JPH08511685A - Vsv−g偽型レトロウイルスベクターの生成、濃縮および効率的な転移 - Google Patents

Vsv−g偽型レトロウイルスベクターの生成、濃縮および効率的な転移

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Abstract

(57)【要約】 この出願は、レトロウイルスのエンベロープ糖蛋白質が、水疱性口内炎ウイルスのG糖蛋白質によって置き換えられたレトロウイルスから誘導されたベクター、および広範な種類の哺乳動物以外の生物の細胞に外生遺伝子を転移させる際の、このようなベクターの使用を開示するものである。更に、高い力価のレトロウイルスベクターを生成する方法も開示され、これによりエンベロープ蛋白質を伴わない意図するレトロウイルスベクターを宿す安定な組み換え宿主セルラインが提供される。高い力価のレトロウイルスベクターの生産は、機能性の膜会合蛋白質をコードする核酸をセルラインに導入することによって開始される。本出願で開示するベクターは、超遠心分離によって109cfu/mlを越える力価へと濃縮することができ、これらはヒトの遺伝子治療の試みにおいて特に有用であり、レトロウイルスのエンベロープ蛋白質を含むベクターによる感染に対して通常は抵抗性のハムスターおよび魚類細胞のような細胞に感染させることもできる。

Description

【発明の詳細な説明】 VSV-G偽型レトロウイルスベクターの生成、濃縮および効率的な転移 技術分野 本発明は、一般に、改変した宿主範囲を有するウイルスベクターの分野に関す る。更に詳しくは、本発明は、高い力価の偽型(pseudotyped)レトロウイルス ベクターの生成に関する。 発明に関する政府の権益 ここに開示する発明の所定の観点は、国立衛生研究所からの米国公衆衛生制度 助成金HD20034およびAl28945の下で米国政府の支援により行われたものである。 米国政府は、米国において、この発明のこれらの観点について所定の権利を有す る。 発明の背景 エンベロープを有する動物ウイルスの組立は、ウイルスゲノムとアクセサリー ウイルス蛋白質とが、出芽ウイルス粒子内に選択的に封入されることを特徴とす る。選択的なキャプシド封入(encapsidation)またはパッケージングの機構は 十分に特徴付けられていないが、ウイルスのヌクレオキャプシドによる細胞膜内 におけるウイルスエンベロープ蛋白質の認識が、パッケージングの特異性につい ての1つの可能性のある調節点に相当すると予測されている。 内部イメージ抗イディオタイプ抗原を使用し、Vauxら(Nature(London)336: 36-42(1988))は、セムリキ・フォーレスト(Semliki Forest)ウイルス(SFV) のヌクレオキャプシドが、ウイルス粒子E2のスパイク糖蛋白質の細胞質尾部のた めの特異的な受容体を含むことを示した。Vauxらは、二者の間の特異的な受容体 −リガンド様相互作用が、SFVおよび関連するウイルスの感染細胞からの出芽の 機構に非常に重要である可能性があることを示唆した。 E2蛋白質に対するSFVの高度の特異性に対して明らかに対照をなすのは、「偽 型(pseudotype)」形成の周知の現象であり、この場合、1つのウイルスと複数 のレトロウイルスによる細胞の混合感染の結果、他のもののエンベロープ蛋白質 によってキャプシド封入された1つのウイルスのゲノムを担持する子孫ウイルス が生成する。このような表現型が混合したウイルスは、適当な指示体細胞上でプ ラークを形成し、特異的なエンベロープ蛋白質に対して増強した血清によって中 和することができる。偽型の形成に関与することが知られているウイルスの1つ は、ラブドウイルス科(rhabdovirus family)の一員である水疱性口内炎ウイル ス(vesicular stomatitis virus,VSV)である。 関連しないウイルスのウイルス粒子に1つのウイルスのエンベロープ蛋白質が 封入される機構は不明確である。VSV G蛋白質とレトロウイルスのエンベロープ 蛋白質との配列比較によっては、これらの蛋白質の間の有意な配列の類似性は明 らかとならない。また、従来は、他のVSVコード蛋白質の非存在下で、G蛋白質が 単独で偽型の形成に関与し得るか否かを決定することも困難であった。2つのア ルファウイルスの間で、またはアルファウイルスと日本脳炎ウイルスのような関 連するフラビウイルスとの間で偽型が形成され得るにも拘わらず、VSVとSFVのよ うなアルファウイルスとの間では偽型は形成されない。 幾つかの場合においては、VSVと家禽ペストウイルス(fowl plaque virus,FP V)との場合、またはVSVとシンドビス(Sindbis)ウイルスとの場合のように、 表現型の混合は一方的となる。FPVのエンベロープ蛋白質によってキャプシド封 入されたVSVゲノムを含む偽型ウイルス粒子VSV(FPV)、および偽型ウイルス粒 子VSV(Sindbis)が示されているが、VSV G蛋白質を用いてFPVまたはSindbisウ イルスゲノムを含む逆の偽型、FPV(VSV)またはSindbis(VSV)は検出されてい ない。 レトロウイルスおよびVSVによる混合感染の結果、通常は同じ細胞から生成さ れたVSVの場合より遥かに低い力価を有する偽型が形成される。これは、レトロ ウイルスのヌクレオキャプシドとG蛋白質との間の相互作用の特異性によるのか 、または他の要因によるのかは明らかではない。 ウイルスの感染過程を利用することにより、レトロウイルスベクターは、遺伝 子を効率的に転移(transfer)させるのに使用されている。レトロウイルスのゲ ノムにクローン化された外来遺伝子は、レトロウイルスによる感染に対して感受 性の細胞に効率的に伝達することができる。他の遺伝子操作を介して、レトロウ イルスゲノムの複製能力を破壊することができる。ベクターは、新しい遺伝材料 を細胞に導入するが、複製することはできない。ヘルパーウイルスまたはパッケ ージング系を使用して、ベクター粒子の組立および放出を可能とすることができ る。ここで使用するように、「ベクター粒子」という用語は、ウイルス様の侵入 機構を介して核酸を細胞に導入し得るウイルス様の粒子を指す。このようなベク ター粒子は、所定の状況下で、感染した細胞への遺伝子の転移を媒介することが できる。 他の近縁のウイルス由来のエンベロープ遺伝子を含ませることにより、このよ うなベクターが感染し得る細胞の範囲を改変することができる。Millerら(Mol .Cell.Biol.5:431-437(1985))は、選択可能マーカー、ジヒドロ葉酸還元酵 素を感受性の細胞に導入するためにMoMLVから誘導されたベクターを構築し、関 連する両栄養性(amphotropic)レトロウイルス4070A由来のエンベロープ領域を 含ませ、ベクターの宿主範囲を広げた。異なるウイルス由来のエンベロープ蛋白 質の置換により宿主細胞範囲を改変したレトロウイルスベクターの偽型が、他の 研究者によって記載されている。テナガザル系サルの白血病ウイルスのエンベロ ープ蛋白質を両栄養性レトロウイルスエンベロープにより置換した結果、MoMLV エンベロープ蛋白質を含むレトロウイルスベクターを用いた感染には感受性では ない種であるウシおよびハムスター細胞に感染可能なベクターが得られた(Mill erら、J.Virol.,65:2220-2224(1991))。同様に、HTLV1エンベロープ蛋白質 の置換により、MoMLVに基づくベクターの宿主細胞範囲がHTLV1により感染可能な 細胞に制限されることが示されている(Wilsonら、J.Virol.,63:2374-2378(1 989))。 モロニーのネズミ白血病ウイルス(Moloney murine leukemia virus,MoMLV) から誘導されたレトロウイルスベクターは、哺乳動物細胞への安定な遺伝子転移 のための重要な道具である。これらは、遺伝子の制御および発現を研究し、ヒト 遺伝子治療の研究のために遺伝子転移を促進させるべく使用されている。これら のレトロウイルスベクターの使用に対する2つの重要な制限は、宿主細胞の範囲 が限定されていることと、高い力価のウイルスを生産することができないことで ある。レトロウイルスベクターによる感染は、宿主範囲を特定し感染の効率を決 定する、ウイルスエンベロープ糖蛋白質と細胞受容体との特異的な相互作用の結 果である。遠心分離または他の物理的手段によってレトロウイルスベクターを濃 縮する試みは、一般に力価が最小限増加するのみで、感染性のウイルスの喪失に 帰着する。レトロウイルス粒子の不安定性は、エンベロープ蛋白質の構造的特徴 に関連すると考えられ、したがってエンベロープ成分の改変により、結果的によ り安定な粒子が得られる可能性がある。 前記したように、ベクター粒子の機能的な組立を指向するのにどのようなシグ ナルが必要とされるかは明らかではなく、どのような因子により、ヌクレオキャ プシドと膜会合蛋白質(membrane-associated protein)とが相互作用してパッ ケージングを完結させるのかも知られていない。よって、従来は、異種膜会合蛋 白質をベクター粒子内に含ませることによる宿主範囲の変更は行われていなかっ た。「異種膜会合蛋白質」は、ベクター粒子のヌクレオキャプシド蛋白質の起源 として、同じウイルスの科(family)のウイルス以外の少なくとも1つの起源を 有する膜会合蛋白質を意味する。ここで使用するように、ウイルスの「科」は、 ウイルスの分類に関する国際会議によって指定されたように、科の分類順位に言 及するよう使用される。 発明の要旨 この発明の1つの態様によれば、外来核酸を哺乳動物以外の種の細胞に導入す る方法が提供される。この方法は、ベクター粒子を細胞に感染させることを含む 。ベクター粒子は次の成分:外来核酸、核酸をキャプシド封入するヌクレオキャ プシド(ヌクレオキャプシドは、レトロウイルスのヌクレオキャプシド蛋白質を 含む)、およびヌクレオキャプシドを囲繞する膜を含む。膜は、これに会合した 水疱性口内炎ウイルス(VSV)G蛋白質を有する。好適な実施形態では、レトロウ イルスはMoMLVとする。他の好適な実施形態では、核酸配列は、プロモーターと 機能的に連結させ、ポリペプチドへと発現可能な遺伝子をコードするものとする 。1つの実施形態では、プロモーターは組織特異的プロモーターを含む。他の実 施形態は、核酸配列を相補的RNAへと転写させることを含む。更なる実施形態は 、 RNAの翻訳を介してポリペプチドを発現させることを含む。好ましくは、核酸配 列は、細胞のゲノムに組み込まれるに至るものとする。他の好適な実施形態では 、核酸は選択可能なマーカー遺伝子を含む。選択可能なマーカーは、ネオマイシ ン耐性遺伝子とすることができる。他の実施形態では、哺乳動物以外の種は、ゼ ブラダニオ(zebra fish)のような魚類、カ(mosquito)のような昆虫、または カエル(frog)のような両生類とする。 この発明の他の態様によれば、ベクター粒子を濃縮する方法が提供される。こ の発明のこの態様は、エンベロープを有するベクター粒子を生育させることを伴 う。粒子は、レトロウイルス由来の起源を有するヌクレオキャプシド蛋白質を含 むヌクレオキャプシドと、ヌクレオキャプシド蛋白質によりキャプシド封入され た核酸配列と、水疱性口内炎ウイルス(VSV)G蛋白質とする膜会合蛋白質とを含 む。またこの方法は、ベクター粒子を回収し、ベクター粒子を濃縮してウイルス 粒子を含むペレットを形成することを含む。好適な実施形態では、濃縮工程は、 超遠心分離、ろ過、またはクロマトグラフィとする。好適な実施形態は、ペレッ トを液体に再懸濁し、これを第2のサイクルの超遠心分離に供することを更に含 む。更に好適な実施形態では、液体は、TNEまたは0.1%ハンクス(Hank's)平衡 塩溶液とする。この方法の好適な実施形態では、ベクター粒子は少なくとも108c fu/mlの力価、特に好ましい実施形態では、少なくとも109cfu/mlの力価に濃縮す る。他の実施形態では、ペレットは、超遠心分離の前に存在したものの50%を越 えるコロニー形成単位を保持する。更に他の実施形態では、ペレットは、超遠心 分離の前に存在したものの90%を越えるコロニー形成単位を保持する。 この発明の他の態様によれば、少なくとも108cfu/mlの力価を含むレトロウイ ルス粒子の溶液が提供される。好適な実施形態では、溶液は少なくとも109cfu/m lの力価を含む。この溶液の1つの実施形態では、レトロウイルス粒子は、膜会 合蛋白質、すなわちVSV-G蛋白質を含む。この溶液の他の実施形態では、レトロ ウイルス粒子は、MoMLVヌクレオキャプシド蛋白質を含む。 この発明の更に他の態様によれは、哺乳動物以外の種の生殖細胞に外来核酸を 導入する方法が提供される。この発明のこの態様では、この方法は、哺乳動物以 外の種の個々の一員の胚をベクター粒子に晒すことを含む。ベクター粒子は、外 来核酸と、核酸をキャプシド封入するヌクレオキャプシドと、ヌクレオキャプシ ドを囲繞する膜とを含む。ヌクレオキャプシドは、レトロウイルスのヌクレオキ ャプシド蛋白質を含み、膜は、これに会合したVSV G蛋白質を有する。この方法 は、胚を成体へと生育させ、成体を繁殖(ブリード)させF2世代を生成し、外来 核酸を担持するF2世代を生産する成体を同定することを更に含む。成体は、その 生殖系列に外来核酸を含む。この発明の1つの実施形態では、レトロウイルスは MoMLVとする。他の実施形態では、外来核酸はプロモーターに機能的に連結し、 ポリペプチドへと発現可能な遺伝子をコードするものとする。プロモーターは、 組織特異的プロモーターとすることができる。好適な実施形態では、外来核酸配 列はプロモーターに機能的に連結し、相補的RNAへと転写され、必要に応じて更 にポリペプチドへと翻訳され得る遺伝子をコードするものとする。1つの実施形 態では、核酸配列は、生殖細胞のゲノムに組み込まれる。 この発明の他の態様によれば、哺乳動物以外の種の生殖細胞に外来核酸を導入 する方法が提供される。この方法は、哺乳動物以外の種の生殖細胞をベクター粒 子に晒すことを含む。ベクター粒子は、外来核酸と、核酸をキャプシド封入する ヌクレオキャプシドと、ヌクレオキャプシドを囲繞する膜とを含む。ヌクレオキ ャプシドは、レトロウイルスのヌクレオキャプシド蛋白質を含み、膜は、これに 会合するVSV G蛋白質を有する。