducir los rendimientos obtenidos en las preparaciones de LTVEC a gran escala; (b) eliminar la posibilidad de inducir la expresión de las proteínas recombinogénicas y (c) porque puede enmascarar el mapeo físico del LTVEC. Antes de introducir el LTEVC en las células eucariotas se preparan cantidades más grandes de ADN de LTEVC mediante metodología estándar (http://www.qiagen.com/literature/handbooks/plk/plklow.pdf; Sambrook, J., E. F. Fritsch And 1. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Sefunda Edición, Vols 1,2 y 3,1989; Tillett and Neilan, Biotechniques, 24:568-70,
572,1998). No obstante, esta etapa se puede sortear si se usa un procedimiento de recombinación homóloga bacteriana que usa un profago recombinogénico, es decir donde los genes que codifican las proteínas recombinogénicas se integran en el cromosoma bacteriano (Yu, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 97:5978-83, 2000).
b. Linealización del ADN de LTVEC:
Para preparar el LTVEC para la introducción en células eucariotas, el LTVEC se linealiza preferentemente de un modo que deja el ADN del (los) gen(es) endógeno(s) modificado(s) o el locus (loci) cromosómico flanqueado por brazos largos de homología. Esto se puede conseguir linealizando el LTEVC, preferentemente en la estructura del vector, con cualquier enzima de restricción que solo digiere rara vez. Ejemplos de enzimas de restricción adecuadas incluyen Notl, Pacl, Sfil, Srfl, Swal, Fsel, etc. La elección de la enzima de restricción se puede determinar experimentalmente (es decir, analizando varias cortadoras raras candidatas diferentes) o, si la secuencia del LTVEC se conoce, analizando la secuencia y eligiendo una enzima de restricción adecuada en base al análisis. En situaciones en las que el LTVEC tiene una estructura del vector que contiene sitios ratos tales como CosN, después se puede escindir con enzimas que reconocen dichos sitios, por ejemplo λ terminasa (Shizuya y col., Proc Natl Acad Sci USA, 89: 8794-7,1992; Becker y Gold, Proc Natl Acad Sci USA, 75:4199-203,1978; Rackwitz y col. Gene, 40:259-66,1985).
Etapa 5. Introducción del LTVEC en las células eucariotas y selección de células en las que ha tenido lugar la introducción satisfactoria del LTVEC.
El ADN del LTVEC se puede introducir en células eucariotas usando metodología estándar, tal como transfección mediada por fosfato cálcico, lípidos o electroporación (Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda edición, Vols 1,2, y 3,1989). Las células en las que se ha introducido con éxito el LTVEC se pueden seleccionar mediante exposición a agentes de selección, dependiendo del gen del marcador seleccionable que se ha sometido a ingeniería en el LTVEC. Como ejemplo no limitante, si el marcador seleccionable es el gen de la neomicina fosfotransferasa (neo) Beck, y col., Gene, 19:327-36,1982), las células que han captado el LTVEC se pueden seleccionar en medio que contiene G418; las células que no tienen LTVEC morirán, mientras que las células que han captado el LTVEC sobrevivirán (Santerre, y col., Gene, 30:147-56,1984). Otros marcadores seleccionables adecuados incluyen cualquier fármaco que tenga actividad en células eucariotas (Joyner, The Practical Approach Series, 293,1999), tal como higromicina B (Santerre, y col., Gene, 30:147-56,1984; Bernard, y col., Exp Cell Res, 158:237-43, 1985; Giordano y McAllister, Gene, 88:285-8,1990), Blasticidina S (Izumi, y col., Exp Cell Res, 197:229-33, 1991), y otros que son familiares para los expertos en la técnica.
Etapa 6. Detección selectiva de acontecimientos de recombinación homóloga en células eucariotas usando ensayo cuantitativo para la modificación de alelo (MDA).
Las células eucariotas que se han modificado con éxito dirigiendo el LTVEC en el locus de interés se pueden identificar usando diversos abordajes que pueden detectar la modificación de alelo dentro del locus de interés y que no dependen de ensayos que abarcan la totalidad del brazo o brazos de homología. Dichos abordajes pueden incluir, entre otros:
- (a)
- PCR cuantitativa usando TaqMan® (Lie y Petropoulos, Curr Opin Biotechnol, 9:43-8, 1998);
- (b)
- Ensayo de MDA cuantitativo usando balizas moleculares (Tan, y col., Chemistry, 6:1107-11,2000)
- (c)
- Hibridación de fluorescencia in situ FISH (Laan, y col., Hum Genet, 96:275-80,1995) o hibridación genómica comparativa (CGH) (Forozan, y col. Trends Genet, 13:405-9, 1997; Thompson y Gray, J Cell Biochem Suppl, 139-43,1993; Houldsworth y Chaganti, Am J Pathol, 145:1253-60, 1994);
- (d)
- Amplificación de ADN isotérmica (Lizardi, y col., Nat Genet, 19:225-32, 1998; Mitra y Church, Nucleic Acids Res, 27:e34, 1999); y
- (e)
- Hibridación cuantitativa con una sonda(s) inmovilizada (s) (Southern, J. Mol. BioI., 98: 503,1975; Kafatos FC; Jones CW; Efstratiadis A, Nucleic Acids Res 7(6):1541-52,1979).
Los solicitantes proporcionan en el presente documento un ejemplo en el que se usa PCR cuantitativa TaqMan® para la detección selectiva con éxito de células eucariotas diana. En este ejemplo no limitante, se usa TaqMan® para identificar células eucariotas que han sufrido recombinación homóloga en la que una porción de uno de dos alelos endógenos en un genoma diploide se ha sustituido por otra secuencia. En contraste con los procedimientos tradicionales en los que una diferencia en la longitud del fragmento de restricción que abarca la totalidad del brazo o brazos de homología indica la modificación de uno de dos alelos, el procedimiento TaqMan® cuantitativo detectará la modificación de un alelo midiendo la reducción del número de copias (por la mitad) del alelo no modificado. Específicamente, la sonda detecta el alelo no modificado y no el alelo modificado. Por tanto, el procedimiento es independiente de la naturaleza exacta de la modificación y no está limitado a la sustitución de secuencia descrita en este ejemplo. TaqMan se usa para cuantificar el número de copias de un molde de ADN en una muestra de ADN genómico, especialmente por comparación con un gen de referencia (Lie y Petropoulos, Curr Opin Biotechnol, 9:438, 1998). El gen de referencia se cuantifica en la muestra de ADN genómico como el(los) gen(es) o locus (loci) diana. Por tanto se realizan dos amplificaciones TaqMan® (cada uno con su correspondiente sonda). Una sonda TaqMan® determina el "Ct" (ciclo umbral) del gen de referencia, mientras que la otra sonda determina el Ct de la
región del (los) gen(es) o locus (loci) diana que se sustituye al funcionar como diana con éxito. El Ct es una cantidad que refleja la cantidad de ADN de partida para cada una de las sondas TaqMan®, es decir una secuencia menos abundante requiere más ciclos de PCR para alcanzar el ciclo umbral. Disminuyendo a la mitad el número de copias de la secuencia molde para una reacción TaqMan® tendrá como resultado un incremento de aproximadamente una unidad Ct. Las reacciones TaqMan® en las células en las que un alelo del gen(es) o locus (loci) diana se ha sustituido mediante recombinación homóloga tendrá como resultado un incremento de un Ct para la reacción TaqMan® diana sin un incremento del Ct para el gen de referencia cuando se compara con el ADN de células no diana. Esto permite la fácil detección de la modificación de un alelo del o los genes de interés en células eucariotas usando LTVEC.
Como se ha indicado antes, la detección selectiva de la modificación de alelo (MDA) es el uso de cualquier procedimiento que detecta la modificación de un alelo para identificar las células que han sufrido recombinación homóloga. No es un requisito que los alelos diana sean idénticos (homólogos) entre sí y, de hecho, pueden contener polimorfismos, como es el caso en la progenie resultante de cruzar dos cepas diferentes de ratones. Además, Una situación especial que también está cubierta por la detección selectiva de MDA es apuntar a los genes que normalmente están presentes como una única copia en las células, tales como algunos de los localizados en los cromosomas sexuales y, en particular, en el cromosoma Y. En este caso, los procedimientos que detectarán la modificación del único alelo diana, tal como PCR cuantitativa, transferencias Southern, etc., se pueden usar para detectar el acontecimiento diana. Está claro que el procedimiento de la invención se puede usar para generar células eucariotas modificadas incluso cuando los alelos son polimórficos o cuando están presentes en una única copia en las células diana.
Etapa 8. Usos de células eucariotas genéticamente modificadas.
- (a)
- Las células eucariotas genéticamente modificadas generadas mediante los procedimientos descritos en las etapas 1 a 7 se pueden usar en cualquier ensayo in vitro o in vivo, en las que cambiar el fenotipo de la célula es deseable.
- (b)
- La célula eucariota modificada genéticamente generada mediante los procedimientos descritos en las etapas 1 a 7 también se pueden usar para generar un organismo portador de la modificación genética. Los organismos genéticamente modificados se pueden generar mediante varias técnicas diferentes, incluidas, entre otras:
- 1.
- Células madre embrionarias (ES) modificadas tales como las células ES de rata y de ratón de uso frecuente. Las células ES se pueden usar para crear ratas o ratones modificadas genéticamente mediante tecnología de inyección de blastocistos estándar o técnicas de agregación (Robertson, Practical Approach Series, 254, 1987; Wood, y col., Nature, 365:87-9, 1993; Joyner, The Practical Approach Series, 293, 1999), inyección de blastocistos tetraploides (Wang, y col., Mech Dev, 62: 137-45,1997),o clonación y transferencia nuclear (Wakayama,y col., ProcNatlAcadSci USA,96:14984-9,1999). Las células ES derivadas de otros organismos, como conejos (Wang, y col., Mech Dev, 62: 137-45, 1997; Schoonjans, y col., Mol Reprod Dev, 45:439-43, 1996) o pollos (Pain, y col., Development, 122:2339-48,1996)u otras especies deberán poder sufrir modificación(es) genéticas usando los procedimientos de la invención.
- 2.
- Se pueden usar protoplastos modificados para generar plantas modificadas genéticamente (por ejemplo, véase la patente de EE.UU. 5,350,689 "Zea mays plants and transgenic Zea mays plants regenerated from protoplasts or protoplast-derived cells", y la patente de EE.UU. 5,508,189 "Regeneration of plants from cultured guard cell protoplasts" y referencias en las mismas).
- 3.
- Transferencia nuclear de células eucariotas modificadas a oocitos para generar organismos clonados con alelos modificados (Wakayama, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 96:14984-9,1999; Baguisi, y col., Nat Biotechnol, 17:456-61, 1999; Wilmut, y col., Reprod Fertil Dev, 10:639-43, 1998; Wilmut, y col., Nature, 385:810-3,1997; Wakayama, y col., Nat Genet, 24:108-9,2000; Wakayama, y col., Nature, 394:369-74, 1998; Rideout, y col., Nat Genet, 24: 109-10, 2000; Campbell, y col., Nature, 380:64-6,1996).
- 4.
- La fusión de células para transferir el alelo modificado a otra célula, incluida la transferencia de cromosoma(s) sometidos a ingeniería y usos de dichas células para generar organismos portadores del alelo modificado o cromosoma(s) sometidos a ingeniería (Kuroiwa, y col., Nat Biotechnol, 18: 1086-1 090, 2000).
- 5.
- El procedimiento de la invención es también susceptible a cualquier otro abordaje que se ha usado o que todavía está pendiente de descubrir.
Aunque muchas de las técnicas usadas en la práctica de las etapas individuales de los procedimientos de la invención son familiares para el experto en la técnica, los solicitantes compiten con la novedad del procedimiento de la invención reside en la combinación única de las etapas y técnicas acopladas con el procedimiento nunca antes descrito de introducir un LTVEC directamente en células eucariotas para modificar un locus cromosómico, y el uso de ensayos MDA cuantitativos para identificar las células eucariotas que se han modificado adecuadamente. Esta nueva combinación representa una mejora significativa sobre las tecnologías previas para crear organismos que poseen modificaciones de genes o loci cromosómicos endógenos.
Ejemplos
Ejemplo 1: Ingeniería de células ES portadoras de una deleción del gen OCR10.
a. Selección de un clon de ADN genómico grande que contiene mOCR10.
Un clon de cromosoma artificial bacteriano (BAC) portador de un fragmento de ADN genómico grande que contenía la secuencia de codificación del gen de OCR10 de ratón (mOCR10) se obtuvo mediante detección selectiva de una biblioteca BAC de ADN genómico de ratón en matriz (Incyte Genomics) usando PCR. Los cebadores usados para la detección selectiva de esta biblioteca derivaron de la secuencia de ADNc del gen mOCR10.
Se usaron dos pares de cebadores:
- (a)
- OCR10.RAA (5'-AGCTACCAGCTGCAGATGCGGGCAG -3') y OCR10.PVlrc (5'-CTCCCCAGCCTGGGTCT GAAAGATGACG3') que amplifica un ADN de 102 pb; y
- (b)
- OCR10.TDY (5'-GACCTCACTIGCTACACTGACTAC-3') y OCR10.QETrc (5'-ACTIGTGTAGGC TGCAGAAGGTCTCTIG3'que amplifica un ADN de 1.500.
Este mOCR10 de BAC contenía aproximadamente 180 kb de ADN genómico, incluida la secuencia de codificación de mOCR10 completa. Este clon de BAC se usó para generar un LTVEC que después se usó para delecionar una porción de la región de codificación de mOCR10 al tiempo que introduce de forma simultánea un gen indicador cuyo codón de iniciación sustituyó con precisión al codón de iniciación de OCR10, así como la inserción de un gen de un marcador seleccionable útil para la selección tanto en E. coli como en células de mamífero tras el gen indicador (Figura 2). El gen indicador (en este ejemplo no limitante LacZ, cuya secuencia está disponible fácilmente para el experto en la técnica) codifica la enzima β-galactosidasa de E. coli. Dada la posición de la inserción de LacZ (su codón de iniciación está en la misma posición que el codón de iniciación de mOCR10), la expresión de LacZ deberá imitar la de Mcor10, como se ha observado en otros ejemplos en los que se realizaron sustituciones similares con LacZ usando tecnologías previas (véase, "Gene trap strategies in ES cells", de W Wurst y A. Gossler, in Joyner, The Practical Approach Series, 293, 1999). El gen LacZ permite realizar un simple ensayo enzimático estándar que pueda revelar sus patrones de expresión in situ, de modo que se proporciona un ensayo sustituto que refleja los patrones de expresión normal del gen(es) o locus (loci) cromosómico(s) reemplazado(s).
b. Construcción del fragmento donante y generación de LTVEC.
El casete de modificación usado en la construcción del LTEVC de mOCR10 es el casete lacZ-SV40 polyA-PGKpEM7neo-PGK poliA en el que lacZ es un gen marcador como se ha descrito antes, poli A de SV40 es un fragmento derivado del virus de simios 40 (Subramanian, y col. Prog Nucleic Acid Res Mol Biol, 19:157-64,1976; Thimmappaya, y col. J Bioi Chem, 253:1613-8,1978; Dhar, y col. Proc Natl Acad Sci USA, 71 :371-5,1974; Reddy, y col. Science, 200:494-502, 1978) y que contiene un sitio de poliadenilación y una señal (Subramanian, y col., Prog Nucleic Acid Res Mol Biol, 19: 157-64,1976; Thimmappaya, y col., J Bioi Chem, 253: 1613-8, 1978; Dhar, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 71 :371-5, 1974; Reddy, y col., Science, 200:494-502,1978), PGKp es el promotor de la la fosfoglicerato quinasa (PGK) de ratón (Adra, y col., Gene, 60:65-74,1987) (que se ha usado ampliamente para dirigir la expresión de genes de resistencia a fármacos en células de mamífero), EM7 es un fuerte promotor bacteriano que tiene la ventaja de permitir la selección positiva en bacterias de la construcción de LTVEC completada dirigiendo la expresión del gen de la neomicina transferasa (neo, neo es un marcador seleccionable que confiere resistencia a kanamicina en células procariotas y resistencia a G418 en células eucariotas (Beck, y col., Gene, 19:327-36, 1982), y PGK poliA es una región no traducida en 3' derivada del gen de PGK y que contiene un sitio de poliadenilación y una señal (Boer, y col., Biochem Genet, 28:299-308, 1990).
Para construir el LTVEC de mOCR10, en primer lugar se generó un fragmento donante consistente en una caja de homología 1 de mOCR10 (hb1) unida cadena arriba desde el gen de LacZ en el casete de modificación y una caja de homología 2 de mOCR10 (hb2) cadena debajo de la secuencia de neo-PGK poliA en el casete de modificación (Figura 2) usando tecnología de ingenería genética recombinante estándar. La caja de homología 1 (hb1) consiste en 211 pb de la secuencia no traducida inmediatamente cadena arriba de la metionina de iniciación del marco de lectura abierto de mOCR10 (ORF de mOCR10) (Figura 3A-3D). La caja de homología 2 (hb2) consiste en 216 pb del ORF de mOCR10, que finaliza en el codón de terminación (Figura 3A-3D).
Posteriormente, usando recombinación bacteriana homóloga (Zhang, y col., Nat Genet, 20:123-8,1998; Angrand, y col., Nucleic Acids Res, 27:e16, 1999; Muyrers, y col., Nucleic Acids Res, 27:1555-7,1999; Narayanan, y col., Gene Ther, 6:442-7, 1999; Yu, y col., Proc Natl Acad Sci USA, 97:5978-83, 2000), este fragmento donante se usó para reemplazar con precisión la región de codificación de mOCR10 (desde la metionina de iniciación al codón de terminación) con el casete de inserción, que tiene como resultado la construcción del LTEVEC de mOCR10 (Figura 2). Por tanto, en este LTVEC de mOCR10, la secuencia de codificación de mOCR10 se sustituyó mediante el casete de inserción creando una deleción de aproximadamente 20 kb en el locus de mOCR10 dejando aproximadamente 130 kb de homología cadena arriba (brazo de homología cadena arriba) y 32 kb de homología cadena abajo (brazo
de de homología cadena abajo).
Es importante observar que los LTEVEC pueden generarse más rápido y convenientemente a partir de bibliotecas BAC disponibles que dirigiendo vectores fabricados usando las tecnologías previas porque solo se requiere una única etapa de recombinación homóloga bacteriana y la única información de secuencia requerida es la necesaria para generar las cajas de homología. En contraste con ello, abordajes previos para generar vectores dirigidos usando recombinación homóloga bacteriana requieren que se "recorten” vectores dirigidos grandes antes de su introducción en células ES (Hill y col., Genomics, 64: 111-3, 2000). Este recorte es necesario por la necesidad de generar brazos de homología lo bastante cortos para acomodar los procedimientos de detección selectiva usados mediante los abordajes anteriores. Una desventaja principal en el procedimiento de Hill y col. es que se requieren dos etapas de recombinación homóloga adicionales simplemente para recortar (uno para recortar la región cadena arriba del locus modificado y uno para recortar la región cadena abajo del locus modificado). Para ello se necesita sustancialmente más información de secuencia, incluida la información de secuencia que abarca los sitios de recorte.
Además, otra ventaja obvia, ilustrada mediante el ejemplo anterior, es que una deleción muy grande que abarca el gen mOCR10 (aproximadamente 20 kb) se puede generar fácilmente en una única etapa. En contraste con ello, usando tecnologías previas, para conseguir la misma tarea pueden ser necesarias varias etapas y puede implicar marcar las regiones cadena arriba y cadena abajo de las secuencias de codificación con sitios loxP con el fin de usar la Cre recombinasa para eliminar la secuencia flanqueada por estos sitios tras la introducción del locus modificado en células eucariotas. Estp se puede conseguir en una etapa y, por tanto, puede requerir la construcción de dos vectores dirigidos usando diferentes marcadores de selección y dos acontecimientos dirigidos secuenciales en células ES, uno para introducir el sitio loxP en la región cadena arriba de la secuencia de codificación y otro para introducir el sitio loxP en la región cadena debajo de la secuencia de codificación. También debe observarse que la creación de deleciones grandes suele producirse con una eficiencia baja usando las tecnologías de dirección anteriores en células eucariotas, porque la frecuencia de conseguir una recombinación homóloga puede ser baja cuando se usan vectores dirigidos que contienen una deleción grande flanqueada por brazos de homología relativamente cortos. La elevada eficiencia obtenida usando el procedimiento de la invención (véase más adelante) se debe a los brazos de homología muy largos presentes en el LTVEC que incrementan la tasa de recombinación homóloga en células eucariotas.
c. Verificación preparación e introducción del ADN de LTVEC de Mocr10 en células ES.
La secuencia que rodea la unión del casete de inserción y la secuencia de homología se verificó mediante secuenciación del ADN. El tamaño del LTVEC de mOCR10 se verificó mediante análisis de restricción seguido de electroforesis en gel de campo pulsado ((PFGE) (Cantor, y col., Annu Rev Biophys Biophys Chem, 17:287-304,1988; Schwartz y Cantor, Cell, 37:67-75,1984). Se realizó una preparación estándar de plásmidos a gran escala del MTVEC de mOCR10, el ADN del plásmido se digirió con la enzima de restricción Notl, que corta en la estructura del vector del LTVEC de mOCR10 para generar ADN lineal. Después, el ADN linealizado se introdujo en células ES de ratón mediante electroporación (Robertson, Practical Approach Series, 254, 1987; Joyner, The Practical Approach Series, 293,1999; Sambrook,y col., Sambrook, J., E. F. Fritsch y T. Maniatis. Molecular Cloning: A Laboratory Manual, Segunda edición, Vols 1, 2, and 3,1989). Las células ES transfeccionadas con éxito con el LTVEC de mOCR10 se seleccionaron en medio que contiene G418 usando procedimientos de selección estándar (Robertson, Practical Approach Series, 254, 1987; Joyner, The Practical Approach Series, 293,1999).
d. Identificación de clones de células ES diana usando una modificación cuantitativa del ensayo de alelo (MDA).
Para identificar las células ES en las que uno de los dos genes mOCR10 endógenos se han sustituido mediante secuencia de casete de modificación, el ADN de clones de células ES individuales se analizó mediante PCR cuantitativa usando metodología TaqMan® estándar como se ha descrito (Applied Biosystems, TaqMan® Universal PCR Master Mix, número de catálogo PIN 4304437; véase también http://www.pebiodocs.com/pebiodocs/04304449.pdf). Los cebadores y las sondas TaqMan® usados son como se ha descrito en la Figura 3A-3D. Se realizó detección selectiva de un total de 69 células ES independientes y 3 se identificaron como positivas, es decir como clones en los que una de la secuencia de codificación de mOCR10 endógeno se ha sustituido mediante el casete de modificación descrito anteriormente.
Son evidentes varias ventajas del abordaje MDA:
- (i)
- no requiere el uso de una sonda fuera del locus que se está modificando, de modo que se obvia la necesidad de saber la secuencia que flanquea el locus modificado.
- (ii)
- requiere muy poco tiempo en comparación con la metodología de trasferencia Southern convencional que ha sido el procedimiento de elección anterior ((Robertson, Practical Approach Series, 254,1987, Joyner, The Practical Approach Series, 293, 1999), de modo que se reduce el tiempo para identificar las células modificadas correctamente desde varios días a solo unas pocas horas.
Esta es una mejora significativa del modo en el que se ha realizado la detección selectiva en el pasado y lo convierte en un abordaje hace menos trabajoso y más rentable para la detección selectiva de acontecimientos de recombinación homóloga en células eucariotas.
Otra ventaja del procedimiento de la invención es que también es superior a las tecnologías anteriores por su capacidad para apuntar a loci diferentes. Usando las tecnologías anteriores se ha demostrado que para ciertos loci, la frecuencia de apuntar a un objetivo con éxito puede ser tan baja como de 1 en 2.000 acontecimientos de integración, quizá incluso menor. Usando el procedimiento de la invención, los solicitantes han demostrado que estos difíciles loci pueden ser las dianas mucho más eficientemente usando LTVEC que contienen brazos de homología largos (es decir, mayores que los permitidos por las tecnologías previas). Como demuestra el ejemplo no limitante descrito anteriormente, los solicitantes han apuntado al locus OCR10, un locus que anteriormente se ha demostrado que es recalcitrante a ser diana usando tecnología convencional. Usando el procedimiento de la invención, los solicitantes han demostrado que han conseguido con éxito llegar a las diana en 3 de 69 clones de células ES en las que se había integrado el LTVEC de mOCR10 (que contienen más de 160 kb de brazos de homología e introduciendo una deleción de 20 kb), mientras que usando la tecnología anterior para apuntar a las células ES (Joyner, The Practical Approach Series, 293,1999) usando un vector basado en plásmidos con brazos de homología más cortos que 10-20 kb al tiempo que también se introduce una deleción inferior a 15 kb, no se identificaron acontecimientos diana entre más de 600 integrantes del vector. Estos datos demuestran claramente la superioridad del procedimiento de la invención sobre las tecnologías previas.
Ejemplo 2: El incremento de la frecuencia de diana y la anulación de la necesidad de usar ADN isogénico cuando se usan LTVEC como los vectores diana.
Como se ha indicado anteriormente, el incremento de la frecuencia de diana obtenido usando brazos de homología largos deberá disminuir el beneficio, si hay alguno, derivado del uso de ADN genómico en la construcción de LTVEC que es isogénico (es decir, de secuencia idéntica) con el ADN de la célula eucariota diana. Para probar esta hipótesis, los solicitantes han construido numerosos LTVEC usando ADN genómico derivado de la misma subcepa de ratón que la célula eucariota que va a ser la diana (probablemente isogénica) y otros numerosos LTVEC usando ADN genómico derivado de las subcepas de ratón que difieren del de la célula eucariota que va a ser la diana (probablemente no isogénico). Los dos conjuntos de LTVEC exhibieron similares frecuencias de diana, que varían de 1-13 % (Tabla 1), lo que indica que la tasa de apuntar a dianas con éxito usando LTVEC no depende de la isogenicidad.
TABLA 1
RESUMEN DE LOS GENES DIANA USANDO VECTORES DE CLONES BAC
NO
ISOGÉNICO Aprox. (Kb)
Gen diana Descripción Origen Célula Tamañ Brazo 1 Brazo 2 Del +clones % de A ES o del de dianas DN LTVEC OGH Fusión LacZ-Svl CJ7 147 50 90 5 4 4 ATG OCR10(A) Fusión LacZ-SvJ CJ7 150 135 8 20 1,4 ATG OCR10(B) Fusión LacZ-Svl CJ7 169 130 32 20 3 4,3 ATG MA61 Fusión LacZ-SvJ CJ7 95 N/D N/D 30 3 4,6 ATG MA16 Fusión LacZ-SvJ CJ7 120 N/D N/D 8 8 13 ATG
ISOGÉNICO
ROR1 Fusión LacZ CJ7 CJ7 55 14 14 20 5 5
intracel.
ROR1 Fusión 3xmyc CJ7 CJ7 55 14 14 20 2 2
intracel.
ROR2 Mutación CJ7 CJ7 45 11 24 0,5 2 2
braquidactilia y
marcador Myc
En resumen, el abordaje de crear LTVEC y usarlos directamente como vectores dirigidos combinado con detección selectiva de MDA para acontecimientos de recombinación homóloga en células ES crea un procedimiento nuevo para loci modificados genéticamente mediante ingeniería que es rápido, económico y representa una mejora significativa sobre los tediosos y laboriosos procedimientos que se usaban anteriormente. Por tanto, abre la posibilidad de un rápido análisis genómico funcional in vivo a escala grande de esencialmente todos y cada uno de los genes en el genoma de un organismo en una fracción del tiempo y de los costes requeridos por las metodologías anteriores.
Ejemplo 3: Uso de LTVEC para producir anticuerpos quiméricos y humanos
a. Introducción
Los anticuerpos están compuestos por dos cadenas, las cadenas ligera y pesada, cada una de las cuales está formada por dos dominios, los dominios variable y constante. La región variable de la proteína del anticuerpo es la porción en N-terminal del anticuerpo que se une al antígeno. El dominio variable de la cadena pesada está codificado por el ADN del locus génico variable de la cadena pesada, que está compuesto por los segmentos génicos variable (V), de diversidad (D) y de unión (J), Los dominios variables de la cadena ligera están codificados por el ADN de los loci génicos variables de la cadena ligera, kappa y lambda, que están compuestos por los segmentos génicos variable (V) y de unión (J).
La reorganización de los genes de la región variable (VDJ/VJ) durante el desarrollo inicial de las células B es el mecanismo principal por el cual el sistema inmunitario produce anticuerpos capaces de reconocer el enorme número de antígenos con los que se puede encontrar. Esencialmente, mediante reorganizaciones de ADN durante el desarrollo de las células B, se ensambla un enorme repertorio de secuencias de la región variable (VDJ/VJ) que después se unen a una región constante (C) para producir cadenas ligera y pesada completas que se ensamblan para formar un anticuerpo. Una vez montados los anticuerpos funcionales, la hipermutación somática que se produce en los órganos linfoides secundarios introduce diversidad adicional que permite que el organismo seleccione y optimice la afinidad del anticuerpo.
La producción de anticuerpos frente a varios antígenos en especies no humanas supuso inicialmente una gran promesa para la producción a gran escala de anticuerpos que podrían usarse como terapéuticos humanos. No obstante, las diferencias de especies conduce a la producción de anticuerpos en los seres humanos que inactivan los anticuerpos extraños y producen reacciones alérgicas. Posteriormente se hicieron intentos para “humanizar” los anticuerpos, de modo que es menos probable que sean reconocidos como extraños en los seres humanos. Inicialmente, este procedimiento implicó combinar las porciones de unión a antígeno de los anticuerpos derivados de ratones con la región constante de anticuerpos humanos, de modo que se crean anticuerpos recombinantes que eran menos inmunogénicos en seres humanos. Un segundo abordaje que se desarrolló fue la expresión en fagos, de modo que las regiones V humanas se clonan en una biblioteca de expresión en fagos y las regiones con las adecuadas características de unión se unen a las regiones constantes humanas para crear anticuerpos humanos. No obstante, esta tecnología está limitada por la ausencia de desarrollo de anticuerpos y la maduración de la afinidad que se produce de forma natural en las células
B.
Más recientemente se han inactivado genes endógenos de ratones y se han sustituido genes con sus homólogos humanos para producir anticuerpos completamente humanos. Por desgracia, el uso de estas construcciones ha destacado la importancia de una región constante endógena en el desarrollo y optimización de los anticuerpos en las células B. Los ratones que producen anticuerpos completamente humanos tienen respuestas inmunitarias reducidas. Esto puede ser porque los anticuerpos humanos producidos por los ratones transgénicos con construcciones completamente humanas tienen una afinidad menor en comparación con sus homólogos de ratón. La menor afinidad podría efectuar maduración y supervivencia de las células B. De acuerdo con esto, los muy elogiados procedimientos de producir anticuerpos humanizados en ratones y otros organismos, en los que las regiones endógenas variables y constantes de los ratones se inactivan y sustituyen con sus homólogos humanos, no ha tenido como resultado anticuerpos óptimos.
Se ha sugerido el uso de anticuerpos quiméricos que usan regiones variables humanas (VDJ/VJ) con las regiones constantes de ratón a través de la maduración de células B, seguido de la posterior ingeniería de los anticuerpos para sustituir las regiones constantes de ratón con sus homólogos humanos (patente de EE.UU. nº 5,770,429 emitida el 23 de junio de 1998). No obstante, la única metodología que ha existido hasta la fecha para elaborar dichas quimeras ha sido el trans-intercambio, en el que la formación de las quimeras es únicamente un acontecimiento raro que solo se produce en las cadenas pesadas. Hasta la fecha no ha habido ningún mecanismo que produjera, en animales transgénicos, sustitución a gran escala de la totalidad de los segmentos de codificación génica variables con genes humanos, de modo que se producen quimeras en las cadenas tanto pesadas como ligeras. Usando la tecnología de los solicitantes, como se ha divulgado en el presente documento, se generan anticuerpos quiméricos que se pueden alterar después mediante tecnología estándar para crear anticuerpos humanos de alta afinidad.
b. Breve descripción
Se crea un ratón transgénico que produce anticuerpos híbridos que contienen regiones variables humanas (VDJ/VJ) y regiones constantes de ratón. Esto se consigue mediante una sustitución directa in situ de los genes de la región variable de ratón (NDJ/VJ) con sus homólogos humanos. Los loci de inmunoglobulina híbrida resultantes sufrirán el proceso natural de reorganizaciones durante el desarrollo de las células B para producir los anticuerpos híbridos.
Después, los anticuerpos completamente humanos se elaboran reemplazando las regiones constantes del ratón con los homólogos humanos deseados. Este abordaje dará lugar a anticuerpos terapéuticos con mucha mayor eficiencia que los procedimientos anteriores, por ejemplo la “humanización” de los anticuerpos monoclonales de ratón o la generación de anticuerpos completamente humanos en ratones HuMAb. Además, este procedimiento tendrá éxito en la producción de anticuerpos terapéuticos para muchos antígenos para los que los procedimientos anteriores han fallado. Este ratón creará anticuerpos que son una región constante de ratón-humano (VDJ/VJ), que tendrá los beneficios siguientes sobre los ratones HuMAb disponibles anteriormente que producen anticuerpos completamente humanos. Los anticuerpos generados por el nuevo ratón conservarán las regiones Fc murinas que interaccionarán con mayor eficiencia con los otros componentes del complejo del receptor de las células B de ratón, incluidos los componentes de señalización requeridos para la diferenciación adecuada de las células B (tal como Iga e Igb). Adicionalmente, las regiones Fc murinas serán más específicas que las regiones Fc humanas en sus interacciones con los receptores de Fc en las células de ratón, moléculas del complemento etc. Estas Interacciones son importantes para una respuesta inmunitaria fuerte y específica, para la proliferación y maduración de las células B y para la maduración de la afinidad de los anticuerpos.
