JP2002506830A - 治療的ケモカイン受容体アンタゴニスト - Google Patents
治療的ケモカイン受容体アンタゴニストInfo
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Abstract
Description
用に関する。
よって分泌される可溶性蛋白質である。ケモカインは化学誘引性蛋白質のスーパ
ーファミリーである。ケモカインは様々な生物反応を調節し、それらは多数の系
列の白血球およびリンパ球の生体臓器組織への動員を促進する。ケモカインは蛋
白質に存在する最初の2つのシステイン残基の相対的な位置により、2つのファ
ミリーに分類されることがある。第一のファミリーでは、最初の2つのシステイ
ンが1つのアミノ酸残基を隔てて存在するCXCケモカインであり、もう一つのフ ァミリーでは最初の2つのシステインが隣接するCCケモカインである。
CXCケモカイン受容体4(CXCR4)であり、これはG1にカップリングした7箇所の
膜貫通蛋白質であり、これまでLESTR(ローチャー、ガイサー、オレイリー、ツ ァーレン、バジオンリニ、モサー(Loetsher, M., Geiser, T. O'Reilly, T., Z
wahlen, R., Baggionlini, M., and Moser, B.)(1994)J. Biol. Chem. 269,
232〜237)、HUMSTR(フェダースピール、ダンカン、デラニー、シャパート、ク
ラーク・ルイス、ジリク(Federsppiel, B., Duncan, A. M. V., Delaney, A.,
Shappert, K., Clark-Lewis, I., and Jirik, F. R.)(1993)Genomics 16, 70
7〜712)、およびフュージン(フェン、ブローダー、ケネディ、バーガー(Feng
, Y., Broeder, C.C., Kennedy, P. E., and Berger, E. A.)(1996)、「HIV-
1流入共因子:7箇所の膜貫通G-蛋白質カップリング受容体の機能的cDNAクロー ニング(HIV-1 entry cofactor:Functional cDNA cloning of a seven-transme
mbrane G protein-coupled receptor)」、Science 272、872〜877)と呼ばれて
いた。CXC4は、造血起源の細胞上に広く発現されており、ヒト免疫不全ウイルス
1(HIV-1)に関してCD4+の主な共受容体である(フェン、ブローダー、ケネディ
、バーガー(Feng, Y., Broeder, C.C., Kennedy, P. E., and Berger, E. A.)
(1996)、「HIV-1流入共因子:7箇所の膜貫通G-蛋白質カップリング受容体の 機能的cDNAクローニング(HIV-1 entry cofactor:Functional cDNA cloning of
a seven-transmembrane G protein-coupled receptor)」、Science 272、872 〜877)。
である。間質細胞由来因子-1α(SDF-1α)(配列番号:6)および間質細胞由 来因子-1β(SDF-1β)(配列番号:7)は近縁のメンバーである(本明細書に おいて共にSDF-1と呼ばれる)。SDF-1αおよびSDF-1βの本来のアミノ酸配列は 、これらの蛋白質をコードするゲノム配列と同様に既知である(1996年10月8日
公布の米国特許第5,563,048号、および1998年5月26日公布の米国特許第5,756,0
84号)。
ウチ、ウェブ、ブルール、スプリンガー、およびギレツ・ラモス(Aiuti, A., W
ebb, I. J., Bleul, C., Springer, T., and Guierrez-Ramos, J. C.)(1996)
、J. Exp. Med. 185、111〜120およびナガサワ、ヒロタ、タチバナ、タカクラ、
ニシカワ、キタムラ、ヨシダ、キクタニ、キシモト(Nagasawa, T., Hirota, S.
, Tachibana, K., Takakura N., Nishikawa, S. I., Kitamura, Y., Yoshida, N
., Kikutani, H., and Kishimoto, T.)(1996)Nature 382、635〜638)。SDF-
1はまた、他のCXCケモカインとのアミノ酸配列同一性が約22%に過ぎないという
点においても構造的に異なっている(ブルール、フールブリッジ、カサスノバス
、アイウチ、およびスプリンガー(Bleul, C. C., Fuhlbridgge, R. C., Casasn
ovas, J. M., Aiuti, A., and Springer, T. A.)(1996)、J. Exp. Med. 184 、1101〜1109)。SDF-1は、幾つかの細胞タイプによって構成的に産生されてい るように思われ、特に骨髄間質細胞に高レベルに認められる(シロズ、ナカノ、
イナザワ、タシロ、タダ、シノハラおよびホンジョ(Shirozu, M., Nakano, T.,
Inazawa, J., Tashiro, K., Tada, H., Shinohara, T., and Honjo, T.)(199
5)Genomics 28、495〜500およびブルール、フールブリッジ、カサスノバス、ア
イウチ、およびスプリンガー(Bleul, C. C., Fuhlbridgge, R. C., Casasnovas
, J. M., Aiuti, A., and Springer, T. A.)(1996)、J. Exp. Med. 184、110
1〜1109)。SDF-1の基本的な生理的役割は、種間のSDF-1配列の保存が高レベル であることから暗示される。インビトロにおいて、SDF-1は単球および骨髄由来 前駆細胞を含む広範囲の細胞の化学走性を刺激する(アイウチ、ウェブ、ブルー
ル、スプリンガー、およびギレツ・ラモス(Aiuti, A., Webb, I. J., Bleul, C
., Springer, T., and Guierrez-Ramos, J. C.)(1996)、J. Exp. Med. 185、
111〜120およびブルール、フールブリッジ、カサスノバス、アイウチ、およびス
プリンガー(Bleul, C. C., Fuhlbridgge, R. C., Casasnovas, J. M., Aiuti,
A., and Springer, T. A.)(1996)、J. Exp. Med. 184、1101〜1109)。特に 顕著であるのは、SDF-1が高い割合の休止期Tリンパ球および活性化Tリンパ球を 刺激できることである(ブルール、フールブリッジ、カサスノバス、アイウチ、
およびスプリンガー(Bleul, C. C., Fuhlbridgge, R. C., Casasnovas, J. M.,
Aiuti, A., and Springer, T. A.)(1996)、J. Exp. Med. 184、1101〜1109 およびキャンベル、ヘンドリック、ズロトニック、サイアニ、トンプソン、およ
びブッチャー(Campbell, J. J., Hendrick, J., Zlotnik, A., Siani, M. A.,
Thompson, D. A., and Butcher, E. C.)(1998)Science、279、381〜383)。
ーニ、サイクス、クラーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P.,
Rajarathnam, K., Amara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L.,
Baggiolini, M., Sykes, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、
6996〜7007)。SDF-1の構造活性分析(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラ スナム、アマラ、アレンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイ
クス、クラーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathn
am, K., Amara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini
, M., Sykes, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007
)により、N-末端残基1〜8または1〜9位が受容体の結合に関与しているが、
1〜8および1〜9位のペプチド単独では受容体結合を示すインビトロ活性を示
さないことが示されており、このことはペプチドが受容体との結合に必要な立体
配置をとらないという報告された結論を支持する。この結果は、蛋白質の骨格構
造の残り、および/または蛋白質のどこかにおける様々なコンセンサス受容体結
合部位が、受容体にN-末端が結合するための構造的要件を媒介するために重要で
あることを意味すると解釈された(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラスナ
ム、アマラ、アレンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイクス
、クラーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathnam,
K., Amara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini, M.
, Sykes, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007)。
これらの結果に基づき、残基1〜17位における2つの結合部位、すなわちN-末端
部位と上流のRFFESH部位を含む、CXCR4に対するSDF-1の結合に関して2部位モデ
ルが提唱されている(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラスナム、アマラ、
アレンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイクス、クラーク・
ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathnam, K., Amara, A
., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini, M., Sykes, B.
D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007)。2つの推定結
合部位は配列:KPVSLSYR-CPC-RFFESH(配列番号:1)を特徴としており、この 中で2つの推定結合部位が全てのCXCケモカインファミリーの特徴であるCXCモチ
ーフによって結合している(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラスナム、ア
マラ、アレンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイクス、クラ
ーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathnam, K., Am
ara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini, M., Syke
s, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007)。これら
の2つの推定結合部位はその他のCCおよびCXCケモカインにおいて重要であると 同定されている(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラスナム、アマラ、アレ
ンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイクス、クラーク・ルイ
ス(Crump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathnam, K., Amara, A., A
renzana-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini, M., Sykes, B. D.,
and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007およびクランプ、ゴン
、ローチャー、ラジャラスナム、アマラ、アレンザナ・セイスデドス、ビレリジ
ア、バジオリーニ、サイクス、クラーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Lo
etscher, P., Rajarathnam, K., Amara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Vireliz
ier, J. L., Baggiolini, M., Sykes, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)E
MBO J., 16、6996〜7007)。これは、多様なケモカインのN-末端領域が受容体の
活性化にとって重要であるが、SDF-1以外のケモカインのN-末端ペプチドは受容 体結合活性を欠損するが受容体アンタゴニストではないと報告されている知見と
一致する(クランプ、ゴン、ローチャー、ラジャラスナム、アマラ、アレンザナ
・セイスデドス、ビレリジア、バジオリーニ、サイクス、クラーク・ルイス(Cr
ump, M., Gong, J. H., Loetscher, P., Rajarathnam, K., Amara, A., Arenzan
a-Seisdedos, F., Virelizier, J. L., Baggiolini, M., Sykes, B. D., and Cl
ark-Lewis, I.)(1997)EMBO J., 16、6996〜7007およびクランプ、ゴン、ロー
チャー、ラジャラスナム、アマラ、アレンザナ・セイスデドス、ビレリジア、バ
ジオリーニ、サイクス、クラーク・ルイス(Crump, M., Gong, J. H., Loetsche
r, P., Rajarathnam, K., Amara, A., Arenzana-Seisdedos, F., Virelizier, J
. L., Baggiolini, M., Sykes, B. D., and Clark-Lewis, I.)(1997)EMBO J.
, 16、6996〜7007)。
4+細胞への流入を遮断する(オバーリン、アマラ、バチェレリー、ベシア、ビレ
リジア、アレンザナ・セイスデドス、シュワルツ、ハード、クラーク・ルイス、
レグラー、ローチャー、バジオリーニおよびモサー(Oberlin, E., Amara, A.,
Bachelerie, F., Bessia, C., Virelizier, J. L., Arenzana-Seisdedos, F., S
chwartz, O., Heard, J. M., Clark-Lewis, I., Legler, D. F., Loetscher, M.