この方法は、哺乳動物以外の種の胚に生殖細胞 を移植し、胚を成体へと生育させ、成体を繁殖させてF2世代を生成し、外来核酸 を担持するF2世代を生産する成体を同定することを更に含む。成体は、その生殖 系列に外来核酸を含む。好適な実施形態では、哺乳動物以外の種の生殖細胞に対 する抗体を使用して生殖細胞を同定する。 本発明の更に他の態様によれば、高い力価のレトロウイルスベクターを生成す る方法が提供される。この方法は、レトロウイルスヌクレオキャプシド蛋白質の 生産をコードする第1の核酸配列を含む宿主細胞を取得し、レトロウイルスの長 末端反復配列(LTRs)と所望の外生遺伝子とを含む第2の核酸配列を宿主細胞に 導入し、これにより組み換え宿主細胞を造成することを含む。その後、プロモー ターに機能的に連結した第3の核酸配列を、組み換え宿主細胞に導入する。第3 の核酸配列は、細胞質、膜横断および細胞外ドメインを有する膜会合蛋白質をコ ードする。この結果得られるレトロウイルス粒子は、内部に膜会合蛋白質を有す るエンベロープと、外生遺伝子を含むゲノムとを含む。好適な実施形態では、第 1の核酸配列は、レトロウイルスのgagおよびpol遺伝子を含む。他の実施形態で は、レトロウイルスはMoMLVとする。更に他の好適な実施形態では、第2の核酸 配列は、選択可能マーカーをコードするものとする。選択可能マーカーは、ネオ マイシン耐性遺伝子とすることができる。更に他の実施形態では、所望の外生遺 伝子は、ポリペプチドへと発現可能なものとする。この発明のこの態様によれば 、第2の核酸配列を含むゲノムを有するウイルスを宿主細胞に感染させるか、ま たは第2の核酸配列を含むプラスミドを用いて細胞の形質移入(transfect)を 行うことにより、第2の核酸配列を宿主細胞に導入することができる。第3の核 酸配列を含むゲノムを有するウイルスを宿主細胞に感染させるか、または第3の 核酸配列を含むプラスミドを用いて細胞の形質移入を行うことにより、第3の核 酸配列を宿主細胞に導入することができる。この発明の好適な実施形態では、プ ロモーターは、ヒトサイトメガロウイルスから誘導する。他の実施形態では、蛋 白質は、水疱性口内炎ウイルス(VSV)G蛋白質とする。更に他の実施形態では、 蛋白質は、CD4蛋白質のような非ウイルス蛋白質とする。本発明のこの態様の特 に好適な形態は、レトロウイルス粒子を濃縮することを更に含む。好適な実施形 態では、濃縮工程は超遠心分離を含む。この発明のこの態様の他の好適な実施形 態は、レトロウイルス粒子を細胞に感染させることを含む。1つの実施形態では 、細胞は、生体内で(in vivo)生きた生物中に配置する。他の実施形態では、 細胞は試験管内で(in vitro)生育させる。 本発明の更に他の態様によれば、レトロウイルスヌクレオキャプシド蛋白質の 生産をコードする第1の核酸配列と、レトロウイルスの長末端反復配列および所 望の外生遺伝子を含む第2の核酸配列とを含む組み換え宿主細胞が提供される。 1つの実施形態では、宿主細胞は293GP細胞とする。他の実施形態では、第2の 核酸配列は、選択可能マーカーをコードするものとする。選択可能マーカーはネ オマイシン耐性遺伝子とすることができる。更に他の実施形態では、所望の外生 遺伝子は、ポリペプチドへと発現可能なものとする。 本発明の更に他の態様によれば、所望の遺伝子を細胞に導入する方法が提供さ れる。この方法は、レトロウイルスのヌクレオキャプシド蛋白質の生産をコード する第1の核酸配列と、レトロウイルスの長末端反復配列および所望の外生遺伝 子を含む第2の核酸配列とを含む組み換え宿主細胞を取得することを含む。膜会 合蛋白質をコードする遺伝子を担持するベクターを宿主細胞に導入し、組み換え 宿主細胞中でレトロウイルス粒子を生産する。これらのレトロウイルス粒子は、 内部に膜会合蛋白質を有するエンベロープと、外生遺伝子を含むゲノムとを含む 。これらのレトロウイルス粒子を使用して細胞に感染させる。細胞は生体内に配 置することができ、または代替的に、試験管内に配置することができる。1つの 実施形態では、第1の核酸配列は、レトロウイルスのgagおよびpol蛋白質をコー ドする。他の実施形態では、レトロウイルスはMoMLVとする。更に他の実施形態 では、第2の核酸配列は、選択可能マーカーをコードするものとする。この選択 可能マーカーはネオマイシン耐性遺伝子とすることができる。好適な実施形態で は、所望の外生遺伝子は、ポリペプチドへと発現可能なものとする。この発明の この態様の好適な形態では、導入工程は、組み換え宿主細胞にウイルスを感染さ せるか、またはプラスミドを用いて組み換え宿主細胞の形質移入を行うことを含 む。好適な実施形態では、膜会合蛋白質は、水疱性口内炎ウイルス(VSV)G蛋白 質とする。他の実施形態では、膜会合蛋白質は、CD4蛋白質のような非ウイルス 蛋白質とする。本発明のこの態様の特に好適な形態は、細胞に感染させる前にレ トロウイルス粒子を濃縮することを含む。好適な実施形態では、濃縮工程は超遠 心分離を含む。 図面の簡単な説明 図1は、レトロウイルスベクター粒子の造成のためのレトロウイルスベクター およびパッケージング構成体pLRNL、pLARNL、pLGRNL、pSVGPおよびpSAMの概略説 明図である(スケールに準じて示していない)。 図2は、ネオマイシン耐性遺伝子をプローブとして使用した、LGRNL感染細胞 のサザンブロット分析を示す図である。 図3は、SDS-PAGEにより分離し、フルオログラフィにより目視可能とした免疫 沈降物を示す図である。レーン1および2は、抗VSV Gおよび通常のウサギ血清 を用いて免疫沈降させたポリクローナルセルラインをそれぞれ示す。レーン3は 、抗VSV G抗体を用いて免疫沈降させた模擬(mock)感染MDCK細胞である。 図4は、プールし、1週間生育させた後、FACS選別(sorting)により再単離 した、選択した細胞の免疫沈降物を示す図である。レーン1は、抗VSV-G抗体を 用いて免疫沈降させた2回選別細胞の抽出物を示し、レーン2、3および4は、 それぞれ図3のレーン3、2および1に対応する。 図5は、MoMLV gagおよびpol遺伝子を用いて安定に形質移入した293生産体細 胞の表面上でのVSV-G蛋白質の発現のフローサイトメトリーによる分析を示す図 である。マウス免疫グロプリンを用いて染色した陰性対照細胞(A)、および抗 VSV-Gモノクローナル抗体を用いて染色した細胞(B)の両者についての結果を 示す。 図6は、40の野生型胚(レーン1〜2)、40のLSRNLに晒した胚(レーン3〜 6)、50のLGRNL(VSV-G)に晒した胚(レーン7〜11)、DNAのない陰性対照( レーン12)、100pgのpLGRNL(レーン13)および0.1pgのpLSRNL(レーン14)から 抽出した増幅DNAのハイブリダイゼーションを示す図である(32P標識したneoPCR 生成物プローブを使用した)。 図7は、LGRLN(VSV-G)を感染させた、および対照(感染させていない)アフリ カツメカエル(Xenopus)A6細胞から抽出したゲノムDNAのPCRの結果を示す図であ る。レーン1は、感染させていないA6細胞のSacI消化からの断片を示す。レーン 2および3は、プラスミドpLGRNL感染細胞のSacI消化からの断片を示す。レーン 5および6は、A6クローンのBamHI消化物を示す。レーン7は、感染させていな いA6細胞のBamHI消化物からの断片を示し、レーン8は、プラスミドpLGRNL感染 細胞のBamHI消化からの断片を示す。 図8は、pLSPONLレトロウイルスベクターの構造を示す図である。 図9は、pHCMV-Gプラスミドの制限地図である。 図10は、ラット208F繊維芽細胞ラインおよび種々のヒトセルラインにおける 両栄養性対応物LSPONL(A)に対する偽型ウイルスLSPONL(G)のG418耐性を示す図で ある。 図11は、異なる感染多重度(MOI)のLSPONL(G)またはLSPONL(A)に晒した 後の初期(primary)肝細胞により分泌されたHBsAgのレベルを示す図である。 発明の詳細な説明 関連しないウイルス由来の特定の膜会合蛋白質をレトロウイルスのベクター粒 子に組み込み、広範なスペクトルの細胞に渡る改変された宿主範囲を提供するこ とができることをこの度突き止めた。 モデル系として、モロニーのネズミ白血病ウイルス(MoMLV)に基づくベクタ ー粒子にVSV G膜会合蛋白質を組み込み、そのエンベロープ内に、MLVから誘導さ れたヌクレオキャプシドと膜会合蛋白質VSV Gとを有するレトロウイルスベクタ ー粒子を生成した。このようなベクター粒子は、ここではMLV[VSV G]という命名 により言及するものとする。この命名は、ここでは一般に1つのウイルス起源由 来のヌクレオキャプシドと他の起源由来の膜会合蛋白質とを有するベクター粒子 に言及すべく使用するものであり、この命名において括弧を付けいてない部分は キャプシドの起源を指し、括弧を付けた部分はベクター粒子のエンベロープ内の 膜会合蛋白質を指す。 ベクター粒子の生成のために、本発明のベター粒子の核酸を使用し、適切なセ ルラインに形質移入することができる。ベクター粒子は、形質移入された細胞か ら上澄へと放出され、これを所望の細胞型に感染させるのに使用する。形質移入 (transfection)のために使用する核酸は、単離された形態とすることができ、 または既にベクター粒子にパッケージされたものとすることができる。場合によ り、ウイルス粒子の組立を促進するためにヘルパー粒子を必要とする。よって、 例えば、gapおよびpol遺伝子をコードする遺伝子をヘルパーウイルスの核酸に組 み込むことができ、他のウイルス由来の機能性配列を核酸に組み込み、これをベ クター粒子にパッケージすることができる。 膜会合エンベロープ蛋白質をコードする遺伝子は、ベクター粒子またはヘルパ ーウイルスの核酸に組み込むことができる。代替的に、このエンベロープ蛋白質 のための遺伝子は、核酸の第3の断片から、または生産体の細胞のゲノムから発 現させ得る。本発明の好適な形態では、ベクター粒子により感染された細胞の細 胞ゲノムにベクター粒子内の核酸を組み込み、ベクター粒子ゲノムである核酸と は異なる核酸の断片上にエンベロープ遺伝子を位置させる。よって、この好適な 実施形態では、ベクター粒子由来の組み込まれた核酸を含むベクター粒子感染細 胞によっては、膜会合蛋白質は生産され得ない。 以下に説明するように、VSV G蛋白質は単独で、MLV[VSV G]ベクター粒子の形 成の際に、MoMLVのヌクレオキャプシドと相互作用するのに十分であることを見 出した。VSV G蛋白質をベクター粒子に組み込む過程は効率的なものであり、そ の結果、レトロウイルス全体のものと対比し得る力価を有する感染性のベクター 粒子が生産される。よって、他の異種膜会合蛋白質も、エンベロープを有するウ イルスのエンベロープに効率的に組み込むことができると考えられる。 MoMLVは、マウス細胞の外では感染性が貧弱なネズミのレトロウイルスである 。このエコトロピック(ecotropic)ウイルスを、例えばN2ベクターゲノムを担 持するレトロウイルスベクター粒子の生産に適用する場合、このベクターは、相 当な効率でマウス細胞のみに感染することとなろう。関連する両栄養性(アンフ ォトロピック)N2ウイルスは、ヒト、マウスおよび他の生物由来の細胞に感染す ることとなろう。この差は、両栄養性エンベロープ蛋白質をエコトロピックエン ベロープ蛋白質により置換したことに帰し得る。両者の型のウイルスベクター粒 子は、MoMLVから誘導された本質的に同一のヌクレオキャプシドを有する。しか しながら、エコトロピックN2および両栄養性N2共にハムスター細胞には感染し得 ない。以下に説明する実施例で示すように、ハムスター細胞はMLV[VSV G]ベクタ ー粒子によって感染させることができ、このようなウイルス粒子の調製物に抗VS V血清を添加すると、その感染性が完全に排除されることを見出した。よって、 ベクター粒子におけるVSVG蛋白質の存在は、結果的に、エンベロープに組み込 まれた膜会合蛋白質の起源であるVSVから誘導された宿主範囲を有するベクター を与えることが示された。 異種膜会合蛋白質を含むベクター粒子が効率的に組み立てられるか否かを決定 するために、VSV G蛋白質が、MoMLVのヌクレオキャプシドを用いて組み立てられ るか得るか否かを試験した。最初に、ベクター粒子のための選択可能マーカーと して、ネオマイシン耐性を与えるネオマイシンホスホトランスフェラーゼ遺伝子 (Neo)を両栄養性パッケージングセルラインPA317に導入した。この結果得 られたベクター粒子を、両栄養性MLVの感染を支持し得ない細胞に添加した。ベ ビーハムスター腎臓(Baby Hamster Kidney,BHK)細胞は、両栄養性細胞表面受 容体を欠如し、従って実施例1の実験において以下に示すように、両栄養性MLV に基づくレトロウイルスによる感染に感受性ではない。 最初の実験で、このセルラインは、両栄養性のMLVレトロウイルスによる感染 に対して実際に無反応性であることを確認した。最初の実験の次の設定を実施例 1に示す。これらの実験では、Neo遺伝子を含む両栄養性のN2ウイルスは、ラッ ト208F繊維芽細胞においては生育し得るが、BHK細胞においては生育し得ないこ とを確認した。 実施例1 ラット208F繊維芽細胞におけるN2ウイルスの生育 MoMLVの長末端反復配列(LTRs)の間に挿入されたNeo遺伝子を含む両栄養性の N2ウイルスを生産体セルラインPA317/N2から調製し、MoMLVレトロウイルス感染 に感受性のセルラインであるラット208F繊維芽細胞およびBHK細胞の両者に対す る力価を測定した。ラット208F細胞と比較して、BHK細胞においては、Neo耐性( Neor)コロニー形成単位(CFU)の105倍の減少が観察され、よって使用したBHK 細胞は、両栄養性レトロウイルスエンベロープ蛋白質を含むN2ウイルスによる感 染を支持することはできなかった。 最初の検討が完了したところで、異種膜会合蛋白質を含むエンベロープを有す るベクター粒子を生成させた。このような生成の例として、実施例2を設けて、 VSV G蛋白質をコードするMLVに基づくレトロウイルスベクターを使用する両栄養 性N2 MLV[VSV G]ベクター粒子の生成を示す。MLV[VSV G]ベクター粒子をBHK細胞 上で検定し、両栄養性のMLVに対してこれらのベクター粒子の宿主範囲が変化し たか否かを決定した。 