Dado que existe una sustitución directa de las regiones V-D-J/V-J para las regiones equivalentes de los loci de ratón, todas las secuencias necesarias para la transcripción, recombinación y/o intercambio de vlase adecuadas permanecerán intactas. Por ejemplo, se ha demostrado que el potenciador intrónico de la cadena pesada de la inmunoglobulina murina, Em, es crucial para la recombinación V-D-J así como la expresión génica de la cadena pesada durante las primeras etapas del desarrollo de células B [Ronai, D. Berru, M., y Shulman, M. J. Mol Cell Bioi 19:7031-7040 (1999)], mientras que la región potenciadora en 3’ de la cadena pesada de inmunoglobulina parece ser cicla para el intercambio de clase [Pan, Q., Petit-Frere, C., Stavnezer, J., y Hammarstrom, L. Eur J Immunol 30:1019-1029 (2000)] así como la expresión génica de la cadena pesada en estadios posteriores de la diferenciación de las células B [Ong, J., Stevens, S., Roeder, R. G. y Eckhardt, L. A. J Immunol 160:4896-4903 (1998)]. Dadas estas diversas, aunque cruciales, funciones de los elementos de control de la transcripción, es deseable mantener estas secuencias intactas.
Los acontecimientos de recombinación requeridos que se producen en los loci de inmunoglobulina durante el curso normal de la diferenciación de las células B pueden aumentar la frecuencia de las reorganizaciones de inmunoglobulina no productoras cuando estos loci se insertan en localizaciones cromosómicas inadecuadas o en múltiples copias, como en los ratones actualmente disponibles. Con las reducciones en la reorganización de inmunoglobulina productora y, por tanto, la señalización adecuada en etapas específicas del desarrollo de las células B se eliminan las células aberrantes, Las reducciones del número de células B en estadios precoces del desarrollo disminuyen significativamente la población global final de células B y limita considerablemente las respuestas inmunitarias de los ratones. Dado que solo habrá un locus quimérico de la cadena pesada o ligera (frente a los loci mutados de inmunoglobulina y con loci transgénicos humanos integrados en distintas localizaciones cromosómicas para las cadenas pesada y ligera en los ratones disponibles actualmente), no debería haber transcorte y empalme o trans-reorganizaciones de los loci que podría tener como resultado reorganizaciones no productoras o anticuerpos quiméricos terapéuticamente irrelevantes ((Willers, J., Kolb, C. y Weiler, E. Immunobiology 200:150-164 (2000); Fujieda, S., Lin, Y. Q., Saxon, A. y Zhang, K. J Immunol 157:3450-3459 (1996)).
Las sustituciones de las regiones V-D-J o V-J humanas en los loci cromosómicos genuinos de inmunoglobulina murina será sustancialmente más estables con mayores tasas de transmisión a la progenie y disminución del mosaicismo de los genotipos de las células B en comparación con los ratones disponibles actualmente (Tomizuka, K., Shinohara, T., Yoshida, H., Uejima, H., Ohguma, A., Tanaka, S., Sato, K., Oshimura, M., and Ishida, I. Proc Natl Acad Sci (USA) 97:722-727 (2000)). Además, la introducción de las regiones variables humanas (VDJ/VJ) en los loci murinos genuinos in vivo mantendrá la regulación global adecuada de la accesibilidad a la cromatina que previamente se había demostrado importante para los acontecimientos de recombinación en el momento adecuado (Haines, B. B., y Brodeur, P. H. Eur J Immunol. 28:4228-4235 (1998)).
Aproximadamente 1/3 de los anticuerpos humanos contiene cadenas ligera lambda en comparación con los ratones en los que solo 1/20 de los anticuerpos murinos contienen cadenas ligera lambda. Por tanto, la sustitución de las secuencias V-J de la cadena ligera lambda murina con las secuencias -J de la cadena ligera lambda derivadas del locus humano servirá para aumentar el repertorio de los anticuerpos, así como concordar más estrechamente la respuesta inmunitaria humana genuina, de modo que se incrementa la probabilidad de obtener anticuerpos terapéuticamente útiles.
Un beneficio adicional de integrar las secuencias humanas en los loci de inmunoglobulina murina genuina es que no se introducen sitios de integración nuevos que podrían dar lugar a alteraciones mutagénicas en el sitio de inserción e impedir el aislamiento de los ratones homocigotos viables. Esto simplifica considerablemente la producción y mantenimiento de una colonia de ratón de cría.
Lo siguiente proporciona un nuevo procedimiento para producir anticuerpos con todas las ventajas adicionales. Un experto en la técnica reconocerá que el procedimiento general descrito en le presente documento se puede modificar para producir resultados equivalentes.
c. Materiales y procedimientos:
La sustitución precisa de la región variable en el locus de la cadena pesada de ratón (VDJ) con su homólogo humano se ejemplifica usando una combinación de recombinación homóloga o específica de sitio en el ejemplo siguiente, que usa un procedimiento de dos etapas. Un experto en la técnica reconocerá que la sustitución del locus de ratón con el locus humano homólogo u ortólogo se puede conseguir en una o más etapas. De acuerdo con esto, la invención contempla la sustitución del locus murino, todo o parte, con cada integración mediante recombinación homóloga.
Se aíslan clones de inserto grande (BAC) que abarcan la región VDJ completa del locus de la cadena pesada humana (Figura 4A). La secuencia de la totalidad de esta región está disponible en los siguientes archivos de GenBank (AB019437, AB019438, AB019439, AB019440, AB019441, X97051 y X54713). En este ejemplo se aíslan clones de insertos grandes (BAC) de los extremos de la región VDJ de ratón como fuente de brazos de homología (Figura 4B) que se usan para dirigir la integración mediante recombinación homóloga de las secuencias VDJ humanas en un procedimiento de dos etapas:
En la primera etapa, el LTVEC1 (Figura 4D) está construido mediante recombinación homóloga en el LTVEC1 de E. coli. El LTVEC1 contiene, en orden: Un brazo de homología grande de ratón derivado de la región cadena arriba de la región DJ de ratón, pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes; un casete que codifica un marcador seleccionable funcional en las células ES (resistentes a PGK-neomicina en este ejemplo); un sitio loxP; un inserto humano grande que abarca varios segmentos génicos V a través de toda la región DJ; y un brazo de homología de ratón que contiene la región inmediatamente adyacente a, entre otros, los segmentos J de ratón. El extremo 5’ del brazo cadena abajo y la colocación de los sitios loxP definen el extremo 3’ de la región que se va a reemplazar en el locus. Las células ES de ratón se transformarán mediante técnicas estándar, por ejemplo electroporación, con LTVEC1 linealizado. Dado que la introducción directa de LTVEC1 tiene como resultado una modificación del locus génico variable endógeno, las colinas resistentes a neomicina se pueden someter a detección selectiva para una diana correcta usando un ensayo de MDA. Estas células ES diana pueden dar lugar a ratones que producen anticuerpos con cadenas pesadas híbridas. No obstante, será preferible proceder con las posteriores etapas que eliminarán el resto de los segmentos variables del ratón.
En la segunda etapa, el LTVEC2 (Figura 4C) está construido mediante recombinación homóloga bacteriana en el LTVEC2 de E. coli, en orden: Un brazo de homología de ratón grande que contiene la región adyacente al segmento génico V de ratón más distal, pero que no contiene ningún segmento génico V de ratón; un inserto grande que contiene un número elevado de segmentos génicos V humanos distales; un sitio loxP mutante denominado lox511 [Hoess, R.H., Wierzbicki,A. y Abremski,K. Nucleic Acids Res. 14: 2287-2300 (1986)] en la orientación opuesta a la de los sitios loxP silvestre en LTVEC2 y LTVEC1 (este sitio no se recombinará con los sitios loxP silvestres, pero recombinarán fácilmente con otros sitios lox511); y un sitio loxP silvestre; un segundo marcador seleccionable (PGKhigromicina R en este ejemplo); y un brazo de homología de ratón derivado de la región V, pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes. El extremo 3’ del brazo de homología cadena arriba y la colocación de los sitios loxP definen el extremo 5’ de la región que se va a reemplazar en el locus. Las células ES de ratón a las que se dirigió correctamente el LTVEC1 se transformarán después mediante técnicas estándar con LTVEC2 linealizado y colonias resistentes a higromicina se someterán a detección selectiva para apuntar correctamente usando un ensayo de MDA para las modificaciones en el locus génico variable endógeno. Las células ES dianas corrctas resultantes de esta transformación se denominarán a continuación “células ES doble diana”.
La posterior expresión transitoria de la CRE recombinasa en las células ES doble diana tendrá como resultado la deleción del retso de la región V de ratón. Como alternativa, las células doble diana se pueden inyectar en los blastocistos huésped para la producción de ratones quiméricos. La cría de los ratones quiméricos resultantes con ratones que expresan la CRE recombinasa al principio del desarrollo tendrá como resultado la deleción del resto de la región V de ratón en la progenie F1. Esta última alternativa aumenta la probabilidad de que el locus de la cadena pesada híbrida se pasará a través de la línea germinal porque implica cultivar las células ES para menos generaciones.
La inclusión d elox511 en LTVEC1 permitirá la inserción de segmentos génicos V humanos adicionales en el locus híbrido. Un abordaje sería usar la recombinación homóloga bacteriana para flanquear un clon de ADN genómico grande que contiene muchos segmentos génicos V humanos adicionales con sitios lox511 y loxP. La cotransformación de dicho clon de ADN genómico grande modificado en las células ES doble diana con un plásmido que expresa transitoriamente CRE recombinasa tendrá como resultado la introducción de segmentos génicos V adicionales mediante intercambio de casete (Bethke, B. y Sauer,B. Nucleic Acids Res. 25:2828-2834 (1997)).
Un segundo abordaje a la incorporación de segmentos génicos V adicionales es apuntar de forma independiente a un clon de ADN genómico diana que contiene muchos segmentos génicos V humanos adicionales en el locus de ratón usando, por ejemplo, los mismos brazos de homología de ratón incluidos en LTVEC2. En este caso, los segmentos génicos V humanos adicionales estarían flanqueados por sitios lox y loxP y las células ES diana se usarían para crear un ratón. Los ratones derivados de las células ES doble diana y los ratones derivados de las células ES que contienen los segmentos génicos V adicionales se criarían con un tercer ratón que dirige la expresión
de la CRE recombinasa durante la meiosis. La estrecha proximidad de los dos loci recombinantes durante el apareamiento meiótico tendría como resultado una frecuencia elevada de recombinación intercromosómica inducida por CRE como se ha visto en otros sistemas (Herault, Y., Rassoulzadegan, M., Cuzin, F. y Duboule, D. Nature Genetics 20: 381-384 (1998)).
Otro abordaje es similar al indicado anteriormente, pero, en lugar de introducir los sitios loxP y lox511 con LTVEC 1 y 2 humanos, se introducen en LTVEC de ratón y, después, se usa CRE para apuntar específicamente a los loci humanos mediante intercambio de casete a través de los sitios loxP y lox511 flanqueantes. Ka metodología indicada más adelante demuestra cómo la tecnología de LTVEC se puede usar para colocar el sitio flanqueante sitios de recombinación específicos en los extremos de cualquier gen endógeno de interés en cualquier animal no humano,
El LTVEC1 de ratón contiene un casete insertado mediante recombinación bacteriana cadena abajo, y adyacente, de la región J. Este casete contiene un sitio loxP y un marcador seleccionable bacteriano/de mamífero, tal como resistencia a higromicina. El LTVEC1 contiene, en orden: un brazo de homología grande derivado de la región cadena arriba de la región DJ de ratón (pero dentro del locus génico variable) pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes; un casete que codifica un marcador seleccionable funcional en las células ES (resistentes a PGK-higromicina en este ejemplo); un sitio loxP; y un brazo de homología de ratón que contiene la región inmediatamente adyacente a, entre otros, los segmentos J de ratón. El extremo 5’ del brazo de homología cadena abajo y la colocación de los sitios loxP definen el extremo 3’ de la región que se va a reemplazar en el locus. La modificación del extremo 3’ del gen variable endógeno en el sitio de la inserción del casete permite la detección de LTVEC1 correctamente insertado en las células ES mediante un ensayo MDA. Los marcadores de resistencia farmacológica están flanqueados por sitios FRT. La introducción de sitios FRT permite la eliminación de cualquier marcador de resistencia farmacológica mediante FLPe en células Es o cruzando los ratones resultantes con un ratón que expresa FLPe en células que tienen potencial de línea germinal.
El LEVRC2 se construye mediante recombinación bacteriana para insertar un casete cadena arriba de la región V más distal de los loci. Este casete contiene un sitio lox511 y un marcador seleccionable bacteriano/de mamífero, tal como resistencia a neomicina. El LTVEC2 contiene, en orden: un brazo grande de homología que contiene la región adyacente al segmento génico V de ratón más distal, pero no contiene ningún segmento génico V de ratón; un sitio lox511 en orientación opuesta a la de los sitios loxP de tipo silvestre en LTVEC2 y LTVEC1; un sitio loxP silvestre; un segundo marcador seleccionable (PGK-neomicinaR en este ejemplo); y un brazo de homología de ratón derivado de la región V (y, por tanto, dentro del locus génico variable), pero cuyos criterios de valoración absolutos no son importantes. El extremo 3’ del brazo de homología cadena arriba y la colocación de los sitios loxP definen el extremo 5’ de la región que se va a reemplazar en el locus. La modificación del extremo 5’ del gen variable endógeno en el sitio de la inserción del casete permite la detección de LTVEC2 correctamente insertado en las células ES mediante un ensayo MDA. Estos LTVEC se introducen juntos o secuencialmente en las células ES usando técnicas estándar y sometidos a detección selectiva para la diana correcta usando un ensayo MDA.
Un BAC humano que contiene la región VDJ/VJ, parte o toda, se modifica mediante recombinación bacteriana para insertar casetes que flanquean las secuencias humanas con los sitios lox511 y loxP. El casete cadena arriba se inserta justo cadena arriba de la región que sustituirá a la región variable de ratón y contiene, en orden, un sitio lox511 seguido de un marcador seleccionable de bacterias/mamífero, tal como resistencia a puromicina. El casete cadena abajo se inserta cadena abajo, y adyacente a, de la región J y contiene, en orden, un sitio loxP seguido de un marcador seleccionable de bacterias, tal como resistencia a espectinomicina.
Se pueden usar varios procedimientos para insertar una pieza grande de la región variable humana que se produce en un único BAC aislado de una biblioteca. Unos pocos de estos se describen a continuación.
Los sitios loxP y lox511 se pueden insertar por separado mediante recombinación bacteriana sobre BAC solapantes que se recombinan entre sí cuando se transforman en células ES. En este caso, el BAC cadena arriba tiene un casete recombinado justo cadena arriba de la región que sustituirá a la región variable de ratón, que tiene un sitio lox511 seguido de un marcador seleccionable de bacterias/mamífero, tal como resistencia a neomicina. El BAC cadena abajo tiene un casete recombinado justo cadena abajo, y adyacente a, de la eegion J, que contiene un marcador seleccionable bacteriano/de mamífero, tal como resistencia a puromicina seguida de un sitio loxP. Si estos dos BAC no son solapantes, BAC adicionales que unen los BAC de cadena arriba y cadena abajo mediante homología solapante se incorporan en el esquema. Estos se modifican mediante recombinación bacteriana para contener marcadores seleccionables de bacteria/mamífero, tal como resistencia a puromicina, y las BAC cadena arriba y cadena abajo se modifican para contener casetes loxP y lox511 portadores de marcadores de resistencia a neomicina e higromicina.
Los BAC(s) humanos se co-transforman con CRE recombinasa en la línea de células Es que contiene los sitios de recombinación lox511 y loxP flanqueantes de la región variable. Si se usan BAC solapantes, la recombinación homóloga se produce entre ellos para crear un fragmento de ADN más grande y los sitios loxP y lox511 flanqueantes apuntan a este fragmento grande en el locus de ratón. Las células se seleccionan según la resistencia a puromicina y se someten a detección selectiva para la sustitución de la región variable de ratón. Como alternativa, las secuencias de ratón se pueden delecionar primero mediante los dos sitios loxP y, después, las secuencias
humanas se pueden introducir mediante los sitios loxP y lox511 restantes.
Un cuarto BAC se puede insertar su el LTVEC1 también contiene un tercer sitio de recombinación específico de sitio, por ejemplo lox2272 (Anal Biochem 2001 Mar15;290(2):260-71) justo cadena abajo del gen de resistencia bacteriana/de mamífero, tal como resistencia a puromicina, creando un LTVEC con, en orden, el gen de resistencia a puromicina, un sitio loxP y un sitio lox2272, seguido de las secuencias humanas. Después, el BAC se integra en el locus de inmunoglobulina de ratón, los sitios lox511/lox2272 pueden servir como receptor en una segunda ronda de intercambio de casete, en el que el gen de resistencia a puromicina está sustituido por una porción cadena arriba adicional de la región variable del locus de la inmunoglobulina humana y un gen diferente de resistencia bacteriana/de mamífero flanqueado por los sitios lox511 y lox2272.
Otro procedimiento para insertar una tira más grande de la región variable humana es combinar las secuencias de múltiples BAC in vitro usando sitios de escisión de endonucleasas de restricción raras. Esto se consigue usando recombinación homóloga bacteriana para insertar un sitio loxP y un gen de resistencia a espectinomicina justo cadena abajo del último J del BAC más cadena abajo e insertar un segundo marcador seleccionable bacteriano y un sitio 1-Ceu1 raro en el extremo cadena arriba de las secuencias humanas del BAC cadena abajo. Un sitio lox511 y un marcador seleccionable bacteriano/de mamífero, por ejemplo resistencia a puromicina, se inserta en el extremo cadena arriba de un segundo BAC que contiene una región de la región variable humana cadena arriba de las secuencias en el primer BAC. Un sitio 1-Ceu1 se inserta en el extremo cadena abajo del segundo BAC. Tras la digestión de ambos BAC con 1-Ceu1 y Not1, que es única en la porción de vector de ambos BAC modificados, los dos BAC se unen y se selecciona un recombinante en bacterias para resistencia a puromicina y espectinomicina. El BAC más grande resultante contiene, en orden, un sitio lox511, secuencias humanas cadena arriba, un sitio 1-Ceu1, secuencias humanas cadena abajo, un sitio loxP y un gen de resistencia a espectinomicina. La región entre el sitio lox511 y el sitio loxP se inserta en el locus de la inmunoglobulina de ratón mediante intercambio de casete y selección de puromicina como se ha descrito anteriormente.
Un tercer procedimiento para insertar una tira más grande de la región variable humana es combinar las secuencias de múltiples BAC como se ha descrito anteriormente, pero usando recombinación homóloga bacteriana en lugar de digestión de restricción/unión. La misma selección para BAC recombinantes se aplica en bacterias, excepto que solo uno de los dos BAC se digeriría, sus extremos tras la digestión se diseñarían para ser homólogos del otro BAC "receptor" y el BAC receptor estaría en una cepa bacteriana modificada para ser permisiva para la recombinación homóloga bacteriana.
Las últimas etapas en la creación del ratón productor de anticuerpos monoclonales constantes de ratón variables humanos serán realizando las sustituciones equivalentes de la región variable sobre los loci de la cadena ligera lambda y kappa y criar los tres loci híbridos con homocigosidad juntos en el mismo ratón. El ratón transgénico resultante tendrá un genoma que comprende los loci génicos variables de la cadena ligera y pesada completamente humanas unidos operablemente a una región constante de ratón completamente endógena de un modo tal que el ratón produce un suero que contiene un anticuerpo que comprende una región variable humana y una región constante de ratón en respuesta a la estimulación antigénica. Dicho ratón se puede usar después como fuente de ADN que codifica las regiones variables de anticuerpos humanos. Usando tecnología recombinante estándar, el ADN que codifica las regiones variables de las cadenas pesada y ligera del anticuerpo está unido operablemente al ADN que codifica las regiones constantes de las cadenas pesada y ligera humanas en células tal como las células CHO, que son capaces de expresar anticuerpos activos; Las células se cultivan en las condiciones adecuadas para expresar los anticuerpos completamente humanos, que después se recuperan. Las secuencias que codifican regiones variables se pueden aislar mediante, por ejemplo, amplificación por PCR o clonación de ADNc. En una realización preferida, los hibridomas hechos de ratones transgénicos que comprenden algunos o todos los loci de la región variable de inmunoglobulina humana (Kohler y Milstein, Eur. J. Immunol., 6:511-519 (1976) se usan como fuente de ADN que codifica las regiones variables humanas.
En resumen, el abordaje de crear LTVEC y usarlos directamente como vectores dirigidos combinado con detección selectiva de MDA para acontecimientos de recombinación homóloga en células ES crea un procedimiento nuevo para loci modificados genéticamente mediante ingeniería que es rápido, económico y representa una mejora significativa sobre los tediosos y laboriosos procedimientos que se usaban anteriormente. Por tanto, abre la posibilidad de un rápido análisis genómico funcional in vivo a escala grande de esencialmente todos y cada uno de los genes en el genoma de un organismo en una fracción del tiempo y de los costes requeridos por las metodologías anteriores.
Aunque la invención anterior se ha descrito con algún detalle a modo de ilustración y ejemplos, es fácilmente evidente para los expertos en la técnica que se pueden realizar ciertos cambios y modificaciones en las enseñanzas de la invención sin desviarse del espíritu y alcance de las reivindicaciones adjuntas.
Claims (32)
- REIVINDICACIONES1. Un procedimiento de modificar un locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina en una célula madre embrionaria (ES) de ratón aislada mediante sustitución in situ del locus endógeno con un locus génico humano ortólogo o mediante sustitución in situ de uno o más de los segmentos génicos V y J, o V, D y J del locus endógeno con segmentos génicos V y J, o V, D y J ortólogos, en el que dicho procedimiento comprende:a) obtener un fragmento genómico clonado grande de más de 20 kb que contiene los segmentos génicos humanos ortólogos V y J o V, D y J; b) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado de(a) para crear un vector dirigido para usar en células ES de ratón (LTVEC); c) introducir el LTVEC de (b) en una célula ES de ratón para sustituir dicho locus génico endógeno de inmunoglobulina o dicho uno o más segmentos V y J o V, D y J del mismo in situ con el locus génico humano ortólogo o los segmentos génicos humanos ortólogos V y J o V, D y J; y d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en la célula ES de ratón de (c) para identificar una célula ES de ratón en la que dicho locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina o dicho uno o más segmentos V y J o V, D y J del mismo se han sustituido in situ con el locus génico humano ortólogo o los segmentos génicos humanos ortólogos V y J o V, D y J.
- 2. El procedimiento de la reivindicación 1, que además comprende:e) obtener un fragmento genómico grande clonado de más de 20 kb que contiene segmentos génicos V y J o V, D y J y que difiere del fragmento de (a); f) usar la recombinación homóloga bacteriana para modificar genéticamente el fragmento genómico clonado de(e) para crear un segundo LTVEC; g) introducir el segundo LTVEC de (f) en la célula ES de ratón identificada en la etapa (d) para sustituir dicho locus génico endógeno variable de inmunoglobulina o dicho uno o más segmentos V y J o V, D y J del mismo in situ con el locus génico humano ortólogo o los segmentos génicos humanos ortólogos V y J o V, D y J; y h) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en la célula ES de ratón de (g) para identificar una célula ES de ratón en la que dicho locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina o dicho uno o más segmentos V y J o V, D y J del mismo se han sustituido in situ con el locus génico humano ortólogo o los segmentos génicos humanos ortólogos V y J o V, D y J.
-
- 3.
- El procedimiento de la reivindicación 2, en el que las etapas (e) a (h) se repiten hasta que el locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina se sustituye totalmente con un locus génico humano ortólogo.
-
- 4.
- El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, en el que el locus génico variable de la inmunoglobulina es un locus seleccionado del grupo que consiste en:
a) un locus génico variable de la cadena ligera kappa; b) un locus génico variable de la cadena ligera lambda; y c) un locus génico variable de la cadena pesada. -
- 5.
- El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el ensayo competitivo comprende PCR cuantitativa, FISH, hibridación genómica comparativa, amplificación de ADN isotérmica o hibridación cuantitativa con una sonda inmovilizada.
-
- 6.
- El procedimiento de la reivindicación 5, en el que la PCR cuantitativa comprende tecnología TaqMan® o PCR cuantitativa usando balizas moleculares.
-
- 7.
- El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que el LTVEC comprende brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 8.
- El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, en el que los fragmentos genómicos clonados grandes son de más de 100 kb.
-
- 9.
- Un procedimiento de modificar un locus génico endógeno de la región variable de la inmunoglobulina mediante sustitución in situ del locus endógeno con un locus génico ortólogo o mediante sustitución in situ de uno o más de los segmentos génicos V y J, o V, D y J del locus endógeno con segmentos génicos V y J, o V, D y J ortólogos, en el que dicho procedimiento comprende:
a) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus génico variable; b) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo dehomología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus génico variable; c) introducir los LTVEC de (a) y (b) en la célula ES de ratón; d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar una célula ES de ratón (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico de la región variable endógena. e) crear un vector que contiene secuencias de recombinación específicas de sitio que flanquean todo o parte del locus génico ortólogo; y f) introducir el vector de (f) en una célula ES de ratón identificada en la etapa (d) de modo que, mediante recombinación, dicho locus génico endógeno variable de inmunoglobulina o dicho uno o más segmentos V y J o V, D y J del mismo se sustituyen in situ con el locus génico ortólogo y los segmentos génicos V y J o V, D y J humanos. -
- 10.
- El procedimiento de la reivindicación 9, en el que los sitios de recombinación específica de sitio se seleccionan de loxP, lox511 y lox2272.
-
- 11.
- El procedimiento de de la reivindicación 9 o 10, en el que dichos LTVEC comprenden brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 12.
- El procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 11, en el que dichos LTVEC son de más de 100 kb.
-
- 13.
- Un locus génico de inmunoglobulina híbrida genéticamente modificada obtenible mediante el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes.
-
- 14.
- Una célula eucariota modificada genéticamente o un ratón que comprende un locus de la región variable de inmunoglobulina modificada genéticamente obtenible mediante el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones precedentes in situ en lugar del locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina.
-
- 15.
- Una célula madre embrionaria de ratón (ES) que contiene un locus génico de la región variable de inmunoglobulina genéticamente modificado obtenible mediante el procedimiento de una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 12 in situ en lugar del locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina.
-
- 16.
- Una célula ES de ratón de la reivindicación 15, en la que el locus de la región variable de la cadena pesada de ratón o uno o más segmentos génicos V, D y J de los mismos se sustituyen in situ con un locus génico variable de la cadena pesada humana o uno o más segmentos génicos V, D y J de los mismos; o el locus de la región variable de la cadena ligera kappa de ratón o uno o más segmentos génicos V, y J de los mismos se sustituyen un situ con el locus de la región variable de la cadena ligera kappa humana o uno o más segmentos génicos V y J de los mismos;
o el locus de la región variable de la cadena ligera lambda de ratón o uno o más segmentos génicos V y J de los mismos; o el locus de la región variable de la cadena ligera lambda de ratón o uno o más génicos V y J de los mismos están sustituidos in situ con un locus de la región variable de la cadena ligera lambda humana o uno o más segmentos génicos V y J de los mismos. -
- 17.
- Una célula ES de ratón de la reivindicación 15, en la que los loci génicos de la región variable de las cadenas pesada y ligera está sustituidos in situ por sus ortólogos humanos.
-
- 18.
- Un procedimiento de crear, en una célula madre embrionaria de ratón (ES), un locus génico endógeno flanqueado cadena abajo o cadena arriba o tanto cadena abajo como cadena arriba por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC mayor de 20 kb que comprende el sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene una región que flanquea el extremo 3’ del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; y/o crear un LTVEC mayor de 20 kb que comprende el sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene una región que flanquea el extremo 5' de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus; b) introducir el LTVEC o los LTVEC de (a) en la célula ES de ratón; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico endógeno para identificar una célula ES de ratón en (b) en el que el locus génico endógeno está flanqueado cadena abajo o cadena arriba o tanto cadena abajo como cadena arriba mediante el sitio de recombinación específico de sitio. -
- 19.
- El procedimiento de la reivindicación 18, en el que dicho(s) LTVEC comprenden brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 20.
- El procedimiento de la reivindicación 18 o 19, en el que dicho(s) LTVEC son de más de 100 kb.
-
- 21.
- Un procedimiento de crear, en una célula madre embrionaria de ratón (ES), un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por sitios de recombinación específicos de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus génico variable; b) introducir el LTVEC de (a) en una célula ES de ratón; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células ES de ratón en (b) en las que el sitio de recombinación específico de sitio flanquea al extremo cadena abajo del locus génico endógeno variable de la inmunoglobulina. -
- 22.
- El procedimiento de la reivindicación 21, en el que dicho LTVEC comprende brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 23.
- El procedimiento de la reivindicación 21 o 22, en el que dicho LTVEC son de más de 100 kb.
-
- 24.
- Un procedimiento de crear, en una célula madre embrionaria de ratón (ES), un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por sitios de recombinación específicos de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus; b) introducir el LTVEC de (a) en una célula ES de ratón; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar las células ES de ratón en (b) en las que el sitio de recombinación específico de sitio flanquea al extremo cadena abajo del locus génico endógeno variable de la inmunoglobulina. -
- 25.
- El procedimiento de la reivindicación 24, en el que dicho LTVEC comprende brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 26.
- El procedimiento de la reivindicación 24 o 25, en el que dicho LTVEC son de más de 100 kb.
-
- 27.
- Un procedimiento de crear, en una célula madre embrionaria de ratón (ES), un locus génico endógeno variable de inmunoglobulina flanqueado por sitios de recombinación específicos de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene la región inmediatamente adyacente, pero sin incluir, a los segmentos J del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; b) crear un LTVEC de más de 20 kb que comprende un sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene la región adyacente al segmento génico V más distal, pero no contiene ninguno de los segmentos génicos V del locus génico de la región variable de inmunoglobulina y un brazo cadena abajo dentro del locus; c) introducir los LTVEC de (a) y (b) en la célula ES de ratón; y d) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico variable para identificar una célula ES de ratón (c) en las que los sitios de recombinación específicos de sitio flanquean al locus génico endógeno de la región variable de inmunoglobulina. -
- 28.
- El procedimiento de la reivindicación 27, en el que dicho LTVEC comprende brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
-
- 29.
- El procedimiento de la reivindicación 27 o 28, en el que dichos LTVEC son de más de 100 kb.
-
- 30.
- Un procedimiento de crear, en una célula madre embrionaria de ratón (ES), un locus génico endógeno flanqueado cadena abajo o cadena arriba o tanto cadena abajo como cadena arriba por un sitio de recombinación específico de sitio, que comprende:
a) crear un LTVEC mayor de 20 kb que comprende el sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena abajo que contiene una región homóloga en el extremo 3’ del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena arriba dentro del locus; y/o crear un LTVEC mayor de 20 kb que comprende el sitio de recombinación específico de sitio, un brazo de homología cadena arriba que contiene una región homóloga en el extremo 5' de la región del locus génico endógeno y un brazo de homología cadena abajo dentro del locus. b) introducir el LTVEC o los LTVEC de a) en la célula ES de ratón; y c) usar un ensayo cuantitativo para detectar modificación de alelo (MDA) en el locus génico endógeno para identificar una célula ES de ratón en (b) en el que el locus génico endógeno está flanqueado cadena abajo o cadena arriba o tanto cadena abajo como cadena arriba mediante el sitio de recombinación específico de sitio. -
- 31.
- El procedimiento de la reivindicación 30, en el que el(los) sitio(s) de recombinación específica de sitio se seleccionan de loxP, lox511 y lox2272.
-
- 32.
- El procedimiento de la reivindicación 30 o 31, en el que dichos LTVEC comprenden brazos de homología que totalizan más de 20 kb.