, Baggiolini, M., and Moser, B.)(1996)Nature, 382、833〜835およびブル
ール、ファーザン、チョー、パロリン、クラーク・ルイス、ソドロスキ、および
スプリンガー(Bluel, C. C., Farzan, M., Choe, H., Parolin, C., Clark-Lew
is, I., Sodroski, J., and Springer, T. A.(1996)Nature, 382、829〜833)
。HIV流入を選択的に阻害するが、SDF-1シグナル伝達を阻害しないSDF-1由来ペ プチドを同定する努力が行われている(ヘベカー(Heveker, N.)ら、1998、Cur
rent Biology 8(7):369〜376)。SDF-1について可能性がある広範囲のCXCR4 結合断片は、HIV感染症を阻害するために用いることが提唱されている(1997年 8月7日に公布された国際公開公報第9728258号;1998年2月5日に公布の国際 公開公報第9804698号)。これらの引用文献が明らかにするように、SDF-1または
SDF-1の断片の抗HIV活性は、CXCR4受容体の拮抗に依存しない。
の多くの局面を調節することができるさらなるサイトカイン、酵素、および抗体
を放出させる可能性がある。活性化T細胞のインターフェロンγ産生能に影響を 及ぼす物質は、免疫調節物質としての特徴を有する。
連の疾患である。自己免疫反応の際に、T細胞は自己免疫反応の病理的症状の発 現に至るインターフェロンγのような化学メディエータを放出すると理解される
。したがって、自己免疫疾患の治療は、T細胞からのインターフェロンγの放出 を阻害することができる物質の使用を含んでもよい。そのような自己免疫疾患は
例えば、多発性硬化症(MS)、ギラン・バレー症候群、筋萎縮性側索硬化症、パ
ーキンソン病、アルツハイマー病、痛風、狼瘡、およびT細胞が主要な役割を有 するその他のヒト疾患を含んでもよい。
ことが判明したサイトカインである。MSのような自己免疫疾患において、Th1型 のT細胞の活性化は、自己免疫反応の主要な要素であると考えられている。MSで は、自己免疫反応は、ミエリン鞘神経軸索を攻撃する。Th1細胞活性化の古典的 なマーカーの一つはインターフェロンγの産生である。MSを治療する治療物質と
してのインターフェロンβの開発において、インターフェロンβがインビトロで
リンパ球からのインターフェロンγの産生速度を減少させるか否かを証明するた
めに試験を実施した(Ann. Neurol. 1988;44:27〜34およびNeurology 1998;5
0:1294〜1300)。インターフェロンβ処置によってインターフェロンγ放出が 減少したことは、MSの治療にインターフェロンβが有効であることを示している
。インターフェロンγの産生を阻害するその他の物質、特にインターフェロンβ
のような既存の物質の作用を増強するよう相乗的に作用する可能性がある物質を
含む自己免疫疾患の治療に用いられる物質は、なおも必要とされている。
larization))依存的であり、したがって、血管新生阻害剤は、固形腫瘍および
転移の治療物質として用いられている。血管における内皮細胞(EC)は、血管新
生において本質的な役割を果たしており、したがって、この活性を標的とする治
療物質が必要である。血管新生の際の血管内皮細胞の増殖、走性、および分化は
、正常および疾患状態の双方において、多様なケモカインとケモカイン受容体と
の複雑な相互作用によって調節されると理解される。CXCR4は、血管EC上に発現 され、そのような細胞では、調べた全てのケモカイン受容体の中で最も豊富な受
容体であると報告されている(グプタ(Gupta)ら、1998)。
てもよい:T細胞によるインターフェロンγ産生の減少、自己免疫疾患の治療、 多発性硬化症の治療、その他の神経疾患の治療、癌の治療、および血管新生の調
節。本発明の幾つかの局面において、CXCR4阻害剤は、特に多発性硬化症の治療 においてβインターフェロンと共に、またはβインターフェロンを用いずに用い
てもよい。本発明は、CXCR4アンタゴニストの治療的用量を薬学的に許容される 製剤において投与する、薬物治療の対応する方法を提供する。したがって、本発
明はまた、CXCR4アンタゴニストと上記のような薬学的に許容される賦形剤また は担体とを含む治療的組成物を提供する。治療的組成物は生理的に許容されるpH
で水溶液に可溶性であれば都合がよいと思われる。
の実質的に精製されたペプチド断片、修飾された断片、類似体または薬学的に許
容される塩を含むペプチド化合物であってもよい。幾つかの態様において、ペプ
チド化合物は、R1が水素およびSDF-1の少なくとも一部と相同であるポリペプチ ドからなる群より選択される、N-末端アミノ酸配列KGVSLSYRC-R1(配列番号:2
)を含んでもよい。
書において第二の二量体はカルボキシル末端からアミノ末端方向に示す):KGVS
LSYR-X-RYSLSVGK(配列番号:3の二量体、図14に示す)を含んでもよく、式中 、Xはαおよびεアミノ基の双方がアミド結合形成に関係しているリジンアミノ 酸であってもよく、リジンのカルボキシル基を保護してもよい。さらにもう一つ
の態様において、ペプチド化合物はさらに、二量体N-末端アミノ酸(本明細書に
おいて第二の二量体はカルボキシル末端からアミノ末端方向に示す):KGVSLSYR
C-X-CRSLSVGK(配列番号:4の二量体、図14に示す)を含んでもよく、式中、X はαおよびεアミノ基の双方が結合形成に関係しているリジンアミノ酸であって
もよく、リジンのカルボキシル基を保護してもよい。または、上記二量体ペプチ
ド化合物において、Xは複数のペプチドが架橋によって結合して、化合物に複数 のN-末端を提供するように、ペプチドを共有結合する如何なる架橋形成部分であ
ってもよい。
な疾患には、多発性硬化症、ギラン・バレー症候群(GBS)、筋萎縮性側索硬化 症(ALS)、および神経系のその他の疾患、リウマチ性関節炎、乾癬、I型糖尿病
、潰瘍性大腸炎、痛風、狼瘡、および移植の拒絶が含まれる。
新生および細胞増殖を調節するために治療的に用いてもよい。一つの態様におい
て、本明細書に例示するように、哺乳動物の癌のマウスモデルにおいて2つのペ
プチドCXCR4アンタゴニストが、血管新生および腫瘍の増殖を阻害するために用 いられている。
生を阻害するために用いてもよい。これは、T細胞によるγインターフェロンの 産生が当技術分野において認識される疾患マーカーであることから、自己免疫疾
患の治療に特に適用される可能性がある。インターフェロンγによって媒介され
ることがわかっている疾患の例は、MS(Proc. Natl. Acad. Sci. USA 95;675〜
680、1998)、ギラン・バレー症候群(Ann. Neutol, 27;S57〜S63、1990)、 自己免疫性腎損傷(J. Immunol. 161;494〜503、1998)、関節炎(Immunol. 95
;480〜487、1998)、および様々なその他の神経疾患(Acta. Neurol. Scad. 90
;19〜25、1994)である。インターフェロンγ媒介自己免疫疾患に関するより一
般的な説明は、J. Immunol. 161;6878〜6884、1998およびJ. Exp. Med. 186;3
85〜391、1997に見ることができる。本発明の一つの態様において、ペプチドア ンタゴニストSDF-1(1-67)[P2G]は、例えば、T細胞によるγインターフェロンの 産生を阻害するために用いられている。同様に、ペプチドSDF-1(1-9)P2Gは、ヒ トT細胞からのγインターフェロン放出を減少させる(すなわち、これらのペプ チドはヒト自己免疫疾患の調節物質である)。
るために用いてもよいCXCR4阻害剤を同定するためのアッセイ法を提供する。そ のようなアッセイ法の態様は本明細書において実施例2に開示する。
バリンA刺激T細胞を含む。アッセイ法において、T細胞をCXCR4アンタゴニストと
推定される物質に接触させて、インターフェロンγ放出の程度を測定する。アン
タゴニスト活性に関してアッセイする化合物は、インターフェロンγ産生量を減
少させることができることに関して選択してもよい。
アッセイにおいて、マウスにおいて血管を形成した腫瘍を、CXCR4アンタゴニス トと思われる物質に接触させて、血管形成の程度を測定する。抗血管新生活性に
関してアッセイする化合物は、腫瘍における血管形成量を減少させることができ
ることに関して選択してもよい。
SDF-1βのいずれかの実質的に精製されたペプチド断片、修飾されたペプチド断 片、類似体または薬学的に許容される塩であってもよい。CXCR4のSDF-1由来ペプ
チドアンタゴニストは、既知の生理学的アッセイ法および多様な合成技術によっ
て同定してもよい(そのそれぞれが参照として本明細書に組み入れられる:例え
ばクランプ(Crump)ら、1997、The EMBO Journal 16(23):6996〜7007;および
ヘベカー(Heveker)ら、1998、Current Biology 8(7):369〜376、に開示され
る)。SDF-1のそのような類似体は、それらがCXCR4アンタゴニスト活性を有する
限り、天然に存在するイソ型もしくは遺伝子変種、または天然のSDF-1配列の少 なくとも一部と40%の配列同一性、60%の配列同一性もしくは好ましくは80%の
配列同一性を有するようなSDF-1に対して実質的な配列類似性を有するポリペプ チドのような天然のSDF-1の相同体を含む。幾つかの態様において、化学的に類 似のアミノ酸を、本来のSDF-1配列におけるアミノ酸と置換してもよい(保存的 アミノ酸置換が得られるように)。幾つかの態様において、N-末端のアミノ酸10
個、もしくは好ましくは7個以内にN-末端LSY配列モチーフを有する、またはN- 末端のアミノ酸20個以内にN-末端RFFESH(配列番号:5)配列モチーフを有する
ペプチドは、それらがCXCR4アンタゴニスト活性を有する限りにおいて用いても よい。一文字アミノ酸コードおよび3文字アミノ酸コードは本明細書において互
換的に用いられる。そのようなペプチドアンタゴニスト候補物質の一つのファミ
リーはN-末端にKPモチーフおよびアミノ酸5〜7位にLCYモチーフを有する。他 のペプチドはさらに、アミノ酸12〜17位にRFFESH(配列番号:5)モチーフを含
む。もう一つの態様において、LSYモチーフはペプチドの3〜5位に存在する。 本発明はまた、それぞれが、N-末端のアミノ酸20個以内、または好ましくは10個
以内でジスルフィド架橋によって結合し、システイン残基またはαアミノ酪酸残
基を結合する前述の配列エレメントを有してもよい、2つのアミノ酸配列を有す
るペプチド二量体も提供する。
されているCXCR4アンタゴニストを提供する。SDF-1(1-67)[P2G]と呼ばれるこの 類似体の完全版(長さアミノ酸67個)は、強力なCXCR4受容体アンタゴニストで ある(クランプ(Crump)ら、1997、The EMBO Journal 16(23):6996〜7007) 。多様な小さいSDF-1ペプチド類似体もまた、CXCR4アンタゴニストとして用いて
もよい。そのようなペプチドの1つは、アミノ酸1〜9位の二量体であり、二量
体のそれぞれのメンバーにおいて2位でグリシンがプロリンに置換されており、
アミノ酸鎖はそれぞれの配列における9位のそれぞれのシステイン間のジスルフ
ィド架橋によって結合している(SDF-1(1〜9[P2G])2と命名される)。SDF-1(1〜
9[P2G])2は、検出可能な化学走性活性を示さなかったが(図2a)、SDF-1(1〜9) 2 に対して類似の親和性でSDF-1結合を競合した(図4)。SDF-1(1〜9[P2G])2二 量体は用量依存的にSDF-1活性を阻害した(図3b)。SDF-1 10 nMの活性を50% 阻害するためにはSDF-1(1〜9[P2G])2二量体50 μMを必要とし、その比は5,000倍
であった。
しくは阻害するために十分な治療的または予防的有効量のCXCR4アンタゴニスト 化合物と、薬学的に許容される担体とを含む。もう一つの態様において、組成物
は、血管新生、好ましくは癌およびリンパ腫に関連した血管新生を阻害するため
に十分な治療的または予防的有効量のCXCR4アンタゴニスト化合物と、薬学的に 許容される担体とを含む。「治療的有効量」とは、癌の場合には血管新生の減少
もしくは逆転、または自己免疫疾患の場合ではT細胞からのγインターフェロン 産生の減少もしくは阻害のような、望ましい治療的結果を得るために必要な用量
および期間で有効な量を指す。CXCR4アンタゴニストの治療的有効量は、個体の 疾患の状態、年齢、性別および体重、ならびに個体におけるCXCR4アンタゴニス トの所望の反応の誘発能のような要因に応じて変化してもよい。投与レジメは最
適な治療反応が得られるように調節してもよい。治療的有効量はまた、CXCR4ア ンタゴニストの毒性または有害な作用を治療的に有益な作用が上回る量である。
「予防的有効量」とは、腫瘍の転移率または多発性硬化症の膿胞または発症の発
現を予防もしくは阻害するような望ましい予防的結果を得るために必要な用量お
よび期間で有効な量を指す。予防的有効量は、治療的有効量に関して先に述べた
ように決定することができる。典型的に、予防的用量は疾患の発病前、または初
期段階に被験者に用いられ、予防的有効量は治療的有効量より少ないと思われる
。
量の値は特に多発性硬化症の場合、緩和すべき疾患の重症度に応じて変化しても
よいことに注目すべきである。特定の被験者に関して、個々の需要、および組成
物を投与する人または投与を管轄する人の専門的な判断に応じて、経時的に特定
の用量レジメを調節しなければならず、本明細書において述べた用量範囲は説明
のためであって、特許請求の範囲に述べる組成物の範囲または実践を制限すると
解釈してはならないとさらに理解されるべきである。
うな要因に応じて変化してもよい。投与レジメは最適な治療反応が得られるよう
に調節してもよい。例えば、ボーラス投与を1回行ってもよく、数回の分割用量
を経時的に投与してもよく、または治療状況の緊急性によって示されるように用
量はそれに応じて減少または増加させてもよい。投与を容易にするために、そし
て投与を均一に行うために、非経口投与組成物を単位投与剤形に製剤化すること
は特に都合がよい。本明細書において用いる単位投与剤形は、治療すべき哺乳動
物被験者の単位用量として適している物理的に個別の単位を指す;それぞれの単
位は必要な薬学的担体に関連して所望の治療的作用を生じるように計算される活
性化合物の既定量を含む。本発明の単位投与剤形の詳細は、(a)活性化合物の 独自の特徴および得られる特定の治療効果、および(b)個体における感受性を 治療するための活性化合物のような化合物を合成する技術分野における固有の制
限によって指図され、直接依存する。
」とは、生理学的に適合性である如何なる全ての溶媒、分散媒体、コーティング
、抗菌剤および抗真菌剤、等張剤、および吸収遅延剤等を含む。一つの態様にお
いて、担体は非経口投与に適している。または、担体は静脈内、腹腔内、筋肉内
、舌下、または経口投与に適することができる。薬学的に許容される担体には、