実施例2 MLV[VSV G]ベクター粒子の生成 MLV[VSV G]ベクター粒子を製造するために、図1に示すようなMoMLVに基づく ベクターを使用した(スケールに準じて示したものではない)。pLRNLにおいて 、ラウス肉腫ウイルス(Rous Sarcoma Virus,RSV)プロモーターから発現され るNeor遺伝子は、MoMLVのLTRsの間に挿入されている。MoMLVに基づくレトロウイ ルスベクターpLRNLは、RSVのプロモーターの調節下のNeo耐性(Neor)遺伝子を 含む。このベクターは、Liら、Virology,171:331-341(1989)に記載されてい る。単一のBamH1部位が、RSVプロモーターの直ぐ下流にある。このBamH1部位に 、VSV G遺伝子の全コード領域を含む1.7キロベース対(kb)のBamH1断片を挿入 し、構成体pLGRNL(ATCC番号75473)を生成した。このVSV G遺伝子は、Roseら、 Cell 30:753-762(1982)およびRoseら、J.Virol.,39:519-528(1981)に記 載されている。MoMLVのgag領域、MoMLVと両栄養性ウイルス4070Aとの間のハイブ リッドpol領域、および4070Aのenv領域を含む、同様に図1に示すプラスミドpSA Mは、Millerら、Science,225: 630-632に記載されている。 HPRT欠損208F細胞は、Quade,K.Virology,98:461-465(1979)に記載され たように、6-チオグアニンによる選択によってFischerラット細胞から誘導した 。チミジンキナーゼ(Tk)欠損BHK細胞は、Littlefieldら、Nature 211:250-252 (1966)に記載されたように、5-ブロモデオキシウリジンを用いた選択によってBH K21細胞から誘導されたものである。これらのBHK細胞および208F繊維芽細胞は、 10%ウシ胎児血清(FCS)を補填した高グルコースのダルベッコ改変イーグル培 地(DME)中で生育させた。 感染性のベクター粒子を生成するために、MoMLV gag蛋白質、ポリメラーゼ遺 伝子、およびSV40初期プロモーター由来の両栄養性エンベロープ蛋白質を発現す るヘルパーベクターpSAMを用いて、pLGRNLまたはpLRNLをBHK細胞に同時形質移入 (cotransfect)させた。形質移入の48時間後に形質移入したBHK細胞から上澄を 集め、感受性の208F細胞および耐性のBHK細胞に感染させるのに使用した。ウイ ルスの力価を測定するために、4mg/mlポリブレン(polybrene)の存在下でろ過 した上澄を用いて細胞に一夜感染させた。感染細胞は、400mg/mlのG418を含む培 地中で選択し、感染後約14日間コロニーを評価した。この実施例の実験の結果を 表1に示す。 表1から、VSV G蛋白質を欠如するpLRNLから誘導したベクター粒子は、208F細 胞に感染できたが、BHK細胞には感染できなかったことが分かる。これに対して 、VSV G蛋白質を含むpLGRNLから誘導したベクター粒子は、Neorコロニーの出現 によって示されるように、208F細胞のみならず、BHK細胞にも感染することがで きた。よって、MLV[VSV G]ベクター粒子の宿主範囲が、両栄養性MLVに対して改 変された。 よって、実施例2のpLGRNL形質移入したBHK細胞により生産されたVSV G蛋白質 は、少なくとも幾つかのレトロウイルスベクター粒子に組み込まれ、ハムスター 細胞に感染し得るMLV[VSV G]ベクター粒子を生成すると考えられる。pLGRNLによ りコードされる唯一のVSV蛋白質はVSV G蛋白質であるため、表1に示す実施例2 の結果は、他のVSVコード蛋白質の複製がなくても、G蛋白質単独で、MLV[VSV G ]ベクター粒子の形成に十分であることも示す。よって、実施例2は、1つのウ イルス由来のヌクレオキャプシドと異種膜会合蛋白質とを有する感染性のベクタ ー粒子を組み立て得たことを示す。 発明の背景において前記銘記したように、VSVとレトロウイルスとの混合感染 は、結果的にVSV感染単独で得られるものより低いベクター粒子の力価を与える ものであった。G蛋白質とレトロウイルスヌクレオキャプシドとの間の貧弱な特 異性により生ずるウイルス粒子への効率の低い組み込みの結果であるより寧ろ、 この低い力価は、VSV G蛋白質の毒性の結果として、レトロウイルスによりコー ドされるような蛋白質を含む細胞蛋白質の合成の連続的な阻害によるものと考え られる。 よって、ヌクレオキャプシドの起源として同一の科に由来する膜会合蛋白質の 存在が、ベクター粒子の形成に必要であるか否かを決定するために、MLVと同一 の科に由来する起源を有するエンベロープ蛋白質を何ら用いることなく、MLV[VS V G]ベクター粒子を形成する実験を行った。このような実験の例を実施例3に示 す。 実施例3 Env遺伝子産物を伴わないMLV[VSVG]ベクター粒子の形成 この実験のために、図1に示す2つの更なるベクター、pLARNLおよびpSVGPを 作製した。pLARNLは、pLGRNLの作製と同様にしてpLRNLから作製したが、両栄養 性レトロウイルス4070Aのエンベロープ(env)遺伝子を含む2.7kbのXbal断片をp LRNLのBamH1部位に挿入した。pSVGPは、SV40初期プロモーター並びにpSAM由来の gagおよびpol領域を含む5.8kbのHindIII-ScaI断片を、Okayamaら、Mol.Cell.B iol.,3:280-289(1983)に記載された哺乳動物発現ベクターpcDに挿入すること により構築した。図1の「Poly A」は、SV40から誘導されたポリアデニル化シグ ナルを示す。 この例では、pSVGPを用いてpLRNL、pLARNLまたはpLGRNLをBHK細胞へ同時形質 移入した。ベクター粒子を生成するために、Grahamら、Virology 52:456-457の リン酸カルシウム沈殿手順を使用し、10μgのpSVGPと共に10μgのベクターDNAを 細胞へ同時形質移入した。形質移入の36時間後に培養培地を集め、0.45mmのフィ ルターによりろ過した。 構成体pSVGPは、SV40初期プロモーターから発現されたgagおよびpol遺伝子を 含むが、MoMLV Env遺伝子は存在しない。前記したように、Neorマーカー(pLARN LまたはpLGRNL)を発現するベクター粒子を、208FおよびBHK細胞上で別々に力価 測定した。得られた力価を表2に示す。 表2の結果から、pLRNLおよびpSVGPにより同時形質移入した細胞からは、感染 性のベクター粒子は検出されなかったことが分かる。両者のプラスミド中には、 MoMLV env遺伝子が存在しないからである。両栄養性のMLV Env遺伝子を含むpLAR NLおよびpSVGPを用いて同時形質移入した208F細胞は、200〜300CFU/mlのNeor力 価を生成したが、この調製物はBHK細胞に感染することはできなかった。しかし ながら、208FおよびBHK細胞の両者は、pSVGPを用いて構築したVSV G遺伝子を含 むベクター粒子から誘導したpLGRNLによって類似する効率で感染を受けた。LGRN Lベクター粒子は、MoMLV env蛋白質の完全な非存在下で生成されたため、表2に 示す実施例3の結果は、ヌクレオキャプシドの起源として同一の科のウイルスに 由来する起源を有するエンベロープ蛋白質関与を何ら伴うことなく、異種膜会合 蛋白質をベクター粒子へと組み立てることができるという結論を導くもの である。G蛋白質は、この実施例で使用したVSVコード蛋白質の全てでもあるため 、これによりMLV[VSV G]ベクター粒子の形成には、G蛋白質以外のVSV遺伝子産物 は必要ないことが確認される。よって、一般に、外来の膜会合蛋白質をベクター 粒子に導入するためには、追加的な遺伝子産物は必要ないと考えられる。 一次的に(transiently)生成したLGRNLおよびLARNLベクター粒子を208F細胞 上で検定した場合、類似する力価のNeo耐性が得られた。レトロウイルスenv遺伝 子およびVSV G遺伝子の両者の発現は、これらの構成体では、同一のMoMLVLTRに よって制御されているため、形質移入したBHK細胞における一次的に生産された 蛋白質の量は類似するものと考えられる。しかしながら、2つの蛋白質の安定性 が異なり得る可能性を排除できない。いずれにしろ、これらの構成体および類似 する構成体を使用して、他の膜会合蛋白質を同様に発現させることができると考 えられる。 よって、ヌクレオキャプシドと異種膜会合蛋白質との間の相互作用は、異種膜 会合蛋白質に対して少なくとも同程度に効率的であるか、またはより以上に効率 的たり得ると考えられる。MLV[VSV G]ベクター粒子の場合、MLVから誘導された ヌクレオキャプシドおよび膜会合蛋白質の両者を有するベクター粒子を用いるよ りも、低い力価のMLV[VSV G]ベクター粒子による方が208F細胞の感染の効率が大 きいことが観察された。ネズミレトロウイルス、例えばMLVの受容体は、細胞表 面蛋白質であることが示されているが、膜のリン脂質がVSVの受容体であるとい う幾つかの証拠があり、VSVの広い宿主範囲を可能性として説明している。した がって、MLV[VSV G]ベクター粒子のここで観察されたNeor力価は、envを含むMoM LVベクター粒子を用いた場合よりも、MLV[VSV G]ベクター粒子を用いた場合に増 加した感染に対する細胞の感受性を反映するものである。 MLV[VSV G]のようなベクター粒子を用いた感染の特異性が、膜会合蛋白質によ って決定されるか否かを確認するために、膜会合蛋白質に対して特異性を有する 中和抗血清を用いてベクター粒子を処理することができる。特異性が膜会合蛋白 質によって決定されるならば、この種の中和抗血清によって、中和された粒子に よる感染が阻止されよう。よって、異種膜会合蛋白質を有するベクター粒子が、 膜会合蛋白質によって決定される感染の特異性を与えるか否かを決定するために 、 実施例4の実験を行った。実施例4では、抗VSV血清を使用して、MLV[VSV G]ベ クター粒子の感染性を中和した。 実施例4 MLV[VSV G]ベクター粒子の中和 pSVGPを用いてpLARNLまたはpLGRNLの同時形質移入により一次的に生成したベ クター粒子を、通常のウサギ血清を用いて、またはLeeBiomolecular ResearchLa boratories社から購入したウサギ抗VSV血清の種々の希釈物(1:500、1:100およ び1:20)を用いて37℃で45分間インキュベートした。pLARNLまたはpLGRNLを用い たpSVGPのBHK細胞への同時形質移入の48時間後に上澄を回収した。前記したよう に、208F細胞およびBHK細胞上でのNeorコロニーの形成について検定することに より、ベクター粒子を定量した。結果を表3に示す。 表3の結果から、1:100希釈の抗VSV血清は、両者の細胞型に対してLGRNLベ クター粒子の感染性を顕著に低減させたが、208F細胞に対するLARNLの力価は、V SV抗血清に晒すことによっては影響を受けなかった。この観察は、VSV G蛋白質 は、LGRNLのベクター粒子へと組み立てられるという我々の考えを更に支持する 。 表2に詳述した実施例3の結果により示されたように、VSVG蛋白質のベクタ ー粒子への組み込みは効率的なものであった。pSVGPを用いてpLGRNLまたはpLARN Lの同時形質移入により一次的に生成したベクター粒子は、208F細胞上で類似す るNeor力価を与えたためである。次に、VSV G蛋白質のような膜会合蛋白質を粒 子エンベロープに組み込むプロセスが、本来の粒子エンベロープ蛋白質の存在下 で同等に効率的か否かを測定した。この測定は、pSAMと共にpLGRNLをBHK細胞中 へ同時形質移入し、抗VSV抗体が直接作用する補体媒介溶解により純粋なベクタ ー粒子と表現型的に混合した粒子との割合を分析することにより行った。これら の実験を実施例5に示す。 実施例5 MLV[VSV G]ベクター粒子の補体媒介溶解 種々の量の特異的な抗血清、補体または等容量の通常の血清を含む最終容量20 0μlのDMD-10%FCS中の細胞上澄を含むベクター粒子を、37℃で45分間加熱した 。その後、4μg/mlポリブレンの存在下で、混合物を培養培地に添加した。感染 細胞は、前記したように、G418含有培地中で選択した。pLARNLまたはpLGRNLを用 いたpSAMのBHK細胞への同時形質移入の48時間後にウイルス上澄を回収した。10 μlのウサギ補体を用いるか用いることなく、10μlのウサギ血清または10μl の抗VSV血清を用いて(1:20希釈)上澄を処理した。全ての反応は200μlの最終 容量で行い、37℃で45分間加熱した。結果を表4に示す。 表4から、何ら処理しなくても、一次的に生成したLGRNLベクター粒子は、208 F細胞上で380CFU/mL、BHK細胞上で260CFU/mlのNeor力価を与えることが分かる。 同じベクター粒子調製物に対する通常のウサギ血清の添加は、力価に何ら影響を 与えなかった。これに対して、抗VSV抗体の1:20希釈物を用いてベクター粒子を 予備処理すると、力価は、208F細胞上で270CFU/mlへと、BHK細胞上ではバックグ ラウンドレベルへと低下した。この結果は、この調製物におけるVSV G蛋白質の みを含むLGRNLベクター粒子の力価は、208F細胞上で約110CFU/mLであることを示 す。レトロウイルスエンベロープ蛋白質のみを含むベクター粒子の画分、および この調製物におけるレトロウイルスエンベロープ蛋白質とVSV G蛋白質との両者 を含むベクター粒子の画分を測定するために、ウサギ補体と抗VSV抗血清との組 合せを用いてベクター粒子調製物を処理した。 補体媒介溶解の増強効果は、MLV[VSV G]ベクター粒子を効率的に除去するため に、他によって先に示されている。ベクター粒子調製物へのウサギ補体単独の添 加により、Neor力価が、208F細胞上で320CFU/mlへと、BHK細胞上で230CFU/ml へと僅かに低減するのは(表4参照)、恐らく培地中のウシ胎児血清とウサギ補 体との非特異的な相互作用によるものである。ウサギ補体と共に1:20希釈の抗VS V抗体を用いて前処理したベクター粒子は、208F細胞上で90CFU/mlのNeorを与え た。よって、このNeorベクター粒子の中和されていない集団は、レトロウイルス のエンベロープ蛋白質のみを含むものと考えられる。