Figura 1FIGURA 3A FIGURA 3B FIGURA 3C FIGURA 3D
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|---|---|---|---|---|
| US6908744B1 (en) * | 2000-03-14 | 2005-06-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of stimulating cartilage formation |
| US6596541B2 (en) | 2000-10-31 | 2003-07-22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| US20050144655A1 (en) | 2000-10-31 | 2005-06-30 | Economides Aris N. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| GB0115256D0 (en) | 2001-06-21 | 2001-08-15 | Babraham Inst | Mouse light chain locus |
| US7435871B2 (en) | 2001-11-30 | 2008-10-14 | Amgen Fremont Inc. | Transgenic animals bearing human Igλ light chain genes |
| AU2003222568B2 (en) | 2002-01-11 | 2009-05-07 | Bioasis Technologies, Inc. | Use of P97 as an enzyme delivery system for the delivery of therapeutic lysosomal enzymes |
| ATE548461T1 (de) * | 2002-01-18 | 2012-03-15 | Morphotek Inc | Verfahren zur erzeugung manipulierter zellen zur locus-spezifischen genregulation und analyse |
| USRE47770E1 (en) | 2002-07-18 | 2019-12-17 | Merus N.V. | Recombinant production of mixtures of antibodies |
| NZ537277A (en) | 2002-07-18 | 2008-04-30 | Crucell Holland Bv | Recombinant production of mixtures of antibodies |
| CA2496233A1 (en) * | 2002-09-09 | 2004-03-18 | California Institute Of Technology | Methods and compositions for the generation of humanized mice |
| ES2408582T3 (es) * | 2003-05-30 | 2013-06-21 | Merus B.V. | Biblioteca de Fab para la preparación de una mezcla de anticuerpos |
| US20100069614A1 (en) | 2008-06-27 | 2010-03-18 | Merus B.V. | Antibody producing non-human mammals |
| GB2408980B (en) * | 2003-12-09 | 2006-06-07 | Nat Biolog Standards Board | Genetic reference materials |
| SI2311874T1 (sl) | 2004-07-22 | 2017-12-29 | Erasmus University Medical Center Rotterdam Department of Cell Biology and Genetics | Vezavne molekule |
| AU2007235496B2 (en) | 2006-03-31 | 2013-11-21 | E. R. Squibb & Sons, L.L.C. | Transgenic animals expressing chimeric antibodies for use in preparing human antibodies |
| ES2398076T3 (es) * | 2006-06-02 | 2013-03-13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anticuerpos de alta afinidad contra el receptor de IL-6 humano |
| US8323815B2 (en) * | 2006-06-16 | 2012-12-04 | Porous Power Technology, LLC | Optimized microporous structure of electrochemical cells |
| US7608693B2 (en) | 2006-10-02 | 2009-10-27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | High affinity human antibodies to human IL-4 receptor |
| CN101522716B (zh) | 2006-10-02 | 2013-03-20 | 瑞泽恩制药公司 | 抗人il-4受体的高亲和力人抗体 |
| NO347649B1 (no) | 2006-12-14 | 2024-02-12 | Regeneron Pharma | Humant antistoff eller antistoff fragment som spesifikt binder human deltaliknende ligand 4 (hDII4), nukleinsyremolekyl som koder for slike og vektor og vert-vektorsystemer, samt fremgangsmåte for fremstilling, sammensetning og anvendelse. |
| PT2125894T (pt) | 2007-03-22 | 2019-02-27 | Biogen Ma Inc | Proteínas de ligação incluindo anticorpos, derivados de anticorpos e fragmentos de anticorpos que se ligam especificamente ao cd154 e as suas utilizações |
| DK2602323T3 (en) * | 2007-06-01 | 2018-04-16 | Open Monoclonal Tech Inc | Compositions and Methods for Inhibiting Endogenous Immunoglobin Genes and Producing Transgenic Human Idiotypic Antibodies |
| BRPI0815370B8 (pt) | 2007-08-10 | 2021-05-25 | Regeneron Pharma | anticorpos humanos de alta afinidade contra o fator de crescimento neural humano e seu uso, molécula de ácido nucleico, vetor de expressão, método para produção de um anticorpo anti-ngf humano e composiçao farmacêutica |
| WO2009097006A2 (en) * | 2007-08-10 | 2009-08-06 | Medarex, Inc. | Hco32 and hco27 and related examples |
| GB0718029D0 (en) * | 2007-09-14 | 2007-10-24 | Iti Scotland Ltd | Two step cluster deletion and humanisation |
| AU2008304748C1 (en) | 2007-09-26 | 2014-06-12 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Modified antibody constant region |
| CA2708776A1 (en) | 2007-12-10 | 2009-06-18 | Aliva Biopharmaceuticals, Inc. | Methods for sequential replacement of targeted region by homologous recombination |
| WO2009103082A2 (en) * | 2008-02-17 | 2009-08-20 | Porous Power Technologies, Llc | Lamination configurations for battery applications using pvdf highly porous film |
| US20090226683A1 (en) * | 2008-03-05 | 2009-09-10 | Bernard Perry | Porous Material Uses in Furniture |
| US20090222995A1 (en) * | 2008-03-05 | 2009-09-10 | Bernard Perry | Bedding Applications for Porous Material |
| US20090223155A1 (en) * | 2008-03-05 | 2009-09-10 | Bernard Perry | Building Construction Applications for Porous Material |
| EP2098536A1 (en) | 2008-03-05 | 2009-09-09 | 4-Antibody AG | Isolation and identification of antigen- or ligand-specific binding proteins |
| US20090227163A1 (en) * | 2008-03-05 | 2009-09-10 | Bernard Perry | Protective Apparel with Porous Material Layer |
| EP2631302A3 (en) * | 2008-03-31 | 2014-01-08 | Genentech, Inc. | Compositions and methods for treating and diagnosing asthma |
| ES2436044T3 (es) * | 2008-05-23 | 2013-12-26 | Ablexis, Llc | Procedimiento de generación de anticuerpos de dominio VL individual en animales transgénicos |
| US20100122358A1 (en) * | 2008-06-06 | 2010-05-13 | Crescendo Biologics Limited | H-Chain-only antibodies |
| US20090328240A1 (en) * | 2008-06-24 | 2009-12-31 | Sing George L | Genetically modified mice as predictors of immune response |
| PL3456190T3 (pl) * | 2008-06-27 | 2022-06-06 | Merus N.V. | Wytwarzające przeciwciała transgeniczne zwierzę z gatunku myszy |
| AU2014203150C1 (en) * | 2008-06-27 | 2018-10-18 | Merus N.V. | Antibody producing non-human mammals |
| EP2346994B1 (en) | 2008-09-30 | 2022-02-16 | Ablexis, LLC | Knock-in mice for the production of chimeric antibodies |
| JO3672B1 (ar) | 2008-12-15 | 2020-08-27 | Regeneron Pharma | أجسام مضادة بشرية عالية التفاعل الكيماوي بالنسبة لإنزيم سبتيليسين كنفرتيز بروبروتين / كيكسين نوع 9 (pcsk9). |
| US20130064834A1 (en) | 2008-12-15 | 2013-03-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating hypercholesterolemia using antibodies to pcsk9 |
| JP5827127B2 (ja) | 2008-12-18 | 2015-12-02 | エラスムス・ユニヴァーシティ・メディカル・センター・ロッテルダム | ヒト化抗体を発現する非ヒトトランスジェニック動物及びその使用 |
| US20100178567A1 (en) * | 2008-12-24 | 2010-07-15 | Porous Power Technologies, Llc | Mat Forming Spacers in Microporous Membrane Matrix |
| GB0905023D0 (en) | 2009-03-24 | 2009-05-06 | Univ Erasmus Medical Ct | Binding molecules |
| MY173526A (en) | 2009-03-25 | 2020-01-31 | Genentech Inc | Novel anti-?5?1 antibodies and uses thereof |
| JP2012527738A (ja) | 2009-05-20 | 2012-11-08 | ポーラス パワー テクノロジーズ,エルエルシー | 微多孔膜の処理と接着剤 |
| TWI513465B (zh) | 2009-06-25 | 2015-12-21 | Regeneron Pharma | 以dll4拮抗劑與化學治療劑治療癌症之方法 |
| JP2012531212A (ja) | 2009-07-03 | 2012-12-10 | アビペップ ピーティーワイ リミテッド | イムノコンジュゲート及びその作製方法 |
| BR112012000536A2 (pt) * | 2009-07-08 | 2020-08-11 | Kymab Limited | métodos para produção de anticorpo ou cadeia leve ou pesada de anticorpo específico para um antígeno desejado, para produção de anticorpo ou cadeia de anticorpo e seu uso, composição farmacêutica e derivado de anticorpo quimérico |
| US9445581B2 (en) | 2012-03-28 | 2016-09-20 | Kymab Limited | Animal models and therapeutic molecules |
| PT2485583T (pt) | 2009-10-06 | 2016-09-22 | Univ Yale | Ratinhos geneticamente modificados e enxerto |
| US8754287B2 (en) * | 2009-12-10 | 2014-06-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mice that make heavy chain antibodies |
| US20110150885A1 (en) | 2009-12-11 | 2011-06-23 | Atyr Pharma, Inc. | Aminoacyl trna synthetases for modulating hematopoiesis |
| PL3498730T3 (pl) | 2009-12-21 | 2026-04-07 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Humanizowane myszy fc gamma r |
| SG181814A1 (en) | 2009-12-23 | 2012-07-30 | Avipep Pty Ltd | Immuno-conjugates and methods for producing them 2 |
| US9796788B2 (en) | 2010-02-08 | 2017-10-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mice expressing a limited immunoglobulin light chain repertoire |
| US20120021409A1 (en) * | 2010-02-08 | 2012-01-26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Common Light Chain Mouse |
| US20130045492A1 (en) * | 2010-02-08 | 2013-02-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods For Making Fully Human Bispecific Antibodies Using A Common Light Chain |
| SI2501817T2 (sl) * | 2010-02-08 | 2021-09-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Miš z navadno lahko verigo |
| US20130185821A1 (en) * | 2010-02-08 | 2013-07-18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Common Light Chain Mouse |
| DK2536748T3 (da) | 2010-02-18 | 2014-10-13 | Genentech Inc | Neuregulin-antagonister og anvendelse deraf ved behandling af kræft |
| US20110200595A1 (en) | 2010-02-18 | 2011-08-18 | Roche Glycart | TREATMENT WITH A HUMANIZED IgG CLASS ANTI EGFR ANTIBODY AND AN ANTIBODY AGAINST INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 1 RECEPTOR |
| AR080795A1 (es) | 2010-03-24 | 2012-05-09 | Genentech Inc | Anticuerpos anti-lrp6 (proteina relacionada con el receptor ldl tipo 6) |
| KR102203727B1 (ko) | 2010-03-31 | 2021-01-18 | 아블렉시스, 엘엘씨 | 키메라 항체의 제조를 위한 비-인간 동물의 유전적 조작 |
| US8980253B2 (en) | 2010-04-26 | 2015-03-17 | Atyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of cysteinyl-tRNA synthetase |
| CA2797362C (en) | 2010-04-27 | 2020-12-08 | Atyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of isoleucyl trna synthetases |
| WO2011139853A2 (en) | 2010-04-28 | 2011-11-10 | Atyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of alanyl trna synthetases |
| CA2797374C (en) | 2010-04-29 | 2021-02-16 | Pangu Biopharma Limited | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of asparaginyl trna synthetases |
| CA2797393C (en) | 2010-04-29 | 2020-03-10 | Pangu Biopharma Limited | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of valyl trna synthetases |
| CN103140233B (zh) | 2010-05-03 | 2017-04-05 | Atyr 医药公司 | 与甲硫氨酰‑tRNA合成酶的蛋白片段相关的治疗、诊断和抗体组合物的发现 |
| CN103096912A (zh) | 2010-05-03 | 2013-05-08 | Atyr医药公司 | 与苯丙氨酰-α-tRNA合成酶的蛋白片段相关的治疗、诊断和抗体组合物的创新发现 |
| US8961961B2 (en) | 2010-05-03 | 2015-02-24 | a Tyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related protein fragments of arginyl-tRNA synthetases |
| JP6008844B2 (ja) | 2010-05-04 | 2016-10-19 | エータイアー ファーマ, インコーポレイテッド | p38MULTI−tRNA合成酵素複合体のタンパク質フラグメントに関連した治療用、診断用および抗体組成物の革新的発見 |
| EP2568996B1 (en) | 2010-05-14 | 2017-10-04 | aTyr Pharma, Inc. | Therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of phenylalanyl-beta-trna synthetases |
| CA2800375C (en) | 2010-05-27 | 2021-03-09 | Atyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of glutaminyl-trna synthetases |
| US9149026B2 (en) | 2010-06-11 | 2015-10-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Production of fertile XY animals from XY ES cells |
| US9242014B2 (en) | 2010-06-15 | 2016-01-26 | The Regents Of The University Of California | Receptor tyrosine kinase-like orphan receptor 1 (ROR1) single chain Fv antibody fragment conjugates and methods of use thereof |
| AU2011266843C9 (en) * | 2010-06-17 | 2018-03-01 | Kymab Limited | Animal models and therapeutic molecules |
| BR112012027995A2 (pt) | 2010-06-18 | 2017-01-10 | Genentech Inc | anticorpo e ácido nucleíco isolado, célula hospedeira, método de produção de um anticorpo, imunoconjugado, formulação farmacêutica, uso do anticorpo, método de tratamento de um indivíduo com câncer, de um indivíduo possuíndo um distúrbio imune, de inibição da angiogênese e para inibir a ativação constitutiva de axl |
| US9012717B2 (en) | 2010-06-22 | 2015-04-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Human lambda light chain mice |
| WO2012006503A1 (en) | 2010-07-09 | 2012-01-12 | Genentech, Inc. | Anti-neuropilin antibodies and methods of use |
| EP2593125B1 (en) | 2010-07-12 | 2017-11-01 | aTyr Pharma, Inc. | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of glycyl-trna synthetases |
| US20120100166A1 (en) | 2010-07-15 | 2012-04-26 | Zyngenia, Inc. | Ang-2 Binding Complexes and Uses Thereof |
| WO2012010582A1 (en) | 2010-07-21 | 2012-01-26 | Roche Glycart Ag | Anti-cxcr5 antibodies and methods of use |
| US10793829B2 (en) | 2010-07-26 | 2020-10-06 | Trianni, Inc. | Transgenic mammals and methods of use thereof |
| JP6482757B2 (ja) * | 2010-07-26 | 2019-03-13 | トリアンニ インコーポレイテッドTrianni,Inc. | トランスジェニック動物および使用方法 |
| US10662256B2 (en) | 2010-07-26 | 2020-05-26 | Trianni, Inc. | Transgenic mammals and methods of use thereof |
| SG10201912639SA (en) | 2010-08-02 | 2020-02-27 | Regeneron Pharma | Mice that make binding proteins comprising vl domains |
| JP2013541501A (ja) | 2010-08-03 | 2013-11-14 | エフ・ホフマン−ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | 慢性リンパ性白血病(cll)のバイオマーカー |
| CA2805564A1 (en) | 2010-08-05 | 2012-02-09 | Stefan Jenewein | Anti-mhc antibody anti-viral cytokine fusion protein |
| RU2013110844A (ru) | 2010-08-13 | 2014-09-20 | Дженентек, Инк. | АНТИТЕЛА ПРОТИВ IL-1β И IL-18, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ |
| HUE036077T2 (hu) | 2010-08-13 | 2018-06-28 | Roche Glycart Ag | Anti-FAP ellenanyagok és alkalmazásukra szolgáló eljárások |
| JP5841149B2 (ja) | 2010-08-13 | 2016-01-13 | ロシュ グリクアート アーゲー | 抗テネイシンca2抗体及び使用の方法 |
| AU2011293294B2 (en) | 2010-08-25 | 2016-03-24 | Pangu Biopharma Limited | Innovative discovery of therapeutic, diagnostic, and antibody compositions related to protein fragments of Tyrosyl-tRNA synthetases |
| KR20130103734A (ko) | 2010-08-31 | 2013-09-24 | 제넨테크, 인크. | 바이오마커 및 치료 방법 |
| AU2011325871B2 (en) | 2010-11-05 | 2016-02-04 | Medvet Science Pty Ltd | Markers of endothelial progenitor cells and uses thereof |
| MX346500B (es) | 2010-11-10 | 2017-03-22 | Genentech Inc * | Metodos y composiciones para inmunoterapia para enfermedad neural. |
| JO3756B1 (ar) | 2010-11-23 | 2021-01-31 | Regeneron Pharma | اجسام مضادة بشرية لمستقبلات الجلوكاجون |
| US8771696B2 (en) | 2010-11-23 | 2014-07-08 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Method of reducing the severity of stress hyperglycemia with human antibodies to the glucagon receptor |
| TWI732259B (zh) | 2010-12-16 | 2021-07-01 | 美商建南德克公司 | 關於th2抑制作用之診斷及治療 |
| PE20141114A1 (es) | 2010-12-20 | 2014-09-15 | Genentech Inc | Anticuerpos anti-mesotelina e inmunoconjugados |
| KR20130118925A (ko) | 2010-12-22 | 2013-10-30 | 제넨테크, 인크. | 항-pcsk9 항체 및 사용 방법 |
| RU2013135175A (ru) | 2011-01-03 | 2015-02-10 | Ф. Хоффманн-Ля Рош Аг | Фармацевтическая композиция комплекса антитела против дигоксигенина и дигоксигенина, конъюгированного с пептидом |
| DK3252076T3 (da) | 2011-01-14 | 2019-12-02 | Univ California | Diagnostisk anvendelse af antistoffer mod ror-1-protein |
| EP2650016A1 (en) | 2011-01-28 | 2013-10-16 | Sanofi | Human antibodies to PSCK9 for use in methods of treatment based on particular dosage regimens (11565) |
| PL3395836T3 (pl) | 2011-01-28 | 2021-12-13 | Sanofi Biotechnology | Ludzkie przeciwciała przeciwko pcsk9 do zastosowania w sposobach leczenia konkretnych grup osobników |
| EP3470526A3 (en) | 2011-02-08 | 2019-07-17 | Medimmune, LLC | Antibodies that specifically bind staphylococcus aureus alpha toxin and methods of use |
| MX350385B (es) | 2011-02-15 | 2017-09-04 | Regeneron Pharma | Ratones de m-csf humanizada. |
| RU2722373C2 (ru) | 2011-02-25 | 2020-05-29 | Редженерон Фармасьютикалс, Инк. | Мыши adam6 |
| US9624294B2 (en) | 2011-03-14 | 2017-04-18 | Cellmid Limited | Antibody recognizing N-domain of midkine |
| SG10201602394QA (en) | 2011-03-29 | 2016-05-30 | Roche Glycart Ag | Antibody FC Variants |
| TW201249867A (en) | 2011-04-01 | 2012-12-16 | Astellas Pharma Inc | Novel anti-human il-23 receptor antibody |
| CA2828890A1 (en) | 2011-04-07 | 2012-10-11 | Genentech, Inc. | Anti-fgfr4 antibodies and methods of use |
| EP2699597B1 (en) | 2011-04-21 | 2016-06-01 | Garvan Institute of Medical Research | Modified variable domain molecules and methods for producing and using them b |
| AR088782A1 (es) | 2011-04-29 | 2014-07-10 | Sanofi Sa | Sistemas de ensayo y metodos para identificar y caracterizar farmacos hipolipemiantes |
| PL2631654T3 (pl) | 2011-05-12 | 2015-09-30 | Regeneron Pharma | Oznaczenie uwalniania neuropeptydu dla kanałów sodowych |
| KR101992502B1 (ko) | 2011-05-12 | 2019-06-24 | 제넨테크, 인크. | 프레임워크 시그너처 펩티드를 사용하여 동물 샘플에서 치료 항체를 검출하기 위한 다중 반응 모니터링 lc-ms/ms 방법 |
| SI2710035T1 (sl) | 2011-05-16 | 2017-07-31 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Agonisti FGFR1 in tehnike njihove uporabe |
| EP2714738B1 (en) | 2011-05-24 | 2018-10-10 | Zyngenia, Inc. | Multivalent and monovalent multispecific complexes and their uses |
| JP6187777B2 (ja) | 2011-06-13 | 2017-08-30 | シーエスエル、リミテッド | G−csfrに対する抗体およびその使用 |
| CA2837914A1 (en) | 2011-06-15 | 2012-12-20 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Anti-human epo receptor antibodies and methods of use |
| RU2013155695A (ru) | 2011-06-30 | 2015-08-10 | Дженентек, Инк. | Препараты антител против с-мет |
| ES2582869T3 (es) | 2011-07-05 | 2016-09-15 | Bioasis Technologies Inc | Conjugados de P97-anticuerpo |
| EP2739300B1 (en) | 2011-07-05 | 2019-06-19 | Duke University | N-terminal deleted gp120 immunogens |
| US9120858B2 (en) | 2011-07-22 | 2015-09-01 | The Research Foundation Of State University Of New York | Antibodies to the B12-transcobalamin receptor |
| WO2013015821A1 (en) | 2011-07-22 | 2013-01-31 | The Research Foundation Of State University Of New York | Antibodies to the b12-transcobalamin receptor |
| AR087305A1 (es) | 2011-07-28 | 2014-03-12 | Regeneron Pharma | Formulaciones estabilizadas que contienen anticuerpos anti-pcsk9, metodo de preparacion y kit |
| CA2842492A1 (en) | 2011-08-05 | 2013-02-14 | Bioasis Technologies, Inc. | P97 fragments with transfer activity |
| RS59728B1 (sr) | 2011-08-05 | 2020-02-28 | Regeneron Pharma | Humanizovani miševi univerzalnog lakog lanca |
| PT2743348T (pt) | 2011-08-11 | 2018-02-23 | Astellas Pharma Inc | Novo anticorpo anti-ngf humano |
| CA2842481A1 (en) | 2011-08-17 | 2013-02-21 | Genentech, Inc. | Inhibition of angiogenesis in refractory tumors |
| US20140363438A1 (en) | 2011-08-17 | 2014-12-11 | Genentech, Inc. | Neuregulin antibodies and uses thereof |
| CA2844306C (en) | 2011-08-19 | 2022-08-16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-tie2 antibodies and uses thereof |
| RU2014109038A (ru) | 2011-08-23 | 2015-09-27 | Рош Гликарт Аг | Антитела к хондроитинсульфат протеогликану меланомы |
| WO2013026835A1 (en) | 2011-08-23 | 2013-02-28 | Roche Glycart Ag | Fc-free antibodies comprising two fab fragments and methods of use |
| BR112014004168A2 (pt) | 2011-08-23 | 2017-12-12 | Roche Glycart Ag | anticorpo biespecífico, composição farmacêutica, uso do anticorpo biespecífico, célula hospedeira procariótica ou eucariótica, método de produção de anticorpo e invenção |
| JP2014533927A (ja) | 2011-09-15 | 2014-12-18 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 分化を促進する方法 |
| ES2992345T3 (es) | 2011-09-16 | 2024-12-11 | Regeneron Pharma | Métodos para reducir los niveles de lipoproteína(a) mediante la administración de un inhibidor de la proproteína convertasa subtilisina kexina-9 (PCSK9) |
| BR112014006394A2 (pt) * | 2011-09-19 | 2017-03-28 | Kymab Ltd | manipulação de diversidade genética de imunoglobulina e terapêuticos multi-anticorpos |
| AU2012312515A1 (en) | 2011-09-19 | 2014-03-13 | Genentech, Inc. | Combination treatments comprising c-met antagonists and B-raf antagonists |
| WO2013041845A2 (en) | 2011-09-19 | 2013-03-28 | Kymab Limited | Animals, repertoires & methods |
| CA2791109C (en) | 2011-09-26 | 2021-02-16 | Merus B.V. | Generation of binding molecules |
| WO2013045916A1 (en) | 2011-09-26 | 2013-04-04 | Kymab Limited | Chimaeric surrogate light chains (slc) comprising human vpreb |
| CA2850745C (en) | 2011-10-03 | 2022-12-13 | Duke University | Vaccine |
| US20130089562A1 (en) | 2011-10-05 | 2013-04-11 | Genenthech, Inc. | Methods of treating liver conditions using notch2 antagonists |
| CN103917556B (zh) | 2011-10-14 | 2018-02-06 | 霍夫曼-拉罗奇有限公司 | 抗HtrA1抗体及使用方法 |
| WO2013056148A2 (en) | 2011-10-15 | 2013-04-18 | Genentech, Inc. | Methods of using scd1 antagonists |
| KR20160098514A (ko) * | 2011-10-17 | 2016-08-18 | 리제너론 파아마슈티컬스, 인크. | 제한된 면역글로불린 중쇄 마우스 |
| WO2013059531A1 (en) | 2011-10-20 | 2013-04-25 | Genentech, Inc. | Anti-gcgr antibodies and uses thereof |
| WO2013059740A1 (en) | 2011-10-21 | 2013-04-25 | Foundation Medicine, Inc. | Novel alk and ntrk1 fusion molecules and uses thereof |
| SI2770821T1 (en) | 2011-10-28 | 2018-01-31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified major histocompatibility complex of mice |
| US20140283153A1 (en) | 2011-10-28 | 2014-09-18 | Trianni, Inc. | Transgenic animals and methods of use |
| US9043996B2 (en) | 2011-10-28 | 2015-06-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified major histocompatibility complex animals |
| US9591835B2 (en) | 2011-10-28 | 2017-03-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified major histocompatibility complex animals |
| GB2496375A (en) * | 2011-10-28 | 2013-05-15 | Kymab Ltd | A non-human assay vertebrate comprising human antibody loci and human epitope knock-in, and uses thereof |
| WO2013059886A1 (en) | 2011-10-28 | 2013-05-02 | Patrys Limited | Pat-lm1 epitopes and methods for using same |
| DK3590332T3 (da) | 2011-10-28 | 2022-05-23 | Regeneron Pharma | Genmodificerede mus, der eksprimerer kimære major histokompatibilitetskompleks (MHC) II-molekyler |
| PE20142312A1 (es) | 2011-10-28 | 2015-01-25 | Genentech Inc | Combinaciones terapeuticas y metodos para tratar el melanoma |
| LT3424947T (lt) | 2011-10-28 | 2021-03-10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetiškai modifikuotos t ląstelių receptorių pelės |
| EP2782932A1 (en) | 2011-11-21 | 2014-10-01 | F.Hoffmann-La Roche Ag | Purification of anti-c-met antibodies |
| GB201122047D0 (en) * | 2011-12-21 | 2012-02-01 | Kymab Ltd | Transgenic animals |
| US9253965B2 (en) | 2012-03-28 | 2016-02-09 | Kymab Limited | Animal models and therapeutic molecules |
| WO2013083497A1 (en) | 2011-12-06 | 2013-06-13 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Antibody formulation |
| RU2664181C2 (ru) | 2011-12-20 | 2018-08-15 | Регенерон Фармасьютикалз, Инк. | Мыши с гуманизированной легкой цепью |
| CN107119073A (zh) | 2011-12-22 | 2017-09-01 | 弗·哈夫曼-拉罗切有限公司 | 表达载体元件组合、新的生产用细胞产生方法及其在重组产生多肽中的用途 |
| EP2794878B1 (en) | 2011-12-22 | 2020-03-18 | F.Hoffmann-La Roche Ag | Expression vector organization, novel production cell generation methods and their use for the recombinant production of polypeptides |
| WO2013092720A1 (en) | 2011-12-22 | 2013-06-27 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Full length antibody display system for eukaryotic cells and its use |
| MX345019B (es) * | 2011-12-22 | 2017-01-11 | Astellas Pharma Inc | Nuevo anticuerpo ctgf antihumano. |
| AR089434A1 (es) | 2011-12-23 | 2014-08-20 | Genentech Inc | Procedimiento para preparar formulaciones con alta concentracion de proteinas |
| US20130183294A1 (en) | 2012-01-18 | 2013-07-18 | Genentech, Inc. | Methods of using fgf19 modulators |
| EP2804629A1 (en) | 2012-01-18 | 2014-11-26 | Genentech, Inc. | Anti-lrp5 antibodies and methods of use |
| RS62023B1 (sr) * | 2012-02-01 | 2021-07-30 | Regeneron Pharma | Humanizovani glodari koji eksprimiraju teške lance koji sadrže vl domene |
| KR102148303B1 (ko) | 2012-02-11 | 2020-08-26 | 제넨테크, 인크. | R-스폰딘 전위 및 그의 사용 방법 |
| CA2860600C (en) | 2012-02-15 | 2022-07-26 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Fc-receptor based affinity chromatography |
| MX356107B (es) | 2012-02-16 | 2018-05-15 | Atyr Pharma Inc | Histidil-arnt sintetasas para tratar enfermedades autoinmunes e inflamatorias. |
| PT2821416T (pt) | 2012-02-28 | 2018-12-14 | Astellas Pharma Inc | Anticorpo de recetor il-23 anti- humano inovador |
| HK1200463A1 (en) | 2012-03-02 | 2015-08-07 | 瑞泽恩制药公司 | Human antibodies to clostridium difficile toxins |
| IN2014DN08163A (es) | 2012-03-06 | 2015-05-01 | Regeneron Pharma | |
| WO2013135602A2 (en) | 2012-03-13 | 2013-09-19 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Combination therapy for the treatment of ovarian cancer |
| SG10201700360VA (en) | 2012-03-16 | 2017-03-30 | Regeneron Pharma | Non-human animals expressing ph-sensitive immunoglobulin sequences |
| US20140013456A1 (en) | 2012-03-16 | 2014-01-09 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Histidine Engineered Light Chain Antibodies and Genetically Modified Non-Human Animals for Generating the Same |
| MX2014011047A (es) | 2012-03-16 | 2015-04-08 | Regeneron Pharma | Ratones que producen proteinas de union a un antigeno con caracteristicas de union dependientes del ph. |
| KR102228296B1 (ko) | 2012-03-16 | 2021-03-17 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 히스티딘 공학처리된 경쇄 항체 및 그것을 생성하기 위한 유전자 변형된 비-사람 동물 |
| RU2014136886A (ru) | 2012-03-27 | 2016-05-20 | Дженентек, Инк. | Диагностика и виды лечения, связанные с ингибиторами her3 |
| US10251377B2 (en) | 2012-03-28 | 2019-04-09 | Kymab Limited | Transgenic non-human vertebrate for the expression of class-switched, fully human, antibodies |
| GB2502127A (en) | 2012-05-17 | 2013-11-20 | Kymab Ltd | Multivalent antibodies and in vivo methods for their production |
| JP2015512635A (ja) | 2012-03-28 | 2015-04-30 | カイマブ・リミテッド | クラススイッチした完全ヒト抗体の発現のためのトランスジェニック非−ヒト脊椎動物 |
| AR090549A1 (es) | 2012-03-30 | 2014-11-19 | Genentech Inc | Anticuerpos anti-lgr5 e inmunoconjugados |
| TWI619729B (zh) | 2012-04-02 | 2018-04-01 | 再生元醫藥公司 | 抗-hla-b*27抗體及其用途 |
| SI2838917T1 (sl) | 2012-04-20 | 2019-11-29 | Merus Nv | Postopki in sredstva za produkcijo heterodimernih IG-podobnih molekul |
| IN2014DN09261A (es) | 2012-04-25 | 2015-07-10 | Regeneron Pharma | |
| AU2013256596A1 (en) | 2012-05-01 | 2014-10-09 | Genentech, Inc. | Anti-PMEL17 antibodies and immunoconjugates |
| JO3820B1 (ar) | 2012-05-03 | 2021-01-31 | Regeneron Pharma | أجسام مضادة بشرية لـ fel d1وطرق لاستخدامها |
| WO2013170191A1 (en) | 2012-05-11 | 2013-11-14 | Genentech, Inc. | Methods of using antagonists of nad biosynthesis from nicotinamide |
| EP3605090A1 (en) | 2012-05-23 | 2020-02-05 | F. Hoffmann-La Roche AG | Selection method for therapeutic agents |
| AR092325A1 (es) | 2012-05-31 | 2015-04-15 | Regeneron Pharma | Formulaciones estabilizadas que contienen anticuerpos anti-dll4 y kit |
| RU2014153674A (ru) * | 2012-06-05 | 2016-07-27 | Регенерон Фармасьютикалз, Инк. | Способ получения полностью человеческих биспецифических антител с применением общей легкой цепи |
| PT3597037T (pt) * | 2012-06-12 | 2021-06-01 | Regeneron Pharma | Animais não humanos humanizados com lócus de cadeia pesada de imunoglobulina restrito |
| EP2861624A1 (en) | 2012-06-15 | 2015-04-22 | F. Hoffmann-La Roche AG | Anti-pcsk9 antibodies, formulations, dosing, and methods of use |
| ES2604012T3 (es) | 2012-07-04 | 2017-03-02 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Conjugados de antígeno-anticuerpo unidos covalentemente |
| JP6247287B2 (ja) | 2012-07-04 | 2017-12-13 | エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft | 抗ビオチン抗体および使用方法 |
| EP3138578B1 (en) | 2012-07-04 | 2022-01-12 | F. Hoffmann-La Roche AG | Anti-theophylline antibodies and methods of use |