滅菌水溶液または分散液、および滅菌注射用溶液または分散液の即時混合型調製
用の滅菌粉末が含まれる。そのような媒体および物質を薬学的に活性な物質に用
いることは当技術分野で周知である。従来の媒体または物質が活性化合物と不適
合性である場合を除いて、これを本発明の薬学的組成物において用いることが考
慮される。補助的な活性化合物もまた組成物に組み入れることができる。
らない。組成物は、溶液、微小乳液、リポソームまたは高い薬物濃度に適したそ
の他の指示された構造に製剤化することができる。担体は、例えば、水、エタノ
ール、ポリオール(例えば、グリセロール、プロピレングリコール、および液体
ポリエチレングリコール等)、および適したその混合液となりうる。適当な流動
性は例えば、レシチンのようなコーティングを用いることによって、分散剤の場
合には必要な粒子径を維持することによって、そして界面活性剤を用いることに
よって維持することができる。多くの場合、組成物に等張剤、例えば、糖、マン
ニトール、ソルビトール、または塩化ナトリウムのような多価アルコールを含む
ことが好ましいと思われる。注射可能な組成物の持続的な吸収は例えば吸収を遅
らせる物質を、例えばモノステアリン酸塩およびゼラチン組成物に含めることに
よって、得ることができる。その上、CXCR4アンタゴニストは、持効性製剤、例 えば徐放性ポリマーを含む組成物において投与することができる。活性化合物は
、インプラントおよび微量封入輸送系を含む徐放製剤のような、化合物が急速に
放出されないようにする担体と共に調製することができる。エチレン酢酸ビニル
、ポリ無水物、ポリグリコール酸、コラーゲン、ポリオルトエステル、ポリ乳酸
およびポリ乳酸ポリグリコール酸コポリマー(PLG)のような生分解性ポリマー を用いることができる。そのような製剤を調製するための多くの方法は特許権が
与えられているか、または一般的に当技術分野で既知である。
み入れて、その後濾過滅菌することによって調製することができる。一般的に、
分散液は、基礎分散媒体と上記に列挙した成分から必要な他の成分とを含む滅菌
媒体に活性化合物を組み入れることによって調製される。滅菌注射液を調製する
ための滅菌粉末の場合、好ましい調製法は、真空乾燥および凍結乾燥によって生
じた活性成分に、あらかじめ濾過滅菌した溶液由来のさらなる所望の成分を添加
する。
トの溶解度を増加させる1つまたはそれ以上のさらなる化合物と共に製剤化して
もよい。
択する方法に関する。本方法において、試験化合物を活性化ヒトT-細胞と接触さ
せ、γインターフェロンの産生を測定して、試験化合物のγインターフェロン産
生の減少または阻害能に基づいてCXCR4アンタゴニストを選択する。試験化合物 は、SDF-1αまたはSDF-1βのいずれかの実質的に精製されたペプチド断片、修飾
された断片、類似体または薬学的に許容される塩であってもよい。好ましい態様
において、試験化合物はT細胞のモル過剰量と接触させる。試験化合物の存在下 でのγインターフェロン産生量および/または速度は、本明細書に記述のように
適したアッセイ法によって決定することができる。γインターフェロン産生を阻
害する試験化合物の存在下では、γインターフェロンの産生はCXCR4アンタゴニ ストが存在しない場合と比較して減少している。
-修飾誘導体(例えば、C-末端ヒドロキシメチルベンジルエーテル)、アルキル アミドのような置換されたアミドおよびヒドラジドおよびC-末端のフェニルアラ
ニンをフェネチルアミド類似体で置換した化合物(例えば、トリペプチドSer-Il
e-Pheの類似体としてのSer-Ile-フェネチルアミド)を含むN-末端修飾誘導体の ようなSDF-1誘導体が含まれる。
チドのように)は、少なくとも1つの修飾基に直接または間接的にカップリング
してもよい。「修飾基」という用語は、ペプチド構造に間接的に結合する構造(
例えば、SDF-1コアペプチド構造に隣接してもよい、さらなるアミノ酸残基、ま たは模倣体、類似体もしくはその誘導体との安定な非共有結合的会合、または共
有結合によって)、並びにペプチド構造(例えば共有結合によって)に直接結合
する構造を含むと解釈される。例えば、修飾基はSDF-1ペプチド構造のアミノ末 端もしくはカルボキシル末端、またはコアドメインに隣接するペプチドまたはペ
プチド模倣領域にカップリングすることができる。または、修飾基はSDF-1ペプ チド構造の少なくとも1つのアミノ酸残基の側鎖、またはコアドメインに隣接す
るペプチドもしくはペプチド模倣領域にカップリングすることができる(例えば
、リジン残基のεアミノ基を通じて、アスパラギン酸残基もしくはグルタミン酸
残基のカルボキシル基を通じて、チロシン残基、セリン残基もしくはトレオニン
残基のヒドロキシ基を通じて、またはアミノ酸側鎖上のその他の適した反応基を
通じて)。ペプチド構造に共有結合的にカップリングした修飾基は、例えば、ア
ミド、アルキルアミノ、カルバメートまたは尿素結合を含む化学構造の結合に関
して、当技術分野で周知の手段および方法によって結合することができる。
まないと解釈される。修飾基は、CXCR4アンタゴニスト化合物が、好ましくは阻 害するように、γインターフェロン産生を変化させるように選択される。
触させた場合に、腫瘍の血管新生を阻害するように選択される「修飾基」を提供
する。
本明細書において用いられる「環状基」という用語は、炭素原子約3〜10個、好
ましくは約4〜8個、より好ましくは約5〜7個を有する環状の飽和または不飽
和(すなわち芳香族)基を含むと解釈される。例としての環状基には、シクロプ
ロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、およびシクロオクチ
ルが含まれる。環状基は、非置換であってもよく、または1つもしくはそれ以上
の環の位置で置換されていてもよい。このように、環状基は例えば、ハロゲン、
アルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、ヘテロサイク
ル、ヒドロキシル、アミノ、ニトロ、チオール、アミン、イミン、アミド、ホス
ホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、シリル、エーテル、チオエ
ーテル、スルホニル、スルホネート、セレノエーテル、ケトン、アルデヒド、エ
ステル、-CF3、-CN等によって置換してもよい。
原子約3〜10個、好ましくは約4〜8個、より好ましくは約5〜7個を有する環
状の飽和または不飽和(すなわち芳香族)基を含むと解釈される。複素環状基に
は、ピロリジン、オキソラン、チオラン、イミダゾール、オキサゾール、ピペリ
ジン、ピペラジン、モルフォリンが含まれる。複素環は、例えば、ハロゲン、ア
ルキル、シクロアルキル、アルケニル、アルキニル、アリール、他のヘテロサイ
クル、ヒドロキシル、アミノ、ニトロ、チオール、アミン、イミン、アミド、ホ
スホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、シリル、エーテル、チオ
エーテル、スルホニル、スルホネート、セレノエーテル、ケトン、アルデヒド、
エステル、-CF3、-CN等のような置換基によって1つまたはそれ以上の基で置換 することができる。複素環はまた、下記のように、他の環状基に架橋または融合
してもよい。
炭素が2つの隣接する基に共通である、例えば環が「縮合環」である、2つまた
はそれ以上の飽和または不飽和(すなわち芳香族)環状環を意味すると解釈され
る。隣接しない原子を通じて結合される環は「架橋」環と呼ばれる。多環状基の
環のそれぞれは、上記のような、例えば、ハロゲン、アルキル、シクロアルキル
、アルケニル、アルキニル、ヒドロキシル、アミノ、ニトロ、チオール、アミン
、イミン、アミド、ホスホネート、ホスフィン、カルボニル、カルボキシル、シ
リル、エーテル、チオエーテル、スルホニル、スルホネート、セレノエーテル、
ケトン、アルデヒド、エステル、-CF3、-CN等の置換基で置換することができる 。
ル(脂環式)基、アルキル置換シクロアルキル基、およびシクロアルキル置換ア
ルキル基を含む、飽和脂肪族基のラジカルを意味する。好ましい態様において、
直鎖または分岐鎖アルキルはその骨格の炭素原子が20個またはそれより少なく(
例えば、直鎖ではC1〜C20、分岐鎖ではC3〜C20)、より好ましくは10個またはそ
れより少ない。同様に、好ましいシクロアルキルは環構造の炭素原子が4〜10個
であり、より好ましくは環構造における炭素原子が5、6または7個である。炭
素数を特に明記していなければ、本明細書において用いられる「低級アルキル」
は、上記の通りであるが、その骨格構造に炭素原子1〜6個を有するアルキル基
を意味する。同様に、「低級アルケニル」および「低級アルキニル」は、炭素鎖
の長さが類似である。好ましいアルキル基は低級アルキルである。好ましい態様
において、本明細書においてアルキルと呼ばれる置換基は低級アルキルである。
級アルキル」)という用語は、「非置換アルキル」および「置換アルキル」の双
方を含むと解釈され、後者は、炭化水素骨格の1つまたはそれ以上の炭素上の水
素を置換する置換基を有するアルキル部分を意味する。そのような置換基は、例
えば、ハロゲン、ヒドロキシル、カルボニル(カルボキシル、ケトン(アルキル
カルボニルおよびアリールカルボニル基を含む)ならびにエステル(アルキルオ
キシカルボニルおよびアリールオキシカルボニル基を含む)のような、チオカル
ボニル、アシルオキシ、アルコキシル、ホスホリル、ホスホネート、ホスフィネ
ート、アミノ、アシルアミノ、アミド、アミジン、イミノ、シアノ、ニトロ、ア
ジド、スルフヒドリル、アルキルチオ、スルフェート、スルホネート、スルファ
モイル、スルホンアミド、ヘテロシクリル、アラルキル、または芳香族もしくは
ヘテロ芳香族部分を含むことができる。当業者は、炭化水素鎖上で置換された部
分は、それ自身適当であれば置換することができることを理解すると思われる。
例えば、置換アルキルの置換基は、アミノ、アジド、イミノ、アミド、ホスホリ
ル(ホスホネートおよびホスフィネートを含む)、スルホニル(スルフェート、
スルホンアミド、スルファモイル、およびスルホネートを含む)、ならびにシリ
ル基のみならず、エーテル、アルキルチオ、カルボニル、(ケトン、アルデヒド
、カルボキシレート、およびエステルを含む)、-CF3、-CN等の置換または非置 換型を含んでもよい。一例としての置換アルキルを下記に示す。シクロアルキル
はさらに、アルキル、アルケニル、アルコキシ、アルキルチオ、アミノアルキル
、カルボニル置換アルキル、-CF3、-CN等によって置換することができる。
ルキルとの置換が起こりうるが、それぞれ少なくとも1つの二重結合または三重
結合を含む、不飽和脂肪族基を意味する。
アリール基で置換された(例えば、芳香族またはヘテロ芳香族基)アルキルまた
はアルキレニル基を意味する。一例としてのアラルキルには、ベンジル(すなわ
ち、フェニルメチル)、2-ナフチルエチル、2-(2-ピリジル)プロピル、5-ジベ
ンゾスベリル等が含まれる。
ルキルを意味する。同様に、「アリールカルボニル」という用語は-C(O)-アリー
ルを意味する。本明細書において用いられる「アルキルオキシカルボニル」とい
う用語は-C(O)-O-アルキルを意味し、「アリールオキシカルボニル」という用語
は-C(O)-O-アリールを意味する。「アシルオキシ」という用語は、R7がアルキル
、アルケニル、アルキニル、アリール、アラルキルまたはヘテロシクリルである
、-O-C(O)-R7を意味する。
独立して、ハロゲン、アルキル、アルケニル、アルキニル、アラルキル、アリー
ルであるか、またはR6およびR9がそれらが結合する窒素原子と共に原子4〜8個
を有する環を形成する、-N(R6)-(R9)を意味する。従って、本明細書において用 いられる「アミノ」という用語は、非置換、モノ置換(例えば、モノアルキルア
ミノまたはモノアリールアミノ)、および二置換(例えば、ジアルキルアミノま
たはアルキルアリールアミノ)アミノ基を含む。「アミド」という用語は、R8お
よびR9が上記の定義の通りである、-C(O)-N(R8)-(R9)を意味する。「アシルアミ
ノ」という用語は、R7が上記の通りであり、R'8がアルキルである、-N(R'8)C(O)
-R7を意味する。
ハロゲン」とは、-F、-Cl、-Brまたは-Iを意味し;「スルフヒドリル」という用
語は-SHを意味し;および「ヒドロキシル」という用語は-OHを意味する。
ロ原子を含んでもよい、例えばフェニル、ピロリル、フリル、チオフェニル、イ
ミダゾール、オキサゾール、チアゾリル、トリアゾリル、ピラゾリル、ピリジル
、ピラジニル、ピリダジニル、およびピリミジニル等のような、5、6および7
員環芳香族基が含まれる。環構造にヘテロ原子を有するそれらのアリール基もま
た、「アリール複素環」または「ヘテロ芳香族」と呼んでもよい。芳香環は、1
つまたはそれ以上の環の位置で、上記のような、例えば、ハロゲン、アジド、ア
ルキル、アラルキル、アルケニル、アルキニル、シクロアルキル、ヒドロキシル
、アミノ、ニトロ、スルフヒドリル、イミノ、アミド、ホスホネート、ホスフィ
ネート、カルボニル、カルボキシル、シリル、エーテル、アルキルチオ、スルホ
ニル、スルホンアミド、ケトン、アルデヒド、エステル、ヘテロシクリル、芳香
族またはヘテロ芳香族部分、-CF3、-CN等の置換基に置換することができる。ア リール基はまた、多環状基の一部となりうる。例えば、アリール基にはナフチル
、アントラセニル、キノリル、インドリル等のような縮合芳香族部分が含まれる
。
, G.)ら、(1993)Tetrahedron Letters, 34:817〜822;ウェス(Wess, G.) ら、(1992)Tetrahedron Letters 33:195〜198;およびクラマー(Kramer, W )ら、(1992)J. Biol. Chem. 267:18598 〜18604を参照のこと)。コリル誘 導体および類似体はまた、修飾基として用いることもできる。例えば、好ましい
コリル誘導体は、CXCR4アンタゴニスト化合物をさらに修飾するために用いるこ とができる遊離のアミノ基を有する、Aic(3-O-アミノエチル-イソ)-コリル)であ
る。
体(2-イミノビオチニル基のような)を含む「ビオチン化構造」であってもよい
。もう一つの態様において、修飾基は、SDF-1由来ペプチド構造と5-(および6
-)-カルボキシフルオレセイン、スクシニミジルエステルまたはフルオレセイン
イソチオシアネートとの反応に由来する基のような「フルオレセイン含有基」を
含むことができる。様々なその他の態様において、修飾基は、N-アセチルノイラ
ミニル基、トランス-4-コチニンカルボキシル基、2-イミノ-1-イミダゾリジンア
セチル基、(S)-(-)-インドリン-2-カルボキシル基、(-)-メントキシアセチル 基、2-ノルボルナンアセチル基、γ-オキソ-5-アセナフテンブチリル、(-)-2-オ
キソ-4-チアゾリジンカルボキシル基、テトラヒドロ-3-フロイル基、2-イミノビ
オチニル基ジエチレントリアミンペンタアセチル基、4-モルフォリンカルボニル
基、2-チオフェンアセチル基、または2-チオフェンスルホニル基を含むことがで