この解釈は表4にも示した 結果と一貫するものであり、この場合はレトロウイルスエンベロープ蛋白質のみ を含むLARNLベクター粒子は、208F細胞上で測定した場合、そのNeor力価に対す る効果は殆ど有していない。よって、元のエンベロープ蛋白質の存在下であって も、VSV G蛋白質および他の膜会合蛋白質が、ベクター粒子に効率的に組み込ま れ得る可能性がある。 レトロウイルスのDNAは、プロウイルス配列と呼ばれる配列中でウイルスゲノ ムの直鎖状の構造を維持する様式で宿主染色体に組み込まれる。異種膜会合蛋白 質を有するエンベロープを有するベクター粒子による感染に起因する細胞クロー ンが、ベクター粒子の核酸の直鎖状の構造を維持するプロウイルス配列を含むこ とを確定するために、LGRNL感染クローンのサザンブロット分析を行った。これ らの実験を実施例6に示す。 実施例6 LGRNL感染細胞のサザンブロット分析 Maniatisら、「Molecular Cloning,A Laboratory Manual」、Cold Spring Ha rbor Laboratory,Cold Spring Harbor,NY(1982)により記載されたように、 ゲノムDNAを調製した。適切な制限酵素を用いてDNAサンプルを消化し、0.8%ア ガロースゲル上で電気泳動し、ナイロンメンブレンに移した。ランダムデオキシ ヘキサヌクレオチド(Amersham)を用いて開始(priming)することにより調製 した完全なネオマイシンホスホトランスフェラーゼ遺伝子を含む32P標識DNAプロ ーブを、フィルターを用いるハイブリダイゼーションプローブとして使用した。 0.1×SSC-0.5%SDSを用いてフィルターを53℃で数回洗浄し、オートラジオグラ フィに供した。 2つの異なるNeorクローン(レーンBおよびC)、およびLGRNLベクター粒子 により感染させた2つの異なるNeorBHKクローン(レーンDおよびE)からゲノ ムDNAを単離した。Sst1を用いてDNA(10μg)を切断し、1%アガロースゲル上 で流し、ナイロン型フィルターに移し、Neo遺伝子特異的プローブを用いてプロ ーブ処理した。Sst1により消化した5ナノグラムのpLGRNLプラスミドDNAをレー ンAに装填し、マーカーとして使用した。この結果得られたサザンブロットを図 2に示す。 Sst1は、LTRおよびLGRNLをそれぞれ1回のみ開裂させるため、5kbの断片を生 成すると予期される(図1参照)。図2のレーンB〜Eから分かるように、2つ のBHKクローンおよび2つの208Fクローンからの染色体DNAを、Sst1により開裂し 、Neo遺伝子を含むプローブとハイブリダイズさせたところ、約5kbの断片が検 出された。この断片の大きさは、レーンAで認められるSst1開裂したpLGRNLプラ スミドDNAのものと同一であった。よって、実施例6の結果は、LGRNLプロウイル スDNAは、感染した細胞中で中断されず再配置されていない構造を有すると認め られることを示す。この結果は、野生型のレトロウイルス感染について見られる ものと同一である。よって、他の組み換えベクター粒子も、中断されず再配置さ れていないプロウイルスDNA配列を同様に形成すると考えられる。 このような組み換えベクター粒子は、そのエンベロープ内に存在する膜会合蛋 白質の宿主範囲を獲得することを示すために、pLGRNLおよびpLARNLから誘導され たベクター粒子を用いて種々のセルラインに感染させた。これらの検討を実施例 7に示す。 実施例7 MLV[VSV G]の宿主範囲の決定 HeLa細胞は、American Type Culture Collectionから取得した。LNSV細胞は、 SV40で形質転換したHPRT欠損Lesch-Nyhan細胞(Jollyら、Mol.Cell.Biol.,6 :1141-1147(1986)に記載されている)から誘導した。ラット208F細胞およびB HK細胞は前記した通りである。pLARNLまたはpLGRNLを用いたpSVGPのBHK細胞への 同時形質移入の48時間後に上澄を回収した。その後、等容量の各上澄を4つの異 なる細胞型に施し、Neor力価をG418選択の2週間後に測定した。実験は3回 繰り返した。このような実験の1つの結果を表5に示す。 前記したように、この検討で使用したLARNLのenv遺伝子は、両栄養性ウイルス 4070Aのenv領域から誘導したものである。この遺伝子によってコードされるエン ベロープ糖蛋白質は、ヒト細胞を含む広い範囲の哺乳動物種由来の細胞上に存在 する細胞表面受容体に結合することができる。しかしながら、幾つかのヒトライ ンは、ネズミ細胞と比較して両栄養性ウイルスの感染に対しては相対的に無反応 性である。表5に示すように、HeLa細胞またはLNSV繊維芽細胞のようなヒトライ ンにおけるLARNのNeor力価は、ラット208F細胞における場合と比較して約20倍低 い。表5にも示すように、LGRNLベクター粒子は、LARNLベクター粒子より僅かに 大きい効率でHeLa細胞に感染したが、これらはLARNLベクター粒子と比較して遥 かに大きい効率でLNSV繊維芽細胞に感染した。 pLGRNLから誘導されたMLV[VSV G]ベクター粒子のLNSV細胞上での感染の効率が 優れているため、レトロウイルスによるLNSV細胞の感染に対する主要な障害は、 細胞表面受容体とレトロウイルスエンベロープ蛋白質との効率の悪い相互作用に よるものと考えられる。細胞表面受容体と相互作用することが知られている膜会 合蛋白質をレトロウイルス内に封入すれば、この障害が克服されると考えられる 。よって、誘導されたベクター粒子のエンベロープ内に異種膜会合蛋白質を含ま せることにより、エンベロープを有するベクター粒子の宿主範囲を改変する一般 的 な方法が見出されたと考えられる。 LGRNLのMLV[VSV G]ベクター粒子によるHeLa細胞の感染において見られた比較 的効率の低い結果は、HeLa細胞表面受容体との貧弱な相互作用によるものとは思 われない。寧ろ、VSVはHeLa細胞に効率的に感染するため、前記観察された効率 の低い結果は、恐らく侵入後の問題によるものと思われる。 現在のところ、レトロウイルスベクターは、新しい遺伝情報を哺乳動物細胞に 導入するための最も効率的な方法を提供するものである。両栄養性のエンベロー プ蛋白質を含むベクター粒子は、ヒト細胞に感染し得るため、これらは、ヒトに おける遺伝的障害の処置のための潜在的に有用な道具を代表する。しかしながら 、表5に示すように、幾つかのヒト細胞は、両栄養性のレトロウイルス感染に対 して比較的抵抗性である。両栄養性のレトロウイルス受容体が比較的少数しか存 在しないこと、細胞質中で逆転写が不十分であること、またはヒト細胞に組み込 まれていないウイルスDNAの分解が加速されることは、それぞれレトロウイルス ベクターによるヒト細胞の非効率的な感染の原因となり得る。 我々の発見は、同一の科のウイルスから誘導された膜会合蛋白質により与えら れる限定された範囲を超えて、ヒトおよび他の細胞のレトロウイルス感染の効率 を増加させる方法を提供するものである。この発見は、膜会合蛋白質をレトロウ イルスに組み込むことにより、レトロウイルスベクターの宿主範囲を改変するこ とによって、少なくとも幾つかの感染に対する潜在的な障害を克服することがで き、これにより外来遺伝子のこれらの細胞へのより効率的な転移を促進するとい うものである。この系は、感染単位を造成するためにヘルパーウイルスを使用す る。この単位は、宿主ゲノムへの組み込みを可能とするレトロウイルスの要素、 外来遺伝子の発現を調節するための制御要素、選択可能細胞マーカー、および/ または他の外来遺伝子を含む。この単位は、与えられた群の細胞を標的とするよ う設計される。感染性の幅は、所定の範囲の細胞型に結合するよう操作される蛋 白質の能力によって特定される。これらの成分遺伝子は、当業者に公知のいずれ かの様式によって、結果的に得られたベクターへと導入することができる。 他のウイルスをこの系で使用し得ることが想定される。他のレトロウイルス由 来の長末端反復配列を、限定されるものではないが、RSV、HIV、トリ白血病ウ イルス(Avian Leukemia Virus)および他のネズミ白血病ウイルスよりなる群か ら使用することができる。キャプシド蛋白質は、これらのウイルスまたは他のウ イルスから誘導することもできる。 発明者らは、そのモデルにおいて、ネオマイシン耐性の発現を調節するために RSVプロモーターを使用した。他のマーカーには、ハイグロマイシン耐性、およ びジヒドロ葉酸還元酵素(メトトレキセート耐性)が含まれる。同様に、他のプ ロモーターも使用することができ、必ずしも限定されるものではないが、サイト メガロウイルス前初期(immediate early)プロモーター、SV40が含まれる。プ ロモーターは、所望に応じて発現を有効に駆動するように、または比較的弱い発 現を与えるように選択することができる。 加えて、以下により詳細に記載するように、標的とする細胞集団内での発現の ための外来遺伝子をベクターに付加することができる。この種の外来遺伝子の発 現を与えられた細胞型に限定するために、与えられた組織特異性を備えたプロモ ーターを使用することもできる。例えば、膵臓エラスターゼプロモーターは、膵 臓組織の発現に特異的である。他の例は、肝臓に特異的な様式で遺伝子発現を制 御するヒト肝炎Bコア遺伝子の内部プロモーターであろう。脳および他の組織に ついても他の組織特異的プロモーターが存在する。 VSV G蛋白質についての例で記載したような、本発明に従って使用した場合に 改変された宿主範囲を与える良好な候補者である、VSV G蛋白質以外の膜会合蛋 白質は、宿主受容体に結合し感染を促進する他のエンベロープを有するウイルス 由来の蛋白質を含む。我々の発見により、あらゆる膜会合蛋白質の選択的な除去 、および改変された範囲の細胞を標的とする核酸伝達系を造成するためにこの蛋 白質を使用することが可能となる。1つの例として、HSV(ヘルペスシンプレッ クスウイルス)由来のgD遺伝子を使用し、ヒト組織の神経節を含む宿主範囲の取 得を図ることができる。多数のこの種のウイルス性および非ウイルス性のものの 例は、当業者に容易に明らかであろう。 非ウイルス性の膜会合蛋白質を使用してベクター粒子の宿主範囲を改変するこ ともできる。与えられた細胞受容体または細胞表面部分に対してリガンドとして 相互作用する蛋白質は、与えられた細胞受容体または細胞表面部分を有する所定 の宿主範囲の細胞をベクター粒子が標的とするための候補者であると考えられる 。適切な蛋白質は、ベクター粒子のために宿主範囲を特定するよう働き得る結合 領域を含み得る。問題となる蛋白質についての受容体の偏在に応じて、ウイルス ベクターは、広範な範囲のヒト細胞、細胞の部分集団、または単一の細胞型を標 的とするものとし得る。よって、例えば、潜在的には全てのヒト細胞、白血球細 胞、またはTヘルパー細胞のみを標的とすることができる。 この発明の1つの実施形態では、この種の蛋白質は、特定の細胞型に感染する ことが知られているウイルスから誘導する。しかしながら、本発明は、ウイルス より誘導された蛋白質に限定されるものではない。あらゆるリガンド/受容体の 組合せをこの系で利用し得ることを企図する。機能性の系のための要件は、リガ ンド/受容体の組合せの特定、または治療法のためには、少なくともリガンドと 相互作用し得る細胞型の幅を理解することである。この系の有用性は、リガンド のための受容体の利用可能性、およびそのリガンドのために与えられた受容体の 親和力に依存し得る。 この発明の好適な形態では、膜会合蛋白質は、VSV G蛋白質のような宿主範囲 を決定するウイルス蛋白質とする。しかしながら、事実上は細胞質、膜横断およ び細胞外ドメインを有するあらゆる蛋白質を、膜会合蛋白質として使用すること ができる。よって、例えば、HIV感染細胞の表面上でHIV gp120と相互作用するこ とが知られているCD4は、このような細胞へ外来遺伝子を伝達するための組み換 えベクター粒子において使用されるべき候補者である。Youngらは、他の技術を 使用し、ヒトCD4細胞表面蛋白質をレトロウイルス粒子へと組み立てることがで きることを示した。トリ白血病ウイルス中へのCD4蛋白質の組み込みは、予め複 製コンピテントALVベクターを感染させたウズラ細胞中でSV40に基づく発現ベク ターによってこの蛋白質を一次的に発現させることにより試験された。CD4は、 形質移入された細胞により生産されたALV粒子に組み込まれることが見出された 。(Youngら、Science,250:1421-1423(1990)を参照することができる)。免疫 細胞の他の膜蛋白質も導入することができる。種々の膜会合蛋白質の公知の親和 力を使用し、結果的に得られるレトロウイルス粒子の宿主範囲を特定することが できる。 HIVが感染した細胞を標的とし得るベクターの作製を説明するために、実施例 8を設ける。Tヘルパー細胞膜会合表面抗原、CD4は、主要なHIV細胞表面受容体 であることが知られている。CD4抗原は、HIV産生蛋白質、gp120とのリガンド− 受容体相互作用を有する。よって、そのウイルスエンベロープと会合したCD4を 有するベクター粒子は、HIVが感染した細胞を標的とする筈である。 実施例8 標的HIV治療法のためのベクター粒子 CD4をコードする配列をT細胞ラインから最初に取得する。簡略には、細胞を 培養により生育させ、溶解させる。塩化セシウム勾配を使用し、これらの細胞か ら全RNAを精製する。全RNAを洗浄して沈殿させ、逆転写酵素およびオリゴdTプラ イマーを使用してこれからcDNAを合成する。CD4配列の5'および3'末端と相補的 で、BamH1制限エンドヌクレアーゼ部位をコードする尾部を含む適切なプライマ ー対を使用し、結果的に得られるcDNA/RNAハイブリッドをポリメラーゼ連鎖反 応(PCR)のための鋳型として使用する。PCR生成物をアガロースゲル上で流し、 予期される大きさ(約1.2kb)の断片を切断し、ゲルから溶出させる。溶出したD NAをBamH1を用いて消化し、このCD4コード配列の5'末端にプロモーターを付加す る。この結果得られる配列をpLRNL中のBamH1部位にクローン化する。 よって、実施例8は、天然に存在する膜会合蛋白質により特定される宿主範囲 を有するベクター粒子の生産を示す。ウイルスエンベロープ内に含ませるリガン ドが天然に存在する膜会合蛋白質ではない場合は、リガンドと膜とを会合させる 必要がある。