| EP3578660A1 (en) | 2012-07-05 | 2019-12-11 | F. Hoffmann-La Roche AG | Expression and secretion system |
| KR20150030698A (ko) | 2012-07-09 | 2015-03-20 | 제넨테크, 인크. | 항-cd79b 항체를 포함하는 면역접합체 |
| IN2014DN10510A (es) | 2012-07-09 | 2015-08-21 | Genentech Inc | |
| EP2869851A1 (en) | 2012-07-09 | 2015-05-13 | Genentech, Inc. | Immunoconjugates comprising anti-cd22 antibodies |
| US20140030280A1 (en) | 2012-07-09 | 2014-01-30 | Genentech, Inc. | Anti-cd79b antibodies and immunoconjugates |
| PL2872157T3 (pl) | 2012-07-12 | 2020-07-13 | Hangzhou Dac Biotech Co., Ltd | Koniugaty wiążących komórkę cząsteczek ze środkami cytotoksycznymi |
| LT3495387T (lt) | 2012-07-13 | 2021-11-25 | Roche Glycart Ag | Bispecifiniai anti-vegf / anti-ang-2 antikūnai ir jų panaudojimas akių kraujagyslių ligoms gydyti |
| WO2014018375A1 (en) | 2012-07-23 | 2014-01-30 | Xenon Pharmaceuticals Inc. | Cyp8b1 and uses thereof in therapeutic and diagnostic methods |
| ES2647082T3 (es) | 2012-07-31 | 2017-12-19 | Bioasis Technologies Inc | Proteínas desfosforiladas de la enfermedad de depósito lisosómico y métodos de uso de las mismas |
| SG11201500903XA (en) | 2012-08-07 | 2015-03-30 | Genentech Inc | Combination therapy for the treatment of glioblastoma |
| JP6306588B2 (ja) | 2012-08-21 | 2018-04-04 | サノフィ・バイオテクノロジー | Il−4rアンタゴニストを投与することにより喘息を処置又は予防するための方法 |
| EP3494996B1 (en) | 2012-08-23 | 2026-04-15 | Agensys, Inc. | Antibody drug conjugates (adc) that bind to 158p1d7 proteins |
| PL3489261T3 (pl) | 2012-08-24 | 2021-08-16 | The Regents Of The University Of California | Przeciwciała i szczepionki do stosowania w leczeniu nowotworów z ekspresją ROR1 i w hamowaniu przerzutu |
| EP2703008A1 (en) | 2012-08-31 | 2014-03-05 | Sanofi | Human antibodies to PCSK9 for use in methods of treating particular groups of subjects |
| EP2703009A1 (en) | 2012-08-31 | 2014-03-05 | Sanofi | Combination treatments involving antibodies to human PCSK9 |
| EP2706070A1 (en) | 2012-09-06 | 2014-03-12 | Sanofi | Combination treatments involving antibodies to human PCSK9 |
| PL2892927T3 (pl) | 2012-09-07 | 2018-11-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Sposoby leczenia atopowego zapalenia skóry przez podawanie antagonisty IL-4R |
| IN2015DN02032A (es) | 2012-09-07 | 2015-08-14 | Univ Yale | |
| EP2904016B1 (en) | 2012-10-08 | 2018-11-14 | Roche Glycart AG | Fc-free antibodies comprising two fab-fragments and methods of use |
| CN110423716A (zh) * | 2012-10-12 | 2019-11-08 | 葛兰素史密丝克莱恩生物有限公司 | 宿主细胞修饰方法 |
| CA2890346A1 (en) | 2012-11-05 | 2014-05-08 | Foundation Medicine, Inc. | Novel fusion molecules and uses thereof |
| CA2887706C (en) | 2012-11-05 | 2022-08-02 | Regeneron Pharmaceuticals | Genetically modified non-human animals and methods of use thereof |
| AU2013337277B2 (en) | 2012-11-05 | 2018-03-08 | Foundation Medicine, Inc. | Novel NTRK1 fusion molecules and uses thereof |
| MX375324B (es) | 2012-11-06 | 2025-03-06 | Medimmune Llc | Anticuerpos contra determinantes de la superficie de s. aureus. |
| MX2015005757A (es) | 2012-11-08 | 2015-11-18 | Hoffmann La Roche | Proteinas ligantes de antigeno her3 de union a la horquilla beta de her3. |
| SG10201700488QA (en) | 2012-11-13 | 2017-02-27 | Genentech Inc | Anti-hemagglutinin antibodies and methods of use |
| AR093445A1 (es) | 2012-11-14 | 2015-06-10 | Regeneron Pharma | Metodos para tratar el cancer de ovario con antagonistas de dll4 |
| US10131682B2 (en) | 2012-11-24 | 2018-11-20 | Hangzhou Dac Biotech Co., Ltd. | Hydrophilic linkers and their uses for conjugation of drugs to a cell binding molecules |
| HRP20231356T1 (hr) | 2012-12-14 | 2024-02-16 | Omniab, Inc. | Polinukleotidi koji kodiraju protutijela glodavaca s ljudskim idiotipovima i životinje koje ih sadrže |
| WO2014107739A1 (en) | 2013-01-07 | 2014-07-10 | Eleven Biotherapeutics, Inc. | Antibodies against pcsk9 |
| EP2945652B1 (en) | 2013-01-18 | 2021-07-07 | Foundation Medicine, Inc. | Methods of treating cholangiocarcinoma |
| WO2014116749A1 (en) | 2013-01-23 | 2014-07-31 | Genentech, Inc. | Anti-hcv antibodies and methods of using thereof |
| KR20150115775A (ko) | 2013-02-06 | 2015-10-14 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 인간화된 동물을 이용한 b 세포 계통 기반의 면역원 설계 |
| CN104995211B (zh) | 2013-02-07 | 2019-09-13 | Csl有限公司 | Il-11r结合蛋白及其应用 |
| KR102714111B1 (ko) | 2013-02-20 | 2024-10-11 | 리제너론 파아마슈티컬스, 인크. | 사람화된 t-세포 보조-수용체를 발현하는 마우스 |
| EP2840892B1 (en) * | 2013-02-20 | 2018-04-18 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals with modified immunoglobulin heavy chain sequences |
| MX2015010841A (es) | 2013-02-20 | 2016-05-09 | Regeneron Pharma | Modificacion genetica de ratas. |
| EP2958592A1 (en) | 2013-02-22 | 2015-12-30 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods of treating cancer and preventing drug resistance |
| PL2958937T3 (pl) * | 2013-02-22 | 2019-01-31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Myszy ekspresjonujące humanizowany główny układ zgodności tkankowej |
| US20150342163A1 (en) | 2013-02-22 | 2015-12-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified major histocompatibility complex mice |
| RU2015140921A (ru) | 2013-02-26 | 2017-04-03 | Роше Гликарт Аг | Антитела к mcsp |
| KR20150123250A (ko) | 2013-03-06 | 2015-11-03 | 제넨테크, 인크. | 암 약물 내성의 치료 및 예방 방법 |
| CA3249218A1 (en) * | 2013-03-11 | 2026-03-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Transgenic mice expressing chimeric major histocompatibility complex (mhc) class ii molecules |
| CN105189545A (zh) | 2013-03-13 | 2015-12-23 | 瑞泽恩制药公司 | 常见轻链小鼠 |
| WO2014160202A1 (en) | 2013-03-13 | 2014-10-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mice expressing a limited immunoglobulin light chain repertoire |
| JP6586412B2 (ja) | 2013-03-13 | 2019-10-02 | バイオアシス テクノロジーズ インコーポレイテッド | p97のフラグメントおよびその使用 |
| US9562099B2 (en) | 2013-03-14 | 2017-02-07 | Genentech, Inc. | Anti-B7-H4 antibodies and immunoconjugates |
| KR20150127216A (ko) | 2013-03-14 | 2015-11-16 | 제넨테크, 인크. | 암의 치료 및 암 약물 내성의 예방 방법 |
| JP2016515132A (ja) | 2013-03-14 | 2016-05-26 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | Mek阻害剤化合物のher3/egfr阻害剤化合物との組み合わせ及び使用方法 |
| ES2898620T3 (es) | 2013-03-14 | 2022-03-08 | Regeneron Pharma | Anticuerpos humanos contra GREM 1 |
| AU2014244424A1 (en) | 2013-03-14 | 2015-08-27 | Genentech, Inc. | Anti-B7-H4 antibodies and immunoconjugates |
| US9980470B2 (en) | 2013-03-14 | 2018-05-29 | Erasmus University Medical Center | Antibody production |
| KR102389677B1 (ko) | 2013-03-15 | 2022-04-21 | 제넨테크, 인크. | Pd-1 및 pd-l1 관련 상태를 치료하기 위한 바이오마커 및 방법 |
| CN105143258B (zh) | 2013-03-15 | 2020-06-23 | Ac免疫有限公司 | 抗Tau抗体和使用方法 |
| WO2014144850A1 (en) | 2013-03-15 | 2014-09-18 | Genentech, Inc. | Methods of treating cancer and preventing cancer drug resistance |
| MX379256B (es) | 2013-03-15 | 2025-03-10 | Regeneron Pharma | Moleculas biologicamente activas, conjugados de las mismas, y usos terapeuticos. |
| BR112015023752B1 (pt) | 2013-03-15 | 2023-11-14 | Zyngenia, Inc. | Domínio de reconhecimento modular (mrd), complexo compreendendo mrd e cetuximabe, usos do complexo para inibir a angiogênese e tratar câncer e composição farmacêutica compreendendo o dito complexo |
| EP4079760A3 (en) | 2013-03-15 | 2023-01-25 | Sanofi Pasteur Inc. | Antibodies against clostridium difficile toxins and methods of using the same |
| EP2970471A2 (en) | 2013-03-15 | 2016-01-20 | F. Hoffmann-La Roche AG | Anti-crth2 antibodies and their use |
| SG10201706210WA (en) | 2013-03-15 | 2017-09-28 | Genentech Inc | Compositions and methods for diagnosis and treatment of hepatic cancers |
| US10993420B2 (en) | 2013-03-15 | 2021-05-04 | Erasmus University Medical Center | Production of heavy chain only antibodies in transgenic mammals |
| US9788534B2 (en) | 2013-03-18 | 2017-10-17 | Kymab Limited | Animal models and therapeutic molecules |
| SI2986729T1 (sl) | 2013-04-16 | 2019-02-28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Ciljana sprememba genoma podgane |
| EP3327034A1 (en) | 2013-04-29 | 2018-05-30 | F. Hoffmann-La Roche AG | Fcrn-binding abolished anti-igf-1r antibodies and their use in the treatment of vascular eye diseases |
| KR20210094669A (ko) | 2013-04-29 | 2021-07-29 | 에프. 호프만-라 로슈 아게 | 인간 fcrn-결합 변형된 항체 및 사용 방법 |
| RU2687043C2 (ru) | 2013-04-29 | 2019-05-06 | Ф. Хоффманн-Ля Рош Аг | МОДИФИЦИРОВАННЫЕ АСИММЕТРИЧНЫЕ АНТИТЕЛА, СВЯЗЫВАЮЩИЕ Fc-РЕЦЕПТОР, И СПОСОБЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ |
| US9783618B2 (en) | 2013-05-01 | 2017-10-10 | Kymab Limited | Manipulation of immunoglobulin gene diversity and multi-antibody therapeutics |
| US9783593B2 (en) | 2013-05-02 | 2017-10-10 | Kymab Limited | Antibodies, variable domains and chains tailored for human use |
| US11707056B2 (en) * | 2013-05-02 | 2023-07-25 | Kymab Limited | Animals, repertoires and methods |
| US20140331339A1 (en) * | 2013-05-03 | 2014-11-06 | Kymab Limited | Transgenic Non-Human Assay Vertebrates, Assays and Kits |
| WO2014189973A2 (en) | 2013-05-20 | 2014-11-27 | Genentech, Inc. | Anti-transferrin receptor antibodies and methods of use |
| US10111953B2 (en) | 2013-05-30 | 2018-10-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for reducing remnant cholesterol and other lipoprotein fractions by administering an inhibitor of proprotein convertase subtilisin kexin-9 (PCSK9) |
| TWI682780B (zh) | 2013-05-30 | 2020-01-21 | 美商再生元醫藥公司 | 醫藥組成物用於製造治療與pcsk9功能獲得性突變有關之體染色體顯性高膽固醇血症的藥物之用途 |
| EP2810955A1 (en) | 2013-06-07 | 2014-12-10 | Sanofi | Methods for inhibiting atherosclerosis by administering an inhibitor of PCSK9 |
| TW202021614A (zh) | 2013-06-07 | 2020-06-16 | 法商賽諾菲生物技術公司 | 藉由投與pcsk9抑制劑抑制動脈粥狀硬化的方法 |
| EP2862877A1 (en) | 2013-10-18 | 2015-04-22 | Sanofi | Methods for inhibiting atherosclerosis by administering an inhibitor of PCSK9 |
| AU2014284235C1 (en) | 2013-06-21 | 2025-07-31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating nasal polyposis by administering an IL-4R antagonist |
| JP6510518B2 (ja) | 2013-08-01 | 2019-05-08 | アジェンシス,インコーポレイテッド | Cd37タンパク質に結合する抗体薬物結合体(adc) |
| IL294443A (en) | 2013-08-07 | 2022-09-01 | Regeneron Pharma | Lincrna-deficient non-human animals |
| PT3031913T (pt) | 2013-08-09 | 2019-05-31 | Astellas Pharma Inc | Novo anticorpo anti-receptor de tslp humana |
| US10935554B2 (en) | 2013-08-23 | 2021-03-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Diagnostic tests and methods for assessing safety, efficacy or outcome of allergen-specific immunotherapy (SIT) |
| KR102252925B1 (ko) | 2013-08-26 | 2021-05-18 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 마크롤라이드 디아스테레오머를 포함하는 약제학적 조성물, 이의 합성 방법 및 치료학적 용도 |
| US20150093399A1 (en) | 2013-08-28 | 2015-04-02 | Bioasis Technologies, Inc. | Cns-targeted conjugates having modified fc regions and methods of use thereof |
| US10456470B2 (en) | 2013-08-30 | 2019-10-29 | Genentech, Inc. | Diagnostic methods and compositions for treatment of glioblastoma |
| US10617755B2 (en) | 2013-08-30 | 2020-04-14 | Genentech, Inc. | Combination therapy for the treatment of glioblastoma |
| CN115124573A (zh) | 2013-09-02 | 2022-09-30 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 应用于细胞结合分子-药物共轭体的新型细胞毒性分子 |
| WO2015042108A1 (en) | 2013-09-17 | 2015-03-26 | Genentech, Inc. | Methods of using anti-lgr5 antibodies |
| MY191512A (en) * | 2013-09-18 | 2022-06-28 | Regeneron Pharma | Histidine engineered light chain antibodies and genetically modified non-human animals for generating the same |
| EP3418379B1 (en) | 2013-09-18 | 2020-12-09 | Kymab Limited | Methods, cells & organisms |
| DE112014004537T5 (de) | 2013-10-01 | 2016-07-21 | Kymab Limited | Tiermodelle und therapeutische Moleküle |
| KR20220048051A (ko) | 2013-10-11 | 2022-04-19 | 사노피 바이오테크놀로지 | 고지혈증을 치료하기 위한 pcsk9 억제제의 용도 |
| KR20160068855A (ko) | 2013-10-11 | 2016-06-15 | 제넨테크, 인크. | Nsp4 억제제 및 사용 방법 |
| CN105744954B (zh) | 2013-10-18 | 2021-03-05 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 抗rspo2和/或抗rspo3抗体及其用途 |
| SG11201603127WA (en) | 2013-10-23 | 2016-05-30 | Genentech Inc | Methods of diagnosing and treating eosinophilic disorders |
| ES2884255T3 (es) | 2013-11-06 | 2021-12-10 | Janssen Biotech Inc | Anticuerpos anti-CCL17 |
| MX2016006226A (es) | 2013-11-12 | 2016-09-07 | Sanofi Biotechnology | Regimenes de dosificacion para uso con inhibidores de pcsk9. |
| CA2924268C (en) | 2013-11-21 | 2021-05-18 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Anti-alpha-synuclein antibodies and methods of use |
| US9546384B2 (en) | 2013-12-11 | 2017-01-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and compositions for the targeted modification of a mouse genome |
| SMT201800653T1 (it) | 2013-12-11 | 2019-01-11 | Regeneron Pharma | Metodi e composizioni per la modificazione indirizzata a bersaglio di un genoma |
| EA201691214A1 (ru) | 2013-12-13 | 2016-12-30 | Дженентек, Инк. | Антитела к cd33 и иммуноконъюгаты |
| AU2014364606A1 (en) | 2013-12-17 | 2016-07-07 | Genentech, Inc. | Combination therapy comprising OX40 binding agonists and PD-1 axis binding antagonists |
| UA129760C2 (uk) | 2013-12-17 | 2025-07-30 | Дженентек, Інк. | Анти-cd3 антитіло та спосіб його застосування |
| WO2015095404A2 (en) | 2013-12-17 | 2015-06-25 | Genentech, Inc. | Methods of treating cancers using pd-1 axis binding antagonists and taxanes |
| MX2016007885A (es) | 2013-12-17 | 2017-01-11 | Genentech Inc | Metodos de tratamiento de cancer usando antagonistas de union del eje de pd-1 y un anticuerpo anti-cd20. |
| TWI728373B (zh) | 2013-12-23 | 2021-05-21 | 美商建南德克公司 | 抗體及使用方法 |
| US10294301B2 (en) | 2013-12-24 | 2019-05-21 | Astellas Pharma Inc. | Anti-human BDCA-2 antibody |
| BR112016014945A2 (pt) | 2014-01-03 | 2018-01-23 | F. Hoffmann-La Roche Ag | conjugado, formulação farmacêutica e uso |
| CA2933384A1 (en) | 2014-01-03 | 2015-07-09 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Bispecific anti-hapten/anti-blood brain barrier receptor antibodies, complexes thereof and their use as blood brain barrier shuttles |
| WO2015103549A1 (en) | 2014-01-03 | 2015-07-09 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Department Of Health And Human Services | Neutralizing antibodies to hiv-1 env and their use |
| MX373856B (es) | 2014-01-03 | 2020-03-25 | Hoffmann La Roche | Conjugados helicoidales-anticuerpo anti-helicoidal unidos covalentemente y usos de los mismos. |
| RU2727639C2 (ru) | 2014-01-15 | 2020-07-22 | Ф.Хоффманн-Ля Рош Аг | Варианты fc-области с модифицированной способностью связываться с fcrn и с сохраненной способностью связываться с белком а |
| TWI681969B (zh) | 2014-01-23 | 2020-01-11 | 美商再生元醫藥公司 | 針對pd-1的人類抗體 |
| TWI680138B (zh) | 2014-01-23 | 2019-12-21 | 美商再生元醫藥公司 | 抗pd-l1之人類抗體 |
| US20170043034A1 (en) | 2014-01-24 | 2017-02-16 | Genentech, Inc. | Methods of using anti-steap1 antibodies and immunoconjugates |
| WO2015116852A1 (en) | 2014-01-29 | 2015-08-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating rheumatoid arthritis by administering an il-6r antibody |
| JP6603227B2 (ja) | 2014-02-03 | 2019-11-06 | バイオアシス テクノロジーズ インコーポレイテッド | P97融合タンパク質 |
| RU2724190C2 (ru) | 2014-02-08 | 2020-06-23 | Дженентек, Инк. | Способы лечения болезни альцгеймера |
| SG11201606490YA (en) | 2014-02-08 | 2016-09-29 | Genentech Inc | Methods of treating alzheimer's disease |
| PL3105253T3 (pl) | 2014-02-12 | 2018-12-31 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Przeciwciała anty-Jagged1 i sposoby stosowania |
| CN106029096A (zh) | 2014-02-14 | 2016-10-12 | 瑞泽恩制药公司 | 用于治疗具有未被中等剂量他汀疗法充分控制的高胆固醇血症的患者的方法 |
| DK3107562T3 (da) | 2014-02-19 | 2019-12-16 | Bioasis Technologies Inc | P97-ids-fusionsproteiner |
| IL315136A (en) | 2014-02-21 | 2024-10-01 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating or preventing asthma by administering an il-4rantagonist |
| JP2017507939A (ja) | 2014-02-21 | 2017-03-23 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 抗il−13/il−17二重特異性抗体及びその使用 |
| CA2938919C (en) | 2014-02-28 | 2020-12-29 | Hangzhou Dac Biotech Co., Ltd | Charged linkers and their uses for conjugation |
| EP3116999B1 (en) | 2014-03-14 | 2021-09-15 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods and compositions for secretion of heterologous polypeptides |
| AU2015231713B2 (en) | 2014-03-17 | 2020-11-19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for reducing cardiovascular risk |
| WO2015143406A2 (en) | 2014-03-21 | 2015-09-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vl antigen binding proteins exhibiting distinct binding characteristics |
| EP3119490B1 (en) | 2014-03-21 | 2021-09-08 | F. Hoffmann-La Roche AG | In vitro prediction of in vivo half-life of antibodies |
| KR102276752B1 (ko) | 2014-03-21 | 2021-07-13 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 단일 도메인 결합 단백질을 생산하는 비-인간 동물 |
| WO2015140591A1 (en) | 2014-03-21 | 2015-09-24 | Nordlandssykehuset Hf | Anti-cd14 antibodies and uses thereof |
| EP3122900A1 (en) | 2014-03-24 | 2017-02-01 | F. Hoffmann-La Roche AG | Cancer treatment with c-met antagonists and correlation of the latter with hgf expression |
| RU2016142476A (ru) | 2014-03-31 | 2018-05-07 | Дженентек, Инк. | Комбинированная терапия, включающая антиангиогенезные агенты и агонисты, связывающие ох40 |
| EP3126394B1 (en) | 2014-03-31 | 2019-10-30 | F.Hoffmann-La Roche Ag | Anti-ox40 antibodies and methods of use |
| SG11201608054YA (en) | 2014-04-02 | 2016-10-28 | Hoffmann La Roche | Method for detecting multispecific antibody light chain mispairing |
| IL292311A (en) | 2014-04-03 | 2022-06-01 | Igm Biosciences Inc | J-chain qualified |
| MX388380B (es) | 2014-04-18 | 2025-03-19 | Acceleron Pharma Inc | Composiciones para usarse en el incremento de los niveles de glóbulos rojos y el tratamiento de enfermedad de células falciformes. |
| WO2015164615A1 (en) | 2014-04-24 | 2015-10-29 | University Of Oslo | Anti-gluten antibodies and uses thereof |
| US10058619B2 (en) | 2014-05-01 | 2018-08-28 | Bioasis Technologies, Inc. | P97-polynucleotide conjugates |
| NO2785538T3 (es) | 2014-05-07 | 2018-08-04 | ||
| SG10202002187WA (en) | 2014-05-19 | 2020-04-29 | Regeneron Pharma | Genetically modified non-human animals expressing human epo |
| WO2015179658A2 (en) | 2014-05-22 | 2015-11-26 | Genentech, Inc. | Anti-gpc3 antibodies and immunoconjugates |
| KR20170005016A (ko) | 2014-05-23 | 2017-01-11 | 제넨테크, 인크. | MiT 바이오마커 및 그의 사용 방법 |
| US9497945B2 (en) * | 2014-05-30 | 2016-11-22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Humanized dipeptidyl peptidase IV (DPP4) animals |
| RS60359B1 (sr) | 2014-06-06 | 2020-07-31 | Regeneron Pharma | Postupci i kompozicije za modifikovanje ciljanog lokusa |
| BR112016028838A2 (pt) | 2014-06-11 | 2017-10-24 | Genentech Inc | anticorpos, ácido nucleico, célula hospedeira, método de produção de um anticorpo, imunoconjugado, formulação farmacêutica, métodos de detecção de lgr5 humano em uma amostra biológica, de detecção de um câncer, de identificação de um paciente com câncer, de seleção de um paciente com câncer para tratamento com um imunoconjugado e de tratamento de um paciente com câncer |
| CN107073121A (zh) | 2014-06-13 | 2017-08-18 | 基因泰克公司 | 治疗及预防癌症药物抗性的方法 |
| WO2015192111A1 (en) | 2014-06-13 | 2015-12-17 | Acceleron Pharma, Inc. | Methods and compositions for treating ulcers |
| HUE049405T2 (hu) | 2014-06-23 | 2020-09-28 | Regeneron Pharma | Nukleáz-közvetített DNS-összeállítás |
| TWI713453B (zh) | 2014-06-23 | 2020-12-21 | 美商健生生物科技公司 | 干擾素α及ω抗體拮抗劑 |
| KR102386101B1 (ko) | 2014-06-26 | 2022-04-14 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 표적화된 유전자 변형을 위한 방법 및 그 조성물, 및 사용 방법 |
| TW201623329A (zh) | 2014-06-30 | 2016-07-01 | 亞佛瑞司股份有限公司 | 針對骨調素截斷變異體的疫苗及單株抗體暨其用途 |
| NZ728041A (en) | 2014-07-10 | 2023-01-27 | Affiris Ag | Substances and methods for the use in prevention and/or treatment in huntington’s disease |
| CA2952315A1 (en) | 2014-07-11 | 2016-01-14 | Genentech, Inc. | Notch pathway inhibition |
| WO2016011052A1 (en) | 2014-07-14 | 2016-01-21 | Genentech, Inc. | Diagnostic methods and compositions for treatment of glioblastoma |
| PL3169353T3 (pl) | 2014-07-16 | 2020-06-01 | Sanofi Biotechnology | SPOSOBY LECZENIA PACJENTÓW Z HETEROZYGOTYCZNĄ HIPERCHOLESTEROLEMIĄ RODZINNĄ (heFH) |
| RU2723018C2 (ru) | 2014-07-16 | 2020-06-08 | Санофи Байотекнолоджи | Способы лечения пациентов с высоким риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, имеющих гиперхолестеринемию |
| JP6705807B2 (ja) | 2014-08-15 | 2020-06-03 | エーダイニクス インコーポレイテッド | 疼痛を治療するためのオリゴヌクレオチドデコイ |
| JP6943760B2 (ja) | 2014-09-12 | 2021-10-06 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 抗b7−h4抗体及び免疫複合体 |
| KR20170066421A (ko) | 2014-09-12 | 2017-06-14 | 제넨테크, 인크. | 항-cll-1 항체 및 면역접합체 |
| LT3191135T (lt) | 2014-09-12 | 2020-11-25 | Genentech, Inc. | Anti-her2 antikūnai ir imunokonjugatai |
| KR20170062466A (ko) | 2014-09-16 | 2017-06-07 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 항-글루카곤 항체 및 그것의 사용 |
| HK1243629A1 (zh) | 2014-09-17 | 2018-07-20 | 基因泰克公司 | 包含抗her2抗体和吡咯并苯并二氮杂䓬的免疫缀合物 |
| CA2959428A1 (en) | 2014-09-19 | 2016-03-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Chimeric antigen receptors |
| PT3262071T (pt) | 2014-09-23 | 2020-06-16 | H Hoffnabb La Roche Ag | Métodos de utilização de imunoconjugados anti-cd79b |
| SG10201913084PA (en) | 2014-09-23 | 2020-03-30 | Regeneron Pharma | Anti-il-25 antibodies and uses thereof |
| DK3207124T3 (da) | 2014-10-15 | 2019-08-12 | Regeneron Pharma | Fremgangsmåder og sammensætninger til generering eller bevaring af pluripotente celler |
| US9732148B2 (en) | 2014-10-16 | 2017-08-15 | Genentech, Inc. | Anti-α-synuclein antibodies and methods of use |
| US10584175B2 (en) | 2014-10-23 | 2020-03-10 | La Trobe University | FN14-binding proteins and uses thereof |
| WO2016070001A1 (en) | 2014-10-31 | 2016-05-06 | Jounce Therapeutics, Inc. | Methods of treating conditions with antibodies that bind b7-h4 |
| EP3215850B1 (en) | 2014-11-03 | 2019-07-03 | F. Hoffmann-La Roche AG | Assays for detecting t cell immune subsets and methods of use thereof |
| MX2017005751A (es) | 2014-11-03 | 2018-04-10 | Genentech Inc | Métodos y biomarcadores para predecir la eficacia y evaluación de un tratamiento con agonista de ox40. |
| KR20170072343A (ko) | 2014-11-06 | 2017-06-26 | 제넨테크, 인크. | Ox40 결합 효능제 및 tigit 억제제를 포함하는 병용 요법 |
| RS59340B1 (sr) | 2014-11-06 | 2019-10-31 | Hoffmann La Roche | Varijante fc regiona sa modifikovanim vezivanjem za fcrn i metode upotrebe |
| BR112017006591A2 (pt) | 2014-11-06 | 2018-01-16 | Hoffmann La Roche | polipeptídeo heterodimérico, formulação farmacêutica e uso de um polipeptídeo heterodimérico |
| EP3217787B1 (en) | 2014-11-10 | 2019-04-17 | F.Hoffmann-La Roche Ag | Animal model for nephropathy and agents for treating the same |
| TWI705976B (zh) | 2014-11-10 | 2020-10-01 | 美商建南德克公司 | 抗介白素-33抗體及其用途 |
| DK3218396T3 (da) | 2014-11-14 | 2023-03-06 | Regeneron Pharma | Fremgangsmåde til fremstilling af højaffinitets antistoffer |
| CA3246946A1 (en) | 2014-11-14 | 2025-11-29 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating chronic sinusitis with nasal polyps by administering an il-4r antagonist |
| EP3875481B1 (en) | 2014-11-14 | 2025-01-22 | The U.S.A. as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services | Neutralizing antibodies to ebola virus glycoprotein and their use |
| MX2017006320A (es) | 2014-11-17 | 2017-08-10 | Genentech Inc | Terapia combinada que comprende agonistas de unión de ox40 y antagonistas de unión del eje de pd-1. |
| WO2016081639A1 (en) | 2014-11-19 | 2016-05-26 | Genentech, Inc. | Antibodies against bace1 and use thereof for neural disease immunotherapy |
| EP3221361B1 (en) | 2014-11-19 | 2021-04-21 | Genentech, Inc. | Anti-transferrin receptor / anti-bace1 multispecific antibodies and methods of use |
| EP3221362B1 (en) | 2014-11-19 | 2019-07-24 | F.Hoffmann-La Roche Ag | Anti-transferrin receptor antibodies and methods of use |
| DK3221355T3 (da) | 2014-11-20 | 2020-12-07 | Hoffmann La Roche | Kombinationsbehandling med T-celleaktiverende bispecifikke antigenbindende molekyler CD3 og folatreceptor 1 (FolR1) samt PD-1-aksebindende antagonister |
| ES2731437T3 (es) | 2014-11-21 | 2019-11-15 | Regeneron Pharma | Métodos y composiciones para la modificación genética dirigida mediante el uso de pares de ARN guías |
| RU2020122439A (ru) | 2014-11-24 | 2020-09-24 | Регенерон Фармасьютикалз, Инк. | Не относящиеся к человеку животные, экспрессирующие гуманизированный комплекс cd3 |
| JP6554280B2 (ja) * | 2014-11-28 | 2019-07-31 | 株式会社デンソーテン | データ処理装置、画像処理方法、及び、プログラム |
| MA41119A (fr) | 2014-12-03 | 2017-10-10 | Acceleron Pharma Inc | Méthodes de traitement de syndromes myélodysplasiques et d'anémie sidéroblastique |
| MA40938A (fr) | 2014-12-05 | 2017-10-11 | Hoffmann La Roche | Anticorps anti-cd79b et méthodes d'utilisation desdits anticorps |
| RU2017120039A (ru) | 2014-12-10 | 2019-01-10 | Дженентек, Инк. | Антитела к рецепторам гематоэнцефалического барьера и способы их применения |
| KR101860280B1 (ko) | 2014-12-19 | 2018-05-21 | 추가이 세이야쿠 가부시키가이샤 | 항-마이오스타틴 항체, 변이체 Fc 영역을 함유하는 폴리펩타이드, 및 사용 방법 |
| AU2015367224B2 (en) | 2014-12-19 | 2020-12-10 | Monash University | IL-21 antibodies |
| TWI702229B (zh) | 2014-12-19 | 2020-08-21 | 美商再生元醫藥公司 | 流行性感冒病毒血球凝集素之人類抗體 |
| CN107207607B (zh) | 2014-12-19 | 2021-05-04 | 中外制药株式会社 | 抗-c5抗体及使用方法 |
| KR102530821B1 (ko) | 2014-12-19 | 2023-05-10 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 단일 단계 다중 표적화를 통한 표적화된 유전자 변형을 위한 방법 및 조성물 |
| US20160200815A1 (en) | 2015-01-05 | 2016-07-14 | Jounce Therapeutics, Inc. | Antibodies that inhibit tim-3:lilrb2 interactions and uses thereof |
| CN107428823B (zh) | 2015-01-22 | 2021-10-26 | 中外制药株式会社 | 两种以上抗-c5抗体的组合与使用方法 |
| TWI710573B (zh) | 2015-01-26 | 2020-11-21 | 美商再生元醫藥公司 | 抗伊波拉病毒醣蛋白之人類抗體 |
| CN114773470A (zh) | 2015-02-05 | 2022-07-22 | 中外制药株式会社 | 包含离子浓度依赖性的抗原结合结构域的抗体,fc区变体,il-8-结合抗体及其应用 |
| CA2976074A1 (en) | 2015-02-09 | 2016-08-18 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | Multi-specific antibodies with affinity for human a33 antigen and dota metal complex and uses thereof |
| AU2016218983A1 (en) | 2015-02-13 | 2017-08-10 | Biommune Technologies Inc. | Antibodies to L-type voltage gated channels and related methods |
| ES2884844T3 (es) | 2015-03-09 | 2021-12-13 | Agensys Inc | Conjugados de anticuerpo fármaco (ADC) que se unen a proteínas FLT3 |
| IL274285B (en) | 2015-03-16 | 2022-07-01 | Regeneron Pharma | Non-human animals exhibiting reduced upper and lower motor neuron function and sensory perception |
| EP3271723A1 (en) | 2015-03-16 | 2018-01-24 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods of detecting and quantifying il-13 and uses in diagnosing and treating th2-associated diseases |
| WO2016146833A1 (en) | 2015-03-19 | 2016-09-22 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Biomarkers for nad(+)-diphthamide adp ribosyltransferase resistance |
| EP3271403A1 (en) | 2015-03-19 | 2018-01-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals that select for light chain variable regions that bind antigen |
| ES2789348T3 (es) | 2015-03-20 | 2020-10-26 | Us Health | Anticuerpos neutralizantes para GP120 y sus usos |