きる。
アミンペンタアセチル基、(-)-メトキシアセチル基、およびN-アセチルノイラミ
ニル基を含んでもよい。より好ましい修飾基はコリル構造またはイミノビオチニ
ル基を含む基である。
の基は適した修飾基であるかも知れない。適した非環状修飾基の例はアセチル基
である。
を変化させるようにさらに修飾することができる。例えば、一つの態様において
、インビボ安定性または半減期のような化合物の薬物動態特性を変化させるよう
に、化合物をさらに修飾する。もう一つの態様において、検出可能な物質によっ
て化合物を標識するように、化合物をさらに修飾する。さらにもう一つの態様に
おいて、化合物をさらなる治療的部位に化合物をカップリングさせるように修飾
する。
るために反応基を誘導体化することができる。例えば、修飾基をSDF-1コアドメ インのアミノ末端に結合させると、化合物のカルボキシル末端をさらに修飾する
ことができる。好ましいC-末端修飾には、化合物のカルボキシペプチダーゼの基
質としての作用能を減少させる修飾が含まれる。好ましいC-末端修飾物質の例に
は、アミド基、エチルアミド基、並びにD-アミノ酸およびβ-アラニンのような 様々な非天然アミノ酸が含まれる。または、修飾基を凝集コアドメインのカルボ
キシル末端に結合させると、化合物のアミノ末端はさらに、例えば化合物のアミ
ノペプチダーゼの基質としての作用能を減少させるようにさらに修飾することが
できる。
な物質には、様々な酵素、補欠分子基、蛍光材料、発光材料、および放射活性材
料が含まれる。適した酵素の例には、ホースラディッシュ・ペルオキシダーゼ、
アルカリフォスファターゼ、β-ガラクトシダーゼ、またはアセチルコリンエス テラーゼが含まれ;適した補欠分子基の例には、ストレプトアビジン/ビオチン
、およびアビジン/ビオチンが含まれ;適した蛍光材料の例には、ウンベリフェ
ロン、フルオレセイン、フルオレセインイソチオシアネート、ローダミン、ジク
ロロトリアジニルアミンフルオレセイン、塩化ダンシルまたはフィコエリスリン
が含まれ;発光材料の例には、ルミノールが含まれ;および適した放射活性材料
の例には14C、123I、124I、125I、131I、99mTc、35Sまたは3Hが含まれる。好ま しい態様において、CXCR4アンタゴニスト化合物は、14Cを修飾基またはCXCR4ア ンタゴニスト化合物の1つまたはそれ以上のアミノ酸構造の中に組み入れること
によって、14Cによって放射活性標識される。標識したCXCR4アンタゴニスト化合
物は、化合物のインビボ薬物動態を評価するためのみならず、被験者の疾患の進
行または例えば診断目的のために被験者が疾患を発症する可能性を検出するため
に用いることができる。CXCR4受容体の組織分布は、被験者に由来するインビボ またはインビトロ試料のいずれかにおいて標識したCXCR4アンタゴニスト化合物 を用いて検出することができる。
を有するコール酸のAic誘導体のような、標識のキレート剤を導入することがで きる部位を提供する修飾基を選択することができる。もう一つの態様において、
本発明は放射活性ヨウ素で標識したCXCR4アンタゴニスト化合物を提供する。例 えば、SDF-1配列内のフェニルアラニン残基(例えばアミノ酸残基13位)は、放 射活性ヨウ化チロシルに置換することができる。放射活性ヨウ素の様々な同位元
素の如何なるものも、診断薬を作製するために組み入れることができる。好まし
くは、123I(半減期=13.2時間)を全身シンチグラフィーに用い、124I(半減期
=4日)を陽電子射出断層撮影(PET)に用い、125I(半減期=60日)は代謝回 転試験に用い、および131I(半減期=8日)は、全身計数および遅延型低解像度
画像試験に用いる。
る機能的部分を含むことができる。例えば、腫瘍細胞のアポトーシスを引き起こ
すように作用する機能的部分をCXCR4アンタゴニスト化合物にカップリングさせ ることができる。この形において、CXCR4アンタゴニストのSDF-1由来部分は、化
合物が腫瘍を標的として血管新生を阻害するために役立つ可能性があり、さらな
る機能的部分は、化合物をこれらの部位にターゲティングした後に癌様細胞のア
ポトーシスを引き起こすように作用する。
ーフェロンの産生または腫瘍の血管新生を調節しないが、インビボで代謝される
と本明細書に記述のCXCR4アンタゴニスト化合物に変化することができる、「プ ロドラッグ」の形で調製される。例えば、このタイプの化合物では、調節基は、
代謝されると活性なCXCR4アンタゴニストの形に変換することができるプロドラ ッグの形で存在しうる。修飾基のそのようなプロドラッグ型は、本明細書におい
て「二次修飾基」と呼ばれる。ペプチド骨格の薬物の活性型の輸送を最適にする
ために代謝を制限する、ペプチドプロドラッグを調製するための多様な戦略が当
技術分野で既知である(例えば、モス(Moss, J.)(1995)「ペプチド骨格の薬
物のデザイン:輸送と代謝の調節(Peptide-Based Drug Design:Controlling T
ransport and Metabolism)」、タイラー&アミドン(Taylor, M. D. and Amido
n, G. L.)編、第18章を参照のこと)。
f Peptide Synthesis)」、スプリンガー・バーラグ、ベルリン(1993)および グラント(Grant, G. A.)編、「合成ペプチド;ユーザーズガイド(Synthetic
Peptides:A User's Guide)」、W. H. フリーマン&カンパニー、ニューヨーク
(1992)に記述のような、標準的な技術を用いて合成することができるペプチド
で構成される。自動ペプチドシンセサイザーは市販されている(例えば、アドバ
ンスド・ケムテックモデル396;ミリジェン/バイオサーチ9600)。さらに、標 準的な方法、例えばアミノ基(例えば、ペプチドのアミノ末端のαアミノ基)、
カルボキシル基(例えばペプチドのカルボキシル末端)、ヒドロキシル基(例え
ば、チロシン、セリンもしくはトレオニン残基上)、またはアミノ酸側鎖上のそ
の他の適した反応基による反応方法を用いて、1つまたはそれ以上の調節基をSD
F-1由来ペプチド成分に結合することができる(例えば、グリーン&ウッツ(Gre
ene, T. W. and Wuts, P. G. M.)「有機合成における保護基(Protective Grou
ps in Organic Synthesis)」、ジョンウィリー&サンズインク、ニューヨーク (1991))。好ましいCXCR4アンタゴニストの一例としての合成は実施例にさら に記述する。
(Principles of Peptide Synthesis)」、スプリンガー・バーラグ、ベルリン (1993)およびグラント(Grant, G. A.)編、「合成ペプチド;ユーザーズガイ
ド(Synthetic Peptides:A User's Guide)」、W. H. フリーマン&カンパニー
、ニューヨーク(1992)(その全てが参照として本明細書に組み入れられる)に
記述のような、標準的な技術を用いて化学合成してもよい。自動ペプチドシンセ
サイザーは市販されている(例えば、アドバンスド・ケムテックモデル396;ミ リジェン/バイオサーチ9600)。
子を用いて、標準的な組み換えDNA技術に従って調製してもよい。ペプチドをコ ードするヌクレオチド配列は遺伝子コードを用いて決定することができ、このヌ
クレオチド配列を有するオリゴヌクレオチド分子は標準的なDNA合成法によって 合成することができる(例えば、自動DNAシンセサイザーを用いて)。またはペ プチド化合物をコードするDNA分子を、標準的な分子生物学技術に従って、天然 の前駆体蛋白質遺伝子またはcDNA(例えば、ポリメラーゼ連鎖反応(PCR)およ び/または制限酵素消化を用いて)から誘導することができる。
酸分離を提供する。いくつかの態様において、ペプチドは、天然SDF-1と比較し て少なくとも一つのアミノ酸欠失を有するアミノ酸配列を含みうる。本明細書に
おいて用いられるように、「核酸分子」という語は、DNA分子及びRNA分子を含む
ものとし、一本鎖であっても又は二本鎖であってもよい。別の態様において、単
離核酸は、SDF-1のN末端、C末端、及び/又は内部から一つ又は複数のアミノ酸 が欠失したペプチドをコードする。さらに他の態様において、単離核酸は、天然
SDF-1と比較して一つ又は複数のアミノ酸が欠失したペプチド断片をコードする 。
れられても良い。従って、本発明は、本発明の核酸分子を含む組み換え発現ベク
ターも提供する。本明細書において用いられるように、「ベクター」という語は
、それに結合されている他の核酸を輸送することができる核酸分子をさす。一つ
の型のベクターはプラスミドであり、それは、付加的なDNA断片がライゲーショ ンすることができる環状二本鎖DNAループをさす。もう一つの型のベクターは、 付加的なDNA断片がウイルスゲノム中にライゲーションされたウイルスベクター である。ある種のベクターは、それらが導入された宿主細胞において自律的に複
製することができる(例えば、細菌性複製開始点を有する細菌ベクター及びエピ
ソーム性哺乳動物ベクター)。その他のベクター(例えば、非エピソーム性哺乳
動物ベクター)は、宿主細胞へ導入されたとき宿主細胞のゲノムに取り込まれ、
それにより宿主ゲノムと共に複製される。さらに、ある種のベクターは、それら
と機能的に結合した遺伝子の発現を誘導することができる。そのようなベクター
は、本明細書において、「組み換え発現ベクター」又は単に「発現ベクター」と
呼ばれる。
配列は、発現のため用いられる宿主細胞に基づき選択された一つ又は複数の調節
配列と機能的に結合していてもよい。「機能的に結合した」又は「機能可能に」
結合したという語は、ペプチド化合物の発現を可能にする様式で(一つ又は複数
の)調節配列と結合した、ペプチドをコードする配列を意味する。「調節配列」
という語は、プロモーター、エンハンサー、ポリアデニル化シグナル、及びその
他の発現調節要素を含む。そのような調節配列は、例えば、Goeddel; Gene Expr
ession Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego,
Calif.(1990)(本明細書に参照として組み込まれる)に記載されている。調節 配列には、多くの型の宿主細胞におけるヌクレオチド配列の構成性発現を導くも
の、ある種の宿主細胞のみにおけるヌクレオチド配列の構成性発現を導くもの(
例えば、組織特異的調節配列)、及び調節可能な様式で(例えば、誘導剤の存在
下でのみ)発現を導くものが含まれる。発現ベクターの設計は、形質転換される
宿主細胞の選択、所望のペプチド化合物の発現レベルなどのような要因により左
右されることが、当業者には認識されると思われる。本発明の発現ベクターは、
宿主細胞に導入され、それにより、本明細書に記載の核酸によりコードされるペ
プチド化合物を産生することができる。
合物の発現のため設計されうる。例えば、ペプチド化合物は、大腸菌のような細
菌細胞、昆虫細胞(バキュロウイルス発現ベクターを用いる)、酵母細胞、又は
哺乳動物細胞において発現されうる。適当な宿主細胞は、Goeddel; Gene Expres
sion Technology: Methods in Enzymology 185, Academic Press, San Diego, C
alif.(1990)にさらに論じられている。又は、組み換え発現ベクターは、例えばT
7プロモーター調節配列及びT7ポリメラーゼを用いて、インビトロで転写及び翻 訳されうる。酵母S.セレビシエ(S.cerevisae)における発現のためのベクター の例には、pYepSec1(Baldariら,(1987)EMBO J.6:229-234)、pMFa(Kurjanおよ
びHerskowitz,(1982)Cell 30:933-943)、pJRY88(Schultzら,(1987)Gene 54:11
3-123)、及びpYES2(Invitrogen Corporation, San Diego, Calif.)が含まれ る。培養昆虫細胞(例えば、Sf9細胞)におけるタンパク質又はペプチドの発現 のために利用可能なバキュロウイルスベクターには、pAc系(Smithら,(1983)Mol
.Cell.Biol.3:2156-2165)及びpVL系(Lucklow,V.A.,およびSummers,M.D.,(1989
)Virology 170:31-39)が含まれる。哺乳動物発現ベクターの例には、pCDM8(Se
ed,B.,(1987)Nature 329:840)及びpMT2PC(Kaufmanら(1987),EMBO J.6:187-195
)が含まれる。哺乳動物細胞において用いられる場合、発現ベクターの調節機能
は、ウイルス性調節要素により提供される場合が多い。例えば、一般的に用いら
れるプロモーターは、ポリオーマ、アデノウイルス2型、サイトメガロウイルス 、及びSV40由来のものである。
配列を含有しうる。例えば、組み換え発現ベクターは、ベクターを取り込んだ宿
主細胞を同定するための選択可能マーカー遺伝子をコードしうる。そのような選
択可能マーカー遺伝子は、当技術分野において周知である。さらに、宿主細胞、
特に哺乳動物宿主細胞からのペプチド化合物の分泌を促進するため、組み換え発
現ベクターは、好ましくは、ペプチド化合物が発現時にそのアミノ酸と融合した
シグナル配列と共に合成されるように、ペプチド化合物のアミノ末端をコードす
る配列と機能的に結合したシグナル配列をコードする。このシグナル配列は、ペ
プチド化合物を細胞の分泌経路へと導き、その後、切断され、宿主細胞からの成
熟ペプチド化合物(即ち、シグナル配列を含まないペプチド化合物)の放出を可
能にする。哺乳動物宿主細胞からのタンパク質又はペプチドの分泌を促進するた
めのシグナル配列の使用は、当分技術野において周知である。
をコードする核酸を含む組み換え発現ベクターは、宿主細胞へ導入され、それに
より宿主細胞においてペプチド化合物を産生することができる。従って、本発明
は、本発明の組み換え発現ベクターを含有する宿主細胞も提供する。「宿主細胞
」及び「組み換え宿主細胞」という用語は、本明細書において互換的に用いられ
る。そのような用語は、特定の対象細胞のみならず、そのような細胞の継代細胞
、又は継代細胞である可能性のある細胞をもさすことが理解される。変異又は環
境的影響のいずれかのため後代においてはある種の修飾が起こりうるため、その
ような継代細胞は、実際は、親細胞と同一でないかもしれないが、それでも、本
明細書において用いられるようにその用語の範囲内に含まれる。宿主細胞は、任
意の原核細胞又は真核細胞でありうる。例えば、ペプチド化合物は、大腸菌のよ
うな細菌細胞、昆虫細胞、酵母、又は哺乳動物細胞において発現されうる。好ま
しくは、ペプチド化合物は、哺乳動物細胞において発現されうる。好ましい態様
において、ペプチド化合物は、遺伝子治療により被験者における状態を治療する
ため、哺乳動物対照におけるインビボの哺乳動物細胞において発現される(以下
に更に論じる)。好ましくは、組み換え発現ベクターによりコードされるペプチ
ド化合物は、宿主細胞において発現されたとき宿主細胞から分泌される。