これを達成するために、リガンドをコードする遺伝子を、膜会合ド メインをコードする配列と組み合わせることができる。「天然に存在する膜会合 蛋白質」とは、細胞膜と会合して、またはウイルスのエンベロープ上に見出され るような、その本来の状態で生体内で脂質膜と会合して存在するような蛋白質を 意味する。 本発明の好適な形態では、これは、与えられたキャプシド蛋白質を用いて安定 に組み立てられるVSV G蛋白質または他のウイルスにより誘導されたエンベロー プ蛋白質について、膜結合ドメインの近位リガンドをコードする遺伝子を組み換 えることによって達成することができる。よって、筋肉および脂肪細胞上の受容 体と相互作用することが知られているインシュリンのような蛋白質は、その膜会 合ドメインをコードするVSV G配列、または安定なベクター粒子を形成する他の 膜会合蛋白質由来の膜会合配列を備えたインシュリン遺伝子を含むことにより、 適切なインシュリン受容体を有する細胞の感染性を取得するための運搬体を提供 するものである。 前記銘記したように、エンベロープを有するベクター粒子による細胞の感染に 対する主要な障害は、細胞表面受容体とウイルスエンベロープ蛋白質との効率の 悪い相互作用によるものと考えられる。よって、これらの蛋白質の外部ドメイン を膜または内部ドメインに連結して、機能性のベクター粒子を造成することがで きる。リガンドー受容体相互作用は、蛋白質とヌクレオキャプシドとの間の相互 作用を伴うとは思われない。 セムリキフォーレストウイルスのヌクレオキャプシドは、ウイルスE2スパイク 糖蛋白質の細胞質尾部のための特異的な受容体を含むが、この機構は、他のエン ベロープを有するウイルスに対して必ずしも直接適用可能ではない。よって、SF Vおよび他のアルファウイルスについては、E2スパイク糖蛋白質、または類似す る蛋白質が効率的な感染のために必要である可能性がある。よって、SFVまたは 他のアルファウイルス誘導ベクター粒子を本発明の文脈において使用すべき場合 、ヌクレオキャプシドとの効率的な相互作用のために重要なE2スパイク糖蛋白質 のこのような部分を含ませることが必要である。 ラウス肉腫ウイルスのようなレトロウイルスは、細胞質尾部を欠如したエンベ ロープ蛋白質の変異形態を使用して、ベクター粒子を作製することができる。よ って、レトロウイルスのエンベロープ蛋白質とそのヌクレオキャプシドとの間の 相互作用が、出芽ウイルス粒子のエンベロープに糖蛋白質を組み込むのを媒介す るために必要であるならば、この種の相互作用は、脂質二重層内またはその近傍 で生起するものである。恐らく、この相互作用は、エンベロープ蛋白質の疎水性 膜会合ドメイン内で生起する。よって、多くの系について、膜会合蛋白質の何ら かの部分がベクター粒子の組立に重要である場合は、この部分は、膜会合ドメイ ン内またはそのドメインの近傍に存在すると考えられる。 よって、VSV G蛋白質のようなパッケージングに向かう能力を有する蛋白質由 来の膜会合ドメインと、膜会合性であるか否かを問わず他のリガンドの少なくと も受容体結合部分とを有する組み換え蛋白質を形成することにより、ベクター粒 子が所望の細胞型を標的とすることが可能となると考えられる。 よって、本発明の1つの実施形態として、カセット型の系が提供され、この場 合、VSV G蛋白質または他の膜会合蛋白質由来の膜会合ドメインをコードする遺 伝子の部分は、カセットベクターの不変部分として残るものとする。この不変領 域に対して、所望のリガンド由来の部分を挿入する。これらの2つのドメインは 組み換え蛋白質を形成し、これはヌクレオキャプシドと相互作用し、所望の1ま たは複数の型について効率的な標的能力を有する構造的に無傷のベクター粒子を 提供し得る。リガンドをこのカセットに挿入する場合は、翻訳の読取枠を維持し 、全長の2機能性組み換え蛋白質のキメラの取得を図ることが重要である。「蛋 白質のキメラ」は、2以上の蛋白質由来の核酸配列の領域を遺伝子的に連結する ことにより組み換えによって生成した生成物を記載するために使用するものであ り、この場合、コードされる生成物は、1つの連続した蛋白質ではあるが、これ らの蛋白質に由来するアミノ酸の配列を二重にしたドメインを含む。結局、十分 なリガンド受容体相互作用が残留する限り、全長のエンベロープ蛋白質または膜 結合以外の蛋白質を使用する必要性はない。 よって、本発明は、第1のウイルスと、更に核酸を含むベクター粒子の宿主範 囲を特定するリガンドをコードする配列とに由来する機能性の配列を有する核酸 を提供する。「機能性」とは、当該ウイルスによる典型的な野生型の複製または 感染を伴うあらゆる配列を意味する。典型的な野生型の複製または感染に随伴す るもの以外の配列も、ここに提供する機能性の核酸の内に含まれるものとするこ とができる。 核酸は、それ自体でベクター粒子の生産に向けることができ、またはpSVGPを 用いたLGRNLの使用に関連して前記したように、ヘルパーウイルスを用いた同時 形質移入を必要とし得る。このような核酸配列を用いた場合、遺伝子の伝達のた めに、与えられた細胞を与えられた粒子の標的とすべく、ハイブリッド組み換え 蛋白質として、または全長遺伝子の発現産物として、このような宿主改変膜会合 蛋白質を含むベクター粒子を組み立てることができる。 MoMLVのような典型的なレトロウイルス由来のエンベロープ蛋白質は、3つの ドメインを含む。すなわち外部受容体結合ドメイン、膜会合ドメイン、および内 部(細胞質)ドメインである。従来、効率的な粒子のパッケージングのためには 、ヌクレオキャプシド蛋白質と相互作用するために細胞質ドメインが必要である と考えられていた。実施例9は、レトロウイルスのエンベロープ蛋白質ドメイン は、レトロウイルスにより誘導されたヌクレオキャプシドを有するベクター粒子 の効率的なパッケージングには必要ではないことを確認する実験の結果を示す。 実施例9の実験においては、種々のレトロウイルスのドメインを有する組み換え キメラ蛋白質を構築し、この結果得られたベクター粒子のパッケージング効率を 、VSV免疫反応性をCOS細胞に導入する構成体の能力によって検定した。 実施例9 レトロウイルス/VSVGキメラ膜会合蛋白質を有する ベクター粒子のパッケージング効率 2つのキメラ膜会合蛋白質遺伝子構成体を調製した。M2構成体は、MLVエンベ ロープ蛋白質の膜会合および細胞質ドメインに融合したVSV G外部受容体結合ド メインを含むものとした。M9構成体は、MLVエンベロープ蛋白質の細胞質ドメイ ンをコードする配列に融合した、VSV G蛋白質の外部受容体結合ドメインおよび 膜会合ドメインを含むものとした。 M2およびM9構成体を2つの発現ベクターのそれぞれに導入した。第1のベクタ ー、pSLVは、SV40後期プロモーターおよび後期蛋白質ポリアデニル化シグナルを 含むものとした。第2のベクター、pFR400は、SV40初期プロモーターおよびHBV ポリアデニル化シグナルを含むものとした。よって、4つの発現構成体:pSVLM2 、pSVLM9、pFR4M2、およびpFR4M9を作製した。これらの発現ベクターをCOS細胞 に導入した。全長のVSV G膜会合蛋白質(pJM)および全長のMLVエンベロープ蛋 白質(pSVLENV)を含むプラスミドも導入した。ウサギ抗VSV G蛋白質を使用する 間接免疫蛍光を使用し、これらの細胞におけるVSV G蛋白質の免疫反応性を分析 した。表6は、これらの実験の結果を示す。 pJM由来の全長のVSV G蛋白質は、細胞内で、および細胞表面上で可視化可能で あった。ハイブリッドM9蛋白質は、核周囲領域でのみ可視化可能であった。蛍光 活性化細胞選別(fluorescent activated cell sorting,FACS)により、これら の細胞の10%のみがその細胞表面上でハイブリッドM9蛋白質を発現していると決 定した。ウサギ抗VSV Gを使用する免疫沈降により、ハイブリッド蛋白質の分子 量を確認した。移動度は、塩基配列から予測される蛋白質の大きさと一貫するも のであった。 実施例9の実験の結果は、最も効率的なパッケージングは、全長のVSV G蛋白 質の結果から得られ、MLV細胞質ドメインを有するいずれかのハイブリッド蛋白 質は、細胞表面上でより低い効率で発現されることを示す。前記したように、レ トロウイルスより誘導されたヌクレオキャプシドを有するベクター粒子の効率的 なベクター粒子パッケージングのためには、レトロウイルスの細胞質ドメインが 必要であるという一般的な考えがあったために、これを見出したのは予期しない ことであった。よって、実施例9は、特定のウイルスから誘導されたヌクレオキ ャプシドを有するエンベロープを有するベクター粒子が、異種膜会合蛋白質によ って効率的にパッケージされ得るという我々の驚くべき発見を確認するものであ る。 実施例9は、VSV G蛋白質細胞質および膜ドメインは、蛋白質を細胞表面に指 向させるのにも有効であることを示す。よって、実施例9と同様の様式でハイブ リッド蛋白質を造成し得ると考えられ、その場合は、VSV G蛋白質の細胞質およ び膜ドメインを組み合わせてベクター粒子のためのカセットを造成し、これによ り種々の関連しない蛋白質由来の外部受容体ドメインが、カセットと共に使用し 得るものとなる。 前記銘記したように、ベクター粒子の形成に関与する膜会合蛋白質の領域は、 主として蛋白質の膜会合ドメイン内に存すると考えられる。よって、本発明のベ クター粒子において有用な組み換えキメラ膜会合蛋白質は、ベクター粒子へと効 率的にパッケージされることが示された、膜会合蛋白質由来の膜会合ドメインを 含む。このようなキメラ蛋白質の外部受容体ドメインは、前記したように宿主範 囲を決定するために、あらゆるリガンド/受容体から選択することができる。組 み換えキメラ膜会合蛋白質を有するベクター粒子の生産の一例として実施例10 を設ける。 実施例10 キメラ膜会合蛋白質を有するベクター粒子生産のためのカセット 実施例9に記載した指針に従い、ハイブリッド膜会合糖蛋白質を構築した。こ の例のモデルとして、VSV G細胞質および膜ドメインを、エリスロポイエチン(E PO)をコードする遺伝子と遺伝子的に組み換える。この組み換えキメラを、実施 例9からの発現ベクターpSVLに挿入する。更に、ベクターpLRNLおよびベクターp SVGPを生産体細胞に形質移入する。この結果得られる上澄を集め、ベクター粒子 を使用してB6SutA細胞に感染させる。B6SutA細胞はEP0受容体を含み、ネオマイ シン選択下では、EPOハイブリッド蛋白質およびpLRNLベクター粒子ゲノムを含む ベクター粒子を受容するような細胞のみが生存し得る。 実施例10に記載した方法論を使用し、VSV G蛋白質由来の膜会合ドメインま たは他の膜会合ドメインを用いて、あらゆる所望の受容体結合ドメインのための 遺伝子を組み換えることができるカセット系を造成することができる。よって、 実施例10は、カセットに挿入された受容体結合ドメインによって特定される宿 主範囲を有する多様なベクター粒子の迅速な生産のための方法論を提供するもの である。 ここに記載したように本来のものではない膜会合リガンドを有するベクター粒 子は、有利には、膜会合蛋白質のリガンドー受容体相互作用により決定される宿 主範囲を有し得る。例えば、膜会合蛋白質が、ヒト細胞に感染し得るエンベロー プを有するウイルスから誘導される場合、そのベクターは、大きく増加した効率 で外来遺伝子をヒト細胞に導入し得るものとなろう。先の例で使用したネオマイ シン遺伝子は、同様にRSVプロモーターの調節下とし得る治療用遺伝子と置換す ることができる。同様に治療用遺伝子を、ネオマイシン遺伝子に加えて導入する ことができる。記載したように、この系で使用し得る多数のプロモーターおよび マーカー遺伝子がある。治療用遺伝子は、蛋白質をコードする核酸配列または固 有の制御価値を有する核酸配列の形態をとることができる。 蛋白質をコードする治療用遺伝子は、与えられた蛋白質の欠陥を補填するポリ ペプチドの形態をとることができ、免疫機能または特定の蛋白質または蛋白質の 群を不活性とするものを改良または改変することができる。治療用蛋白質は、潜 在的には蛋白質または蛋白質の群を刺激または阻害する制御活性を有し得る。治 療用蛋白質は、与えられた細胞機能を刺激または阻害することもできる。換言す れば、治療用遺伝子は、必ずしも本記載に限定されず、当業者が選択可能な所定 範囲の活性を有するポリペプチドをコードし得る。 核酸は、核酸としての活性を有する生成物もコードし得る。例えば、この核酸 は、与えられた蛋白質の翻訳を阻止するアンチセンス活性を有するものとするこ とができ、またはこれは、蛋白質または蛋白質の群の発現を促進または阻害する か、与えられた細胞機能を促進または阻害するDNA結合能力を有するものとする こともできる。換言すれば、選択の順序は、当業者に明らかであろう。 よって、標的遺伝子治療のために、本発明の方法を使用して、改変された宿主 範囲を有するベクター粒子を生産することができる。リガンドを選択し、標的と する細胞型を含む宿主範囲を提供し得る。よって、ポリペプチドが十分な量で、 または十分な量の活性な形態で発現されていない遺伝的欠陥のための治療法を提 供するために、正常な状態ではそのポリペプチドを生産する細胞型を標的とする ようリガンドを選択し得る。ポリペプチドのための遺伝子は、同様に適切なウイ ルスプロモーターの調節下に導入すべきである。 或いは、例えば、望ましくないポリペプチドをコードするmRNAの翻訳を妨害す るアンチセンスオリゴヌクレオチドの生産を介して、望ましくないポリペプチド の発現を阻害することにより、治療法を提供することができる。HIV感染のため に治療用オリゴヌクレオチドを伝達するための標的化ベクター粒子の生産を説明 するために実施例11を設ける。 実施例11 抗HIV治療剤のための伝達運搬体 主要HIVプロテアーゼのmRNAに相補的な領域についてアンチセンスオリゴヌク レオチドをコードする配列を用いてNeo遺伝子を置換することにより、実施例8 からのベクター粒子を改変する。この結果得られるベクター粒子は、膜会合蛋白 質としてCD4を含み、HIVの複製を制限するためにHIVのmRNAとハイブリダイズす るアンチセンスmRNAの翻訳に向けられている。 よって、実施例10は、ベクター粒子ゲノムを修飾し、特定の細胞型に対する 特定の治療法に向ける技術を示すものである。また、本発明は、前駆細胞を標的 とすることを含むことも企図する。