| TWI719970B (zh) | 2015-03-23 | 2021-03-01 | 美商永斯醫療股份有限公司 | 針對icos之抗體 |
| EA034950B1 (ru) | 2015-03-27 | 2020-04-09 | Регенерон Фармасьютикалз, Инк. | Производные майтанзиноида, их конъюгаты и способы использования |
| US10227392B2 (en) | 2015-04-06 | 2019-03-12 | Acceleron Pharma Inc. | ALK7:ActRIIB heteromultimers and uses thereof |
| MA41919A (fr) | 2015-04-06 | 2018-02-13 | Acceleron Pharma Inc | Hétéromultimères alk4:actriib et leurs utilisations |
| CN113349159B (zh) | 2015-04-06 | 2022-11-11 | 瑞泽恩制药公司 | 非人动物中的人源化t细胞介导的免疫应答 |
| AU2016246695A1 (en) | 2015-04-07 | 2017-10-26 | Genentech, Inc. | Antigen binding complex having agonistic activity and methods of use |
| CN107708733B (zh) | 2015-04-07 | 2022-11-15 | 艾利妥 | 抗分拣蛋白抗体和其使用方法 |
| KR102658190B1 (ko) | 2015-04-13 | 2024-04-17 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 인간화된 sirpa-il15 녹인 마우스 및 이의 이용 방법 |
| EP3286315B1 (en) | 2015-04-24 | 2021-05-26 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods of identifying bacteria comprising binding polypeptides |
| EP3778640A1 (en) | 2015-05-01 | 2021-02-17 | Genentech, Inc. | Masked anti-cd3 antibodies and methods of use |
| WO2016179194A1 (en) | 2015-05-04 | 2016-11-10 | Jounce Therapeutics, Inc. | Lilra3 and method of using the same |
| WO2016183104A1 (en) | 2015-05-11 | 2016-11-17 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating lupus nephritis |
| RS61152B2 (sr) | 2015-05-12 | 2024-06-28 | Hoffmann La Roche | Terapeutski i dijagnostički postupci za lečenje raka |
| US10395759B2 (en) | 2015-05-18 | 2019-08-27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and systems for copy number variant detection |
| WO2016187356A1 (en) | 2015-05-18 | 2016-11-24 | Agensys, Inc. | Antibodies that bind to axl proteins |
| WO2016187354A1 (en) | 2015-05-18 | 2016-11-24 | Agensys, Inc. | Antibodies that bind to axl proteins |
| WO2016196343A1 (en) | 2015-05-29 | 2016-12-08 | Genentech, Inc. | Humanized anti-ebola virus glycoprotein antibodies and methods of use |
| JP7144935B2 (ja) | 2015-05-29 | 2022-09-30 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 癌のための治療方法及び診断方法 |
| JP6619822B2 (ja) | 2015-05-29 | 2019-12-11 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッドRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | C9orf72遺伝子座における破壊を有する非ヒト動物 |
| EP3302552A1 (en) | 2015-06-02 | 2018-04-11 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Compositions and methods for using anti-il-34 antibodies to treat neurological diseases |
| WO2016196975A1 (en) | 2015-06-03 | 2016-12-08 | The United States Of America, As Represented By The Secretary Department Of Health & Human Services | Neutralizing antibodies to hiv-1 env and their use |
| EP4465050A3 (en) | 2015-06-05 | 2025-06-11 | Genentech, Inc. | Anti-tau antibodies and methods of use |
| HK1251474A1 (zh) | 2015-06-08 | 2019-02-01 | 豪夫迈‧罗氏有限公司 | 使用抗ox40抗体和pd-1轴结合拮抗剂治疗癌症的方法 |
| KR20180011839A (ko) | 2015-06-08 | 2018-02-02 | 제넨테크, 인크. | 항-ox40 항체를 이용한 암의 치료 방법 |
| JP7376977B2 (ja) | 2015-06-12 | 2023-11-09 | アレクトル エルエルシー | 抗cd33抗体及びその使用方法 |
| JP7497953B2 (ja) | 2015-06-12 | 2024-06-11 | アレクトル エルエルシー | 抗cd33抗体及びその使用方法 |
| CN108064246A (zh) | 2015-06-15 | 2018-05-22 | 基因泰克公司 | 抗体和免疫结合物 |
| EP3310378B1 (en) | 2015-06-16 | 2024-01-24 | F. Hoffmann-La Roche AG | Anti-cll-1 antibodies and methods of use |
| EP3916018A1 (en) | 2015-06-16 | 2021-12-01 | Genentech, Inc. | Anti-cd3 antibodies and methods of use |
| TWI731861B (zh) | 2015-06-16 | 2021-07-01 | 美商建南德克公司 | FcRH5之人源化及親和力成熟抗體及使用方法 |
| JP6896650B2 (ja) | 2015-06-17 | 2021-06-30 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | Pd−1軸結合アンタゴニスト及びタキサンを使用した局所進行性または転移性乳癌の治療方法 |
| CN107787331B (zh) | 2015-06-17 | 2022-01-11 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 抗her2抗体和使用方法 |
| MX391086B (es) | 2015-06-24 | 2025-03-21 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos anti-receptor de transferrina con afinidad diseñada. |
| KR20180021864A (ko) | 2015-06-29 | 2018-03-05 | 제넨테크, 인크. | 장기 이식에서 사용하기 위한 유형 ii 항-cd20 항체 |
| FI3319936T3 (fi) | 2015-07-12 | 2026-03-12 | Hangzhou Dac Biotech Co Ltd | Silloituslinkkereitä soluun sitoutuvien molekyylien konjugoimiseksi |
| US9839687B2 (en) | 2015-07-15 | 2017-12-12 | Suzhou M-Conj Biotech Co., Ltd. | Acetylenedicarboxyl linkers and their uses in specific conjugation of a cell-binding molecule |
| HK1256638A1 (zh) | 2015-08-04 | 2019-09-27 | Acceleron Pharma Inc. | 用於治疗骨髓增生性病症的方法 |
| PE20180802A1 (es) | 2015-08-05 | 2018-05-09 | Janssen Biotech Inc | Anticuerpos anti-cd154 y metodos de uso de estos |
| TW201713690A (zh) | 2015-08-07 | 2017-04-16 | 再生元醫藥公司 | 抗angptl8抗體及其用途 |
| CN105384825B (zh) | 2015-08-11 | 2018-06-01 | 南京传奇生物科技有限公司 | 一种基于单域抗体的双特异性嵌合抗原受体及其应用 |
| JP2018523684A (ja) | 2015-08-18 | 2018-08-23 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッドRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | リポタンパク質アフェレーシスを受けている高脂血症の患者を治療するための抗pcsk9阻害抗体 |
| US20170058052A1 (en) | 2015-08-24 | 2017-03-02 | Trianni, Inc. | Enhanced production of immunoglobulins |
| US9862760B2 (en) | 2015-09-16 | 2018-01-09 | Novartis Ag | Polyomavirus neutralizing antibodies |
| KR20230079500A (ko) | 2015-09-18 | 2023-06-07 | 추가이 세이야쿠 가부시키가이샤 | Il-8에 결합하는 항체 및 그의 사용 |
| RU2763916C2 (ru) | 2015-09-23 | 2022-01-11 | Дженентек, Инк. | Оптимизированные варианты анти-vegf антител |
| AU2016326738B2 (en) | 2015-09-24 | 2023-08-31 | Abvitro Llc | HIV antibody compositions and methods of use |
| CA2994858C (en) | 2015-09-25 | 2024-01-23 | Genentech, Inc. | Anti-tigit antibodies and methods of use |
| EP3356401B1 (en) | 2015-09-30 | 2020-06-24 | IGM Biosciences, Inc. | Binding molecules with modified j-chain |
| EP3824903A1 (en) | 2015-09-30 | 2021-05-26 | IGM Biosciences Inc. | Binding molecules with modified j-chain |
| CR20180177A (es) | 2015-09-30 | 2018-06-22 | Janssen Biotech Inc | Anticuerpos agonistas que se unen específicamente a cd40 humana y método de uso |
| NZ741067A (en) | 2015-10-02 | 2023-07-28 | Hoffmann La Roche | Bispecific anti-human cd20/human transferrin receptor antibodies and methods of use |
| CA2996902C (en) | 2015-10-02 | 2020-06-02 | Genentech, Inc. | Pyrrolobenzodiazepine antibody drug conjugates and methods of use |
| AR106189A1 (es) | 2015-10-02 | 2017-12-20 | Hoffmann La Roche | ANTICUERPOS BIESPECÍFICOS CONTRA EL A-b HUMANO Y EL RECEPTOR DE TRANSFERRINA HUMANO Y MÉTODOS DE USO |
| CR20180151A (es) | 2015-10-02 | 2018-05-25 | Hoffmann La Roche | Antcuierpos anti-pd1 y métodos de uso |
| TWI756187B (zh) | 2015-10-09 | 2022-03-01 | 美商再生元醫藥公司 | 抗lag3抗體及其用途 |
| TW202417497A (zh) | 2015-10-12 | 2024-05-01 | 美商再生元醫藥公司 | 活化瘦素受體的抗原結合蛋白 |
| EP3362100B1 (en) | 2015-10-16 | 2022-06-22 | Genentech, Inc. | Hindered disulfide drug conjugates |
| EP3365025B1 (en) | 2015-10-20 | 2020-07-15 | Genentech, Inc. | Calicheamicin-antibody-drug conjugates and methods of use |
| EP3365372A1 (en) | 2015-10-22 | 2018-08-29 | Jounce Therapeutics, Inc. | Gene signatures for determining icos expression |
| EP3184547A1 (en) | 2015-10-29 | 2017-06-28 | F. Hoffmann-La Roche AG | Anti-tpbg antibodies and methods of use |
| US10407510B2 (en) | 2015-10-30 | 2019-09-10 | Genentech, Inc. | Anti-factor D antibodies and conjugates |
| KR102162324B1 (ko) | 2015-10-30 | 2020-10-07 | 제넨테크, 인크. | 항-HtrA1 항체 및 이의 사용 방법 |
| EP3370768B9 (en) | 2015-11-03 | 2022-03-16 | Janssen Biotech, Inc. | Antibodies specifically binding pd-1 and their uses |
| US11123430B2 (en) | 2015-11-04 | 2021-09-21 | Acceleron Pharma Inc. | Methods for increasing red blood cell levels and treating ineffective erythropoiesis |
| EP3371217B1 (en) | 2015-11-08 | 2025-06-11 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods of screening for multispecific antibodies |
| CA3005975A1 (en) | 2015-11-23 | 2017-06-01 | Acceleron Pharma Inc. | Methods for treating eye disorders |
| US10894834B2 (en) | 2015-11-27 | 2021-01-19 | Csl Limited | CD131 binding proteins |
| EP3384030A4 (en) | 2015-12-03 | 2019-07-03 | Trianni, Inc. | IMPROVED IMMUNOGLULINIVITY |
| EP3178848A1 (en) | 2015-12-09 | 2017-06-14 | F. Hoffmann-La Roche AG | Type ii anti-cd20 antibody for reducing formation of anti-drug antibodies |
| EP4026848A1 (en) | 2015-12-09 | 2022-07-13 | F. Hoffmann-La Roche AG | Type ii anti-cd20 antibody for reducing the cytokine release syndrome |
| US20180355043A1 (en) | 2015-12-17 | 2018-12-13 | Janssen Biotech, Inc. | Antibodies Specifically Binding HLA-DR and Their Uses |
| IL259256B2 (en) | 2015-12-18 | 2023-02-01 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Anti-c5 antibodies and methods of use |
| TWI605057B (zh) | 2015-12-18 | 2017-11-11 | 中外製藥股份有限公司 | 抗肌抑素抗體、含變異fc區之多肽及使用方法 |
| JP7126941B2 (ja) | 2015-12-22 | 2022-08-29 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | がんを治療するための抗pd-1抗体と二重特異性抗cd20/抗cd3抗体の組合せ |
| JP6949030B2 (ja) | 2016-01-08 | 2021-10-13 | エフ・ホフマン−ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | Pd−1軸結合アンタゴニスト及び抗cea/抗cd3二重特異性抗体を用いたcea陽性がんの治療方法 |
| AU2017206785C1 (en) | 2016-01-13 | 2023-09-07 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Rodents having an engineered heavy chain diversity region |
| BR112018014762A2 (pt) | 2016-01-20 | 2018-12-26 | Genentech Inc | método de tratamento da doença de alzheimer (da) precoce |
| WO2017132173A1 (en) | 2016-01-25 | 2017-08-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Maytansinoid derivatives, conjugates thereof, and methods of use |
| AU2017213633B2 (en) | 2016-02-04 | 2023-08-03 | Trianni, Inc. | Enhanced production of immunoglobulins |
| CA3014292A1 (en) | 2016-02-12 | 2017-08-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and systems for detection of abnormal karyotypes |
| AU2017221425A1 (en) * | 2016-02-16 | 2018-08-23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals having a mutant kynureninase gene |
| PL3416684T3 (pl) | 2016-02-17 | 2023-11-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Sposoby leczenia lub profilaktyki miażdżycy tętnic przez podawanie inhibitora angptl3 |
| JP6821693B2 (ja) | 2016-02-29 | 2021-01-27 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | がんのための治療方法及び診断方法 |
| JP7541810B2 (ja) | 2016-03-03 | 2024-08-29 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | Angptl3阻害剤と組み合わせてpcsk9阻害剤を投与することにより高脂血症を有する患者を処置するための方法 |
| CN116196412A (zh) | 2016-03-15 | 2023-06-02 | 中外制药株式会社 | 使用pd-1轴结合拮抗剂和抗gpc3抗体治疗癌症的方法 |
| US20170315132A1 (en) | 2016-03-25 | 2017-11-02 | Genentech, Inc. | Multiplexed total antibody and antibody-conjugated drug quantification assay |
| US20170286594A1 (en) | 2016-03-29 | 2017-10-05 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetic Variant-Phenotype Analysis System And Methods Of Use |
| CN118185874A (zh) * | 2016-04-04 | 2024-06-14 | 苏黎世联邦理工学院 | 一种重组哺乳动物b细胞 |
| WO2017177013A1 (en) | 2016-04-06 | 2017-10-12 | Acceleron Pharma Inc. | Alk7 antagonists and uses thereof |
| EP3228630A1 (en) | 2016-04-07 | 2017-10-11 | IMBA-Institut für Molekulare Biotechnologie GmbH | Combination of an apelin antagonist and an angiogenesis inhibitor for the treatment of cancer |
| KR20180132843A (ko) | 2016-04-08 | 2018-12-12 | 리제너론 파아마슈티컬스, 인크. | Angptl8 억제제 및 angptl3 억제제로 고지혈증을 치료하는 방법 |
| EP3443004A1 (en) | 2016-04-14 | 2019-02-20 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Anti-rspo3 antibodies and methods of use |
| CN109154613A (zh) | 2016-04-15 | 2019-01-04 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 用于监测和治疗癌症的方法 |
| AU2017248766A1 (en) | 2016-04-15 | 2018-11-01 | Genentech, Inc. | Methods for monitoring and treating cancer |
| IL293308B2 (en) | 2016-04-28 | 2024-12-01 | Regeneron Pharma | Methods for treating patients with familial hypercholesterolemia |
| AU2017259869A1 (en) | 2016-05-02 | 2018-09-27 | F. Hoffmann-La Roche Ag | The contorsbody - a single chain target binder |
| WO2017194441A1 (en) | 2016-05-11 | 2017-11-16 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Modified anti-tenascin antibodies and methods of use |
| TWI755395B (zh) | 2016-05-13 | 2022-02-21 | 美商再生元醫藥公司 | 抗-pd-1抗體與輻射治療癌症之組合 |
| EP3458101B1 (en) | 2016-05-20 | 2020-12-30 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Protac antibody conjugates and methods of use |
| IL323024A (en) | 2016-05-20 | 2025-10-01 | Regeneron Pharma | Methods for breaking immunological tolerance using multiple guide RNAs |
| EP3465221B1 (en) | 2016-05-27 | 2020-07-22 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Bioanalytical method for the characterization of site-specific antibody-drug conjugates |
| TW201902512A (zh) | 2016-06-02 | 2019-01-16 | 瑞士商赫孚孟拉羅股份公司 | 治療方法 |
| EP3252078A1 (en) | 2016-06-02 | 2017-12-06 | F. Hoffmann-La Roche AG | Type ii anti-cd20 antibody and anti-cd20/cd3 bispecific antibody for treatment of cancer |
| HUE061619T2 (hu) | 2016-06-03 | 2023-07-28 | Regeneron Pharma | Exogén terminális dezoxinukleotid-transzferázt expresszáló rágcsálók |
| WO2017214089A1 (en) | 2016-06-06 | 2017-12-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals expressing antibodies with human lambda light chains |
| US10639378B2 (en) | 2016-06-06 | 2020-05-05 | Genentech, Inc. | Silvestrol antibody-drug conjugates and methods of use |
| KR102187751B1 (ko) | 2016-06-06 | 2020-12-08 | 에프. 호프만-라 로슈 아게 | 눈 잔류가 증가된 안과학용 융합 단백질 |
| GB201610162D0 (en) | 2016-06-10 | 2016-07-27 | Imp Innovations Ltd And Inst Pasteur | Methods |
| ES2984352T3 (es) | 2016-06-14 | 2024-10-29 | Regeneron Pharma | Anticuerpos anti-C5 y usos de los mismos |
| KR102306744B1 (ko) | 2016-06-17 | 2021-09-28 | 추가이 세이야쿠 가부시키가이샤 | 항-마이오스타틴 항체 및 사용 방법 |
| EP3475298A1 (en) | 2016-06-24 | 2019-05-01 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Anti-polyubiquitin multispecific antibodies |
| IL299099B2 (en) | 2016-06-27 | 2025-07-01 | Univ California | Cancer treatment combinations |
| EP3478717B1 (en) | 2016-07-04 | 2022-01-05 | F. Hoffmann-La Roche AG | Novel antibody format |
| HRP20210694T1 (hr) | 2016-07-15 | 2021-09-17 | Acceleron Pharma, Inc. | Pripravci koji sadrže actriia polipeptide za uporabu za liječenje plućne hipertenzije |
| TW201815821A (zh) | 2016-07-18 | 2018-05-01 | 美商再生元醫藥公司 | 抗茲卡病毒抗體及使用方法 |
| WO2018014260A1 (en) | 2016-07-20 | 2018-01-25 | Nanjing Legend Biotech Co., Ltd. | Multispecific antigen binding proteins and methods of use thereof |
| PL3490582T3 (pl) | 2016-07-27 | 2024-09-23 | Acceleron Pharma Inc. | Kompozycje do zastosowania w leczeniu mielofibrozy |
| JP2019523009A (ja) | 2016-07-29 | 2019-08-22 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッドRegeneron Pharmaceuticals, Inc. | C末端切断型フィブリリン−1の発現をもたらす変異を有するマウス |
| KR102591955B1 (ko) | 2016-07-29 | 2023-10-19 | 추가이 세이야쿠 가부시키가이샤 | 증강된 fviii 보인자 기능 대체 활성을 갖는 이중특이성 항체 |
| TWI693940B (zh) | 2016-08-05 | 2020-05-21 | 日商中外製藥股份有限公司 | Il-8相關疾病之治療用或預防用組成物 |
| US11046776B2 (en) | 2016-08-05 | 2021-06-29 | Genentech, Inc. | Multivalent and multiepitopic antibodies having agonistic activity and methods of use |
| WO2018029124A1 (en) | 2016-08-08 | 2018-02-15 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Therapeutic and diagnostic methods for cancer |
| EP3282019A1 (en) | 2016-08-09 | 2018-02-14 | Medizinische Universität Wien | Genotyping and treatment of cancer, in particular chronic lymphocytic leukemia |
| EP4282877A3 (en) | 2016-08-10 | 2024-02-21 | Legend Biotech Ireland Limited | Chimeric antigen receptors targeting bcma and methods of use thereof |
| WO2018031662A1 (en) | 2016-08-11 | 2018-02-15 | Genentech, Inc. | Pyrrolobenzodiazepine prodrugs and antibody conjugates thereof |
| WO2018031258A1 (en) | 2016-08-12 | 2018-02-15 | Janssen Biotech, Inc. | Engineered antibodies and other fc-domain containing molecules with enhanced agonism and effector functions |
| CN109843916B (zh) | 2016-08-12 | 2023-10-31 | 詹森生物科技公司 | 具有增强的激动活性的Fc工程化抗TNFR超家族成员抗体及其使用方法 |
| EP3500294A4 (en) | 2016-08-22 | 2020-07-29 | Arbutus Biopharma Corporation | ANTI-PD-1 ANTIBODIES, OR THEIR FRAGMENTS, FOR THE TREATMENT OF HEPATITIS B |
| CN109641954A (zh) | 2016-08-29 | 2019-04-16 | 里珍纳龙药品有限公司 | 抗-gremlin-1(grem1)抗体及其用于治疗肺动脉高血压的使用方法 |
| SG10201607778XA (en) | 2016-09-16 | 2018-04-27 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Anti-Dengue Virus Antibodies, Polypeptides Containing Variant Fc Regions, And Methods Of Use |
| CN116731197A (zh) | 2016-09-19 | 2023-09-12 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 基于补体因子的亲和层析 |
| WO2018053597A1 (en) | 2016-09-23 | 2018-03-29 | Csl Limited | Coagulation factor binding proteins and uses thereof |
| KR102557643B1 (ko) | 2016-09-23 | 2023-07-20 | 제넨테크, 인크. | 아토피성 피부염을 치료하기 위한 il-13 길항제의 용도 |
| JP7026678B2 (ja) | 2016-09-30 | 2022-02-28 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | C9orf72座位中にヘキサヌクレオチドリピート伸長を有する非ヒト動物 |
| JP2019529509A (ja) | 2016-10-05 | 2019-10-17 | アクセレロン ファーマ インコーポレーテッド | 腎臓疾患を治療するための組成物および方法 |
| EP3522933B1 (en) | 2016-10-05 | 2021-12-15 | F. Hoffmann-La Roche AG | Methods for preparing antibody drug conjugates |
| AU2017339517B2 (en) | 2016-10-06 | 2024-03-14 | Foundation Medicine, Inc. | Therapeutic and diagnostic methods for cancer |
| WO2018068201A1 (en) | 2016-10-11 | 2018-04-19 | Nanjing Legend Biotech Co., Ltd. | Single-domain antibodies and variants thereof against ctla-4 |
| WO2018075954A2 (en) | 2016-10-21 | 2018-04-26 | Adimab, Llc | Anti-respiratory syncytial virus antibodies, and methods of their generation and use |
| CN110035771B (zh) | 2016-10-21 | 2024-03-08 | 阿迪马布有限责任公司 | 抗呼吸道合胞病毒抗体及其产生和使用方法 |
| JP2020503843A (ja) | 2016-10-21 | 2020-02-06 | アディマブ, エルエルシー | 抗呼吸器合胞体ウイルス抗体、及び、それらの生成及び使用の方法 |
| EP3532091A2 (en) | 2016-10-29 | 2019-09-04 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Anti-mic antibidies and methods of use |
| CN109906272A (zh) | 2016-10-31 | 2019-06-18 | 国立大学法人鸟取大学 | 产生人抗体的非人动物和使用该非人动物的人抗体制作方法 |
| HUE057559T2 (hu) | 2016-11-02 | 2022-06-28 | Jounce Therapeutics Inc | PD-1 elleni antitestek és alkalmazásaik |
| WO2018128691A1 (en) | 2016-11-04 | 2018-07-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals having an engineered immunoglobulin lambda light chain locus |
| KR20250114431A (ko) | 2016-11-08 | 2025-07-29 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 스테로이드 및 이의 단백질-접합체 |
| CA3042442C (en) | 2016-11-14 | 2024-01-02 | Hangzhou Dac Biotech Co., Ltd | Conjugation linkers, cell binding molecule-drug conjugates containing the linkers, methods of making and uses of such conjugates with the linkers |
| WO2018094112A1 (en) | 2016-11-17 | 2018-05-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of treating obesity with anti-angptl8 antibodies |
| TW201829463A (zh) | 2016-11-18 | 2018-08-16 | 瑞士商赫孚孟拉羅股份公司 | 抗hla-g抗體及其用途 |
| US11773163B2 (en) | 2016-11-21 | 2023-10-03 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Methods and pharmaceutical compositions for the prophylactic treatment of metastases |
| US10736961B2 (en) | 2016-11-29 | 2020-08-11 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Method of averting opioid addiction |
| EP3548573B1 (en) | 2016-11-30 | 2023-03-15 | Equus UK Topco Ltd | An aqueous binder system, a coating composition & a coating |
| MA48595A (fr) | 2016-12-07 | 2020-03-18 | Ac Immune Sa | Anticorps anti-tau et leurs méthodes d'utilisation |
| CN117820467A (zh) | 2016-12-07 | 2024-04-05 | 基因泰克公司 | 抗tau抗体和使用方法 |
| US11180554B2 (en) | 2016-12-13 | 2021-11-23 | Astellas Pharma Inc. | Anti-human CD73 antibody |
| MX2019006123A (es) | 2016-12-21 | 2019-08-12 | Hoffmann La Roche | Metodo para glicomanipulacion in vitro de anticuerpos. |
| WO2018114877A1 (en) | 2016-12-21 | 2018-06-28 | F. Hoffmann-La Roche Ag | In vitro glycoengineering of antibodies |
| EP3559250A1 (en) | 2016-12-21 | 2019-10-30 | H. Hoffnabb-La Roche Ag | Re-use of enzymes in in vitro glycoengineering of antibodies |
| HRP20260303T1 (hr) | 2016-12-22 | 2026-04-10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Postupak za liječenje alergije monoklonskim antitijelima specifičnim za alergen |
| WO2018124155A1 (ja) * | 2016-12-27 | 2018-07-05 | 国立大学法人群馬大学 | 条件付きノックアウト動物の製造方法 |
| TW202311284A (zh) | 2017-01-03 | 2023-03-16 | 美商再生元醫藥公司 | 抗金黃色葡萄球菌溶血素a毒素之人類抗體 |
| NZ755816A (en) | 2017-01-19 | 2026-03-27 | Omniab Inc | Human antibodies from transgenic rodents with multiple heavy chain immunoglobulin loci |
| IL314915B1 (en) | 2017-01-23 | 2026-02-01 | Regeneron Pharma | Variants of 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase and their uses |
| US10713373B2 (en) * | 2017-02-09 | 2020-07-14 | Lifesite, Inc. | Computing system with information storage mechanism and method of operation thereof |
| CA3053348A1 (en) | 2017-02-10 | 2018-08-16 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Radiolabeled anti-lag3 antibodies for immuno-pet imaging |
| WO2018148660A1 (en) | 2017-02-10 | 2018-08-16 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Neutralizing antibodies to plasmodium falciparum circumsporozoite protein and their use |
| PE20191548A1 (es) | 2017-02-10 | 2019-10-24 | Genentech Inc | Anticuerpos contra triptasa, composiciones de estos y usos de estos |
| CN110546277B (zh) | 2017-03-01 | 2024-06-11 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 用于癌症的诊断和治疗方法 |
| CA3056248A1 (en) | 2017-03-22 | 2018-09-27 | Genentech, Inc. | Optimized antibody compositions for treatment of ocular disorders |
| RU2761377C2 (ru) | 2017-04-03 | 2021-12-07 | Ф. Хоффманн-Ля Рош Аг | Иммуноконъюгаты антитела к pd-1 с мутантом il-2 или с il-15 |
| SG11201909218RA (en) | 2017-04-03 | 2019-11-28 | Hoffmann La Roche | Antibodies binding to steap-1 |
| JP7148539B2 (ja) | 2017-04-03 | 2022-10-05 | エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | 免疫抱合体 |
| SI3606954T1 (sl) | 2017-04-05 | 2022-10-28 | F. Hoffmann - La Roche Ag | Protitelesa proti LAG3 |
| US11603407B2 (en) | 2017-04-06 | 2023-03-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Stable antibody formulation |
| CN110536694A (zh) | 2017-04-20 | 2019-12-03 | Atyr 医药公司 | 用于治疗肺部炎症的组合物和方法 |
| SG11201909048TA (en) | 2017-04-21 | 2019-11-28 | Genentech Inc | Use of klk5 antagonists for treatment of a disease |
| EP3615572A1 (en) | 2017-04-27 | 2020-03-04 | Tesaro Inc. | Antibody agents directed against lymphocyte activation gene-3 (lag-3) and uses thereof |
| EP3625251A1 (en) | 2017-05-15 | 2020-03-25 | University Of Rochester | Broadly neutralizing anti-influenza monoclonal antibody and uses thereof |
| KR20250008984A (ko) | 2017-05-18 | 2025-01-16 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 사이클로덱스트린 단백질 약물 접합체 |
| IL298034B2 (en) | 2017-06-01 | 2024-05-01 | Regeneron Pharma | Antibodies against BET V 1 and methods of using them |
| US11149094B2 (en) | 2017-06-05 | 2021-10-19 | Janssen Biotech, Inc. | Engineered multispecific antibodies and other multimeric proteins with asymmetrical CH2-CH3 region mutations |
| CR20190550A (es) | 2017-06-05 | 2020-04-05 | Janssen Biotech Inc | Anticuerpos que se unen específicamente a pd-1 y métodos de uso |
| US20190031774A1 (en) | 2017-06-09 | 2019-01-31 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating hyperlipidemia in diabetic patients by administering a pcsk9 inhibitor |
| SG11201912240QA (en) | 2017-06-28 | 2020-01-30 | Regeneron Pharma | Anti-human papillomavirus (hpv) antigen-binding proteins and methods of use thereof |
| CN111065650A (zh) | 2017-07-21 | 2020-04-24 | 特里安尼公司 | 单链VH-L1-Cκ-L2-CH1-抗体 |
| KR102922386B1 (ko) | 2017-07-21 | 2026-02-04 | 제넨테크, 인크. | 암에 대한 치료 및 진단 방법 |
| KR102880156B1 (ko) | 2017-07-24 | 2025-11-05 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 항cd8 항체 및 이의 용도 |
| WO2019020480A1 (en) | 2017-07-24 | 2019-01-31 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | ANTIBODIES AND PEPTIDES FOR TREATING HCMV RELATED DISEASES |
| TWI799432B (zh) | 2017-07-27 | 2023-04-21 | 美商再生元醫藥公司 | 抗ctla-4抗體及其用途 |
| KR102733407B1 (ko) | 2017-08-03 | 2024-11-21 | 알렉터 엘엘씨 | 항-cd33 항체 및 이의 이용 방법 |
| CN118909118A (zh) | 2017-09-07 | 2024-11-08 | 奥古斯塔大学研究所公司 | 程序性细胞死亡蛋白1抗体 |
| CN111670198B (zh) | 2017-09-11 | 2023-12-15 | 莫纳什大学 | 人凝血酶受体par4的结合蛋白 |
| AR113142A1 (es) | 2017-09-29 | 2020-01-29 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Moléculas de unión al antígeno multiespecíficas que tienen actividad de sustitución de la función de cofactor del factor viii de coagulación de sangre (fviii), y formulaciones farmacéuticas que contienen dicha molécula como ingrediente activo |
| MY199789A (en) | 2017-09-29 | 2023-11-23 | Regeneron Pharma | Bispecific antigen-binding molecules that bind a staphylococcus target antigen and a complement component and uses thereof |
| EP3476942B1 (en) | 2017-10-27 | 2022-01-26 | Trianni, Inc. | Long germline dh genes and long hcdr3 antibodies |
| KR102694419B1 (ko) | 2017-10-30 | 2024-08-09 | 사노피 바이오테크놀로지 | Il-4r 길항제를 투여하여 천식을 치료 또는 예방하는 방법 |
| PL3704146T3 (pl) | 2017-11-01 | 2022-03-07 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Przeciwciało Contorsbody trifab |
| JP2021500930A (ja) | 2017-11-01 | 2021-01-14 | エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft | Compボディ−多価標的結合物質 |
| ES2984919T3 (es) | 2017-11-06 | 2024-10-31 | Hoffmann La Roche | Procedimientos diagnósticos y terapéuticos para el cáncer |
| MX2020004691A (es) | 2017-11-07 | 2020-08-20 | Regeneron Pharma | Enlazadores hidrofilicos para conjugados anticuerpo-farmaco. |
| EP3710589A4 (en) | 2017-11-14 | 2021-11-10 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | ANTI-C1S ANTIBODIES AND METHOD OF USING |
| WO2019108662A1 (en) | 2017-11-30 | 2019-06-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-trkb monoclonal antibodies and methods of use |
| DK4140297T3 (da) | 2017-12-05 | 2025-06-23 | Regeneron Pharma | Mus med en konstrueret immunglobulin-lambda-letkæde og anvendelser deraf |
| MA51147A (fr) | 2017-12-13 | 2021-03-24 | Regeneron Pharma | Associations d'anticorps anti-c5 et utilisations associées |
| US11977081B2 (en) | 2017-12-18 | 2024-05-07 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ANGPTL8 assay and uses thereof |
| SG11202005632SA (en) | 2017-12-21 | 2020-07-29 | Hoffmann La Roche | Antibodies binding to hla-a2/wt1 |
| EP4219559A3 (en) | 2017-12-22 | 2023-10-18 | Jounce Therapeutics, Inc. | Antibodies for lilrb2 |
| WO2019126472A1 (en) | 2017-12-22 | 2019-06-27 | Genentech, Inc. | Use of pilra binding agents for treatment of a disease |
| KR102845020B1 (ko) | 2017-12-28 | 2025-08-12 | 난징 레전드 바이오테크 씨오., 엘티디. | Pd-l1에 대한 항체 및 변이체 |
| TW201930358A (zh) | 2017-12-28 | 2019-08-01 | 大陸商南京傳奇生物科技有限公司 | 針對tigit之單域抗體及其變異體 |
| JP7490565B2 (ja) | 2017-12-29 | 2024-05-27 | アレクトル エルエルシー | 抗tmem106b抗体及びその使用方法 |
| CN112004557B (zh) | 2018-01-08 | 2024-07-30 | 里珍纳龙药品有限公司 | 类固醇类化合物及其抗体偶联物 |
| EP3737692A4 (en) | 2018-01-09 | 2021-09-29 | Elstar Therapeutics, Inc. | CALRETICULIN AND MODIFIED T-LYMPHOCYTES BINDING CONSTRUCTIONS FOR THE TREATMENT OF DISEASES |
| EP3740507A4 (en) | 2018-01-15 | 2022-08-24 | Nanjing Legend Biotech Co., Ltd. | SINGLE DOMAIN ANTIBODIES AND VARIANTS THEREOF AGAINST PD-1 |
| EP3740505A1 (en) | 2018-01-16 | 2020-11-25 | Lakepharma Inc. | Bispecific antibody that binds cd3 and another target |
| US12398209B2 (en) | 2018-01-22 | 2025-08-26 | Janssen Biotech, Inc. | Methods of treating cancers with antagonistic anti-PD-1 antibodies |
| KR102820941B1 (ko) | 2018-01-26 | 2025-06-16 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 인플루엔자 헤마글루티닌에 대한 인간 항체 |