転換」及び「トランスフェクション」という語は、リン酸カルシウム又は塩化カ
ルシウム共沈殿、DEAEデキストラン媒介トランスフェクション、リポフェクショ
ン、エレクトロポレーション、マイクロインジェクション、及びウイルス媒介ト
ランスフェクションを含む、外因性核酸(例えば、DNA)を宿主細胞へ導入する ための、当技術分野において認識されている多様な技術をさす。宿主細胞を形質
転換又はトランスフェクトするための適当な方法は、Sambrookら,(Molecular Cl
oning:A Laboratory Manual,2nd Edition,Cold Spring Harbor Laboratory Pres
s(1989))及びその他の実験マニュアルに見出されうる。インビボの哺乳動物細胞
へDNAを導入するための方法も、当技術分野において既知であり、遺伝子治療の 目的のため被験者にベクターDNAを輸送するために用いられうる(以下に更に論 じる)。
ー及びトランスフェクション技術により異なるが、細胞のほんの一部のみが、外
因性DNAをゲノム中に組み込むことができることが、既知である。これらの組込 み体を同定及び選択するため、一般的に、選択可能マーカー(例えば、抗生物質
に対する耐性)をコードする遺伝子を、目的の遺伝子と共に宿主細胞に導入する
。好ましい選択可能マーカーには、G418、ハイグロマイシン、及びメトトレキセ
ートのような薬物に対する耐性を与えるものが含まれる。選択可能マーカーをコ
ードする核酸は、ペプチド化合物をコードする核酸と同一のベクターで宿主細胞
へ導入されてもよいし、別々のベクターで導入されてもよい。導入された核酸で
安定的にトランスフェクションされた細胞は、薬物選択により同定されうる(例
えば、選択可能マーカー遺伝子を取り込んだ細胞は生存するが、他の細胞は死滅
する)。
トランスフェクションのような当技術分野において既知の方法を用いて、インビ
ボの細胞へ輸送されうる。直接注入は、裸のDNAをインビボの細胞へ導入するた めに用いられている(例えば、Acsadiら(1991)Nature 332:815-818; Wolffら(19
90)Science 247:1465-1468を参照のこと)。インビボの細胞にDNAを注入するた めの輸送装置(例えば、「遺伝子銃」)が用いられうる。そのような装置は商業
的に入手可能である(例えば、BioRadから)。細胞表面受容体に対するリガンド
とカップリングしたポリリジンのような陽イオンと、DNAを複合体化することに よって、裸のDNAを細胞に導入することもできる(例えば、Wu,G.およびWu,C.H.(
1988)J.Biol.Chem.263:14621; Wilsonら(1992)J.Biol.Chem.267:963-967; 及び 米国特許第5,116,320号を参照のこと)。DNA−リガンド複合体と受容体との結合
により、受容体媒介エンドサイトーシスによるDNAの取り込みが促進される。さ らに、天然にエンドソームを破壊し、それにより材料を細胞質へと放出するアデ
ノウイルス・カプシドと結合したDNA−リガンド複合体が、細胞内リソソームに よる複合体の分解を回避するため用いられうる(例えば、Curielら(1991)Proc.N
atl.Acad.Sci.USA 88:8850; Cristianoら(1993)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90:212
2-2126を参照のこと)。
く特徴決定されている(概説については、Miller,A.D.(1990)Blood 76:271を参 照のこと)。組み換えレトロウイルスを作製し、そのようなウイルスをインビト
ロ又はインビボの細胞に感染させるためのプロトコルは、Current Protocols in
Molecular Biology,Ausubel,F.M.ら、(eds.)Greene Publishing Associates,(1
989),Sections 9.10-9.14及びその他の標準的な実験マニュアルに見出されうる 。適当なレトロウイルスの例には、当業者に周知のpLJ、pZIP、pWE、及びpEMが 含まれる。適当なパッケージング・ウイルス系の例には、.pψi.Crip、.pψi.Cr
e、.pψi.2、及び.pψi.Amが含まれる。レトロウイルスは、インビトロ及び/又
はインビボの上皮細胞、内皮細胞、リンパ球、筋芽細胞、肝細胞、骨髄細胞を含
む多くの異なる細胞型へ、多様な遺伝子を導入するために用いられている(例え
ば、Eglitis,ら、(1985)Science 230:1395-1398; DanosおよびMulligan(1988)Pr
oc.Natl.Acad.Sci.USA 85:6460-6464; Wilsonら(1988)Proc.Natl.Acad.Sci.USA
85:3014-3018; Armentanoら(1990)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 87:6141-6145; Hube
rら(1991)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 88:8039-8043; Ferryら(1991)Proc.Natl.Aca
d.Sci.USA 88:8377-8381; Chowdhuryら(1991)Science 254:1802-1805; van Beus
echemら(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:7640-7644; Kayら(1992)Human Gene
Therapy 3:641-647; Daiら(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:10892-10895; Hwu
ら(1993)J.Immunol.150:4104-4115; 米国特許第4,868,116号; 米国特許第4,980,
286号; 国際公開公報第89/07136号; 国際公開公報第89/02468号; 国際公開公報 第89/05345号; 及び国際公開公報第92/07573号を参照のこと)。
する能力に関して不活化されることなく、本発明のペプチド化合物をコードし発
現するように操作することができる。例えば、Berknerら(1988)BioTechniques 6
:616; Rosenfeldら(1991)Science 252:431-433; 及びRosenfeldら(1992)Cell 68
:143-155を参照のこと。アデノウイルス株Ad5型d1324又はその他のアデノウイル
ス株(例えば、Ad2、Ad3、Ad7など)に由来する適当なアデノウイルスベクター は、当業者に周知である。組み換えアデノウイルスは、効率的な遺伝子輸送媒体
となるために分裂細胞を必要とせず、気道上皮(Rosenfeldら(1992)、前記)、 内皮細胞(Lemarchandら(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:6482-6486)、肝細 胞(HerzおよびGerard(1993)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 90:2812-2816)、及び筋 細胞(Quantinら(1992)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 89:2581-2584)を含む極めて多
様な細胞型を感染させるために用いられうるために有利である。
うる。AAVは、効率的な複製及び生産的な生活環のために、ヘルパーウイルスと して、アデノウイルス又はヘルペスウイルスのような他のウイルスを必要とする
、天然に存在する欠陥ウイルスである。(概説については、MuzyczkaらCurr.Top
ics in Micro. and Immunol.(1992)158:97-129を参照のこと)。それも、非分裂
細胞中にDNAを組み込むことができる数少ないウイルスのうちの一つであり、高 頻度の安定的な組み込みを示す(例えば、Flotteら(1992) Am.J.Respir.Cell.Mo
l.Biol.7:349-356; Samulskiら(1989)J.Virol.63:3822-3828; 及びMcLaughlinら
(1989)J.Virol.62:1963-1973を参照のこと)。Tratschinら(1985)Mol.Cell.Biol
.5:3251-3260に記載されているもののようなAAVベクターが、DNAを細胞へ導入す
るために用いられうる。AAVベクターを用いて、多様な核酸が異なる細胞型に導 入されている(例えば、Hermonatら(1984)Proc.Natl.Acad.Sci.USA 81:6466-647
0; Tratschinら(1985)Mol.Cell.Biol.4:2072-2081; Wondisfordら(1988)Mol.End
ocrinol.2:32-39; Tratschinら(1984)J.Virol.51:611-619; 及びFlotteら(1993)
J.Biol.Chem.268:3781-3790 )。
れ、被験者が癌又は自己免疫疾患に関連した障害のため治療されるよう、SDF-1 由来ペプチド化合物をコードする組み換え発現ベクターを被験者に投与すること
を含む、癌又は自己免疫疾患(例えば、多発性硬化症)に罹患した被験者を治療
するための方法を提供する。ペプチド化合物は、天然SDF-1と比較して少なくと も一つのアミノ酸欠失を有するペプチド断片を含みうる。
胞はSDF-1受容体を保持しているため、SDF-1由来アンタゴニストは、それらの抗
血管新生効果により、腫瘍増殖を阻害できる可能性がある。
、アンダーソン(Anderson)らによる米国特許第5,399,346号を参照のこと。遺 伝子材料を輸送するための生体適合性カプセルが、ベテージ(Baetage)らによ る国際公開公報第95/05452号に記載されている。中枢神経系障害を治療するため
遺伝学的に修飾された細胞を移植するための方法は、米国特許第5,082,670号及 び国際公開公報第90/06757号及び第93/10234号に記載されている。これらは全て
ゲージ(Gage)らによる。
SDF-1由来ペプチドの発現の代わりに、SDF-1前駆タンパク質mRNAの、本明細書に
記載のペプチドに対応する領域に相補的なアンチセンス・オリゴヌクレオチドを
、γインターフェロン産生を阻害するか又は血管新生を阻害するため、被験者に
おいて発現させることができる。神経系障害をモデュレートするためのアンチセ
ンス・オリゴヌクレオチドを発現させるための一般的な方法は、国際公開公報第
95/09236号に記載されている。
giolini,M.,(1994)J.Biol.Chem.,269,16075-16081に開示されているような)標 準的な方法に従い調製され、標準的な方法に従いCXCR4アンタゴニスト活性に関 してアッセイされうる。ペプチドは、HPLCにより精製され、質量分析により分析
されうる。ペプチドは、10%DMSOを含む水を用いて、システインの穏和な酸化に
より形成されるジスルフィド架橋を介して二量体化されうる。HPLC精製後、二量
体形成が質量分析により確認されうる。
おける遠心分離により単離されうる。細胞は、記載(Loetscher,P.,Seitz,M.,Cl
ark-Lewis,I.,Baggiolini,M.,およびMoser,B.,(1994)FASEB J.,8,1055-1060)の
ようにして、フィトヘマグルチニン(1.0μg.ml−1)で処理され、IL-2(100U.
ml−1)の存在下で7から17日間増幅されうる。これらの細胞は、CXCR4受容体活
性の様々なアッセイ法のための「Tリンパ球」として用いられうる。ヒト・リン パ芽種CD4+T細胞系であるCEM細胞(ATCC,Rockville MD)は、15μg.ml−1の8-
アザグアニン(Aldrich Chemical Company,Milwaukee WI)及び10%FCSを含有す
るRPMI培地中で培養されうる。
な方法は、3μmの孔を有するコラーゲン・コーティングされたポリビニルピロリ
ドンを含まないポリカーボネート膜を用いた48穴チャンバー(NeuroProbe,Cabin
John MD)を利用しうる(Loetscher,P.,Seitz,M.,Clark-Lewis,I.,Baggiolini,
M.,およびMoser,B.,(1994)FASEB J.,8,1055-1060)。1時間の移動後、1000×の 倍率において、5つの無作為に選択された視野で移動した細胞が計数されうる。 直径6.5mmのチャンバー及び3μmの膜孔サイズを有する使い捨てのトランスウェ ル(Transwell)トレー(Colstar, Cambridge MA)が、CEM細胞の走性をアッセ イするために用いられうる。10mg.ml−1のBSA(0.6Ml)が追加されたヘルペス 緩衝RPMI1640中に含まれた推定アンタゴニストが、下方ウェルに添加され、同培
地中に含まれた0.1mlのCEM細胞(1×107.ml−1)が上方ウェルに添加されうる
。モノクローナル抗体12G5(von Tscharner,V.,Prod'hom,B.,Baggiolini,M.,お よびReuter,H.,(1986)Nature,324,369-372; R&D Systems,Minneapolis MN)が、
10μg.ml−1で、0℃で15分間、細胞と共にプレインキュベートされうる。抗体 は、10μg.ml−1で下方ウェルにも添加されうる。2時間後、下方ウェルへ移動 した細胞が計数されうる。走性による移動は、培地のみで移動した細胞を差し引
くことにより決定することができる。
胞の用量依存的な走性を誘導した(図2a)。最大応答の50%に必要な濃度(EC50
)が、表1に要約されている。1-9ペプチドは、天然のSDF-1より約1,000倍効力が
低かった。しかし、1-9ペプチドは1-8ペプチドより7倍効力が高かった。ペプチ ドは、Tリンパ球においても試験され(図2b)、SDF-1又はペプチドに対する応答
性がTリンパ球の方が低かったことを除き、その結果は、CEM細胞で得られた結果
と類似していた。SDF-1(1-9)の化学誘引活性は、SDF-1アンタゴニスト、SDF-1(1
-67)[P2G](Crump,M.,Gong J.-H.,Loetscher,P.,Rajarathnam,K.,Amara,A.,Aren
zana-Seisdedos,F.,Virelizier,J.-L.,Baggiolini,M.,Sykes,B.D.,およびClark-
Lewis,I.,(1997)EMBO J.,16,6996-7007)により完全に阻害されたが、CXCR1を遮
断するIL-8アンタゴニスト(Crump,M.,Gong J.-H.,Loetscher,P.,Rajarathnam,K
.,Amara,A.,Arenzana-Seisdedos,F.,Virelizier,J.-L.,Baggiolini,M.,Sykes,B.