例えば、多数の前駆細胞型が骨髄に見出され 、これらは血液細胞へと分化する。多くの血液細胞の寿命期間は比較的短く、し たがって前駆細胞は継続的に分裂して分化し、失われた細胞を置き換えている。 血液細胞に向けられた治療法は、前駆細胞を標的とした場合に最も有用となろう 。これらの細胞は、組織学的同定を可能とする独特の細胞決定基を有することが 知られており、本発明のベクター粒子の膜会合蛋白質のための細胞受容体として 使用することができる。ベクターは、この種の前駆細胞型の独特の細胞決定基に 結合する膜会合蛋白質をコードする発現可能な遺伝子を含ませることにより、遺 伝子の伝達のためにこれらの細胞型を標的とするよう構築することができる。本 発明のベクター粒子を使用して標的化し得るこの種の前駆細胞型の例には、多能 性幹細胞、赤芽球、リンパ芽球、骨髄芽球、および巨大核細胞が含まれる。 本発明の治療法は、生体内または試験管内のいずれかで行うことを更に企図す る。生体の試験管内治療のために、細胞を取り出して、試験管内でベクター粒子 を感染させることができる。適切な宿主範囲を決定する膜会合蛋白質を有するベ クター粒子については、試験管内で標的化するために細胞を精製する必要はない であろう。ウイルスベクターは、適切な細胞に特異的に感染し得るためである。 よって、骨髄サンプルを対象体から取り出し、所望の細胞型の形質移入を行い得 る。その後、このような形質移入した細胞を細胞の起源の生体に戻すが、その際 には、他の生体にとっては問題となる細胞の拒絶は考えられない。形質移入の前 または後に試験管内で成長因子を用いてサンプルを処理し、細胞の数を増加させ 、対象生体を標的とするか、またはこれに戻すことができる。 このようなウイルスベクターの宿主範囲を改変する更なる到達点を目指して、 膜会合蛋白質を構成的に発現する安定なパッケージングセルラインの確立により 、更に広い宿主範囲を有し、ヒトおよび他の細胞において増加した感染の効率を 有するレトロウイルスベクターの更なる生成を促進し得ることを突き止めた。VS V Gエンベロープ蛋白質を含むこのような膜会合蛋白質の多くは、細胞に対して 毒性である。これは、生産体ラインの安定性の問題に帰着する。発現体細胞が速 やかに死滅する結果、それ以上の一次的な生産を造成するのが困難となるためで ある。幾つかの細胞型(例えば、ヒト293、MLVからgagおよびpol蛋白質を生産す るその誘導体2-3、またはハムスターBHK細胞)は、ベクター粒子LGRNLによる形 質導入(transduction)およびneo選択の後に生育し得るが、この生育が続くの は4週間のみで、その後細胞は死滅する。他の細胞型は、更に早く死滅する。よ って、安定なパッケージングセルラインの確立は非常に望ましい。 安定なパッケージングセルラインを作製する1つの方法は、エンベロープ蛋白 質が、特定の化合物の存在または非存在を介して、または温度のような条件の変 化を介して、エンベロープ蛋白質の発現をオンまたはオフとすることができる誘 導性プロモーターの支配下にあるパッケージング構成体を開発することである。 この種の誘導性プロモーターの一例は、マウス乳腺ガンウイルス(mouse mammar y tumor virus,MMTV)プロモーターである。MMTVプロモーターは、十分な量で グルココルチコイド受容体蛋白質を合成する細胞中のコルチコステロイドおよび そのアナログによって高度に誘導性である。 MMTVプロモーターのような誘導性プロモーター由来のベクター粒子遺伝子を発 現する能力を有するセルラインは、適切な誘導条件、例えばMMTVプロモーターの ためのコルチコステロイドの存在による誘導がなければ、ベクター粒子を生産し 得ない。よって、ベクター粒子を生産する能力を有するセルラインを、ベクター 粒子の生産を伴うことなく安定に維持することができる。所望する場合は、その 後に適切な条件によってこのセルラインからの部分集団を誘導し、ベクター粒子 を生産させることができる。誘導性のプロモーターの調節下でベクター粒子遺伝 子を発現する能力を有する安定なパッケージングセルラインの作製の例を実施例 12に示す。 実施例12 誘導性のプロモーターを有する安定なパッケージング構成体の作製 グルココルチコイド受容体蛋白質を十分な量で合成し、コルチコステロイドの 存在下でMMTVプロモーターの誘導を与えるセルラインを同定するために、クロラ ムフェニコールアセチルトランスフェラーゼ(CAT)遺伝子のようなマーカー遺 伝子の翻訳に向けられたMMTVプロモーターを有する構成体を作製する。この構成 体を、デキサメタゾン処理を伴うか、伴うことなく、種々のセルラインに導入す る。 デキサメタゾン処理細胞において、未処理の細胞の場合に対して25:1より大き いCAT活性の比率を示すようなセルラインは、誘導性のMMTVプロモーターの調節 下で安定なパッケージングセルラインとして使用するのに好適である。このよう な比率を示すセルラインは、BHKセルラインである。 MLV[VSV G]のための安定なパッケージングセルラインを作製するために、パッ ケージング構成体、pSVGPを用いてBHK細胞を永久的に形質移入した後、構成体を 用い、MMTVプロモーターに対して、VSVG遺伝子および選択可能マーカーとしてハ イグロマイシン耐性を駆動するRSVLTRを連結する。ハイグロマイシン耐性細胞を 選択し、抗MLV30をプローブとして使用し、ウエスタンブロットによりGagおよび Polの生産についてチェックする。これらの細胞は、サザンブロット分析により 、MMTV-VSVG遺伝子の存在についてもチェックする。 デキサメタゾンを用いて処理するか、処理することなく、LRNLのようなベクタ ーを用いた一次的な形質移入により、生育を継続する(したがって致死的ではな いレベルのVSV-Gを生産する)細胞を試験し、neo耐性コロニー形成単位の比率を 測定する。最高の性能を有する細胞クローンに対して、核酸を生産するMLV[VSV G]ベクター粒子を用いて永久的な形質移入を行う。デキサメタゾン処理により短 い時間期間の間(1〜3日)、感染性の粒子の生産を誘導する。 よって、実施例12は、誘導性のプロモーターの調節下における安定なパッケ ージング構成体の作製の一例を示す。同様の技術を使用し、MMTVプロモーターま たは他の誘導性プロモーターの調節下に、本発明の多様なベクター粒子を生産す ることができる。 安定なパッケージング構成体の作製の他の例は、膜会合蛋白質の生産に耐え得 る細胞の開発を伴うものである。1つのセルライン、MDCK(ATCC No.CCL34)は 、VSVの毒性効果に対して耐性であり、VSV-Gの長期間の生産を支持し得ることが 報告されている。他のこの種のセルラインも存在すると考えられる。しかしなが ら、このようなセルラインにより生産された全てのVSV G蛋白質が機能性である とは限らない。よって、機能性の蛋白質を生産するクローンを選択する必要があ る。機能性の膜会合蛋白質を生産する安定なパッケージングセルラインの作製の 例を実施例13に示す。 実施例13 許容性のセルラインにおける安定なパッケージング構成体の作製 VSV G膜会合蛋白質の安定な発現に対する寛容について、およびベクター粒子 を生産する能力について、MDCK細胞を試験した。VSV G耐性は、MLV[VSV G]ベク ター粒子によりMDCK細胞を感染させ、G418耐性クローンを選択することにより試 験した。レトロウイルスのgagおよびpol蛋白質を安定に発現するヒト293細胞中 へのpLGRNLの一次的な形質移入によりベクター粒子を生産した。ベクター粒子を 含む、このような形質移入を行った細胞の上澄を使用し、MDCK細胞に感染させた 。これらのベクター粒子は、そのベクターゲノムとしてpLGRNLを含み、その膜会 合蛋白質としてVSV Gを含む。 MDCK細胞を感染させ、G418中での選択の前に細胞を24時間培養した。感染の後 24時間で、400μg/mlのネオマイシンアナログG418を用いて細胞を処理した。選 択の約7〜10日後に、G418に耐性のコロニーが出現し始めた。コロニーが明確に 目視でき、耐性でない細胞から分離された時点で、これらをプールし、更なる分 析のためにG418の存在下で継代培養した。 pLGRNLベクターゲノムからのVSV Gの発現について、前記したポリクローナル セルラインを試験した。簡略には、60〜70%の集密度へと細胞を生育させ、ウシ 胎児血清非含有でメチオニンを含まない培地(Met-DME)中で37℃で30分間イン キュベートした。300μCiの35S-メチオニンを含有する2mlのMet-DMEを用いて培 地を交換し、更に4時間インキュベートした。氷で冷却したPBSにより細胞を洗 浄し、1mMの濃度で10μlのプロテアーゼ阻害剤、PMSFを含有する1mlのRIPA溶 解緩衝液(150mM NaCl、1%NP-40、0.5%デオキシコール酸、0.19%SDS、50mM Tris pH8.0)を各プレートに添加した。プレートを氷上で15〜30分間インキュベ ートした後、溶解した細胞材料をミクロ遠心チューブに移した後に10分間遠心分 離を行った。上澄を除去し、-70℃Cで保存するか、免疫沈降のために直接使用し た。非特異的な結合活性を予め浄化するために、免疫していないウサギ血清を用 いて最初に処理することにより、免疫沈降のためのこのような溶解物を調製した 。 約5μlのウサギ抗VSV G抗体を用いて1×107カウントのプレクリア済み溶解 物を含有する所定容量を4℃で一夜インキュベートすることにより、免疫沈降を 行った。その後、プロテインA−セファロース(RIPA緩衝液中の100μlの10% 溶液)を添加した後、4℃で1〜2時間インキュベートを行った。RIPA緩衝液中 で接合体を3回洗浄し、最終ペレットを30μlのLaemmliサンプル緩衝液に再懸 濁した。免疫沈降物をSDS-PAGEにより分離し、フルオログラフィにより可視化可 能とした。結果を図3に示す。レーン1および2は、抗VSV Gおよび通常のウサ ギ血清を用いて免疫沈降させたポリクローナルセルラインをそれぞれ示す。レー ン3は、抗VSV G抗体を用いて免疫沈降させた模擬感染(mock infected)MDCK細 胞である。約68kDのMrで移動するバンドは、VSV G蛋白質に対応し、これらのMDC K細胞がVSV Gの長期間の発現を支持することを示す。 VSV G含有ベクター粒子を生成する能力についても、MDCK/VSVGポリクローナル セルラインを試験した。これを行うために、選択可能マーカーとしてのpTKhygro およびgag/pol機能を与えるためのpSVGPを用いて細胞に対して同時形質移入を行 った。 MDCK/VSVG細胞の同時形質移入のために、ポリ陽イオンポリブレン(Polybrene ,Aldrich,Milwaukee,WI)を使用した。簡略には、対数期の生育細胞をトリプ シン処理により回収し、10%FCSを含有する10mlの培地中で、100mmのディッシュ 当たり5×105細胞で再度プレート処理した。10%CO2の雰囲気中で、培養物を37 ℃で18〜20時間インキュベートした。形質移入DNA(2μgのpTKhygroおよび18μ gのpSVGp)を3mlの血清含有培地と混合した後、30μgのポリブレンを添加した 。培地を除去した後に、この形質移入溶液を細胞に施した。細胞を10時間インキ ュベートした。DNA培地混合物を吸引し、2mlのDMSO溶液(3部のDMSO:1部の 培地)と混合した。細胞を室温で5分間インキュベートした。培地を用いて3回 洗浄した後、完全培地中で細胞を更に48時間インキュベートした。この時、ハイ グロマイシン(400μg/ml)およびG418を含有する選択培地中で細胞をインキュ ベートし、二重耐性細胞の選択を可能とした。ハイグロマイシン耐性およびG418 耐性コロニーを先に記載したようにプールし、VSVG含有ベクター粒子の生産をB HK細胞上で力価検定した。 耐性細胞から誘導したベクター粒子によるBHK細胞の感染により、10mlの培地 当たり約100〜200のG418耐性コロニーが生成された。この結果は、MDCKポリクロ ーナルセルラインは、VSV-Gエンベロープ糖蛋白質およびpLGRNLベクターゲノム を含む機能性のベクター粒子を生成し得ることを示したものである。 その後、パッケージング成分ベクター粒子ゲノムを含まないが、実際にVSV-G 、gapおよびpolを安定に発現する安定なパッケージングセルラインを2工程の形 質移入手順で構築した。第1の工程では、pTKhygroおよびpSVG(SV40初期プロモ ーターの調節下のVSV G)を、ポリブレンを使用してMDCK細胞に同時形質移入し 、先に記載したようにハイグロマイシン耐性について選択した。耐性の細胞をプ ールし、蛍光活性化細胞選抜(FACS)によってVSV Gを同時発現する細胞を単離 した。簡略には、準集密(subconfluent)プレートをPBS中で1回洗浄した後、1 0 mM EDTAを用いて37℃で15分間処理してディッシュから細胞を取り除いた。細胞 を15mlの遠心分離チューブに移し、低速遠心分離によりペレット化し、DMBプラ ス2%FCSに再懸濁し、再度遠心分離した。培地を除去し、0.5mlの1:200希釈の 通常のウサギ血清または1:200希釈のウサギ抗VSV G抗体にペレットを再懸濁した 。抗体を用いて氷上で30分間細胞をインキュベートした後、5.0mlのDMEプラス2 %FCSを用いて希釈し、その後に低速遠心分離を行った。5mlのDMEプラス2%FC Sを用いて、得られたペレットを更に2回洗浄した。二次抗体を含む500μlのPB S溶液に細胞ペレットを再懸濁し、氷上で30分間インキュベートした。インキュ ベート期間の後、前記したように細胞を洗浄し、Pen/Strepおよびファンギゾン を用いた0.5mlのDMEプラス2%FCSに最終ペレットを再懸濁し、セルソーターに 注入した。選択した細胞をプールし、1週間生育させた後、FACS選別によって再 度単離した。先に記載したように抗VSV G抗体を用いた免疫沈降により、VSV G発 現についてこれらの2回選別した細胞を分析した。結果を図4に示すが、ここで レーン1は、抗VSV-G抗体を用いて免疫沈降させた2回選別した細胞の抽出物を 示し、レーン2、3および4は、それぞれ図3のレーン3、2および1に対応す る。これらの結果は、pSVG形質移入細胞は、実質的なレベルのVSV Gを安定に発 現することを示す。 