| LT3638698T (lt) | 2018-01-26 | 2021-04-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Antikūnai prieš tmprss2 ir antigeną surišantys fragmentai |
| CN111971301B (zh) | 2018-01-31 | 2025-01-07 | 艾莱克特有限责任公司 | 抗ms4a4a抗体及其使用方法 |
| JP7539834B2 (ja) | 2018-02-01 | 2024-08-26 | メモリアル スローン ケタリング キャンサー センター | ガレクチン-3に対する抗体及びその使用方法 |
| JP7475275B2 (ja) | 2018-02-08 | 2024-04-26 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 二重特異性抗原結合分子及びその使用方法 |
| TWI829667B (zh) | 2018-02-09 | 2024-01-21 | 瑞士商赫孚孟拉羅股份公司 | 結合gprc5d之抗體 |
| AU2019218128A1 (en) | 2018-02-09 | 2020-09-17 | Genentech, Inc. | Therapeutic and diagnostic methods for mast cell-mediated inflammatory diseases |
| EP3749682B1 (en) | 2018-02-09 | 2025-09-24 | Acceleron Pharma Inc. | Treating heterotopic ossification |
| CN111836831A (zh) | 2018-02-26 | 2020-10-27 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 用于抗tigit拮抗剂抗体和抗pd-l1拮抗剂抗体治疗的给药 |
| CA3092936A1 (en) | 2018-03-06 | 2019-09-12 | Sanofi Biotechnology | Use of pcsk9 inhibitor for reducing cardiovascular risk |
| US20200040103A1 (en) | 2018-03-14 | 2020-02-06 | Genentech, Inc. | Anti-klk5 antibodies and methods of use |
| US12152073B2 (en) | 2018-03-14 | 2024-11-26 | Marengo Therapeutics, Inc. | Multifunctional molecules that bind to calreticulin and uses thereof |
| CA3093729A1 (en) | 2018-03-15 | 2019-09-19 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Anti-dengue virus antibodies having cross-reactivity to zika virus and methods of use |
| EP3940382B1 (en) | 2018-03-24 | 2024-07-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for identifying hla-associated tumor peptides |
| WO2019190922A1 (en) | 2018-03-24 | 2019-10-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified non-human animals for generating therapeutic antibodies against peptide-mhc complexes, methods of making and uses thereof |
| KR20250121150A (ko) | 2018-03-26 | 2025-08-11 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 치료제를 시험하기 위한 인간화된 설치류 |
| MX2020009851A (es) | 2018-03-26 | 2020-11-09 | Regeneron Pharma | Anticuerpos anti-pfrh5 y fragmentos de unión al antígeno de estos. |
| HRP20260157T1 (hr) | 2018-03-29 | 2026-03-27 | F. Hoffmann - La Roche Ag | Moduliranje laktogene aktivnosti u stanicama sisavaca |
| AU2019241350B2 (en) | 2018-03-30 | 2025-10-02 | Nanjing Legend Biotech Co., Ltd. | Single-domain antibodies against LAG-3 and uses thereof |
| JP7104458B2 (ja) | 2018-04-02 | 2022-07-21 | 上海博威生物医薬有限公司 | リンパ球活性化遺伝子-3(lag-3)結合抗体およびその使用 |
| TW202011029A (zh) | 2018-04-04 | 2020-03-16 | 美商建南德克公司 | 偵測及定量fgf21之方法 |
| DK3773713T3 (da) | 2018-04-06 | 2025-08-18 | Regeneron Pharma | Leptinreceptoragonistantistof til anvendelse i forøgelse af knoglemasse hos et individ, der lider af metabolisk dysfunktion eller hypoleptinæmI |
| CA3096222A1 (en) | 2018-04-06 | 2019-10-10 | Atyr Pharma, Inc. | Compositions and methods comprising anti-nrp2 antibodies |
| AR114789A1 (es) | 2018-04-18 | 2020-10-14 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos anti-hla-g y uso de los mismos |
| AR115052A1 (es) | 2018-04-18 | 2020-11-25 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos multiespecíficos y utilización de los mismos |
| EP3787678A1 (en) | 2018-05-03 | 2021-03-10 | University Of Rochester | Anti-influenza neuraminidase monoclonal antibodies and uses thereof |
| CN112533951A (zh) | 2018-05-09 | 2021-03-19 | 里珍纳龙药品有限公司 | 抗msr1抗体及其使用方法 |
| SG11202011633SA (en) | 2018-05-24 | 2020-12-30 | Janssen Biotech Inc | Psma binding agents and uses thereof |
| US11603405B2 (en) | 2018-05-24 | 2023-03-14 | Janssen Biotech, Inc. | Anti-CD3 antibodies and uses thereof |
| MA52772A (fr) | 2018-05-24 | 2021-04-14 | Janssen Biotech Inc | Anticorps anti-tmeff2 monospécifiques et multispécifiques et leurs utilisations |
| EP3802602A1 (en) | 2018-05-25 | 2021-04-14 | Alector LLC | Anti-sirpa antibodies and methods of use thereof |
| EP3802604A1 (en) | 2018-05-31 | 2021-04-14 | Glyconex Inc. | Therapeutic antibodies binding to biantennary lewis b and lewis y antigens |
| CN112639980A (zh) | 2018-06-01 | 2021-04-09 | 瑞泽恩制药公司 | 用于基于稀疏向量的矩阵变换的方法和系统 |
| KR20210056288A (ko) | 2018-06-01 | 2021-05-18 | 타유 후아시아 바이오테크 메디컬 그룹 컴퍼니 리미티드 | 질환 또는 병태를 치료하기 위한 조성물 및 그의 용도 |
| WO2019227490A1 (en) | 2018-06-01 | 2019-12-05 | Tayu Huaxia Biotech Medical Group Co., Ltd. | Compositions and methods for imaging |
| IL318469A (en) | 2018-06-14 | 2025-03-01 | Regeneron Pharma | Non-human animals capable of reorganizing transgenic DH-DH, and their uses |
| MA52966A (fr) | 2018-06-19 | 2021-04-28 | Regeneron Pharma | Anticorps anti-facteur xii/xiia et leurs utilisations |
| CN112585166A (zh) | 2018-06-23 | 2021-03-30 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 用pd-1轴结合拮抗剂、铂剂和拓扑异构酶ii抑制剂治疗肺癌的方法 |
| CN112384532B (zh) | 2018-06-29 | 2025-01-10 | 艾利妥 | 抗SIRP-β1抗体及其使用方法 |
| EP3818083A2 (en) | 2018-07-03 | 2021-05-12 | Elstar Therapeutics, Inc. | Anti-tcr antibody molecules and uses thereof |
| AU2019302642B2 (en) | 2018-07-10 | 2025-10-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Modifying binding molecules to minimize pre-existing interactions |
| TWI809147B (zh) | 2018-07-13 | 2023-07-21 | 美商阿列克特有限責任公司 | 抗分揀蛋白抗體及其使用方法 |
| MX2021000566A (es) | 2018-07-16 | 2021-06-23 | Regeneron Pharma | Anticuerpos anti-il36r. |
| CN112867541B (zh) | 2018-07-17 | 2024-08-30 | 胡默波斯生物医学公司 | 针对弯曲杆菌物种的抗体 |
| BR112021000673A2 (pt) | 2018-07-18 | 2021-04-20 | Genentech, Inc. | métodos para tratar um indivíduo com câncer de pulmão, kits, anticorpo anti-pd-l1 e composições |
| TWI902669B (zh) | 2018-07-24 | 2025-11-01 | 美商麥迪紐有限責任公司 | 抗金黃色葡萄球菌凝集因子a(clfa)之抗體 |
| EP3835321A4 (en) | 2018-08-10 | 2022-11-02 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | ANTI-CD137 ANTIGEN-BINDING MOLECULE AND USE THEREOF |
| KR20210043624A (ko) | 2018-08-10 | 2021-04-21 | 리제너론 파아마슈티컬스, 인크. | 무릎 및/또는 고관절 통증의 안전하고 효과적인 치료를 위한 약제학적 조성물 |
| TW202021618A (zh) | 2018-08-17 | 2020-06-16 | 美商23與我有限公司 | 抗il1rap抗體及其使用方法 |
| AU2019329958B2 (en) | 2018-08-29 | 2025-05-29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and compositions for treating subjects having rheumatoid arthritis |
| MX2021002299A (es) | 2018-08-31 | 2021-04-28 | Alector Llc | Anticuerpos de anti-cd33 y metodos para usarlos. |
| GB201814281D0 (en) | 2018-09-03 | 2018-10-17 | Femtogenix Ltd | Cytotoxic agents |
| US12097219B2 (en) | 2018-09-10 | 2024-09-24 | Legend Biotech Ireland Limited | Single-domain antibodies against CLL1 and constructs thereof |
| JP7222075B2 (ja) | 2018-09-13 | 2023-02-14 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | C3糸球体症のモデルとしての補体因子h遺伝子ノックアウトラット |
| JP2022501332A (ja) | 2018-09-19 | 2022-01-06 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 膀胱がんの治療方法および診断方法 |
| KR102739487B1 (ko) | 2018-09-21 | 2024-12-10 | 제넨테크, 인크. | 3중-음성 유방암에 대한 진단 방법 |
| CN113164602A (zh) | 2018-10-09 | 2021-07-23 | 免疫医疗有限责任公司 | 抗金黄色葡萄球菌抗体的组合 |
| TW202028244A (zh) | 2018-10-09 | 2020-08-01 | 美商建南德克公司 | 用於確定突觸形成之方法及系統 |
| MX2021004348A (es) | 2018-10-18 | 2021-05-28 | Genentech Inc | Procedimientos de diagnóstico y terapéuticos para el cáncer de riñón sarcomatoide. |
| MY205168A (en) | 2018-10-23 | 2024-10-04 | Regeneron Pharma | Anti-npr1 antibodies and uses thereof |
| JP7708662B2 (ja) | 2018-10-24 | 2025-07-15 | エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | コンジュゲート化された化学的分解誘導物質および使用方法 |
| EP3873519A1 (en) | 2018-10-29 | 2021-09-08 | F. Hoffmann-La Roche AG | Antibody formulation |
| MX2021004976A (es) | 2018-10-31 | 2021-06-15 | Astellas Pharma Inc | Anticuerpo fn14 antihumano. |
| JP2022512860A (ja) | 2018-11-06 | 2022-02-07 | アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル | 白血病幹細胞を根絶することによる急性骨髄性白血病の治療のための方法および医薬組成物 |
| BR112021005522A2 (pt) | 2018-11-21 | 2021-06-29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | anticorpo isolado ou fragmento de ligação ao antígeno do mesmo, composição farmacêutica, molécula polinucleotídica isolada, vetor, célula, e, métodos de prevenção, tratamento ou melhoria de infecção por s. aureus, uma condição causada por infecção por s. aureus, ou pelo menos um sintoma de infecção por s. aureus, ou de diminuir a frequência ou gravidade de infecção por s. aureus, uma condição causada por infecção por s. aureus, de pelo menos um sintoma de infecção por s. aureus, para prevenir uma infecção por s. aureus, de prevenção, tratamento ou melhoria de infecção por s. aureus, ou de diminuir a frequência ou gravidade de infecção por s. aureus, em um indivíduo com um cateter, uma articulação protética ou qualquer outro objeto estranho, para prevenir, tratar ou melhorar a infecção estafilocócica, ou para diminuir a frequência ou gravidade da infecção estafilócica |
| KR20210100668A (ko) | 2018-12-06 | 2021-08-17 | 제넨테크, 인크. | 항-CD79b 면역접합체, 알킬화제 및 항-CD20 항체를 포함하는 미만성 큰 B-세포 림프종의 조합 요법 |
| EP3894427A1 (en) | 2018-12-10 | 2021-10-20 | Genentech, Inc. | Photocrosslinking peptides for site specific conjugation to fc-containing proteins |
| EP3894543A1 (en) | 2018-12-14 | 2021-10-20 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Isolated mhc-derived human peptides and uses thereof for stimulating and activating the suppressive function of cd8cd45rc low tregs |
| GB201820547D0 (en) | 2018-12-17 | 2019-01-30 | Oxford Univ Innovation | Modified antibodies |
| GB201820554D0 (en) | 2018-12-17 | 2019-01-30 | Univ Oxford Innovation Ltd | BTLA antibodies |
| AR117453A1 (es) | 2018-12-20 | 2021-08-04 | Genentech Inc | Fc de anticuerpos modificados y métodos para utilizarlas |
| EP3883609A2 (en) | 2018-12-20 | 2021-09-29 | The United States of America, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services | Ebola virus glycoprotein-specific monoclonal antibodies and uses thereof |
| AR117327A1 (es) | 2018-12-20 | 2021-07-28 | 23Andme Inc | Anticuerpos anti-cd96 y métodos de uso de estos |
| CA3120799A1 (en) | 2018-12-20 | 2020-06-25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Nuclease-mediated repeat expansion |
| US11884719B2 (en) | 2018-12-21 | 2024-01-30 | 23Andme, Inc. | Anti-IL-36 antibodies and methods of use thereof |
| TWI852977B (zh) | 2019-01-10 | 2024-08-21 | 美商健生生物科技公司 | 前列腺新抗原及其用途 |
| TW202515617A (zh) | 2019-01-14 | 2025-04-16 | 美商建南德克公司 | 用於癌症療法之rna分子 |
| BR112021014276A2 (pt) | 2019-01-22 | 2021-09-28 | Genentech, Inc. | Anticorpos iga isolados, moléculas de fusão igg-iga isoladas, ácido nucleico isolado, célula hospedeira, método para produzir um anticorpo, para tratar um indivíduo, para aumentar a expressão de dímeros, trímeros ou tetrâmeros, para aumentar a produção de polímeros, para aumentar a produção de dímeros, para aumentar a produção de um polímero, para diminuir a produção de polímeros, para aumentar a expressão transitória de um anticorpo, para expressar dímeros de moléculas de fusão, para expressar dímeros, trímeros ou tetrâmeros, para purificar um anticorpo, para purificar um estado oligomérico de um anticorpo, composição farmacêutica e uso do anticorpo |
| WO2020151572A1 (en) | 2019-01-23 | 2020-07-30 | Tayu Huaxia Biotech Medical Group Co., Ltd. | Anti-pd-l1 diabodies and the use thereof |
| WO2020153467A1 (ja) | 2019-01-24 | 2020-07-30 | 中外製薬株式会社 | 新規がん抗原及びそれらの抗原に対する抗体 |
| GB201901197D0 (en) | 2019-01-29 | 2019-03-20 | Femtogenix Ltd | G-A Crosslinking cytotoxic agents |
| MX2021008958A (es) | 2019-02-01 | 2021-11-04 | Regeneron Pharma | Proteínas de unión a antígeno del receptor gamma anti-il2. |
| WO2020167919A1 (en) | 2019-02-12 | 2020-08-20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Compositions and methods for using bispecific antibodies to bind complement and a target antigen |
| JP7232925B2 (ja) | 2019-02-15 | 2023-03-03 | ウーシー バイオロジクス アイルランド リミテッド | 改善された均一性を有する抗体薬物コンジュゲートの調製するプロセス |
| US12109273B2 (en) | 2019-02-15 | 2024-10-08 | Wuxi Xdc Singapore Private Limited | Process for preparing antibody-drug conjugates with improved homogeneity |
| EP3927832A4 (en) | 2019-02-18 | 2022-11-30 | Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. | GENETICALLY MODIFIED NON-HUMAN ANIMALS WITH HUMANIZED IMMUNOGLOBULIN LOCUS |
| WO2020169472A2 (en) | 2019-02-18 | 2020-08-27 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Methods of inducing phenotypic changes in macrophages |
| JP7710373B2 (ja) | 2019-02-21 | 2025-07-18 | マレンゴ・セラピューティクス,インコーポレーテッド | T細胞関連のがん細胞に結合する多機能性分子およびその使用 |
| AU2020224681A1 (en) | 2019-02-21 | 2021-09-16 | Marengo Therapeutics, Inc. | Antibody molecules that bind to NKp30 and uses thereof |
| JP2022520819A (ja) | 2019-02-22 | 2022-04-01 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | 遺伝子改変ナトリウムチャネルを有する齧歯類およびその使用方法 |
| KR20210133237A (ko) | 2019-02-27 | 2021-11-05 | 제넨테크, 인크. | 항-tigit 및 항-cd20 또는 항-cd38 항체로 치료를 위한 투약 |
| WO2020180591A1 (en) | 2019-03-01 | 2020-09-10 | Allogene Therapeutics, Inc. | Dll3 targeting chimeric antigen receptors and binding agents |
| MX2021010565A (es) | 2019-03-08 | 2021-10-13 | Genentech Inc | Metodos para detectar y cuantificar proteinas asociadas a la membrana en vesiculas extracelulares. |
| WO2020206134A1 (en) | 2019-04-04 | 2020-10-08 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for scarless introduction of targeted modifications into targeting vectors |
| ES2966625T3 (es) | 2019-04-04 | 2024-04-23 | Regeneron Pharma | Roedores que comprenden un locus del factor de coagulación 12 humanizado |
| JP7511576B2 (ja) | 2019-04-10 | 2024-07-05 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | Retを結合するヒト抗体およびその使用方法 |
| WO2020214690A1 (en) | 2019-04-15 | 2020-10-22 | Qwixel Therapeutics | Fusion protein composition(s) comprising targeted masked type i interferons (ifna and ifnb) and an antibody against tumor antigen, for use in the treatment of cancer |
| BR112021020532A2 (pt) | 2019-04-19 | 2022-03-15 | Janssen Biotech Inc | Métodos para tratamento de câncer de próstata com um anticorpo anti-psma/cd3 |
| BR112021020867A2 (pt) | 2019-04-19 | 2022-01-04 | Genentech Inc | Anticorpos, ácido nucleico, vetor, célula hospedeira, método de produção de um anticorpo, imunoconjugado, formulação farmacêutica, usos do anticorpo, método de tratamento de um indivíduo com câncer e método para reduzir a depuração |
| KR20220004028A (ko) | 2019-04-26 | 2022-01-11 | 알로젠 테라퓨틱스 인코포레이티드 | 동종 car t 세포를 제조하는 방법 |
| SG11202111255YA (en) | 2019-05-01 | 2021-11-29 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating or preventing asthma by administering an il-33 antagonist |
| EP3962523A2 (en) | 2019-05-03 | 2022-03-09 | The United States of America, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services | Neutralizing antibodies to plasmodium falciparum circumsporozoite protein and their use |
| CN114269376A (zh) | 2019-05-03 | 2022-04-01 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 用抗pd-l1抗体治疗癌症的方法 |
| KR20220007136A (ko) | 2019-05-14 | 2022-01-18 | 제넨테크, 인크. | 소포 림프종을 치료하기 위한 항-CD79b 면역접합체의 사용 방법 |
| MX2021013441A (es) | 2019-05-15 | 2021-12-10 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Molecula de union a antigenos, composicion farmaceutica y metodo. |
| CN114174331B (zh) | 2019-05-21 | 2024-06-04 | 佐治亚大学研究基金会有限公司 | 结合人类偏肺病毒融合蛋白的抗体及其用途 |
| US11891618B2 (en) | 2019-06-04 | 2024-02-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mouse comprising a humanized TTR locus with a beta-slip mutation and methods of use |
| SG11202111258TA (en) | 2019-06-05 | 2021-11-29 | Regeneron Pharma | Non-human animals having a limited lambda light chain repertoire expressed from the kappa locus and uses thereof |
| US11622547B2 (en) | 2019-06-07 | 2023-04-11 | Regeneran Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified mouse that expresses human albumin |
| US20200392229A1 (en) | 2019-06-11 | 2020-12-17 | Alector Llc | Methods of use of anti-sortilin antibodies |
| SG11202112462RA (en) | 2019-06-11 | 2021-12-30 | Regeneron Pharma | Anti-pcrv antibodies that bind pcrv, compositions comprising anti-pcrv antibodies, and methods of use thereof |
| WO2020251924A1 (en) | 2019-06-12 | 2020-12-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Human antibodies to bone morphogenetic protein 6 |
| CN118526580A (zh) | 2019-06-21 | 2024-08-23 | 瑞泽恩制药公司 | 结合psma和cd3的双特异性抗原结合分子与4-1bb共刺激组合的用途 |
| IL288916B2 (en) | 2019-06-21 | 2026-03-01 | Regeneron Pharma | Use of bispecific antigen-binding molecules that bind MUC16 and CD3 in combination with 4-1BB co-stimulation |
| JP2022540395A (ja) | 2019-06-29 | 2022-09-15 | ハンジョウ ディーエーシー バイオテック シーオー.,エルティディ. | 細胞結合性分子-チューブリシン誘導体共役体及びその調製方法 |
| WO2021003152A1 (en) | 2019-07-01 | 2021-01-07 | Trianni, Inc. | Transgenic mammals and methods of use thereof |
| CA3144956A1 (en) | 2019-07-01 | 2021-01-07 | Trianni, Inc. | Transgenic mammals and methods of use |
| WO2021001289A1 (en) | 2019-07-02 | 2021-01-07 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Immunoconjugates comprising a mutant interleukin-2 and an anti-cd8 antibody |
| AR119393A1 (es) | 2019-07-15 | 2021-12-15 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos que se unen a nkg2d |
| WO2021011614A1 (en) | 2019-07-16 | 2021-01-21 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating or preventing asthma by administering an il-4r antagonist |
| KR20220040483A (ko) | 2019-07-26 | 2022-03-30 | 얀센 바이오테크 인코포레이티드 | 칼리크레인 관련 펩티다제 2 항원 결합 도메인을 포함하는 단백질 및 이의 용도 |
| SG11202112491WA (en) | 2019-07-31 | 2021-12-30 | Hoffmann La Roche | Antibodies binding to gprc5d |
| MX2022001260A (es) | 2019-07-31 | 2022-04-18 | Alector Llc | Anticuerpos anti-ms4a4a y metodos de uso de los mismos. |
| JP2022543551A (ja) | 2019-07-31 | 2022-10-13 | エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | Gprc5dに結合する抗体 |
| JP7836754B2 (ja) | 2019-08-05 | 2026-03-27 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | Il-4rアンタゴニストを投与することによりアレルギーを治療しアレルゲン特異的免疫療法を増強するための方法 |
| CN114173816A (zh) | 2019-08-05 | 2022-03-11 | 瑞泽恩制药公司 | 通过施用il-4r拮抗剂治疗特应性皮炎的方法 |
| KR20220061977A (ko) | 2019-08-12 | 2022-05-13 | 퓨리노미아 바이오테크, 아이엔씨. | Cd39 발현 세포의 adcc 표적화를 통해 t 세포 매개 면역 반응을 촉진 및 강화하기 위한 방법 및 조성물 |
| TW202120537A (zh) | 2019-08-15 | 2021-06-01 | 美商健生生物科技公司 | 用於經改善的單鏈可變片段之材料及方法 |
| DK3785536T4 (da) | 2019-08-28 | 2025-10-27 | Trianni Inc | Adam6-knockin-mus |
| WO2021050645A1 (en) | 2019-09-12 | 2021-03-18 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating lupus nephritis |
| PE20221906A1 (es) | 2019-09-18 | 2022-12-23 | Genentech Inc | Anticuerpos anti-klk7, anticuerpos anti-klk5, anticuerpos multiespecificos anti-klk5/klk7 y metodos de uso |
| CN114423454A (zh) | 2019-09-20 | 2022-04-29 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 抗类胰蛋白酶抗体的给药 |
| EP4048693A1 (en) | 2019-09-27 | 2022-08-31 | F. Hoffmann-La Roche AG | Dosing for treatment with anti-tigit and anti-pd-l1 antagonist antibodies |
| US12590171B2 (en) | 2019-09-27 | 2026-03-31 | Nanjing GenScript Biotech Co., Ltd. | Anti-VHH domain antibodies and use thereof |
| US11760801B2 (en) | 2019-09-27 | 2023-09-19 | Janssen Biotech, Inc. | Anti-CEACAM antibodies and uses thereof |
| EP4034560A1 (en) | 2019-09-27 | 2022-08-03 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Anti-müllerian inhibiting substance antibodies and uses thereof |
| WO2021058729A1 (en) | 2019-09-27 | 2021-04-01 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Anti-müllerian inhibiting substance type i receptor antibodies and uses thereof |
| WO2021066869A1 (en) | 2019-10-04 | 2021-04-08 | TAE Life Sciences | Antibody compositions comprising fc mutations and site-specific conjugation properties |
| CN114945386A (zh) | 2019-10-18 | 2022-08-26 | 基因泰克公司 | 使用抗CD79b免疫缀合物治疗弥漫性大B细胞淋巴瘤的方法 |
| US20230220112A1 (en) | 2019-10-28 | 2023-07-13 | Monash University | Antibodies for binding plasmin |
| CN114761428A (zh) | 2019-10-28 | 2022-07-15 | 瑞泽恩制药公司 | 抗血凝素抗体及其使用方法 |
| WO2021092079A1 (en) | 2019-11-05 | 2021-05-14 | Acceleron Pharma Inc. | Treatments for systemic sclerosis |
| AU2020378330A1 (en) | 2019-11-06 | 2022-05-12 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Diagnostic and therapeutic methods for treatment of hematologic cancers |
| EP4058593A4 (en) | 2019-11-12 | 2023-11-15 | Foundation Medicine, Inc. | METHODS FOR DETECTING A FUSION GENE ENCODING A NEO-ANTIGEN |
| AU2020384917A1 (en) | 2019-11-15 | 2022-03-31 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Prevention of visible particle formation in aqueous protein solutions |
| KR20220115569A (ko) | 2019-11-18 | 2022-08-17 | 얀센 바이오테크 인코포레이티드 | 돌연변이 calr 및 jak2에 기반한 백신 및 이의 용도 |
| EP4061944A1 (en) | 2019-11-22 | 2022-09-28 | INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) | Inhibitors of adrenomedullin for the treatment of acute myeloid leukemia by eradicating leukemic stem cells |
| WO2021108363A1 (en) | 2019-11-25 | 2021-06-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Crispr/cas-mediated upregulation of humanized ttr allele |
| EP4065601A1 (en) | 2019-11-25 | 2022-10-05 | Mabloc, LLC | Anti-yellow fever virus antibodies, and methods of their generation and use |
| JP7726881B2 (ja) | 2019-12-02 | 2025-08-20 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | ペプチド-mhc iiタンパク質構築物およびそれらの使用 |
| BR112022010934A2 (pt) | 2019-12-06 | 2022-11-29 | Sanofi Biotechnology | Métodos para tratar copd administrando um antagonista de il-33 |
| KR20220110829A (ko) | 2019-12-09 | 2022-08-09 | 사노피 바이오테크놀로지 | 디지털 식별된 il-4/il-13 관련 장애의 치료 방법 |
| EP3992974A1 (en) | 2020-11-02 | 2022-05-04 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating digitally-identified il-4/il-13 related disorders |
| JP2023506732A (ja) | 2019-12-10 | 2023-02-20 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | ホモ接合型家族性高コレステロール血症を処置するためのpcsk9阻害剤の使用 |
| JP2023506465A (ja) | 2019-12-13 | 2023-02-16 | アレクトル エルエルシー | 抗MerTK抗体及びその使用方法 |
| WO2021119505A1 (en) | 2019-12-13 | 2021-06-17 | Genentech, Inc. | Anti-ly6g6d antibodies and methods of use |
| CR20220256A (es) | 2019-12-18 | 2022-08-31 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos que se unen a hla-a2/mage-a4 |
| WO2021119761A1 (en) | 2019-12-20 | 2021-06-24 | Hudson Institute of Medical Research | Cxcl10 binding proteins and uses thereof |
| EP4081544A1 (en) | 2019-12-23 | 2022-11-02 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating or preventing allergic asthma by administering an il-33 antagonist and/or an il-4r antagonist |
| MY202559A (en) | 2019-12-27 | 2024-05-08 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Anti-ctla-4 antibody and use thereof |
| CN116234829A (zh) | 2020-01-03 | 2023-06-06 | 马伦戈治疗公司 | 抗tcr抗体分子及其用途 |
| IL294319A (en) | 2020-01-08 | 2022-08-01 | Regeneron Pharma | Using amino acids to improve signals in mass spectrometry tests |
| CN110818795B (zh) | 2020-01-10 | 2020-04-24 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 抗tigit抗体和使用方法 |
| AU2021210987A1 (en) | 2020-01-24 | 2022-08-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Protein-antiviral compound conjugates |
| KR20220132597A (ko) | 2020-01-27 | 2022-09-30 | 리제너론 파아마슈티컬스, 인크. | 단백질의 번역 후 변형에 대한 탠덤 질량 태그 다중화 정량화 |
| WO2021194481A1 (en) | 2020-03-24 | 2021-09-30 | Genentech, Inc. | Dosing for treatment with anti-tigit and anti-pd-l1 antagonist antibodies |
| WO2022050954A1 (en) | 2020-09-04 | 2022-03-10 | Genentech, Inc. | Dosing for treatment with anti-tigit and anti-pd-l1 antagonist antibodies |
| EP4096396A1 (en) | 2020-01-28 | 2022-12-07 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals comprising a humanized pnpla3 locus and methods of use |
| BR112022015097A2 (pt) | 2020-01-30 | 2022-09-20 | Regeneron Pharma | Plataforma para espectrometria de massa de cromatografia líquida nativa |
| BR112022014901A2 (pt) | 2020-01-31 | 2022-09-20 | Regeneron Pharma | Identificação de composto de alta confiança por cromatografia líquida de espectrometria de massa |
| MX2022009391A (es) | 2020-01-31 | 2022-09-26 | Genentech Inc | Metodos para inducir linfocitos t especificos para neoepitopo con un antagonista de union al eje de pd-1 y una vacuna de arn. |
| JP2023512684A (ja) | 2020-02-03 | 2023-03-28 | ヴィア・バイオテクノロジー・インコーポレイテッド | Sars-cov-2に対する抗体およびそれを使用する方法 |
| CA3108168A1 (en) | 2020-02-05 | 2021-08-05 | Yue Zhang | Conjugates of cell-binding molecules with cytotoxic agents |
| EP4099821A1 (en) | 2020-02-07 | 2022-12-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | <smallcaps/>? ? ?klkb1? ? ? ? ?non-human animals comprising a humanizedlocus and methods of use |
| WO2021160154A1 (zh) | 2020-02-10 | 2021-08-19 | 上海诗健生物科技有限公司 | Cldn18.2抗体及其用途 |
| MX2022009476A (es) | 2020-02-10 | 2022-08-22 | Regeneron Pharma | Anticuerpos anti-tmprss2 y fragmentos de union a antigeno. |
| US20230096452A1 (en) | 2020-02-10 | 2023-03-30 | Shanghai Escugen Biotechnology Co., Ltd. | Claudin 18.2 antibody and use thereof |
| CN115362175A (zh) | 2020-02-11 | 2022-11-18 | 瑞泽恩制药公司 | 抗acvr1抗体及其用途 |
| TWI900527B (zh) | 2020-02-12 | 2025-10-11 | 比利時商健生藥品公司 | 用於治療尿路上皮癌的fgfr酪胺酸激酶抑制劑和抗pd1藥劑 |
| TWI895351B (zh) | 2020-02-12 | 2025-09-01 | 日商中外製藥股份有限公司 | 用於癌症之治療的抗cd137抗原結合分子 |
| KR20260017503A (ko) | 2020-02-14 | 2026-02-05 | 길리애드 사이언시즈, 인코포레이티드 | Ccr8에 결합하는 항체 및 융합 단백질, 및 이의 용도 |
| TW202144389A (zh) | 2020-02-14 | 2021-12-01 | 美商健生生物科技公司 | 在多發性骨髓瘤中表現之新抗原及其用途 |
| TW202144388A (zh) | 2020-02-14 | 2021-12-01 | 美商健生生物科技公司 | 在卵巢癌中表現之新抗原及其用途 |
| SG11202110145SA (en) | 2020-02-26 | 2021-10-28 | Vir Biotechnology Inc | Antibodies against sars-cov-2 and methods of using the same |
| CA3169910A1 (en) | 2020-02-28 | 2021-09-02 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. | Anti-cd137 constructs, multispecific antibody and uses thereof |
| AU2021225920A1 (en) | 2020-02-28 | 2022-09-15 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. | Anti-CD137 construct and use thereof |
| AU2021236306A1 (en) | 2020-03-13 | 2022-09-15 | Genentech, Inc. | Anti-interleukin-33 antibodies and uses thereof |
| KR20220154728A (ko) | 2020-03-13 | 2022-11-22 | 얀센 바이오테크 인코포레이티드 | Siglec-3/cd33을 결합시키기 위한 물질 및 방법 |
| TWI867190B (zh) | 2020-03-19 | 2024-12-21 | 美商建南德克公司 | 同功型選擇性抗-TGF-β抗體及其使用方法 |
| WO2021195079A1 (en) | 2020-03-23 | 2021-09-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals comprising a humanized ttr locus comprising a v30m mutation and methods of use |
| IL296528A (en) | 2020-03-24 | 2022-11-01 | Genentech Inc | Tie2-binding agents and methods of use |
| KR20220159426A (ko) | 2020-03-26 | 2022-12-02 | 제넨테크, 인크. | 감소된 숙주 세포 단백질을 보유하는 변형된 포유동물 세포 |
| IL296214A (en) | 2020-03-27 | 2022-11-01 | Regeneron Pharma | Methods for treating atopic dermatitis by administering an il-4r antagonist |
| JP2023519962A (ja) | 2020-03-31 | 2023-05-15 | アレクトル エルエルシー | 抗mertk抗体及びその使用方法 |
| WO2021202235A1 (en) | 2020-04-01 | 2021-10-07 | University Of Rochester | Monoclonal antibodies against the hemagglutinin (ha) and neuraminidase (na) of influenza h3n2 viruses |
| CR20220552A (es) | 2020-04-02 | 2023-01-17 | Regeneron Pharma | Anticuerpos contra glicoproteína de espícula anti-sars-cov-2 y fragmentos de unión al antígeno |
| WO2021203053A1 (en) | 2020-04-03 | 2021-10-07 | Vir Biotechnology, Inc. | Immunotherapy targeting a conserved region in sars coronaviruses |
| EP4127724A1 (en) | 2020-04-03 | 2023-02-08 | Genentech, Inc. | Therapeutic and diagnostic methods for cancer |