D.,およびClark-Lewis,I.,(1997)EMBO J.,16,6996-7007)によっては阻害されな
かった(図3)。
させる効果を調査するため、本発明者らはSDF-1(1-17)を調製した。このペプチ ドは、1-9よりも効力が高かったが、1-9二量体よりは化学誘引活性が数倍低かっ
た(図2a)。1-17の二量体化は、その効力に影響を与えなかった(示されていな
い)。このことから、P2G置換が存在するSDF-1(1-17)ペプチドが活性なCXCR4ア ンタゴニストであろうことが示唆された。
.-H.,Loetscher,P.,Rajarathnam,K.,Amara,A.,Arenzana-Seisdedos,F.,Virelizi
er,J.-L.,Baggiolini,M.,Sykes,B.D.,およびClark-Lewis,I.,(1997)EMBO J.,16,
6996-7007)のようにして実施されうる。THP-1細胞へのMCP-1及びRANTESの結合 が測定されうる(Gong J.-H.,Uguccioni,M.,Dewald,B.,Baggiolini,M.,およびCl
ark-Lewis,I.,(1996)J.Biol.Chem.,271,10521-10527)。
mp,M.,Gong J.-H.,Loetscher,P.,Rajarathnam,K.,Amara,A.,Arenzana-Seisdedos
,F.,Virelizier,J.-L.,Baggiolini,M.,Sykes,B.D.,およびClark-Lewis,I.,(1997
)EMBO J.,16,6996-7007)。例えば、未標識天然SDF-1及びN末端ペプチドによる 125 I標識天然SDF-1の結合に対する競合が、図4に示されている。Kd値が表1 に要約されている。ペプチドが他のケモカイン受容体に結合するか否かを決定す
るため、THP-1細胞へのMCP-1又はRANTESの結合に対する競合が測定されうる。TH
P-1細胞は、CXCR4のみならず、MCP-1及びRANTESの受容体を含む多数のCCケモカ イン受容体を発現する。
、[Ca2+]iに関連した蛍光の変化が0〜60秒間記録されうる(Jones,S.A.,Dewa
ld,B.,Clark-Lewis,I.,およびBaggiolini,M.,(1997)J.Biol.Chem.,272,16166-16
169)。受容体減感作は、60秒間隔での連続的な添加の間の変化をモニターする ことにより試験されうる。細胞は、ケモカイン処理の前に12G5抗体と共にプレイ
ンキュベートされうる。
及びCEM細胞(図6)における細胞質濃度[Ca2+]iの迅速かつ一過的な上昇を誘
導する。速度及び大きさは、濃度と共に増加しうる。SDF-1に対する応答は、1×
10−9Mで観察されたが、ペプチドはマイクロモルの範囲では[Ca2+]iの変化 を誘導しなかった。SDF-1由来ペプチドの受容体使用は、連続的な刺激後の[Ca2 + ]iの変化をモニターすることにより評価されうる。図5aに示されるように、S
DF-1によるTリンパ球の処理は、1-9ペプチドに対する応答性を完全に消失させ、
逆に、1-9ペプチドも天然SDF-1に対する応答を顕著に減弱させた。1-9二量体(5
0μM)は、その後の天然SDF-1に対する応答を完全に減感作した(示されていな い)。Tリンパ球をMCP-1、RANTES、MIP-1β、IP10、又はMigで予備刺激した場合
、1-9ペプチドに対する応答への影響は観察されなかった(図5b)。用いられた 条件下で、これらの細胞により、エオタキシン、1-309、又はTARCに対する応答 は得られず(図5b)、予想通りそれらは1-9を減感作しなかった。
H.,(1986)Nature,324,369-372)。
F-1(1-67)[P2G]、及び(ii)短縮ペプチド二量体アンタゴニスト、SDF-1(1-9[P2
G])2であった。用いられた2つの動物モデルは、(i)同系宿主、C57BL/6マウス
におけるルイス(Lewis)肺癌、及び(ii)同系宿主、BALB/cマウスにおけるラ イン-1(Line-1)癌(抗原性が弱く悪性が高い転移モデル)であった。1.5〜3ヶ
月齢の雄のマウスを用いた。
ーターで腫瘍のサイズを決定し、腫瘍の容積を幅2×長さの形態により計算した
。各実験の最後に、腫瘍の重量を決定した。
、SDF-1(1-67)[P2G]は、9mg/kgの用量でライン-1肺癌の増殖を>80%阻害し(図
6)、又は4mg/kgの用量では64%阻害した(図7)。ルイス肺癌に関しては、12日
目に、SDF-1(1-67)[P2G]は、4mg/kgの用量で腫瘍増殖を45%阻害した(図9)。 皮下注射によっても腫瘍増殖が阻害されたが、効率は腹腔内注射よりも低かった
。
の程度と相関していた。SDF-1(1-9)P2G二量体は、全長SDF-1(1-67)[P2G]類似体 よりも、一般的に効力が低い腫瘍増殖の阻害剤であった。このことから、化学療
法効果を媒介するのは、これらの化合物のアンタゴニスト活性であることが示さ
れる。にもかかわらず、SDF-1(1-9)P2G二量体でさえも、有意な腫瘍増殖阻害活 性を示した。18mg/kgの用量で、SDF-1(1-9)P2G二量体は、12日目にライン-1腫瘍
の増殖を35%阻害し、12日目にルイス肺癌の増殖を43%阻害した。腫瘍の重量は
、一般的に、腫瘍サイズの測定値と相関していた(図8及び10)。
から、SDF-1アンタゴニストが腫瘍の新血管新生を減少させるため血管新生阻害 剤として機能することが示された。
の毒性は検出されなかった。
阻害を示す。
。遠心分離(1200rpm、30分)後、上層血漿溶液を捨て、溶液間の界面の細胞を 収集した。タイロード(Tyrode)緩衝液に再懸濁し細胞をペレット化するために
遠心分離を行うことにより、細胞を2回洗浄した。最終的な細胞ペレットを、抗 生物質及び20%胎児ウシ血清を含有するRPMI1640に再懸濁させた。接着細胞を付
着させるため、細胞を2時間、組織培養フラスコ中に播いた。非接着細胞(Tリン
パ球が濃縮されている)を、生存細胞を検出するためのトリパンブルーを用いて
計数した。細胞を1ml当たり1×106という初期濃度で、5%CO2、95%空気を含 む加湿インキュベーター中で、37℃で48時間培養した。1μg/mlのコンカナバリ ンA、1000ユニット/mlのインターフェロンβ、及び/又は様々な濃度のペプチド
を、0時点で添加した。インターフェロンγ産生をアッセイするため、細胞をペ レット化するため細胞懸濁液を遠心分離し、上清を市販のELISAアッセイキット (Pharmingen)を用いてアッセイした。
1μg/mlのコンカナバリンA(Con.A)による刺激の後、培養中のT細胞により産生
されたインターフェロンγを示す。これらの研究において、インターフェロンβ
で処理された細胞は、SDF-1に応答してさらなるインターフェロンγを生成させ なかった。しかし、SDF-1(1-67)[P2G]と共同でインターフェロンβで細胞を刺激
した場合には、インターフェロンγの産生の有意な減少が見られた。
ンβ処理により減少することを証明している。コンカナバリンAと同時にSDF-1で
T細胞を処理することにより、インターフェロンγの産生は増強される。SDF-1の
添加には、インターフェロンβの効果を逆転させる効果はない。
と類似の実験により証明される。ヒトリンパ球を様々な濃度のSDF-1アンタゴニ スト(SDF-1-P2G)に暴露し、その後コンカナバリンA(Con.A)により細胞を活 性化した。SDF-1アンタゴニストに曝されたT細胞からのインターフェロンγの産
生を測定し、アンタゴニストで処理されていないT細胞から放出された量と比較 した。
するさらに大きな効果が存在する。従って、CXCR4アンタゴニストは、活性化T細
胞、例えば患者において生理学的に活性化されたT細胞によるγインターフェロ ン産生を減少させるため、インターフェロンβと共に用いられうる。例えば、CX
CR4アンタゴニストは、MSを有する患者の治療において、インターフェロンβと 共に用いられうる。
CR4アンタゴニスト(SDF-1(1-67)[P2G])の異なる効果を示す。比較のため、表4
にインターフェロンβのみの場合のデータも示す。
SDF-1(1-67)[P2G](アンタゴニスト)の効果
ェロンγの産生のダウンレギュレーションにおけるインターフェロンβの効果を
共同的に強化することができる。インターフェロンβ自体の添加は、T細胞から のインターフェロンγ放出の減少に対して小さな効果を有していた。SDF-1処理 は、インターフェロンβの効果を変化させないが、SDF-1アンタゴニスト(SDF-1
-P2G)は、インターフェロンγ産生の劇的な減少を引き起こす。
タゴニスト(SDF-1(1-67)[P2G])の異なる効果を示す。
ニスト(SDF-1(1-9)P2G)の異なる効果を示す。
SDF-1(1-9)[P2G]の効果
縮されたCXCR4アンタゴニストは、活性化T細胞によるインターフェロンγ産生を
減少させるために用いられうる。
びに天然SDF-1(黒丸)に応答したCEM細胞(a);及びTリンパ球(b)の濃度依 存的な移動。示されたデータは、移動した細胞の平均±SDである。2回のさらな る実験において類似の結果が得られた。
1アンタゴニスト、SDF-1(1-67)[P2G](白四角)又はIL-8アンタゴニスト、IL-8(
6-72)(白丸)の存在下でSDF-1(1-9)ペプチド(10μM)により誘導されたCEM細 胞の移動。移動は、アンタゴニストの非存在下(対照、黒四角)で得られた応答
に対するパーセントとして表されている。示されたデータは、2つの別々の実験 からのデュプリケートの測定値の平均±SDである。
-9二量体(黒三角);及び1-9[Aba-9](十文字付き四角);天然SDF-1(黒丸) による、CEM細胞への125I-SDF-1(4nM)の特異的結合に対する競合。競合因 子の非存在下で結合した特異的cpm(斜線付き四角)に対するパーセンテージが 示されている。2回から6回の実験からの代表的な結果である。
、ケモカイン及びSDF-1(1-9)で連続的に刺激し、得られた(Ca2+)i依存性蛍光
変化を記録した。(a)SDF-1及び1-9ペプチドの交差減感作。(b)示されたCXC ケモカイン又はCCケモカインによるSDF-1(1-9)の減感作の欠如。1nMで添加され たSDF-1を除き、ケモカインを100nMで添加し、その60s後に1-9ペプチド(30μM )を添加した。示された結果は、2回から3回の独立の実験の代表的な結果である
。
ウス(雄、6〜8週齢、Jackson Labs,Bar Harbour,MEより購入)の背中に皮下注 射した。マウスを盲目的に4つの群に分割した(各群3匹)。移植の直後、SDF-1P
2G(100μlのPBS緩衝液中9mg/kg)を、マウスの腹腔内又は皮下に投与した。対 照マウスには、同用量のウシ血清アルブミン(BSA)又はPBS緩衝液のみを注射し
た。注射は1日に1回行った。腫瘍のサイズを1日毎に記録した。16日目、腫瘍の 重量を決定した。腫瘍及び肺の切片を染色し、血管及び転移について形態学的に
観察した。腫瘍のサイズの平均値±SEMが示されている。
た。マウスを盲目的に4つの群に分割し(各群2匹)、SDF-1P2G(9mg/kg)又は二
量体型のSDF(1-9)P2G(18mg/kg)で処理した。対照群には、PBS緩衝液のみ又はB
SAを注射した。注射は1日に1回腹腔内に行った。腫瘍のサイズ及び重量を前記と
同様に決定した。12日目、腫瘍の組織学を研究した。腫瘍のサイズの平均±SEM が示されている。
10nMのSDF-1及びアンタゴニストの効果。
Claims (22)
- 【請求項1】 哺乳動物においてT細胞によるインターフェロンγ産生を減 少させる薬物を製造するためのCXCR4アンタゴニストの使用。
- 【請求項2】 哺乳動物においてT細胞によるインターフェロンγ産生を減 少させるためのCXCR4アンタゴニストの使用。
- 【請求項3】 哺乳動物における自己免疫疾患を治療する薬物を製造するた
めのCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項4】 哺乳動物における自己免疫疾患を治療するためのCXCR4アン タゴニストの使用。
- 【請求項5】 哺乳動物における多発性硬化症を治療する薬物を製造するた
めのCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項6】 哺乳動物における多発性硬化症を治療するためのCXCR4アン タゴニストの使用。
- 【請求項7】 薬物がβインターフェロンを含む、請求項5記載のCXCR4ア ンタゴニストの使用。
- 【請求項8】 哺乳動物がβインターフェロンによる治療を受けている、請
求項5、6または7記載のCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項9】 哺乳動物における癌を治療する薬物を製造するためのCXCR4 アンタゴニストの使用。
- 【請求項10】 哺乳動物における血管新生を阻害する薬物を製造するため
のCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項11】 哺乳動物における血管新生を阻害することによって癌を治
療する薬物を製造するためのCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項12】 薬物を製造するためのCXCRSアンタゴニストの使用。
- 【請求項13】 CXCR4アンタゴニストが、SDF-1の実質的に精製されたペプ
チド断片、修飾された断片、類似体または薬学的に許容される塩を含むペプチド
化合物である、請求項1〜12のいずれか一項に記載のCXCR4アンタゴニストの使 用。 - 【請求項14】 ペプチド化合物がN-末端アミノ酸配列KGVSLSYRC-R1(配列
番号:2)を含み、R1が水素およびSDF-1の少なくとも一部と相同であるポリペ プチドからなる群より選択される、請求項13記載のCXCR4アンタゴニストの使用 。 - 【請求項15】 哺乳動物がヒトである、請求項1〜14のいずれか一項に記
載のCXCR4アンタゴニストの使用。 - 【請求項16】 CXCR4アンタゴニストが薬学的に許容される製剤において 、治療的用量で哺乳動物に投与される、請求項1〜15のいずれか一項に記載のCX
CR4アンタゴニストの使用を含む、薬物治療の方法。 - 【請求項17】 CXCR4アンタゴニストおよび薬学的に許容される賦形剤を 含む治療的組成物。
- 【請求項18】 インターフェロンβをさらに含む、請求項17記載の治療的
組成物。 - 【請求項19】 ペプチド化合物が、以下の式に記載の配列番号:3の二量
体を含む、請求項13記載のCXCR4アンタゴニストの使用: 式中、Xはリジンであり、リジンのαおよびεアミノ基はいずれもアミド結合形 成に関係しており、リジンのカルボキシル基は保護されている。 - 【請求項20】 ペプチド化合物が、以下の式に記載の配列番号:4の二量
体を含む、請求項13記載のCXCR4アンタゴニストの使用: 式中、Xはリジンであり、リジンのαおよびεアミノ基はいずれも隣接するシス テインアミノ酸残基との共有結合形成に関係している。 - 【請求項21】 ポリマーCXCR4アンタゴニストが複数のN-末端を有するよ うに架橋部分によって共有結合している複数のペプチドを含む、ポリマーCXCR4 アンタゴニスト。
- 【請求項22】 SDF-1(1-9[P2G])2である、請求項21記載のポリマーCXCR4 アンタゴニスト。
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Cited By (13)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JP2004107333A (ja) * | 2002-08-27 | 2004-04-08 | Takeda Chem Ind Ltd | Cxcr4拮抗薬およびその用途 |
| JP2009526861A (ja) * | 2006-02-14 | 2009-07-23 | ゲイシンガー クリニック | 血管新生標的としてのgpcr |
| JP2009531283A (ja) * | 2006-02-02 | 2009-09-03 | アラーガン、インコーポレイテッド | 眼系疾患の処置のための組成物および方法 |
| US8410059B2 (en) | 2002-08-27 | 2013-04-02 | Biokine Therapeutics Ltd. | CXCR4 antagonist and use thereof |
| US8435939B2 (en) | 2000-09-05 | 2013-05-07 | Biokine Therapeutics Ltd. | Polypeptide anti-HIV agent containing the same |
| US8455450B2 (en) | 2006-12-21 | 2013-06-04 | Biokine Therapeutics Ltd. | Methods for obtaining a therapeutically effective amount of hematopoietic precursor cells and long term engraftment thereof |
| US9427456B2 (en) | 2009-06-14 | 2016-08-30 | Biokine Therapeutics Ltd. | Peptide therapy for increasing platelet levels |
| US9439942B2 (en) | 2012-04-24 | 2016-09-13 | Biokine Therapeutics Ltd. | Peptides and use thereof in the treatment of large cell lung cancer |
| JP2017508005A (ja) * | 2014-02-19 | 2017-03-23 | マイクロコンスタンツ チャイナ インク | ケモカイン受容体アンタゴニストおよびその併用療法 |
| JP2019528241A (ja) * | 2016-06-16 | 2019-10-10 | サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィクCentre National De La Recherche Scientifique | インターフェロンレベルを低下させるのに有用な化合物 |
| US10682390B2 (en) | 2015-07-16 | 2020-06-16 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| JP2020533406A (ja) * | 2017-09-18 | 2020-11-19 | ティーシーエム バイオテック インターナショナル コーポレーション | 癌を治療するための治療用の組み合わせおよび方法 |
| US10993985B2 (en) | 2016-02-23 | 2021-05-04 | BioLmeRx Ltd. | Methods of treating acute myeloid leukemia |
Families Citing this family (42)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6506770B1 (en) | 1996-06-06 | 2003-01-14 | Anormed, Inc. | Antiviral compounds |
| JP2002506830A (ja) | 1998-03-13 | 2002-03-05 | ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア | 治療的ケモカイン受容体アンタゴニスト |
| US20080318855A1 (en) * | 1998-03-13 | 2008-12-25 | Chemokine Corporation | Dna encoding for recombinant polypeptide emutants of human stromal cell-derived factor 1 |
| CA2305787A1 (en) * | 2000-05-09 | 2001-11-09 | The University Of British Columbia | Cxcr4 antagonist treatment of hematopoietic cells |