安定なパッケージングラインを作製する際の第2の工程は、pSVGPと、ジヒド ロ葉酸還元酵素(DHFR)を発現するプラスミドとの同時形質移入を行い、gagお よびpol遺伝子の安定な発現を達成したものである。DHFRは、メトトレキセート (MTX)の存在下で生育させた場合に安定な形質移入体を選択するために使用し た。先に記載したようにポリブレンを使用してプラスミドを同時形質移入し、5 μM MTXの存在下で形質移入の48時間後に再度プレート処理した。MTX耐性コロニ ーをプールし、パッケージングコンピテントベクターゲノムを用いたこれらの細 胞の一次的な形質移入により、ベクター粒子の生成について試験した。48時間で 上澄を集め、先に記載したように標的BHK細胞上で感染性のベクターを力価検定 した。 実施例13は、VSV G蛋白質の毒性効果に抵抗性のセルラインにおける機能性 のVSV G蛋白質の選択的検索による永久的なVSV Gパッケージングラインの作製 を示す。当業者に容易に理解されるように、同様の方法を使用し、種々の起源か ら機能性の膜会合蛋白質を生産するセルラインを造成することができる。 VSV-G蛋白質は、レトロウイルス粒子中のMoMLVエンベロープ蛋白質を完全に置 換することができ、その感染性は、抗VSV-G中和抗体に晒すことにより破壊され ることを示した。VSV-G蛋白質は、MoMLVエンベロープ蛋白質を完全に置換し得る ことを明確に示したが、前記した方法は、極めて低い力価(103cfu/ml)のLGRNL (VSV-G)ウイルスを一次的に生産したのみである。 ベクター生産を改良するために、レトロウイルスgagおよびpol並びにVSV-G蛋 白質を構成的に発現する安定なパッケージングセルラインの構築を試みたが、従 来はこの種の試みは、VSV-Gの毒性により妨害されていた。実施例13は、VSV G 蛋白質の毒性効果に抵抗性のセルラインにおけるVSV Gパッケージングラインの 生成を記載するものである。安定なパッケージングセルラインの生成の更なる例 は、細胞が十分なVSV-Gを発現し、細胞表面における予想されるVSV-Gの蓄積によ りシンシチウム形成および細胞の死滅に至る前に、ウイルス生産を支持する(105 〜106の力価)期間があるという利益を伴うものである。改良されたベクター生 産の例を実施例14に示す。 実施例14 偽型レトロウイルスベクターの生成 偽型レトロウイルスベクターを生成するために、プラスミドpLSRNLおよびpLGR NLを使用した。VSV-G遺伝子(G)または肝炎B表面抗原遺伝子(S)を、ネズミ肉腫 ウイルス(MSV)LTR(5'L)から発現させる。ネオマイシンホスホトランスフェラー ゼの遺伝子(N)は、RSVプロモーター(R)から発現させる。 生産体細胞を生成するために、CMVプロモーターの調節下にMoMLV gagおよびpo l遺伝子をコードするpCMVgag-poLおよびメトトレキセートに対する低減した親 和力を有する改変したジヒドロ葉酸還元酵素をコードするpFR400を用いて、10:1 の比率で、ヒトAd-5により形質転換した胚腎臓セルライン293(ATCC CRL#1573 )を同時形質移入した(Simonsenら、Proc.Natl.Acad.Sci.,80:2495-2499( 1983))。形質移入した細胞をメトトレキセート(5×10-7M)およびジピ リジモル(dipyridimole,5×10-6M)中で選択した。細胞外逆転写酵素活性(G offら、J.Virol.,38:239-248(1981))およびヤギ抗p30抗体(NCL抗血清#7 7S000087)を用いたウエスタンブロットにより細胞内p30gag発現についてコロニ ーを検索した。継続したメトトレキセート選択を必要とすることなく、レトロウ イルス遺伝子を安定に発現するクローンを選択した。 LGRNL(VSV-G)およびLSRNLウイルスを生成するために、gagおよびpol遺伝子を 含有するがエンベロープ遺伝子を欠如する293細胞、またはMoMLV遺伝子、gag、p olおよびレトロウイルスenv遺伝子を含有するPA317細胞(ATCC♯CRL 9078)に20 μgのプラスミドDNAを形質移入した。形質移入の48時間後、G418(400μg/ml, ゲネチシン(Geneticin)、Sigma,St.Louis,MO)に細胞を晒した。G418耐性 生産体細胞の集密培養物からの上澄をろ過し(0.45μm)、ウイルス力価を測定 した。 ウイルス力価は、4〜8μg/mlのポリブレン(Sigma)の存在下で、Madin-Dar byイヌ腎臓細胞(MDCK)(ATCC♯CCL-34)の感染により測定した。MDCK細胞を選 択したのは、このような分極した上皮細胞は、細胞表面上で発現したVSV-G蛋白 質の融合性の性質に対して相対的に耐性であり、したがってVSV-G含有ベクター による感染の後も安定なコロニーを形成し得るためである。ウイルス力価を測定 するために、感染の12〜24時間後にMDCK細胞をG418に晒し、選択の際に10〜12日 後に耐性のコロニーを計数した。 pLGRNL形質移入した293-gag-pol細胞の表面上の免疫反応性のVSV-Gの存在を示 すために、VSV-Gに対するモノクローナル抗体を用いて染色した生細胞のFACS分 析を行った。抗VSV-G抗体は、IgG2a抗体l1とした。当業界で周知のモノクローナ ル抗体生成技術を使用し、他の適切な抗VSV-G抗体を生成することができる。簡 略には、集密単層(monolayers)の293-LGRNL細胞を10mM EDTAを用いて37℃でイ ンキュベートし、プレートから生きた細胞を取り外した。2%FCSを用いたDMEM 中に細胞を懸濁し、500×gで室温で遠心分離し、次の試薬を用いて順次再懸濁し インキュベートした:(a)リン酸緩衝塩類溶液(pH7.4)中の3%通常ヤギ血清× 20分、室温;(b)抗VSV-Gモノクローナル抗体(l1ハイブリドーマ上澄、未希釈) または精製したマウス免疫グロプリン(1μg/ml,Cappel,Durham,NC) ×30分、4℃;および(c)2%FCSによりDMEM中で1:40に希釈したマウス免疫グロ プリン(Cappel)に対するFITC接合ヤギF(Ab')2断片×30分、4℃。2%FCSを用 いたDMEMを用いて、それぞれのインキュベートの間に細胞を1回洗浄した。ヨウ 化プロピジウムを用いて細胞を対比染色し、オルソサイトフルオログラフ(0rth o Cytofluorograph)50-H上でフローサイトメトリーにより5,000の生細胞を分析 した。モノクローナル抗体で染色された細胞を、対照マウス免疫グロプリンで染 色した陰性対照細胞と比較した。 G418中での選択後の9日目に、90.9%の細胞が、その表面上にVSV-Gを発現し た(図5)。ウイルス上澄の逐次の捕集および力価検定により、ウイルスの生産 は、G418選択後第2週の間に最大となることが示された(データは示さない)。 シンシチウム形成およびその後の細胞死は、選択後第3週目に最初に観察され、 全単層に渡って進行した。前記したようにMDCK細胞上で測定したウイルスの力価 は、5×105〜4×106cfu/mlの範囲であった。 マウスC127細胞(Florikiewiczら、J.Cell Biol.97:1381-1388(1983))お よびMDCK細胞(Romanら、Exp.Cell Res.,175:376-387(1988))のような候補 生産体セルラインにおいて、低レベルのVSV-Gの安定な発現が報告されているが 、VSV-Gの細胞表面発現は、効率的なレトロウイルスベクターの生産を支持する には不十分であった。 実施例14の方法を用いることにより、細胞が十分なVSV-Gを発現することが でき、細胞表面におけるVSV-Gの蓄積によりシンシチウム形成および細胞死に至 る得る前に、105〜106cfu/mlの力価のウイルス生産を支持する期間があるという 利益を得た。 細胞表面における静電的相互作用は、ウイルスの付着および細胞侵入に重要な 役割を果たしている(Contiら、Res.Virol.,142:17-24(1991);Toyoshimaら 、Virology,38:414-426(1969))。ベクターと宿主との間の静電的反発を克 服し、これによりベクター生成のレベルを更に増加させるために、MDCK細胞の感 染の効率に対する異なる濃度のポリ陽イオンの効果を検討した。次のポリ陽イオ ン:ポリブレン、硫酸プロタミン、およびポリ-L-リジンを試験した。これらの 実験を以下の実施例15に示す。 実施例15 ウイルス力価に対するポリ陽イオンの効果 異なる濃度のポリ陽イオンのウイルス力価に対する効果を測定するために、ウ イルスによるMDCK細胞の感染の直前に培地に添加したポリ-L-リジン(0.25〜25 μg/ml,Sigma)、硫酸プロタミン(1.25〜250μg/ml,Sigma)およびポリブレ ン(2.5〜80μg/ml,Sigma)を比較した。 両者のベクターについて、G418耐性細胞の数により測定した感染の最適効率は 、8μg/mlのポリブレンの存在下で生じた。ヒトのための使用およびヒトの遺伝 子治療法モデル検討のために認められている薬剤である硫酸プロタミン(1.25〜 5.0μg/ml)で置き換えた結果、LSRNLおよびLGRNL(VSV-G)についてそれぞれ感染 効率が2または4倍減少した。同様に、ポリ-L-リジン(2.5〜10.0μg/ml)の存 在下での感染の結果、両者のベクターについて感染効率が2倍減少した。ポリ陽 イオンを完全に省略した結果、感染細胞の数が100倍低下した。よって、実施例 15は、ポリ陽イオンは、ウイルス生産のレベルを有意に増加させることを示す 。 LGRNLがそれ自体複製コンピテントであることを確認するために、我々のLGRNL (VSV-G)ウイルスストックに混在する複製コンピテントなヘルパーウイルスを探 索した。組み込まれたプロウイルスを含む細胞からLSRNLを開放する能力につい て、ウイルス上澄を調べた。以下の実施例16に試験を示す。 実施例16 ヘルパーウイルスについてのウイルスストックの検討 複製コンピテントなヘルパーウイルスの存在について我々のウイルスストック を検査するために、LGRNL(VSV-G)または複製コンピテントMAウイルス(Millerら 、Mol.Cell Biol.5:431-437(1985))を1コピーのLSRNLプロウイルスを含む2 93細胞(293-LSRNL細胞)に感染させた。簡略には、安定に感染させたMDCK-LSRN L細胞に対し、ポリブレン(4μg/ml)の存在下に、2×105cfu/mlのLGRNLウイ ルスストック、または2mlの複製コンピテントなMoMLV誘導MAウイルス培養 上澄を感染させた。1週間後に培養上澄を回収し、培養上澄に208F細胞を晒した 後にG418選択により感染細胞を単離することにより、レスキューされたLSRNLの 存在を測定した。重複感染の後1週間の間、培養物をG418中で維持した。培養上 澄をDMEMで取り替え、一夜インキュベートし、フィルタ(0.45μm)を通過させ 、1および10mlの画分を使用してマウス208F細胞に感染させ、ウイルス力価を測 定した。 LGRNL(VSV-G)ウイルスストックでは、LSRNLのレスキューの証拠は観察されな かった。これに対して、LSRNLは、293-LSRNL細胞由来のMAウイルスによって効率 よくレスキューされた(データは示さない)。よって、実施例16は、LGRNLの 生育は、トランス作用性ヘルパーウイルスによる結果ではないと考えられる。 レトロウイルスの感染は、通常はウイルスエンベロープ蛋白質と特異的な細胞 表面受容体蛋白質との間の相互作用を必要とするが、VSV-Gは、細胞膜のリン脂 質成分と相互作用し、膜融合によってウイルスの侵入を媒介する。ウイルスの侵 入は、特異的な蛋白質受容体の存在に依存するとは認められないため、VSVは、 極めて広範な宿主細胞範囲を有する。更に、MoMLVエンベロープ蛋白質によってV SV-Gが置換され偽型粒子に対して増加した宿主細胞範囲の望ましい性質を与える 能力を試験した。本発明の修飾したレトロウイルスベクターの宿主細胞範囲の測 定を実施例17に記載する。 実施例17 宿主細胞範囲の測定 修飾したレトロウイルスベクターの宿主細胞範囲を検討するために、PA317細 胞(MoMLV、gag、polおよびenv蛋白質を発現するマウス繊維芽細胞セルライン) から生成した2つのレトロウイルスベクター、LGRNL(VSV-G)およびLSRNLを用い て、BHK、ゼブラダニオ、サケ(chum salmon)およびニジマス(rainbowtrous) のセルラインに感染させた。 ZF4細胞は、分離させた全ゼブラダニオ胚から誘導された安定な倍数体セルラ インである(Drieverら、In vitro Cell Develop.(印刷中))。ZF4細胞は、 DMEM/F12(50/50)を含み、2mMグルタミン、10%ウシ胎児血清、100U/mlペニシリ ンおよび100μg/mlストレプトマイシンを含む培地中で、室温で25cm2のフラスコ 中、5%CO2を用いて維持されたものである。ニジマス生殖腺から誘導されたRTG -2細胞(ATCC♯CCl-55)、およびサケ胚から誘導されたCHSE-214(ATCC#CRL168 1)は、ZF4細胞と同様にフラスコ中で、Eagle's MEM中で、ZF4細胞と同様にEagl e's基礎塩類溶液および添加物を補填した非必須アミノ酸を用いて維持されたも のである。 異なる細胞に対するLGRNL(VSV-G)およびLSRNL感染の効率を以下の表7に示す 。 G418耐性コロニーは、MoMLVエンベロープ蛋白質を含むLSRNLウイルスを感染さ せた魚類セルラインにおいては、複数の実験で検出されなかった。これに対して 、LGRNL(VSV-G)の感染により、G418耐性コロニーが再現性良く生成した。同じウ イルスを用いた場合、感染の効率は、MDCK細胞の感染と比較して10〜460倍低下 した。予期しないことに、LGRNL(VSV-G)を用いて感染させた全ての魚類セルライ ンが、明らかな細胞毒性を示すことなく、800μg/mlのG418の存在下で増殖し た。LGRNLが感染した多くの哺乳動物セルラインでは、VSV Gの細胞毒性によるシ ンシチウム形成および細胞死が観察された。 FACS分析を行うことにより、魚類セルラインにおける予期しない細胞毒性の欠 如についての1つの説明を評価した。前記したVACS分析により、感染魚類細胞が 、細胞表面上に免疫反応性のVSV-Gを有するか否かを評価した。