| JP2023522624A (ja) | 2020-04-14 | 2023-05-31 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | 直交部分最小二乗によるクロマトグラフィ性能の紫外線モニタリング |
| JP2023523549A (ja) | 2020-04-14 | 2023-06-06 | ヴィア・バイオテクノロジー・インコーポレイテッド | SARS-CoV-2に対する抗体およびそれを使用する方法 |
| PH12022552436A1 (en) | 2020-04-15 | 2024-01-03 | Hoffmann La Roche | Immunoconjugates |
| IL319200A (en) | 2020-04-16 | 2025-04-01 | Regeneron Pharma | Antibody-drug conjugates prepared using Diels-Alder compression methods |
| CN115916822A (zh) | 2020-04-24 | 2023-04-04 | 基因泰克公司 | 使用抗CD79b免疫缀合物的方法 |
| CR20220531A (es) | 2020-04-24 | 2022-11-28 | Hoffmann La Roche | Modulacion de enzimas y vías con compuestos de sulfhidrilo y sus derivados |
| EP4143345A1 (en) | 2020-04-28 | 2023-03-08 | Genentech, Inc. | Methods and compositions for non-small cell lung cancer immunotherapy |
| MX2021015024A (es) | 2020-04-28 | 2022-01-18 | Univ Rockefeller | Anticuerpos anti-sars-cov-2 ampliamente neutralizantes y métodos de uso de los mismos. |
| EP4146283A1 (en) | 2020-05-03 | 2023-03-15 | Levena (Suzhou) Biopharma Co., Ltd. | Antibody-drug conjugates (adcs) comprising an anti-trop-2 antibody, compositions comprising such adcs, as well as methods of making and using the same |
| MX2022013886A (es) | 2020-05-08 | 2022-11-30 | Vir Biotechnology Inc | Anticuerpos contra coronavirus de tipo 2 causante del sindrome respiratorio agudo severo (sars-cov-2). |
| JP2023525053A (ja) | 2020-05-12 | 2023-06-14 | インサーム(インスティテュ ナシオナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシェ メディカル) | 皮膚t細胞リンパ腫及びtfh由来リンパ腫を処置する新しい方法 |
| AU2021270284A1 (en) | 2020-05-12 | 2023-01-05 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-GLP1R antagonist antibodies and methods of use thereof |
| JP2023520249A (ja) | 2020-05-15 | 2023-05-16 | エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー | 非経口タンパク質溶液中の可視粒子形成の防止方法 |
| JP2023525898A (ja) | 2020-05-19 | 2023-06-19 | エフ. ホフマン-ラ ロシュ アーゲー | 非経口タンパク質溶液における可視粒子の形成を防止するためのキレート剤の使用 |
| JP2023527775A (ja) | 2020-05-22 | 2023-06-30 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | Il-4r阻害剤の投与により好酸球性食道炎を処置する方法 |
| JP2023527352A (ja) | 2020-05-26 | 2023-06-28 | リジェネロン・ファーマシューティカルズ・インコーポレイテッド | 抗sars-cov-2-スパイク糖タンパク質抗体及び抗原結合断片 |
| CN116249714A (zh) | 2020-05-27 | 2023-06-09 | 詹森生物科技公司 | 包含cd3抗原结合结构域的蛋白质及其用途 |
| CN116323665A (zh) | 2020-05-29 | 2023-06-23 | 23和我公司 | 抗cd200r1抗体及其使用方法 |
| US20230235075A1 (en) | 2020-06-02 | 2023-07-27 | Dynamicure Biotechnology Llc | Anti-cd93 constructs and uses thereof |
| CN116529260A (zh) | 2020-06-02 | 2023-08-01 | 当康生物技术有限责任公司 | 抗cd93构建体及其用途 |
| KR20230018439A (ko) | 2020-06-02 | 2023-02-07 | 바이오사이토젠 파마슈티컬스 (베이징) 컴퍼니 리미티드 | 공동 경쇄 면역글로불린 좌위를 갖는 유전자 변형 비인간 동물 |
| WO2021247925A1 (en) | 2020-06-03 | 2021-12-09 | Vir Biotechnology, Inc. | Structure-guided immunotherapy against sars-cov-2 |
| MX2022015206A (es) | 2020-06-08 | 2023-01-05 | Hoffmann La Roche | Anticuerpos anti-hbv y metodos de uso. |
| RU2751237C1 (ru) * | 2020-06-10 | 2021-07-12 | Регенерон Фармасьютикалс, Инк. | Способы и композиции для направленной модификации генома |
| GB202008860D0 (en) | 2020-06-11 | 2020-07-29 | Univ Oxford Innovation Ltd | BTLA antibodies |
| TW202207983A (zh) | 2020-06-12 | 2022-03-01 | 美商維爾生物科技股份有限公司 | 用於sars-cov-2感染的抗體療法 |
| WO2021252977A1 (en) | 2020-06-12 | 2021-12-16 | Genentech, Inc. | Methods and compositions for cancer immunotherapy |
| MX2022015877A (es) | 2020-06-16 | 2023-01-24 | Genentech Inc | Metodos y composiciones para tratar cancer de mama triple negativo. |
| CN115916348A (zh) | 2020-06-18 | 2023-04-04 | 基因泰克公司 | 使用抗tigit抗体和pd-1轴结合拮抗剂的治疗 |
| WO2021257947A1 (en) | 2020-06-18 | 2021-12-23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Activin a antibody formulations and methods of use thereof |
| JP2023531222A (ja) | 2020-06-22 | 2023-07-21 | アルミラル・ソシエダッド・アノニマ | 抗il-36抗体およびその使用方法 |
| US20220041672A1 (en) | 2020-06-24 | 2022-02-10 | Genentech, Inc. | Apoptosis resistant cell lines |
| KR20230024822A (ko) | 2020-06-25 | 2023-02-21 | 주식회사 휴맵 | 이형접합성 형질전환 동물 |
| CA3177918A1 (en) | 2020-07-01 | 2022-01-06 | Amanda ATANASIO | Methods of treating allergy using anti-bet v 1 antibodies |
| US12295997B2 (en) | 2020-07-06 | 2025-05-13 | Janssen Biotech, Inc. | Prostate neoantigens and their uses |
| CN116133689A (zh) | 2020-07-07 | 2023-05-16 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 作为治疗性蛋白质制剂的稳定剂的替代表面活性剂 |
| KR20240038138A (ko) | 2020-07-13 | 2024-03-22 | 리제너론 파마슈티칼스 인코포레이티드 | 단백질에서 글루타민 잔기에 접합된 캄토테신 유사체 및 그의 용도 |
| EP4182348A1 (en) | 2020-07-17 | 2023-05-24 | Genentech, Inc. | Anti-notch2 antibodies and methods of use |
| PE20231104A1 (es) | 2020-07-21 | 2023-07-19 | Genentech Inc | Inductores quimicos de degradacion conjugados con anticuerpo de brm y metodos de estos |
| GB2597532A (en) | 2020-07-28 | 2022-02-02 | Femtogenix Ltd | Cytotoxic compounds |
| JP2023536818A (ja) | 2020-07-29 | 2023-08-30 | ヤンセン バイオテツク,インコーポレーテツド | Hla-g抗原結合ドメインを含むタンパク質及びそれらの使用 |
| TWI905235B (zh) | 2020-07-29 | 2025-11-21 | 美商當康生物科技有限公司 | 抗cd93之構築體及其用途 |
| AU2021320417A1 (en) | 2020-08-07 | 2023-03-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating refractory hypercholesterolemia involving an ANGPTL3 inhibitor |
| EP3954393A1 (en) | 2020-08-13 | 2022-02-16 | Bioasis Technologies Inc. | Combination therapies for delivery across the blood brain barrier |
| WO2022046925A1 (en) | 2020-08-26 | 2022-03-03 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Method of treating an allergy with allergen-specific monoclonal antibodies |
| TW202227625A (zh) | 2020-08-28 | 2022-07-16 | 美商建南德克公司 | 宿主細胞蛋白質之CRISPR/Cas9多重剔除 |
| CA3187680A1 (en) | 2020-09-11 | 2022-03-17 | Yashu Liu | Identification and production of antigen-specific antibodies |
| CA3191304A1 (en) | 2020-09-14 | 2022-03-17 | Amy Han | Antibody-drug conjugates comprising glp1 peptidomimetics and uses thereof |
| US11970539B2 (en) | 2020-09-14 | 2024-04-30 | Ichnos Sciences SA | Antibodies that bind to IL1RAP and uses thereof |
| AU2021348613B2 (en) | 2020-09-28 | 2026-04-02 | Angitia Incorporated Limited | Anti-sclerostin constructs and uses thereof |
| BR112023005684A2 (pt) | 2020-09-28 | 2023-11-07 | Humabs Biomed Sa | Anticorpos contra sars-cov-2 |
| KR20230082632A (ko) | 2020-10-05 | 2023-06-08 | 제넨테크, 인크. | 항-fcrh5/항-cd3 이중특이성 항체를 사용한 치료를 위한 투약 |
| US20220169739A1 (en) | 2020-10-05 | 2022-06-02 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating asthma in pediatric subjects by administering an il-4r antagonist |
| KR20230084157A (ko) | 2020-10-08 | 2023-06-12 | 주식회사 휴맵 | 인간화 면역글로불린 유전자좌를 포함하는 게놈을 가지는 형질전환 비인간-동물 제조방법 |
| TW202231292A (zh) | 2020-10-13 | 2022-08-16 | 美商健生生物科技公司 | 用於調節分化簇iv及/或viii的經生物工程改造之t細胞介導之免疫力、材料、及其他方法 |
| CA3198456A1 (en) | 2020-10-14 | 2022-04-21 | Five Prime Therapeutics, Inc. | Anti-c-c chemokine receptor 8 (ccr8) antibodies and methods of use thereof |
| IL300024A (en) | 2020-10-20 | 2023-03-01 | Hoffmann La Roche | Combination therapy of PD-1 axis binding antagonists and LRRK2 inhibitors |
| TW202233672A (zh) | 2020-10-22 | 2022-09-01 | 美商健生生物科技公司 | 包括類δ配體3(DLL3)抗原結合區之蛋白質及其用途 |
| AU2021366691B2 (en) | 2020-10-22 | 2024-06-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-FGFR2 antibodies and methods of use thereof |
| WO2022093981A1 (en) | 2020-10-28 | 2022-05-05 | Genentech, Inc. | Combination therapy comprising ptpn22 inhibitors and pd-l1 binding antagonists |
| CA3196539A1 (en) | 2020-11-04 | 2022-05-12 | Chi-Chung Li | Dosing for treatment with anti-cd20/anti-cd3 bispecific antibodies |
| KR20230100732A (ko) | 2020-11-04 | 2023-07-05 | 제넨테크, 인크. | 항-cd20/항-cd3 이중특이성 항체의 피하 투여 |
| TW202227481A (zh) | 2020-11-04 | 2022-07-16 | 美國洛克菲勒大學 | 中和抗sars-cov-2抗體 |
| AU2021374594B2 (en) | 2020-11-04 | 2026-03-05 | Genentech, Inc. | Dosing for treatment with anti-cd20/anti-cd3 bispecific antibodies and anti-cd79b antibody drug conjugates |
| AR124063A1 (es) | 2020-11-16 | 2023-02-08 | Astellas Pharma Inc | Anticuerpo biespecífico anti-tspan8 / anti-cd3 y anticuerpo anti-tspan8 |
| PE20231556A1 (es) | 2020-11-16 | 2023-10-03 | Hoffmann La Roche | Glucoformas de fab ricas en manosa |
| TW202235105A (zh) | 2020-11-23 | 2022-09-16 | 美商維爾生物科技股份有限公司 | 抗流感抗體及其組合 |
| JP2023551668A (ja) | 2020-11-23 | 2023-12-12 | ヴィア・バイオテクノロジー・インコーポレイテッド | インフルエンザのノイラミニダーゼに対する広域中和抗体 |
| JP2023551666A (ja) | 2020-11-23 | 2023-12-12 | ヴィア・バイオテクノロジー・インコーポレイテッド | A型インフルエンザウイルスに対する抗体 |
| EP4251279A1 (en) | 2020-11-25 | 2023-10-04 | VIR Biotechnology, Inc. | Antibodies that bind to multiple betacoronaviruses |
| WO2022120352A1 (en) | 2020-12-02 | 2022-06-09 | Alector Llc | Methods of use of anti-sortilin antibodies |
| WO2022116877A1 (en) | 2020-12-02 | 2022-06-09 | Shanghai Henlius Biotech, Inc. | ANTI-GARP/TGFβ ANTIBODIES AND METHODS OF USE |
| CA3204101A1 (en) | 2020-12-09 | 2022-06-16 | Trianni, Inc. | Heavy chain-only antibodies |
| WO2022132943A1 (en) | 2020-12-16 | 2022-06-23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Mice expressing humanized fc alpha receptors |
| WO2022132904A1 (en) | 2020-12-17 | 2022-06-23 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Human monoclonal antibodies targeting sars-cov-2 |
| JP7326584B2 (ja) | 2020-12-17 | 2023-08-15 | エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | 抗hla-g抗体及びその使用 |
| US12325752B2 (en) | 2020-12-18 | 2025-06-10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Immunoglobulin proteins that bind to NPR1 agonists |
| MX2023007151A (es) | 2020-12-20 | 2023-06-28 | Regeneron Pharma | Metodos para la identificacion de disulfuros aleatorizados en biomoleculas. |
| TW202242114A (zh) | 2020-12-23 | 2022-11-01 | 美商再生元醫藥公司 | 用於獲得結合至跨膜蛋白之抗體以及抗體生成細胞的方法 |
| CA3165366A1 (en) | 2020-12-23 | 2022-06-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Nucleic acids encoding anchor modified antibodies and uses thereof |
| EP4274609A1 (en) | 2021-01-08 | 2023-11-15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating peanut allergy and enhancing peanut allergen-specific immunotherapy by administering an il-4r antagonist |
| WO2022148853A1 (en) | 2021-01-11 | 2022-07-14 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Immunoconjugates |
| MX2023008372A (es) | 2021-01-13 | 2023-07-26 | Astellas Pharma Inc | Anticuerpo multiespecifico que se une a actriia, actriib y fn14. |
| JP2024505636A (ja) | 2021-01-15 | 2024-02-07 | ザ ロックフェラー ユニバーシティー | 抗sars-cov-2中和抗体 |
| MX2023008691A (es) | 2021-01-25 | 2023-08-01 | Regeneron Pharma | Anticuerpos anti- pdgf-b y metodos de su uso para tratar la hipertension arterial pulmonar (pah). |
| WO2022159842A1 (en) | 2021-01-25 | 2022-07-28 | Vir Biotechnology, Inc. | Antibody combination therapies for sars-cov-2 infection |
| US20240059789A1 (en) | 2021-01-28 | 2024-02-22 | Janssen Biotech, Inc. | Psma binding proteins and uses thereof |
| EP4291306A1 (en) | 2021-02-09 | 2023-12-20 | University of Georgia Research Foundation, Inc. | Human monoclonal antibodies against pneumococcal antigens |
| CN117136197A (zh) | 2021-02-09 | 2023-11-28 | 胡默波斯生物医学公司 | 抗呼吸道合胞病毒、人偏肺病毒和小鼠肺炎病毒的抗体和其使用方法 |
| CA3209136A1 (en) | 2021-02-09 | 2022-08-18 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Antibodies targeting the spike protein of coronaviruses |
| US20240181073A1 (en) | 2021-03-03 | 2024-06-06 | Sorrento Therapeutics, Inc. | Antibody-Drug Conjugates Comprising an Anti-BCMA Antibody |
| JP2024509191A (ja) | 2021-03-05 | 2024-02-29 | ダイナミキュア バイオテクノロジー エルエルシー | 抗vista構築物およびその使用 |
| WO2022187626A1 (en) | 2021-03-05 | 2022-09-09 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-sars-cov-2-variant-spike glycoprotein antibodies and antigen-binding fragments |
| JP2024512377A (ja) | 2021-03-12 | 2024-03-19 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 抗klk7抗体、抗klk5抗体、多重特異性抗klk5/klk7抗体、及び使用方法 |
| EP4308157A1 (en) | 2021-03-15 | 2024-01-24 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating lupus nephritis |
| JP2024512002A (ja) | 2021-03-18 | 2024-03-18 | アレクトル エルエルシー | 抗tmem106b抗体、及び、その使用方法 |
| WO2022197877A1 (en) | 2021-03-19 | 2022-09-22 | Genentech, Inc. | Methods and compositions for time delayed bio-orthogonal release of cytotoxic agents |
| JP2024511610A (ja) | 2021-03-23 | 2024-03-14 | アレクトル エルエルシー | コロナウイルス感染の治療及び予防のための抗tmem106b抗体 |
| WO2022204202A1 (en) | 2021-03-23 | 2022-09-29 | Vir Biotechnology, Inc. | Antibodies that bind to multiple sarbecoviruses |
| BR112023019458A2 (pt) | 2021-03-24 | 2023-12-05 | Janssen Biotech Inc | Proteínas que compreendem domínios de ligação ao antígeno de cd3 e usos dos mesmos |
| BR112023019464A2 (pt) | 2021-03-24 | 2023-12-05 | Janssen Biotech Inc | Anticorpo que tem como alvo cd22 e cd79b |
| EP4314049A1 (en) | 2021-03-25 | 2024-02-07 | Dynamicure Biotechnology LLC | Anti-igfbp7 constructs and uses thereof |
| AU2022249328A1 (en) | 2021-03-31 | 2023-09-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Genetically modified mice comprising humanized cellular immune system components with improved diversity of tcrβ repertoire |
| AR125255A1 (es) | 2021-04-02 | 2023-06-28 | Regeneron Pharma | Métodos de predicción y modulación de la glicación de una proteína |
| AR125344A1 (es) | 2021-04-15 | 2023-07-05 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | Anticuerpo anti-c1s |
| US20240199725A1 (en) | 2021-04-16 | 2024-06-20 | Korea University Research And Business Foundation | Human antibody targeting covid-19 virus |
| CA3215965A1 (en) | 2021-04-19 | 2022-10-27 | Amy Shen | Modified mammalian cells |
| EP4326765A1 (en) | 2021-04-20 | 2024-02-28 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Human antibodies to artemin and methods of use thereof |
| KR20230171465A (ko) | 2021-04-22 | 2023-12-20 | 아스텔라스세이야쿠 가부시키가이샤 | 항cldn4-항cd137 이중특이성 항체 |
| MX2023012699A (es) | 2021-04-30 | 2023-11-21 | Hoffmann La Roche | Dosificacion para el tratamiento con anticuerpo biespecifico anti-cd20/anti-cd3. |
| CA3213632A1 (en) | 2021-04-30 | 2022-11-03 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Dosing for combination treatment with anti-cd20/anti-cd3 bispecific antibody and anti-cd79b antibody drug conjugate |
| IL308183A (en) | 2021-05-04 | 2024-01-01 | Regeneron Pharma | Multispecific FGF21 receptor agonists and their uses |
| AU2022268937A1 (en) | 2021-05-05 | 2023-10-26 | Trianni, Inc. | Transgenic rodents expressing chimeric equine-rodent antibodies and methods of use thereof |
| WO2022235867A2 (en) | 2021-05-06 | 2022-11-10 | The Rockefeller University | Neutralizing anti-sars- cov-2 antibodies and methods of use thereof |
| EP4337695A1 (en) | 2021-05-11 | 2024-03-20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-tmprss6 antibodies and uses thereof |
| KR20240007184A (ko) | 2021-05-12 | 2024-01-16 | 제넨테크, 인크. | 미만성 거대 b세포 림프종을 치료하기 위해 항-cd79b 면역접합체를 사용하는 방법 |
| WO2022246259A1 (en) | 2021-05-21 | 2022-11-24 | Genentech, Inc. | Modified cells for the production of a recombinant product of interest |
| CA3218489A1 (en) | 2021-05-24 | 2022-12-01 | Vir Biotechnology, Inc. | Engineered polypeptides |
| CN113278071B (zh) | 2021-05-27 | 2021-12-21 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 抗人干扰素α受体1单克隆抗体及其应用 |
| US20240270853A1 (en) | 2021-06-04 | 2024-08-15 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Anti-ddr2 antibodies and uses thereof |
| AU2022289684A1 (en) | 2021-06-09 | 2023-10-05 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Combination of a particular braf inhibitor (paradox breaker) and a pd-1 axis binding antagonist for use in the treatment of cancer |
| JP2024527493A (ja) | 2021-06-16 | 2024-07-25 | アレクトル エルエルシー | 一価の抗MerTK抗体及びその使用方法 |
| US20240279341A1 (en) | 2021-06-16 | 2024-08-22 | Alector Llc | Bispecific anti-mertk and anti-pdl1 antibodies and methods of use thereof |
| EP4355785A1 (en) | 2021-06-17 | 2024-04-24 | Amberstone Biosciences, Inc. | Anti-cd3 constructs and uses thereof |
| JP2024523290A (ja) | 2021-06-18 | 2024-06-28 | ナミ セラピューティクス, インコーポレイテッド | がんの処置およびその方法における使用のための、マスクされたI型インターフェロン(IFNαおよびIFNβ)を含む融合タンパク質組成物 |
| TWI864408B (zh) | 2021-06-25 | 2024-12-01 | 日商中外製藥股份有限公司 | 抗ctla-4抗體的用途 |
| AU2022299846B2 (en) | 2021-06-25 | 2024-08-15 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Anti–ctla-4 antibody |
| EP4367134A1 (en) | 2021-07-05 | 2024-05-15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Utilization of antibodies to shape antibody responses to an antigen |
| CA3224853A1 (en) | 2021-07-14 | 2023-01-19 | Gautham GAMPA | Anti-c-c motif chemokine receptor 8 (ccr8) antibodies and methods of use |
| IL310012A (en) | 2021-07-14 | 2024-03-01 | Regeneron Pharma | Antibodies against SARS-COV-2 spike glycoprotein and antigen-binding fragments |
| JP2024526880A (ja) | 2021-07-22 | 2024-07-19 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 脳標的化組成物及びその使用方法 |
| JP2024528631A (ja) | 2021-07-22 | 2024-07-30 | エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト | ヘテロ二量体Fcドメイン抗体 |
| MX2024001189A (es) | 2021-07-26 | 2024-02-27 | Sanofi Biotechnology | Metodos para tratar la urticaria cronica espontanea por administracion de un antagonista de il-4r. |
| MX2024000897A (es) | 2021-07-28 | 2024-02-06 | Regeneron Pharma | Conjugados de proteina y compuestos antivirales. |
| EP4380980A1 (en) | 2021-08-03 | 2024-06-12 | F. Hoffmann-La Roche AG | Bispecific antibodies and methods of use |
| EP4384553A1 (en) | 2021-08-13 | 2024-06-19 | Genentech, Inc. | Dosing for anti-tryptase antibodies |
| WO2023028468A1 (en) | 2021-08-23 | 2023-03-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating atopic dermatitis by administering an il-4r antagonist |
| MX2024002476A (es) | 2021-08-27 | 2024-05-20 | Janssen Biotech Inc | Anticuerpos anti-psma y usos de estos. |
| KR20240067079A (ko) | 2021-08-30 | 2024-05-16 | 라센 테라퓨틱스 1, 인코포레이티드 | 항-IL-11Rα 항체 |
| WO2023034750A1 (en) | 2021-08-30 | 2023-03-09 | Genentech, Inc. | Anti-polyubiquitin multispecific antibodies |
| WO2023034871A1 (en) | 2021-09-01 | 2023-03-09 | Vir Biotechnology, Inc. | High concentration antibody therapies for sars-cov-2 infection |
| US20240400652A1 (en) | 2021-09-01 | 2024-12-05 | Vir Biotechnology, Inc. | Antibody therapies for sars-cov-2 infection in pediatric subjects |
| CN113683694B (zh) | 2021-09-03 | 2022-05-13 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 一种抗人tslp单克隆抗体及其应用 |
| CN113603775B (zh) | 2021-09-03 | 2022-05-20 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 抗人白介素-33单克隆抗体及其应用 |
| WO2023039442A1 (en) | 2021-09-08 | 2023-03-16 | Vir Biotechnology, Inc. | Broadly neutralizing antibody combination therapies for sars-cov-2 infection |
| US20250019455A1 (en) | 2021-09-24 | 2025-01-16 | Pharmaceutica Nv | Proteins comprising cd20 binding domains, and uses thereof |
| CN118541392A (zh) | 2021-09-28 | 2024-08-23 | 准星生物医药有限公司 | 多种形式的分子复合物 |
| TW202321308A (zh) | 2021-09-30 | 2023-06-01 | 美商建南德克公司 | 使用抗tigit抗體、抗cd38抗體及pd—1軸結合拮抗劑治療血液癌症的方法 |
| EP4408981A1 (en) | 2021-10-01 | 2024-08-07 | AbCellera Biologics Inc. | Transgenic rodents for cell line identification and enrichment |
| TW202333781A (zh) | 2021-10-08 | 2023-09-01 | 日商中外製藥股份有限公司 | 抗hla-dq2﹒5抗體製劑 |
| AU2022362681A1 (en) | 2021-10-14 | 2024-04-04 | F. Hoffmann-La Roche Ag | New interleukin-7 immunoconjugates |
| WO2023062048A1 (en) | 2021-10-14 | 2023-04-20 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Alternative pd1-il7v immunoconjugates for the treatment of cancer |
| EP4419558A1 (en) | 2021-10-19 | 2024-08-28 | Alector LLC | Anti-cd300lb antibodies and methods of use thereof |
| MX2024004762A (es) | 2021-10-20 | 2024-05-08 | Sanofi Biotechnology | Metodos para el tratamiento del prurigo nodular mediante la administracion de un antagonista de il-4r. |
| WO2023070097A2 (en) | 2021-10-22 | 2023-04-27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Factor xi a2 domain-binding antibodies and methods of use thereof |
| EP4423271A2 (en) | 2021-10-28 | 2024-09-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Crispr/cas-related methods and compositions for knocking out c5 |
| CN117980327A (zh) | 2021-11-03 | 2024-05-03 | 杭州多禧生物科技有限公司 | 抗体的特异性偶联 |
| EP4430072A1 (en) | 2021-11-10 | 2024-09-18 | Genentech, Inc. | Anti-interleukin-33 antibodies and uses thereof |
| IL312359A (en) | 2021-11-10 | 2024-06-01 | Trianni Inc | Transgenic mammals and methods of use thereof |
| KR20240102971A (ko) | 2021-11-16 | 2024-07-03 | 제넨테크, 인크. | 모수네투주맙을 이용하여 전신 홍반성 루푸스(sle)를 치료하기 위한 방법과 조성물 |
| EP4433500A1 (en) | 2021-11-19 | 2024-09-25 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and compositions for reducing centralized pain |
| CA3239224A1 (en) | 2021-11-22 | 2023-05-25 | Janssen Biotech, Inc. | Compositions comprising enhanced multispecific binding agents for an immune response |
| JP7367262B1 (ja) | 2021-12-01 | 2023-10-23 | 中外製薬株式会社 | 抗体含有製剤の調製方法 |
| IL313265A (en) | 2021-12-06 | 2024-08-01 | Regeneron Pharma | Antagonistic antibodies against NPR1 and methods of using them |
| CN118632622A (zh) | 2021-12-08 | 2024-09-10 | 瑞泽恩制药公司 | 突变型肌纤蛋白疾病模型及其用途 |
| CN118488965A (zh) | 2021-12-17 | 2024-08-13 | 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司 | 抗ox40抗体、多特异性抗体及其使用方法 |
| JP2025501522A (ja) | 2021-12-17 | 2025-01-22 | シャンハイ・ヘンリウス・バイオテック・インコーポレイテッド | 抗ox40抗体及び使用方法 |
| AU2022425608A1 (en) | 2021-12-30 | 2024-08-15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for attenuating atopic march by administering an il-4/il-13 antagonist |
| CA3241734A1 (en) | 2022-01-12 | 2023-07-20 | Amy Han | Camptothecin analogs conjugated to a glutamine residue in a protein, and their use |
| JP2025503700A (ja) | 2022-01-14 | 2025-02-04 | レジェネロン ファーマシューティカルズ, インコーポレイテッド | ベルカリンa誘導体及びその抗体薬物複合体 |
| US20230322958A1 (en) | 2022-01-19 | 2023-10-12 | Genentech, Inc. | Anti-Notch2 Antibodies and Conjugates and Methods of Use |
| EP4469159A1 (en) | 2022-01-27 | 2024-12-04 | The Rockefeller University | Broadly neutralizing anti-sars-cov-2 antibodies targeting the n-terminal domain of the spike protein and methods of use thereof |
| JP2025504020A (ja) | 2022-01-28 | 2025-02-06 | ジョージアミューン・インコーポレイテッド | Pd-1アゴニストであるプログラム細胞死タンパク質1に対する抗体 |
| EP4473103A2 (en) | 2022-02-02 | 2024-12-11 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-tfr:gaa and anti-cd63:gaa insertions for treatment of pompe disease |
| US20250194571A1 (en) | 2022-02-07 | 2025-06-19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Compositions and methods for defining optimal treatment timeframes in lysosomal disease |
| WO2023152581A1 (en) | 2022-02-09 | 2023-08-17 | Janssen Biotech, Inc. | Method of treating cancer with psmaxcd3 antibody |
| IL314799A (en) | 2022-02-10 | 2024-10-01 | Us Health | Human monoclonal antibodies that broadly target coronaviruses |
| US20230257432A1 (en) | 2022-02-11 | 2023-08-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Compositions and methods for screening 4r tau targeting agents |
| WO2023155902A1 (en) | 2022-02-18 | 2023-08-24 | Chongqing Mingdao Haoyue Biotechnology Co., Ltd. | Intranasal formulations and anti-sars-cov-2-spike protein antibodies |
| EP4489790A1 (en) | 2022-03-10 | 2025-01-15 | Vivasor, Inc. | Antibody-drug conjugates and uses thereof |
| WO2024026472A2 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Alector Llc | Transferrin receptor antigen-binding domains and uses therefor |
| WO2023180353A1 (en) | 2022-03-23 | 2023-09-28 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Combination treatment of an anti-cd20/anti-cd3 bispecific antibody and chemotherapy |
| JP2025514610A (ja) | 2022-03-25 | 2025-05-09 | シャンハイ・ヘンリウス・バイオテック・インコーポレイテッド | 抗msln抗体及び使用方法 |
| IL315770A (en) | 2022-04-01 | 2024-11-01 | Genentech Inc | Dosage for treatment with bispecific anti-FCRH5/anti-CD3 antibodies |
| WO2023201256A1 (en) | 2022-04-12 | 2023-10-19 | Vir Biotechnology, Inc. | High dose antibody therapies for sars-cov-2 infection |
| CN119013300A (zh) | 2022-04-13 | 2024-11-22 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | 抗cd20/抗cd3双特异性抗体的药物组合物和使用方法 |
| TW202400262A (zh) | 2022-04-26 | 2024-01-01 | 日商中外製藥股份有限公司 | 含有醫藥製劑的內含過濾器之注射器 |
| US20240002491A1 (en) | 2022-04-27 | 2024-01-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for selecting patients for treatment with an ngf antagonist |
| JP2025515486A (ja) | 2022-04-29 | 2025-05-15 | ピュリノミア バイオテック, インコーポレイテッド | 好酸球駆動性疾患及び障害を治療するための方法及び組成物 |
| CA3257258A1 (en) | 2022-05-03 | 2023-11-09 | Genentech, Inc. | Anti-Ly6E antibodies, immunoconjugates, and their uses |
| CN119317641A (zh) | 2022-05-11 | 2025-01-14 | 基因泰克公司 | 针对用抗fcrh5/抗cd3双特异性抗体进行治疗的给药 |
| WO2023230448A1 (en) | 2022-05-23 | 2023-11-30 | Vir Biotechnology, Inc. | Combination immunotherapy for influenza |
| CA3256285A1 (en) | 2022-05-23 | 2023-11-30 | Humabs Biomed Sa | Broadly neutralizing antibodies directed against influenza neuraminidase |
| WO2023235699A1 (en) | 2022-05-31 | 2023-12-07 | Jounce Therapeutics, Inc. | Antibodies to lilrb4 and uses thereof |
| EP4537107A2 (en) | 2022-06-07 | 2025-04-16 | Genentech, Inc. | Method for determining the efficacy of a lung cancer treatment comprising an anti-pd-l1 antagonist and an anti-tigit antagonist antibody |
| WO2023245078A1 (en) | 2022-06-15 | 2023-12-21 | Humabs Biomed Sa | Anti-parvovirus antibodies and uses thereof |
| WO2024006472A1 (en) | 2022-06-30 | 2024-01-04 | Vir Biotechnology, Inc. | Antibodies that bind to multiple sarbecoviruses |
| WO2024011251A1 (en) | 2022-07-08 | 2024-01-11 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating eosinophilic esophagitis in pediatric by administering an il-4r antagonist |
| MA71452A (fr) | 2022-07-12 | 2025-04-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anticorps dirigés contre le récepteur du facteur neurotrophique ciliaire (cntfr) et leurs procédés d'utilisation |
| JP2025523020A (ja) | 2022-07-13 | 2025-07-17 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 抗FcRH5/抗CD3二重特異性抗体による処置のための投与 |
| IL318159A (en) | 2022-07-19 | 2025-03-01 | Regeneron Pharma | Genetically modified animal model and its use to model the human immune system |
| CA3261510A1 (en) | 2022-07-19 | 2024-01-25 | F. Hoffmann-La Roche Ag | DOSAGE FOR TREATMENT WITH BISOPECIFIC ANTI-FCRH5/ANTI-CD3 ANTIBODIES |
| CA3261989A1 (en) | 2022-07-22 | 2024-01-25 | Genentech, Inc. | ANTI-STEAP1 ANTIGEN-BINDING MOLECULES AND THEIR USES |
| US20260028391A1 (en) | 2022-07-27 | 2026-01-29 | Humabs Biomed Sa | Broadly neutralizing antibodies against rsv and mpv paramyxoviruses |
| WO2024026471A1 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Alector Llc | Cd98hc antigen-binding domains and uses therefor |
| CA3263494A1 (en) | 2022-07-29 | 2024-02-01 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | ANTI-TFR FUSIONS: PAYLOAD AND THEIR METHODS OF USE |
| IL318625A (en) | 2022-07-29 | 2025-03-01 | Regeneron Pharma | Compositions and methods for transferrin receptor (TFR)-mediated delivery to brain and muscle |
| TW202415679A (zh) | 2022-07-29 | 2024-04-16 | 美商阿列克特有限責任公司 | 抗gpnmb抗體及其使用方法 |
| EP4565329A1 (en) | 2022-08-01 | 2025-06-11 | The United States of America, as represented by the Secretary, Department of Health and Human Services | Monoclonal antibodies that bind to the underside of influenza viral neuraminidase |
| US20260078376A1 (en) | 2022-08-26 | 2026-03-19 | Core Biotherapeutics, Inc. | Oligonucleotides for the treatment of breast cancer |