| CA2245224A1 (en) * | 1998-08-14 | 2000-02-14 | Jiang-Hong Giong | Chemokine receptor antagonists and chemotherapeutics |
| AU766675B2 (en) | 1998-03-30 | 2003-10-23 | Northwest Biotherapeutics, Inc. | Therapeutic and diagnostic applications based on the role of the CXCR-4 gene in tumorigenesis |
| US6863887B1 (en) | 1998-03-30 | 2005-03-08 | Northwest Biotherapeutics, Inc. | Therapeutic and diagnostic applications based on the role of the CXCR-4 gene in tumorigenesis |
| US20030215421A1 (en) * | 1999-07-21 | 2003-11-20 | Mcdonald John R. | Methods and compositions for treating secondary tissue damage and other inflammatory conditions and disorders |
| US6949243B1 (en) * | 1999-11-24 | 2005-09-27 | Schering Corporation | Methods of inhibiting metastasis |
| CA2335109A1 (en) * | 2000-04-12 | 2001-10-12 | Chemokine Therapeutics Corporation | Cxcr4 agonist treatment of hematopoietic cells |
| US7368425B2 (en) | 2006-03-24 | 2008-05-06 | Chemokine Therapeutics Corp. | Cyclic peptides for modulating growth of neo-vessels and their use in therapeutic angiogenesis |
| US7378098B2 (en) | 2000-04-12 | 2008-05-27 | The University Of British Columbia | CXC chemokine receptor 4 agonist peptides |
| US20050059584A1 (en) | 2002-08-16 | 2005-03-17 | Ahmed Merzouk | Novel chemokine mimetics synthesis and their use |
| CA2421183C (en) | 2000-09-05 | 2015-06-16 | Seikagaku Corporation | Novel polypeptide and anti-hiv agent containing the same |
| WO2002022657A2 (en) * | 2000-09-12 | 2002-03-21 | University Of British Columbia | Peptide antagonist of multiple chemokine receptors and uses thereof |
| US7253007B2 (en) | 2001-11-30 | 2007-08-07 | Chemocentryx, Inc. | Compositions and methods for detecting and treating diseases and conditions related to chemokine receptors |
| US7871619B2 (en) * | 2001-11-30 | 2011-01-18 | Chemocentryx, Inc. | Compositions and methods for detecting and treating diseases and conditions related to chemokine receptors |
| WO2003094950A2 (en) | 2002-05-10 | 2003-11-20 | Ipf Pharmaceuticals Gmbh | A method of inhibiting the emigration of cells from the intravascular compartment into tissues |
| DE10240064A1 (de) * | 2002-08-30 | 2004-03-11 | Universitätsklinikum Freiburg | CXCR4-Rezeptor-Antagonisten |
| EP1618124A4 (en) * | 2003-04-16 | 2008-08-06 | Argyll Biotechnologies Llc | PROPHYLACTIC AND THERAPEUTIC BENEFITS OF A NEW CLASS OF IMMUNE SYSTEM STIMULATING PEPTIDES |
| WO2004094465A2 (en) * | 2003-04-23 | 2004-11-04 | The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Office Of Technology Management University Of Illinois At Urbana-Champaign | Synthetic molecules that mimic chemokines |
| WO2005074645A2 (en) * | 2004-02-03 | 2005-08-18 | Chemocentryx, Inc. | Methods and compositions for modulating angiogenesis |
| MX2007008326A (es) | 2005-01-07 | 2008-01-16 | Univ Emory | Antagonistas de cxcr4 para el tratamiento de una infeccion por vih. |
| US9034814B2 (en) | 2005-05-25 | 2015-05-19 | Hadasit Medical Research Services And Development Ltd. | CXCR4 antagonists for wound healing and re-epithelialization |
| KR20080060226A (ko) * | 2005-10-31 | 2008-07-01 | 라보라토리스 세로노 에스.에이. | 신경 질환의 치료 및/또는 예방을 위한 sdf-1의 용도 |
| US8080659B2 (en) | 2006-07-11 | 2011-12-20 | Emory University | CXCR4 antagonists including diazine and triazine structures for the treatment of medical disorders |
| US7696309B2 (en) * | 2006-10-23 | 2010-04-13 | The Brigham And Women's Hospital, Inc. | Protease resistant mutants of stromal cell derived factor-1 in the repair of tissue damage |
| US20110044945A1 (en) * | 2007-02-08 | 2011-02-24 | Rappaport Family Institute For Research In The Medical Sciences | Agents for the treatment of multiple sclerosis and methods of using same |
| US20080214509A1 (en) * | 2007-03-02 | 2008-09-04 | Robert Kerbel | Methods for enhancing the efficacy of vascular disrupting agents |
| GB0716897D0 (en) * | 2007-08-30 | 2007-10-10 | Univ Muenchen Tech | Cancer imaging and treatment |
| WO2009074807A2 (en) | 2007-12-12 | 2009-06-18 | Imperial Innovations Limited | Methods |
| JP5690715B2 (ja) | 2008-03-28 | 2015-03-25 | アルテイリス・セラピユーテイクス | ケモカイン受容体調節因子 |
| WO2011083140A1 (en) | 2010-01-08 | 2011-07-14 | Ablynx Nv | Immunoglobulin single variable domain directed against human cxcr4 |
| US9308277B2 (en) | 2010-02-25 | 2016-04-12 | Mesoblast International Sàrl | Protease-resistant mutants of stromal cell derived factor-1 in the repair of tissue damage |
| JP5522072B2 (ja) | 2010-03-04 | 2014-06-18 | 株式会社デンソー | 車両用通信装置および車両用通信システム |
| WO2012095849A1 (en) | 2011-01-10 | 2012-07-19 | Biokine Therapeutics Ltd. | Peptides and compositions for the treatment of neuroectodermal derived tumors and retinoblastoma |
| KR20200016407A (ko) | 2011-05-16 | 2020-02-14 | 젠자임 코포레이션 | Cxcr4 길항제의 용도 |
| AU2012268078B2 (en) | 2011-06-07 | 2017-06-01 | Mesoblast International Sarl | Methods for repairing tissue damage using protease-resistant mutants of stromal cell derived Factor-1 |
| PL224854B1 (pl) * | 2013-08-23 | 2017-02-28 | Univ Warszawski | Nowy peptydomimetyk o aktywności antyangiogennej i zawierająca go kompozycja farmaceutyczna |
| EP3038617A1 (en) | 2013-08-30 | 2016-07-06 | Ramot at Tel-Aviv University Ltd. | Method for treating amyotrophic lateral sclerosis by inhibition of cxcr4/cxcl12 signaling |
| WO2015114638A2 (en) | 2014-02-03 | 2015-08-06 | Yissum Research Development Company Of The Hebrew University Of Jerusalem Ltd. | Method of eliminating stem cells |
| CN108009443A (zh) * | 2017-11-30 | 2018-05-08 | 广州天鹏计算机科技有限公司 | 数据的访问方法和系统 |
Family Cites Families (62)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US2760992A (en) | 1956-08-28 | Naphthalene | ||
| US2530369A (en) | 1948-01-29 | 1950-11-21 | Phillips Petroleum Co | Oxidation of aromatic compounds |
| US4554101A (en) | 1981-01-09 | 1985-11-19 | New York Blood Center, Inc. | Identification and preparation of epitopes on antigens and allergens on the basis of hydrophilicity |
| DE3681787D1 (de) | 1985-07-05 | 1991-11-07 | Whitehead Biomedical Inst | Expression von fremdem genetischem material in epithelzellen. |
| US4980286A (en) | 1985-07-05 | 1990-12-25 | Whitehead Institute For Biomedical Research | In vivo introduction and expression of foreign genetic material in epithelial cells |
| US5166320A (en) | 1987-04-22 | 1992-11-24 | University Of Connecticut | Carrier system and method for the introduction of genes into mammalian cells |
| JP3015383B2 (ja) | 1987-09-11 | 2000-03-06 | ホワイトヘツド・インスチチユート・フオー・バイオメデイカル・リサーチ | 形質導入した線維芽およびそれらの使用 |
| DE3851153T2 (de) | 1987-12-11 | 1995-01-05 | Hughes Howard Med Inst | Genetische modifizierung von endothelialen zellen. |
| US4890286A (en) * | 1987-12-11 | 1989-12-26 | Sanyo Electric Co., Ltd. | Method and apparatus for decoding error correcting code |
| DE68927996T2 (de) | 1988-02-05 | 1997-12-04 | Hughes Howard Med Inst | Modifizierte hepatozyten und deren anwendung |
| US5082670A (en) | 1988-12-15 | 1992-01-21 | The Regents Of The University Of California | Method of grafting genetically modified cells to treat defects, disease or damage or the central nervous system |
| US5399346A (en) | 1989-06-14 | 1995-03-21 | The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services | Gene therapy |
| DK0494268T4 (da) | 1989-09-25 | 1999-11-08 | Genetics Inst | Fremgangsmåde til inhibering af stamcellers vækst |
| US5350836A (en) | 1989-10-12 | 1994-09-27 | Ohio University | Growth hormone antagonists |
| ATE163046T1 (de) | 1990-10-31 | 1998-02-15 | Somatix Therapy Corp | Genetische veränderung von endothelzellen |
| US5401651A (en) | 1991-10-16 | 1995-03-28 | Walz; Alfred | DNA encoding ENA-78, a neutrophil activating factor |
| ATE175442T1 (de) | 1991-11-15 | 1999-01-15 | Univ California | Therapie des zentralnervensystems mit genetisch modifizierten zellen |
| WO1993013206A1 (en) | 1991-12-23 | 1993-07-08 | British Bio-Technology Limited | Stem cell inhibiting proteins |
| ATE225370T1 (de) | 1993-03-31 | 2002-10-15 | Pro Neuron Inc | Inhibitor der stammzellproliferation und seine verwendung |
| JP4098355B2 (ja) | 1993-08-12 | 2008-06-11 | ニューロテック ユーエスエー, インコーポレイテッド | 遺伝的に改変された細胞を含む生体適合性免疫隔離カプセル |
| JPH09505465A (ja) | 1993-09-28 | 1997-06-03 | ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション | 神経増殖を調整し、β/A4アミロイド誘発形態を逆転させる為のアンチセンスオリゴヌクレオチドの使用 |
| JP3367581B2 (ja) | 1993-10-14 | 2003-01-14 | 小野薬品工業株式会社 | 新規なポリペプチド、その製造方法、そのポリペプチドをコードするdna、そのdnaからなるベクター、そのベクターで形質転換された宿主細胞 |
| EP0740701B1 (en) | 1994-01-13 | 2006-12-06 | The Regents of the University of California | Mammalian monocyte chemoattractant protein receptors |
| DE69526395D1 (de) | 1994-08-13 | 2002-05-23 | Roche Diagnostics Gmbh | Verwendung von Interferon-gamma zur Vermeidung der Proliferation und Differenzierung der primitiven Hämapoietischen Vorläuferzellen |
| US5990163A (en) | 1995-01-13 | 1999-11-23 | The Salk Institute For Biological Studies | Selective modulation of processes mediated by retinoid X receptors, and compounds useful therefor |
| US6221361B1 (en) | 1995-01-19 | 2001-04-24 | Syntro Corporation | Recombinant swinepox virus |