| JP2025528456A (ja) | 2022-08-29 | 2025-08-28 | サノフィ・バイオテクノロジー | Il-4rアンタゴニストの投与による慢性誘発性寒冷蕁麻疹の治療方法 |
| JP2025531738A (ja) | 2022-09-01 | 2025-09-25 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | 膀胱がんの治療方法及び診断方法 |
| WO2024054822A1 (en) | 2022-09-07 | 2024-03-14 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Engineered sars-cov-2 antibodies with increased neutralization breadth |
| WO2024054929A1 (en) | 2022-09-07 | 2024-03-14 | Dynamicure Biotechnology Llc | Anti-vista constructs and uses thereof |
| CN120265314A (zh) | 2022-09-28 | 2025-07-04 | 瑞泽恩制药公司 | 抗体抗性修饰受体以增强基于细胞的疗法 |
| WO2024073679A1 (en) | 2022-09-29 | 2024-04-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Correction of hepatosteatosis in humanized liver animals through restoration of il6/il6r/gp130 signaling in human hepatocytes |
| TW202421664A (zh) | 2022-10-07 | 2024-06-01 | 美商建南德克公司 | 用抗c—c模體趨化因子受體8(ccr8)抗體治療癌症之方法 |
| CN115724975A (zh) | 2022-10-20 | 2023-03-03 | 江苏荃信生物医药股份有限公司 | 抗人白介素36受体单克隆抗体及其应用 |
| WO2024086796A1 (en) | 2022-10-20 | 2024-04-25 | Alector Llc | Anti-ms4a4a antibodies with amyloid-beta therapies |
| WO2024091991A1 (en) | 2022-10-25 | 2024-05-02 | Genentech, Inc. | Therapeutic and diagnostic methods for multiple myeloma |
| US20240150474A1 (en) | 2022-10-27 | 2024-05-09 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-acvri antibodies and their use in the treatment of trauma-induced heterotopic ossification |
| WO2024097714A1 (en) | 2022-11-01 | 2024-05-10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating hand and foot dermatitis by administering an il-4r antagonist |
| KR20250099702A (ko) | 2022-11-04 | 2025-07-02 | 길리애드 사이언시즈, 인코포레이티드 | 항-ccr8 항체, 화학요법 및 면역요법 조합을 사용하는 항암 요법 |
| IL320016A (en) | 2022-11-04 | 2025-06-01 | Regeneron Pharma | Calcium voltage-gated channel auxiliary subunit gamma 1 (cacng1) binding proteins and cacng1-mediated delivery to skeletal muscle |
| US20240190996A1 (en) | 2022-11-07 | 2024-06-13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Factor xi catalytic domain-binding antibodies and methods of use thereof |
| WO2024102734A1 (en) | 2022-11-08 | 2024-05-16 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating childhood onset idiopathic nephrotic syndrome |
| WO2024100170A1 (en) | 2022-11-11 | 2024-05-16 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Antibodies binding to hla-a*02/foxp3 |
| WO2024107759A2 (en) | 2022-11-14 | 2024-05-23 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-fgfr3 antibodies and antigen-binding fragments and methods of use thereof |
| AU2023379457A1 (en) | 2022-11-14 | 2025-05-15 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Compositions and methods for fibroblast growth factor receptor 3-mediated delivery to astrocytes |
| WO2024112818A1 (en) | 2022-11-22 | 2024-05-30 | Humabs Biomed Sa | Engineered anti-sars-cov-2 antibodies and uses thereof |
| EP4622669A1 (en) | 2022-11-23 | 2025-10-01 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for improving bone growth by administering an il-4r antagonist |
| TW202440623A (zh) | 2022-11-28 | 2024-10-16 | 美商艾洛基因醫療公司 | 靶向密連蛋白18﹒2之嵌合抗原受體及結合劑以及其用途 |
| WO2024118998A2 (en) | 2022-12-01 | 2024-06-06 | Vir Biotechnology, Inc. | Engineered anti-sars-cov-2 antibodies and methods of using the same |
| WO2024120516A1 (zh) | 2022-12-08 | 2024-06-13 | 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 | 特异性结合rsv的抗体 |
| CN120693406A (zh) | 2022-12-12 | 2025-09-23 | 基因泰克公司 | 优化多肽唾液酸含量 |
| EP4638491A1 (en) | 2022-12-19 | 2025-10-29 | The United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services | Monoclonal antibodies for treating sars-cov-2 infection |
| JP2026501281A (ja) | 2022-12-21 | 2026-01-14 | ジェンザイム・コーポレーション | 抗pd-1×4-1bb結合タンパク質 |
| IL321285A (en) | 2022-12-21 | 2025-08-01 | Regeneron Pharma | Topoisomerase I inhibitor prodrugs for ADC conjugates and a regimen for their use |
| WO2024138155A1 (en) | 2022-12-22 | 2024-06-27 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Ebolavirus (sudan and zaire) antibodies from non-human primates and human vaccinees |
| EP4646270A2 (en) | 2023-01-06 | 2025-11-12 | Alector LLC | Anti-il18 binding protein antibodies and methods of use thereof |
| WO2024148240A1 (en) | 2023-01-06 | 2024-07-11 | Lassen Therapeutics 1, Inc. | ANTI-IL-11Rα ANTIBODIES FOR TREATING THYROID EYE DISEASE |
| IL321948A (en) | 2023-01-06 | 2025-09-01 | Lassen Therapeutics Inc | Anti-IL-18 BP antibodies |
| TW202430560A (zh) | 2023-01-06 | 2024-08-01 | 美商拉森醫療公司 | 抗il-18bp抗體 |
| EP4649092A1 (en) | 2023-01-13 | 2025-11-19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Fgfr3 binding molecules and methods of use thereof |
| TW202600011A (zh) | 2023-01-18 | 2026-01-01 | 美商基利科學股份有限公司 | 具有經改變重鏈基因座之嵌合基因轉殖免疫球蛋白小鼠及其製造及使用方法 |
| WO2024155807A1 (en) | 2023-01-18 | 2024-07-25 | Genentech, Inc. | Multispecific antibodies and uses thereof |
| EP4651885A1 (en) | 2023-01-20 | 2025-11-26 | F. Hoffmann-La Roche AG | Recombinant fc domain - il2 variant polypeptides and combination therapy with membrane-anchored antigen binding polypeptides |
| AR131856A1 (es) | 2023-02-16 | 2025-05-07 | Sanofi Sa | Proteínas de unión a cd40 |
| EP4665410A1 (en) | 2023-02-17 | 2025-12-24 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Radiolabeled anti-lag3 antibodies for immuno-pet imaging |
| JP2026509243A (ja) | 2023-03-10 | 2026-03-17 | ジェネンテック, インコーポレイテッド | プロテアーゼとの融合およびその使用 |
| US20240345083A1 (en) | 2023-03-15 | 2024-10-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for obtaining antibody molecules with high affinity |
| WO2024197119A1 (en) | 2023-03-22 | 2024-09-26 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating chronic obstructive pulmonary disease (copd) by administering an il-4r antagonist |
| CN121001741A (zh) | 2023-03-27 | 2025-11-21 | 瑞泽恩制药公司 | 用于通过施用il-4r拮抗剂治疗嗜酸粒细胞性胃肠炎的方法 |
| TW202446789A (zh) | 2023-03-31 | 2024-12-01 | 美商建南德克公司 | 抗αvβ8整合素抗體及使用方法 |
| WO2024211211A1 (en) | 2023-04-03 | 2024-10-10 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of improving transplant survival using il-2 receptor gamma chain antibodies |
| EP4687997A2 (en) | 2023-04-05 | 2026-02-11 | Sorrento Therapeutics, Inc. | Antibody-drug conjugates and uses thereof |
| EP4687996A1 (en) | 2023-04-05 | 2026-02-11 | Sorrento Therapeutics, Inc. | Antibody-drug conjugates and uses thereof |
| EP4687995A1 (en) | 2023-04-05 | 2026-02-11 | Sorrento Therapeutics, Inc. | Antibody-drug conjugates and uses thereof |
| EP4695286A1 (en) | 2023-04-10 | 2026-02-18 | VIR Biotechnology, Inc. | Antibodies that bind to multiple sarbecoviruses |
| EP4696321A1 (en) | 2023-04-14 | 2026-02-18 | Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha | Method for stabilizing protein-containing pharmaceutical preparation |
| EP4698230A2 (en) | 2023-04-17 | 2026-02-25 | Peak Bio, Inc. | Antibodies and antibody-drug conjugates and methods of use and synthetic processes and intermediates |
| WO2024233341A1 (en) | 2023-05-05 | 2024-11-14 | Genentech, Inc. | Dosing for treatment with anti-fcrh5/anti-cd3 bispecific antibodies |
| AR132623A1 (es) | 2023-05-08 | 2025-07-16 | Hoffmann La Roche | PROTEÍNAS DE FUSIÓN DE INTERFERÓN a DIRIGIDAS Y MÉTODOS DE USO |
| IL324490A (en) | 2023-05-10 | 2026-01-01 | Genentech Inc | Methods and preparations for treating cancer |
| CN121263435A (zh) | 2023-05-16 | 2026-01-02 | 豪夫迈·罗氏有限公司 | Pd-1调节的il-2免疫细胞因子及其用途 |
| WO2024236156A1 (en) | 2023-05-17 | 2024-11-21 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | Anti-cathepsin-d antibodies |
| TW202448933A (zh) | 2023-05-31 | 2024-12-16 | 美商建南德克公司 | 用抗轉化生長因子β3抗體治療TGFβ相關病症之方法 |
| EP4727971A1 (en) | 2023-06-13 | 2026-04-22 | Adcentrx Therapeutics Inc. | Methods and compositions related to antibodies and antibody drug conjugates (adcs) that bind nectin-4 proteins |
| CN119143869A (zh) | 2023-06-16 | 2024-12-17 | 复旦大学 | 乙肝病毒表面抗体及其应用 |
| US20240415103A1 (en) | 2023-06-16 | 2024-12-19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vectors, genetically modified cells, and genetically modified non-human animals comprising the same |
| EP4731255A1 (en) | 2023-06-22 | 2026-04-29 | Genentech, Inc. | Treatment of multiple myeloma |
| TW202502809A (zh) | 2023-06-22 | 2025-01-16 | 美商建南德克公司 | 抗體及其用途 |
| WO2025010424A1 (en) | 2023-07-06 | 2025-01-09 | Vir Biotechnology, Inc. | Antibodies against staphylococcus antigens and methods of using the same |
| WO2025015321A1 (en) | 2023-07-13 | 2025-01-16 | Vir Biotechnology, Inc. | Broadly neutralizing antibodies against rsv and mpv paramyxoviruses |
| WO2025012417A1 (en) | 2023-07-13 | 2025-01-16 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | Anti-neurotensin long fragment and anti-neuromedin n long fragment antibodies and uses thereof |
| IL325613A (en) | 2023-07-19 | 2026-02-01 | Regeneron Pharma | Antibodies against factor xii/xiia and their uses |
| US20250049896A1 (en) | 2023-07-28 | 2025-02-13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-tfr:acid sphingomyelinase for treatment of acid sphingomyelinase deficiency |
| AU2024317483A1 (en) | 2023-07-28 | 2026-01-29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-tfr:gaa and anti-cd63:gaa insertion for treatment of pompe disease |
| WO2025034715A1 (en) | 2023-08-07 | 2025-02-13 | Janssen Biotech, Inc. | Gucy2c antibodies and uses thereof |
| KR20260051069A (ko) | 2023-08-07 | 2026-04-15 | 얀센 바이오테크 인코포레이티드 | 안정화된 cd3 항원 결합제 및 그 사용 방법 |
| WO2025032158A1 (en) | 2023-08-08 | 2025-02-13 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | Method to treat tauopathies |
| WO2025049524A1 (en) | 2023-08-28 | 2025-03-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Cxcr4 antibody-resistant modified receptors |
| WO2025049591A1 (en) | 2023-08-28 | 2025-03-06 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anti-cxcr4 antibodies and uses thereof |
| WO2025045250A1 (en) | 2023-09-03 | 2025-03-06 | Kira Pharmaceuticals (Us) Llc | Anti-human factor d antibody constructs and uses thereof |
| WO2025064761A1 (en) | 2023-09-22 | 2025-03-27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Kras10-18 g12d off-target peptides and uses thereof |
| WO2025064738A1 (en) | 2023-09-22 | 2025-03-27 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Dntt 250-258 off-target peptides and uses thereof |
| AR133909A1 (es) | 2023-09-25 | 2025-11-12 | Hoffmann La Roche | ANTICUERPO QUE SE UNE A C3bBb |
| WO2025073890A1 (en) | 2023-10-06 | 2025-04-10 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | Method to capture circulating tumor extracellular vesicles |
| US20250171516A1 (en) | 2023-11-03 | 2025-05-29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Peptide acids as a glp1r agonist and antibody-drug conjugates thereof |
| WO2025106474A1 (en) | 2023-11-14 | 2025-05-22 | Genentech, Inc. | Therapeutic and diagnostic methods for treating cancer with anti-fcrh5/anti-cd3 bispecific antibodies |
| AR134514A1 (es) | 2023-12-01 | 2026-01-21 | Gilead Sciences Inc | Proteína de fusión anti-fap-ligera y uso de esta |
| WO2025117384A1 (en) | 2023-12-01 | 2025-06-05 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Broadly neutralizing influenza hemagglutinin stem-directed antibodies |
| WO2025125386A1 (en) | 2023-12-14 | 2025-06-19 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Antibodies that bind to folr1 and methods of use |
| WO2025133042A2 (en) | 2023-12-22 | 2025-06-26 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Activatable fusion proteins and methods of use |
| WO2025151806A1 (en) | 2024-01-11 | 2025-07-17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | P75 neurotrophin receptor (p75ntr)-binding proteins and p75ntr-mediated delivery to the nervous system |
| WO2025160324A2 (en) | 2024-01-26 | 2025-07-31 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods and compositions for using plasma cell depleting agents and/or b cell depleting agents to suppress host anti-aav antibody response and enable aav transduction and re-dosing |
| US20250263471A1 (en) | 2024-01-30 | 2025-08-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of treating allergy using anti-bet v 1 antibodies |
| WO2025166077A1 (en) | 2024-01-31 | 2025-08-07 | Alector Llc | Compositions comprising progranulin and uses thereof |
| WO2025166045A1 (en) | 2024-01-31 | 2025-08-07 | Alector Llc | β-GLUCOCEREBROSIDASE ENZYMES, FUSION PROTEINS AND COMPLEXES COMPRISING THE SAME, AND METHODS OF USE THEREOF |
| WO2025166040A1 (en) | 2024-01-31 | 2025-08-07 | Alector Llc | Multi-specific binding proteins that bind to gpnmb and a blood brain barrier target and methods of use thereof |
| WO2025166042A1 (en) | 2024-01-31 | 2025-08-07 | Alector Llc | Cd98hc antigen-binding domains and uses therefor |
| US20250255282A1 (en) | 2024-02-08 | 2025-08-14 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Vectors, genetically modified cells, and genetically modified non-human animals comprising the same |
| WO2025171411A1 (en) | 2024-02-09 | 2025-08-14 | Herophilus, Inc. | Compositions and methods related to modulating macrophage migration inhibitory factor (mif)-cd74 signaling and related treatments for neuroinflammatory conditions |
| WO2025179282A1 (en) | 2024-02-23 | 2025-08-28 | Flatiron Bio, Llc | Antibodies targeting epstein-barr virus proteins and methods of use |
| WO2025194126A1 (en) | 2024-03-15 | 2025-09-18 | The United States Of America, As Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services | Respiratory syncytial virus (rsv) g and f antibodies with high rsv-neutralizing potency |
| TW202602929A (zh) | 2024-03-21 | 2026-01-16 | 美商思進公司 | Cd25抗體、抗體-藥物共軛體及彼等之用途 |
| WO2025202147A1 (en) | 2024-03-27 | 2025-10-02 | F. Hoffmann-La Roche Ag | Interleukin-7 immunoconjugates |
| US20250388685A1 (en) | 2024-04-15 | 2025-12-25 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating chronic rhinosinusitis without nasal polyps by administering an il-4r antagonist |
| WO2025226808A1 (en) | 2024-04-24 | 2025-10-30 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating lupus nephritis |
| WO2025224297A1 (en) | 2024-04-26 | 2025-10-30 | Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale | Antibodies having specificity to tgfbi and uses thereof |
| WO2025235388A1 (en) | 2024-05-06 | 2025-11-13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Transgene genomic identification by nuclease-mediated long read sequencing |
| WO2025240335A1 (en) | 2024-05-13 | 2025-11-20 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Fgfr3 binding molecules and methods of use thereof |
| WO2025250495A1 (en) | 2024-05-28 | 2025-12-04 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Acceleration of human hepatocyte engraftment in humanized liver animals by supplementing paracrine ligands or agonists that activate human liver regeneration signals |
| US20260056209A1 (en) | 2024-06-14 | 2026-02-26 | Gilead Sciences, Inc. | Anti-ccr8 antibodies and uses thereof |
| WO2025264572A1 (en) | 2024-06-17 | 2025-12-26 | Alector Llc | Transferrin receptor antigen-binding domains and uses therefor |
| WO2025264533A1 (en) | 2024-06-17 | 2025-12-26 | Adcentrx Therapeutics Inc. | Methods and compositions related to antibody drug conjugates (adcs) that bind steap-1 proteins |
| WO2026006734A1 (en) | 2024-06-28 | 2026-01-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Off-target peptide-mhc complex conformation modeling systems and methods for antigen-recognition molecule development |
| US20260000758A1 (en) | 2024-06-28 | 2026-01-01 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Bispecific antigen binding molecules that bind gdf8 and activin a and uses thereof |
| WO2026006724A1 (en) | 2024-06-28 | 2026-01-02 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Prame off-target peptides and uses thereof |
| WO2026030464A1 (en) | 2024-07-30 | 2026-02-05 | Genentech, Inc. | Dosage regimen for reducing cytokine release syndrome (crs) with anti-fcrh5/anti-cd3 bispecific antibodies in multiple myeloma therapy |
| WO2026030428A2 (en) | 2024-08-01 | 2026-02-05 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Prostate-specific antigen peptides and uses thereof |
| WO2026035843A2 (en) | 2024-08-06 | 2026-02-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals having modified immunoglobulin heavy chain constant region locus and uses thereof |
| WO2026039661A1 (en) | 2024-08-15 | 2026-02-19 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Non-human animals with humanized fc epsilon receptors that lack functional alpha-1, 3-galactosyltransferase (ggta1) |
| WO2026055183A1 (en) | 2024-09-03 | 2026-03-12 | Vir Biotechnology, Inc | Antiviral compositions and methods of using the same |
| WO2026055687A1 (en) | 2024-09-09 | 2026-03-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods for treating bullous pemphigoid by administering an il-4r antagonist |
| WO2026059949A1 (en) | 2024-09-10 | 2026-03-19 | Sanofi Biotechnology | Methods for treating chronic pruritus of unknown origin (cpuo) by administering an il-4r antagonist |
| WO2026072685A1 (en) | 2024-09-25 | 2026-04-02 | Genentech, Inc. | Compositions and methods of treating lupus nephritis |
Family Cites Families (70)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4816567A (en) | 1983-04-08 | 1989-03-28 | Genentech, Inc. | Recombinant immunoglobin preparations |
| US5350689A (en) | 1987-05-20 | 1994-09-27 | Ciba-Geigy Corporation | Zea mays plants and transgenic Zea mays plants regenerated from protoplasts or protoplast-derived cells |
| US5202238A (en) | 1987-10-27 | 1993-04-13 | Oncogen | Production of chimeric antibodies by homologous recombination |
| GB8823869D0 (en) * | 1988-10-12 | 1988-11-16 | Medical Res Council | Production of antibodies |
| FR2646438B1 (fr) | 1989-03-20 | 2007-11-02 | Pasteur Institut | Procede de remplacement specifique d'une copie d'un gene present dans le genome receveur par l'integration d'un gene different de celui ou se fait l'integration |
| WO1991000906A1 (en) * | 1989-07-12 | 1991-01-24 | Genetics Institute, Inc. | Chimeric and transgenic animals capable of producing human antibodies |
| US6657103B1 (en) | 1990-01-12 | 2003-12-02 | Abgenix, Inc. | Human antibodies derived from immunized xenomice |
| EP1690934A3 (en) | 1990-01-12 | 2008-07-30 | Abgenix, Inc. | Generation of xenogeneic antibodies |
| US6673986B1 (en) | 1990-01-12 | 2004-01-06 | Abgenix, Inc. | Generation of xenogeneic antibodies |
| US6075181A (en) | 1990-01-12 | 2000-06-13 | Abgenix, Inc. | Human antibodies derived from immunized xenomice |
| US6713610B1 (en) | 1990-01-12 | 2004-03-30 | Raju Kucherlapati | Human antibodies derived from immunized xenomice |
| US5614396A (en) | 1990-06-14 | 1997-03-25 | Baylor College Of Medicine | Methods for the genetic modification of endogenous genes in animal cells by homologous recombination |
| US5877397A (en) * | 1990-08-29 | 1999-03-02 | Genpharm International Inc. | Transgenic non-human animals capable of producing heterologous antibodies of various isotypes |
| US5625126A (en) | 1990-08-29 | 1997-04-29 | Genpharm International, Inc. | Transgenic non-human animals for producing heterologous antibodies |
| US7041871B1 (en) | 1995-10-10 | 2006-05-09 | Genpharm International, Inc. | Transgenic non-human animals capable of producing heterologous antibodies |
| US6255458B1 (en) * | 1990-08-29 | 2001-07-03 | Genpharm International | High affinity human antibodies and human antibodies against digoxin |
| US5770429A (en) * | 1990-08-29 | 1998-06-23 | Genpharm International, Inc. | Transgenic non-human animals capable of producing heterologous antibodies |
| WO1993004169A1 (en) * | 1991-08-20 | 1993-03-04 | Genpharm International, Inc. | Gene targeting in animal cells using isogenic dna constructs |
| CA2124967C (en) | 1991-12-17 | 2008-04-08 | Nils Lonberg | Transgenic non-human animals capable of producing heterologous antibodies |
| NZ255101A (en) * | 1992-07-24 | 1997-08-22 | Cell Genesys Inc | A yeast artificial chromosome (yac) vector containing an hprt minigene expressible in murine stem cells and genetically modified rodent therefor |
| DE4228162C1 (de) | 1992-08-25 | 1994-01-13 | Rajewsky Klaus Dr | Verfahren zum Ersetzen homologer Genabschnitte aus Säugern in der Keimbahn von nicht-menschlichen Säugern |
| US5436149A (en) | 1993-02-19 | 1995-07-25 | Barnes; Wayne M. | Thermostable DNA polymerase with enhanced thermostability and enhanced length and efficiency of primer extension |
| CA2161351C (en) * | 1993-04-26 | 2010-12-21 | Nils Lonberg | Transgenic non-human animals capable of producing heterologous antibodies |
| US6096878A (en) | 1993-05-10 | 2000-08-01 | Japan Tobacco Inc. | Human immunoglobulin VH gene segments and DNA fragments containing the same |
| US5523226A (en) | 1993-05-14 | 1996-06-04 | Biotechnology Research And Development Corp. | Transgenic swine compositions and methods |
| US5508189A (en) | 1994-04-26 | 1996-04-16 | Pepperdine University | Regeneration of plants from cultured guard cell protoplasts |
| US6130364A (en) | 1995-03-29 | 2000-10-10 | Abgenix, Inc. | Production of antibodies using Cre-mediated site-specific recombination |
| US6069010A (en) * | 1995-09-11 | 2000-05-30 | Axys Pharmaceuticals, Inc. | High throughput gene inactivation with large scale gene targeting |
| US5928914A (en) | 1996-06-14 | 1999-07-27 | Albert Einstein College Of Medicine Of Yeshiva University, A Division Of Yeshiva University | Methods and compositions for transforming cells |
| US5763715A (en) | 1996-10-08 | 1998-06-09 | Stone & Webster Engineering Corp. | Butadiene removal system for ethylene plants with front end hydrogenation systems |
| EP1500329B1 (en) | 1996-12-03 | 2012-03-21 | Amgen Fremont Inc. | Human antibodies that specifically bind human TNF alpha |
| US6075859A (en) | 1997-03-11 | 2000-06-13 | Qualcomm Incorporated | Method and apparatus for encrypting data in a wireless communication system |
| GB9823930D0 (en) * | 1998-11-03 | 1998-12-30 | Babraham Inst | Murine expression of human ig\ locus |
| ATE307830T1 (de) | 1999-02-05 | 2005-11-15 | Therapeutic Human Polyclonals | Aus nicht-menschlichen transgenen tieren gewonnene menschliche polyklonale antikörper |
| US6833268B1 (en) | 1999-06-10 | 2004-12-21 | Abgenix, Inc. | Transgenic animals for producing specific isotypes of human antibodies via non-cognate switch regions |
| US6355412B1 (en) | 1999-07-09 | 2002-03-12 | The European Molecular Biology Laboratory | Methods and compositions for directed cloning and subcloning using homologous recombination |
| WO2001019394A2 (en) | 1999-09-15 | 2001-03-22 | Therapeutic Human Polyclonals, Inc. | Immunotherapy with substantially human polyclonal antibody preparations purified from genetically engineered birds |
| GB2356897B (en) | 1999-12-01 | 2003-05-14 | Secr Defence | Improved nozzle |
| US20020028488A1 (en) | 2000-06-19 | 2002-03-07 | Sujay Singh | Transgenic avian species for making human and chimeric antibodies |
| EA013564B1 (ru) | 2000-08-03 | 2010-06-30 | Терапеутик Хьюман Поликлоналз Инк. | Гуманизированный иммуноглобулин и содержащая его фармацевтическая композиция |
| US20050144655A1 (en) | 2000-10-31 | 2005-06-30 | Economides Aris N. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| US6586251B2 (en) | 2000-10-31 | 2003-07-01 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| US6596541B2 (en) | 2000-10-31 | 2003-07-22 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| US7105348B2 (en) | 2000-10-31 | 2006-09-12 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Methods of modifying eukaryotic cells |
| US7435871B2 (en) | 2001-11-30 | 2008-10-14 | Amgen Fremont Inc. | Transgenic animals bearing human Igλ light chain genes |
| US20030182675A1 (en) | 2002-03-22 | 2003-09-25 | Origen Therapeutics | Functional disruption of avian immunoglobulin genes |
| AU2003230741A1 (en) | 2002-03-22 | 2003-10-13 | Origen Therapeutics | Transgenic aves producing human polyclonal antibodies |
| US20040158880A1 (en) | 2003-02-05 | 2004-08-12 | Roland Buelow | Suppression of endogenous immunoglobulin expression in transgenic non-human animals expressing humanized or human antibodies |
| EP1644417B1 (en) | 2003-07-15 | 2014-04-30 | Therapeutic Human Polyclonals, Inc. | Humanized immunoglobulin loci |
| WO2005019463A1 (en) | 2003-08-11 | 2005-03-03 | Therapeutic Human Polyclonals, Inc. | Improved transgenesis with humanized immunoglobulin loci |
| US7618403B2 (en) | 2004-05-14 | 2009-11-17 | Mcneil-Ppc, Inc. | Fluid management device with fluid transport element for use within a body |
| BRPI0519596B1 (pt) | 2004-12-21 | 2022-01-18 | Astrazeneca Ab | Agente de ligação alvejado, anticorpo monoclonal que se liga a angiopoietina-2, molécula de ácido nucleico, vetor, e, uso do agente de ligação alvejado |
| CA2603081C (en) * | 2005-04-04 | 2013-09-03 | Sinexus, Inc. | Device and methods for treating paranasal sinus conditions |
| KR101232139B1 (ko) | 2005-12-13 | 2013-02-12 | 엘지디스플레이 주식회사 | 액정 표시 장치 |
| ES2398076T3 (es) | 2006-06-02 | 2013-03-13 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Anticuerpos de alta afinidad contra el receptor de IL-6 humano |
| CN101522716B (zh) | 2006-10-02 | 2013-03-20 | 瑞泽恩制药公司 | 抗人il-4受体的高亲和力人抗体 |
| NO347649B1 (no) | 2006-12-14 | 2024-02-12 | Regeneron Pharma | Humant antistoff eller antistoff fragment som spesifikt binder human deltaliknende ligand 4 (hDII4), nukleinsyremolekyl som koder for slike og vektor og vert-vektorsystemer, samt fremgangsmåte for fremstilling, sammensetning og anvendelse. |
| NZ583019A (en) | 2007-07-31 | 2011-05-27 | Regeneron Pharma | Human antibodies to human cd20 and method of using thereof |
| BRPI0815370B8 (pt) | 2007-08-10 | 2021-05-25 | Regeneron Pharma | anticorpos humanos de alta afinidade contra o fator de crescimento neural humano e seu uso, molécula de ácido nucleico, vetor de expressão, método para produção de um anticorpo anti-ngf humano e composiçao farmacêutica |
| US8321568B2 (en) | 2008-03-31 | 2012-11-27 | Amazon Technologies, Inc. | Content management |
| US8194152B2 (en) | 2008-09-05 | 2012-06-05 | CSR Technology, Inc. | Image processing under flickering lighting conditions using estimated illumination parameters |
| BR112012000536A2 (pt) | 2009-07-08 | 2020-08-11 | Kymab Limited | métodos para produção de anticorpo ou cadeia leve ou pesada de anticorpo específico para um antígeno desejado, para produção de anticorpo ou cadeia de anticorpo e seu uso, composição farmacêutica e derivado de anticorpo quimérico |
| JO3182B1 (ar) | 2009-07-29 | 2018-03-08 | Regeneron Pharma | مضادات حيوية بشرية عالية الالفة مع تولد الاوعية البشرية - 2 |
| US20120021409A1 (en) * | 2010-02-08 | 2012-01-26 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Common Light Chain Mouse |
| SI2501817T2 (sl) | 2010-02-08 | 2021-09-30 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Miš z navadno lahko verigo |
| US9012717B2 (en) | 2010-06-22 | 2015-04-21 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Human lambda light chain mice |
| RU2722373C2 (ru) | 2011-02-25 | 2020-05-29 | Редженерон Фармасьютикалс, Инк. | Мыши adam6 |
| CA2887706C (en) | 2012-11-05 | 2022-08-02 | Regeneron Pharmaceuticals | Genetically modified non-human animals and methods of use thereof |
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