| US5871723A (en) | 1995-06-06 | 1999-02-16 | The Regent Of The University Of Michigan | CXC chemokines as regulators of angiogenesis |
| US5767078A (en) * | 1995-06-07 | 1998-06-16 | Johnson; Dana L. | Agonist peptide dimers |
| JPH09206071A (ja) | 1996-01-29 | 1997-08-12 | Novo Nordisk As | バクテリア由来の酸化酵素 |
| US6197578B1 (en) * | 1996-01-30 | 2001-03-06 | The United States Of America As Represented By The Department Of Health And Human Services | Cells expressing both human CD4 and a human fusion accessory factor associated with HIV infection |
| CZ425598A3 (cs) | 1996-06-27 | 1999-08-11 | Smithkline Beecham Corporation | Antagonista IL-8 receptoru |
| US6046185A (en) | 1996-07-11 | 2000-04-04 | Inflazyme Pharmaceuticals Ltd. | 6,7-oxygenated steroids and uses related thereto |
| FR2751658B1 (fr) | 1996-07-26 | 1998-10-02 | Pasteur Institut | Utilisation d'une chemokine (sdf-1) ligand pour le recepteur de lestr/fusin/cxcr4 pour prevenir ou traiter l'infection par des virus de type vih |
| AR008290A1 (es) | 1996-08-15 | 1999-12-29 | Smithkline Beecham Corp | Nuevos compuestos que contienen guanidina utiles como antagonistas de los receptores de il-8, composiciones farmaceuticas que los contienenprocedimiento para la preparacion de dichos compuestos y procedimiento para la preparacion de intermediarios. |
| AU4251197A (en) * | 1996-09-06 | 1998-03-26 | United States Of America, Represented By The Secretary, Department Of Health And Human Services, The | Therapeutic chemokine antagonists |
| US5962462A (en) | 1996-12-13 | 1999-10-05 | Merck & Co., Inc. | Spiro-substituted azacycles as modulators of chemokine receptor activity |
| US5919776A (en) | 1996-12-20 | 1999-07-06 | Merck & Co., Inc. | Substituted aminoquinolines as modulators of chemokine receptor activity |
| US6124319A (en) | 1997-01-21 | 2000-09-26 | Merck & Co., Inc. | 3,3-disubstituted piperidines as modulators of chemokine receptor activity |
| IT1291353B1 (it) * | 1997-05-12 | 1999-01-07 | San Raffaele Centro Fond | Peptidi con attivita' antivirale |
| US6136827A (en) | 1997-07-25 | 2000-10-24 | Merck & Co., Inc. | Cyclic amine modulations of chemokine receptor activity |
| US6166037A (en) | 1997-08-28 | 2000-12-26 | Merck & Co., Inc. | Pyrrolidine and piperidine modulators of chemokine receptor activity |
| US6013644A (en) | 1997-12-12 | 2000-01-11 | Merck & Co., Inc. | Spiro-substituted azacycles as modulators of chemokine receptor activity |
| US6140349A (en) | 1998-02-02 | 2000-10-31 | Merck & Co., Inc. | Cyclic amine modulators of chemokine receptor activity |
| CA2245224A1 (en) | 1998-08-14 | 2000-02-14 | Jiang-Hong Giong | Chemokine receptor antagonists and chemotherapeutics |
| CA2305787A1 (en) | 2000-05-09 | 2001-11-09 | The University Of British Columbia | Cxcr4 antagonist treatment of hematopoietic cells |
| JP2002506830A (ja) | 1998-03-13 | 2002-03-05 | ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア | 治療的ケモカイン受容体アンタゴニスト |
| WO2000009152A1 (en) | 1998-08-14 | 2000-02-24 | The University Of British Columbia | Therapeutic chemokine receptor antagonists |
| US6613742B1 (en) * | 1999-04-07 | 2003-09-02 | Thomas Jefferson University | Chemokine-derived synthetic peptides |
| EP1189609A4 (en) | 1999-05-03 | 2002-10-30 | Smithkline Beecham Corp | CXCR-4 RECEPTOR ANTAGONISTS AND THROMBOPOIETIN MIMETIKA |
| US6356887B1 (en) | 1999-06-28 | 2002-03-12 | Microsoft Corporation | Auto-parameterization of database queries |
| US7091310B2 (en) | 2002-09-13 | 2006-08-15 | Chemokine Therapeutics Corporation | Chemokine analogs for the treatment of human disease |
| CA2335109A1 (en) | 2000-04-12 | 2001-10-12 | Chemokine Therapeutics Corporation | Cxcr4 agonist treatment of hematopoietic cells |
| US7378098B2 (en) | 2000-04-12 | 2008-05-27 | The University Of British Columbia | CXC chemokine receptor 4 agonist peptides |
| US20050059584A1 (en) | 2002-08-16 | 2005-03-17 | Ahmed Merzouk | Novel chemokine mimetics synthesis and their use |
| JP2003532683A (ja) | 2000-05-09 | 2003-11-05 | ザ ユニバーシティ オブ ブリティッシュ コロンビア | 造血細胞のcxcr4アンタゴニスト治療 |
| US6639134B2 (en) * | 2000-10-03 | 2003-10-28 | Eric T. Schmidt | High flow stringed instrument sound hole |
| US20030202963A1 (en) * | 2000-10-12 | 2003-10-30 | Cornell Research Foundation, Inc. | Method of treating cancer |
| US6515001B2 (en) | 2001-03-05 | 2003-02-04 | Chemokine Therapeutic Corporation | IL-8 receptor ligands-drugs for inflammatory and autoimmune diseases |
| US20030004136A1 (en) | 2001-03-05 | 2003-01-02 | Geeta Saxena | IL-8 receptor ligands-drugs for inflammatory and autoimmune diseases |
| US6693134B2 (en) | 2001-05-29 | 2004-02-17 | Chemokine Therapeutics Corporation | Bicyclic aromatic chemokine receptor ligands |
| US6831101B2 (en) | 2001-06-14 | 2004-12-14 | Chemokine Therapeutics Corporation | Tricyclic rantes receptor ligands |
| US20030092674A1 (en) | 2001-06-14 | 2003-05-15 | Geeta Saxena | Tricyclic rantes receptor ligands |
-
1999
- 1999-03-12 JP JP2000536397A patent/JP2002506830A/ja active Pending
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- 1999-03-12 AT AT99908703T patent/ATE258444T1/de not_active IP Right Cessation
- 1999-03-12 EP EP99908703A patent/EP1061944B1/en not_active Expired - Lifetime
-
2005
- 2005-05-23 US US11/136,097 patent/US7423011B2/en not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-10-21 JP JP2009242544A patent/JP2010047598A/ja active Pending
Cited By (27)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US8435939B2 (en) | 2000-09-05 | 2013-05-07 | Biokine Therapeutics Ltd. | Polypeptide anti-HIV agent containing the same |
| JP2004107333A (ja) * | 2002-08-27 | 2004-04-08 | Takeda Chem Ind Ltd | Cxcr4拮抗薬およびその用途 |
| US8410059B2 (en) | 2002-08-27 | 2013-04-02 | Biokine Therapeutics Ltd. | CXCR4 antagonist and use thereof |
| JP2009531283A (ja) * | 2006-02-02 | 2009-09-03 | アラーガン、インコーポレイテッド | 眼系疾患の処置のための組成物および方法 |
| JP2009526861A (ja) * | 2006-02-14 | 2009-07-23 | ゲイシンガー クリニック | 血管新生標的としてのgpcr |
| US8455450B2 (en) | 2006-12-21 | 2013-06-04 | Biokine Therapeutics Ltd. | Methods for obtaining a therapeutically effective amount of hematopoietic precursor cells and long term engraftment thereof |
| US8663651B2 (en) | 2006-12-21 | 2014-03-04 | Biokine Therapeutics Ltd. | T-140 peptide analogs having CXCR4 super-agonist activity for immunomodulation |
| US8765683B2 (en) | 2006-12-21 | 2014-07-01 | Biokine Therapeutics Ltd. | T-140 peptide analogs having CXCR4 super-agonist activity for cancer therapy |
| US9427456B2 (en) | 2009-06-14 | 2016-08-30 | Biokine Therapeutics Ltd. | Peptide therapy for increasing platelet levels |
| US9439942B2 (en) | 2012-04-24 | 2016-09-13 | Biokine Therapeutics Ltd. | Peptides and use thereof in the treatment of large cell lung cancer |
| JP2017508005A (ja) * | 2014-02-19 | 2017-03-23 | マイクロコンスタンツ チャイナ インク | ケモカイン受容体アンタゴニストおよびその併用療法 |
| US10682390B2 (en) | 2015-07-16 | 2020-06-16 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11607444B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-03-21 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US10786547B2 (en) | 2015-07-16 | 2020-09-29 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions, articles of manufacture and methods for treating cancer |
| US11648293B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-05-16 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11642393B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-05-09 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11534478B2 (en) | 2015-07-16 | 2022-12-27 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11554159B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-01-17 | Blokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11559562B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-01-24 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11590200B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-02-28 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11596666B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-03-07 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11638742B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-05-02 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11612638B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-03-28 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US11638743B2 (en) | 2015-07-16 | 2023-05-02 | Biokine Therapeutics Ltd. | Compositions and methods for treating cancer |
| US10993985B2 (en) | 2016-02-23 | 2021-05-04 | BioLmeRx Ltd. | Methods of treating acute myeloid leukemia |
| JP2019528241A (ja) * | 2016-06-16 | 2019-10-10 | サントル・ナショナル・ドゥ・ラ・ルシェルシュ・シャンティフィクCentre National De La Recherche Scientifique | インターフェロンレベルを低下させるのに有用な化合物 |
| JP2020533406A (ja) * | 2017-09-18 | 2020-11-19 | ティーシーエム バイオテック インターナショナル コーポレーション | 癌を治療するための治療用の組み合わせおよび方法 |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| DE69914463T2 (de) | 2004-11-11 |
| ATE258444T1 (de) | 2004-02-15 |
| WO1999047158A2 (en) | 1999-09-23 |
| DE69914463D1 (en) | 2004-03-04 |
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| US6946445B1 (en) | 2005-09-20 |
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