予期しないこと に、この分析では、免疫反応性のVSV-G蛋白質は検出されないことを見出した。 毒性効果を伴うことなく全ての魚類セルラインに感染するVSV-G含有ベクターの 予期しない能力についての如何なる特定の説明にも拘束されるものではないが、 魚類細胞におけるVSV-G蛋白質の細胞毒性の欠如は、魚類細胞がVSV-Gを細胞表面 上に発現する能力がないことによるものと考えられる。この結果は、成熟VSV-G 蛋白質の忠実な細胞内プロセシングができないことにより説明することができる 。カのVSV感染(Schloemerら、J.Virol.,15:1029-1032(1975))、およびカモ 胚細胞(Levinsonら、Virology,85:621-616(1978))に従ってこの機構が良く 説明されている。ただし、ここでは細胞内VSV-Gの存在または分布は確定してい ない。代替的な説明は、レトロウイルスの長末端反復配列(LTR)は、このよう な細胞中では機能性ではないというものである。正確な機構に拘わらず、VSV-G 細胞表面蛋白質の欠如により、シンシチウム形成および細胞の死滅を伴うことな く、これらの魚類セルラインの継続した生育が可能となった。更に、感染細胞の G418耐性は、ネオマイシンホスホトランスフェラーゼ遺伝子が、プロウイルスか ら安定に発現されることを示すものである。 よって、本発明の修飾したベクターは、MoMLVエンベロープ蛋白質を含有する ものを含む、他のレトロウイルスベクターによっては感染できない魚類のような 哺乳動物以外の種における安定な遺伝子転移を媒介することができることが示さ れた。レトロウイルスのエンベロープ蛋白質を含むベクターが魚類セルラインに 感染できないのは、恐らくこれらの細胞が適切なウイルス受容体を発現し得ない ためである。 本発明の修飾したベクター粒子を使用し、魚類セルラインへの安定な遺伝子の 転移を行うことができる。通常、レトロウイルスベクターを使用しての安定な遺 伝子の転移は、細胞ゲノムへのプロウイルスの組み込みがなければ生起しない。 よって、ウイルス/細胞膜融合、ウイルス包被除去、逆転写およびプロウイルス の組み込みを支持する魚類細胞の能力は、これらのセルラインに安定なG418耐性 を与えるLGRNL(VSV-G)の能力に由来すると推論することができる。 従来、生殖系列の伝達および組み込まれた外来遺伝子の安定な発現は、魚類に おいて達成するのが困難であった。外来DNAの胚へのマイクロインジェクション およびエレクトロポーレーションを含む、トランスジェニックな魚類の造成のた めの現在の方法により生殖系列の伝達が達成されているが、組み込まれたDNAは 、しばしば転写的に不活性であり、多くの場合に高度に再配置されていることが 見出されている。よって、このような従来の努力は、結果的に高レベルの遺伝的 不安定性をもたらした。このような不安定性についての1つの説明は、注入され たプラスミドDNAが染色体外要素として維持され、長期間に渡って魚類中で過剰 複製されるというものである。本発明におけるように、レトロウイルスベクター を使用することにより、細胞ゲノムへのプロウイルスの組み込みを介して、これ らの問題が回避される。 本発明のベクターを使用し、広範な種類の哺乳動物以外の種を安定に形質転換 できることを突き止めた。広範な種類の哺乳動物以外の種を安定に形質移入する 本発明のレトロウイルスベクターの能力を更に示すために、実施例18〜19に 記載するように、カおよびアフリカツメカエルにおける感染実験を行った。 カのセルラインに由来する細胞を形質転換する本発明のレトロウイルスベクタ ー構成体の能力を示すために、以下の実施例18に記載する実験を行った。 実施例18 カのセルラインへのベクターDNAの組み込み 10%ウシ胎児血清および抗生物質を補填した市販のリーボビッツ培地中で、ア デス・アルボピクタス(Aedes albopictus)セルラインC6/36由来の力の細胞を 生育させた。125mlまたは250mlのTフラスコ中で27℃で細胞を生育させた。未処 理の対照細胞は、27時間の平均倍加時間を有していた。 処理の前に、30%の集密度まで細胞を生育させた。それぞれのフラスコに、4 μg/mlの最終濃度でポリブレンを添加した。LGRNLウイルスを培地に添加し、混 合物を24時間インキュベートした。対照フラスコは、未処理および模擬感染細胞 より構成されるものとした。ネオマイシンアナログ、G418を1mg/mlの最終濃度 まで添加し、細胞死の進行をモニターした。4週間後、ウイルス感染細胞はフォ ーカスを形成していたのに対し、対照培養では細胞が失われていた。よって、外 生のneo遺伝子が、LGRNL感染細胞中で発現されたと認められた。 更に、感染細胞が実際にneo遺伝子を含むことを示すために、neoプライマー対 を使用してPCRを行った。残存する細胞の約半分をそれぞれの細胞培養物から取 り出した(感染させた細胞培養物、および2つの対照培養物)。neoプライマー 対を使用し、それぞれの培養物からのDNAをPCR検出および増幅に供した。ウイル ス感染細胞においてベクターDNAが検出された(陽性PCR)。両者の対照培養物か らの細胞を用いて、陰性のPCRの結果が得られた。よって、LGRNLにより感染され た力の細胞は、LGRNL由来のneo遺伝子を安定に含んでいた。 実施例19に示すように、アフリカツメカエル細胞のゲノムに安定に感染させ て組み込んだVSV-Gを含む本発明のレトロウイルス構成体の能力も試験した。 実施例19 Xenopus A6セルラインへのベクターDNAの組み込み LGRNL(VSV-G)を用いてアフリカツメカエルA6セルライン由来の細胞に感染させ た。このベクターに晒した細胞におけるベクターDNAの存在を検出するために、 サザンブロットを行った。結果を図7に示す。LGRNL(VSV-G)感染、および対照( 非感染)アフリカツメカエルA6細胞から抽出したゲノムDNAをneoプローブとハイ ブリダイズさせた。レーン1は、感染させていないA6細胞のSacI消化からの断片 を示す。レーン2および3は、プラスミドpLGRNL感染細胞のSacI消化からの断片 を示す。レーン5および6は、A6クローンのBamHI消化を示す。レーン7は、感 染させていないA6細胞のBamHI消化からの断片を示し、レーン8は、プラスミドp LGRNL感染細胞のBamHI消化からの断片を示す。LGRNL感染体におけるゲノムDNAは 、LGRNL由来のneo遺伝子にハイブリダイズするバンドを含み、対照細胞はこのよ うなバンドを欠如することが分かる。よって、本発明のベクター粒子からのDNA が、細胞当たり1個の組み込みの様式で、アフリカツメカエル由来の細 胞のゲノムDNAに含まれることが示された。 魚類、カおよびカエルのような、このように広範に異なる哺乳動物以外の種に 感染する本発明のレトロウイルス粒子を含むVSV-Gの能力に基づいて、本発明の 広範な適用性が示された。当業者であれば、他の両生類、昆虫または魚類、トカ ゲ、トリおよび甲殻類を含む他の哺乳動物以外の動物種に感染させるために、前 記した技術を容易に適用することができる。 哺乳動物以外の動物を生体内で形質転換する本発明のベクターの能力を試験し た。ゼブラダニオ胚における、このような生体内形質転換の例を実施例20に示 す。 実施例20 ゼブラダニオ胚におけるベクターDNAの検出 8〜64細胞期(cell stage)のゼブラダニオ胚を穏和なペプシン消化に晒して 外皮を除去した後、4μg/mlのポリブレンの存在下に28℃で7時間、LSRNLまた はLGRNL(VSV-G)を含む上澄に晒した。中期包胚遷移(midblastula transition) の後のウイルス上澄に晒した胚の内、模擬感染胚における70〜90%の生存率と比 較して、感染後30時間での生存率は60〜70%であった。中期包胚遷移と比較して 、初期ステージでは、ウイルス上澄に晒した胚の1〜10%のみが生存していた。 その後感染した胚を回収し、10の胚のバッチからの全胚核酸抽出物をPCR分析の ために調製した。100μlの溶解緩衝液(10mM Tris pH8.4,50mM KCl,1.5mMMgC l2,0.3%Tween20,0.4%NP40)中で98℃で10分間抽出物をインキュベートした 後、1mg/mlのプロテイナーゼKの存在下で55℃で一夜インキュベートした。胚 溶解物をフェノール抽出し、水性画分をエタノール沈殿させ、この結果得られた ペレットを風乾し、60μl H2Oに再懸濁した。 1つの胚の等量、すなわち10の胚からの抽出物の1/10を、組み込まれたウイル スDNAのPCR分析のための鋳型として使用した。0.2〜0.5μMオリゴヌクレオチド プライマー、200μM各dNTP、および1〜2UTaq DNAポリメラーゼ(Perkin-Elm er,Norwalk,CT)を含む抽出緩衝液中で、20μlの容量で遺伝子増幅を行った 。使用したオリゴヌクレオチドプライマーは次の通りである:neo遺伝子 プライマー(配列番号:1、配列番号:2)、肝炎B表面抗原プライマー、およ びVSV-Gプライマー(配列番号:3、配列番号:4)。加熱サイクル条件は、94 ℃×1分、62℃(HBsAgについては58℃)×1分、72℃×1分とし、これを40サ イクル行い、最終の伸長工程は72℃×5分とした。PCR生成物の半分を2%アガ ロースゲル上で分離し、ナイロンメンブレンに移し、32Pランダムプライマー標 識したpLGRNLからの349bp neo PCR生成物、または1.665kbゲル精製したpLGRNLの BamH1消化物、またはpLSRNLからの472bp HBsAg PCR生成物とハイブリダイズさせ 、10時間フィルムに露光した。 図6は、40の野生型胚(レーン1〜2)、40のLSRNLに晒した胚(レーン3〜 6)、50のLGRNL(VSV-G)に晒した胚(レーン7〜11)、DNAのない陰性対照(レ ーン12)、100pgのpLGRNL(レーン13)および0.1pgのpLSRNL(レーン14)から抽 出した増幅DNAのハイブリダイゼーション(32P標識neoPCR生成物プローブを使用 )を示す。LGRNL感染胚は、ベクター由来のneo遺伝子を信頼性良く含有し、対照 胚はこの遺伝子を欠如することが分かる。よって、外生遺伝子材料のゼブラダニ オ胚への安定な導入が示された。 実施例20の様式で処理されるゼブラダニオ胚の相当の割合が、その生殖系列 に外生の遺伝子材料を含むことが予期される。この種の胚を成体魚へと生育させ て繁殖させ、外生遺伝子材料により発現される表現型の伝達を図ることができる 。多様な特性のいずれかをコードする遺伝子を、本発明によるベクター中に含ま せることができる。例えば、ニジマス成長ホルモンの遺伝子をコードする遺伝子 をneo遺伝子を有するジシストロン性構成体としてラウス肉腫ウイルス(RSV)プ ロモーターから発現させることができる。ニジマス成長ホルモン遺伝子は先にク ローン化されており、この目的のために容易に利用可能である。特定の組織のみ において遺伝子を発現させるために、組織特異的プロモーターを使用することも できる。 他の魚類種へと転移させ得る、既にクローン化された他の魚類遺伝子には、凍 結防止蛋白質(antifreeze protein)をコードするものがある。世界の幾つかの 地域のサケは、摂氏数度の変化に特に敏感なものがあり、温度の低下によりその 集団が死滅し得る。よって、サケ集団のこのような急激な減少を防止するために 、 本発明のベクターを使用し、魚類凍結防止蛋白質遺伝子をサケに転移させること ができる。 魚類における更に他の可能性のある望ましい遺伝子転移には、ウイルスのよう な病原性生物に対するアンチセンスメッセージをコードする遺伝子を転移させる ものがある。代替的に、病原性生物に対して魚類をワクチン処理するために、病 原性生物由来の抗原をコードする遺伝子を転移させることができる。 従来技術においては、信頼性が良く安定したカの形質転換は可能ではなかった 。種々の手順を使用して従来技術において、遺伝子が首尾よくカに転移されてい るが、これらの手順は、信頼し得るに十分な頻度を与えるものではなかった。更 に、転移された遺伝子は、経時的に不安定であるか、または組み込みの際に遺伝 子の再編成を受けるものであった。 有利には、本発明のベクターを使用し、高い頻度でカを安定に形質転換するこ とができる。安定なカの系列をもたらすために、このベクターを使用し、カの生 殖系列に外生核酸を転移させることができる。外来DNAがカの生殖系列に組み込 まれ得ることを確認するために、実施例21の実験を行う。 実施例21 後続する力の世代における外来DNAの検出 受精させたカの卵を包胚段階まで生育させる。マイクロマニュピレーターを使 用し、少量のLGRNLを包胚にマイクロインジェクションする。模擬注入した群も 調製する。ショウジョウバエ胚について十分に記載されているものと同様の手順 をマイクロインジェクションに使用する。卵を成体へと発生させる。これらの成 体を繁殖させ、それぞれの対からの卵を保存する。その後成体を犠牲にして死亡 させ、実施例20のゼブラダニオの形質転換に関連して前記したneoプライマー を使用してPCRを行う。PCR分析に基づいてneo遺伝子を含むものとした成体から の卵を成体へと発生させ、再度繁殖させる。その後、これらのF2成体を、PCR手 順を使用してneo遺伝子についてチェックする。陽性のneoPCRを有するこのよう な成体からの卵は、生殖系列にneo遺伝子を含むものである。 よって、実施例21の手順に従い、その生殖系列に外生遺伝子を担持する安定 なカの系列を取得することができる。カにおける発現を与える適切なプロモータ ーに機能的に連結させれば、neoに加えてneo以外の遺伝子で置換するか、これを 使用することができる。カにおける発現のための技術は周知であり、過去におい て一次的な発現のためには首尾よく使用されてきた。しかしながら、カの生殖系 列を形質転換する本発明のベクターを使用することにより、有利にはこの種の発 現が多数の世代に渡って安定に生起することが可能となる。 カへの可能な遺伝子転移の多くの例を有利に実施することができる。1つの例 として、マラリアまたはリーシュマニア、またはデング熱ウイルスおよびアルボ ウイルスを含む他のヒト病原体のような、カによって広がる重要な寄生体の正常 なライフサイクルを妨害する遺伝子を導入することができる。 前記論じたように、生殖系列の伝達および組み込まれた外来遺伝子の安定な発 現は、従来は達成するのが困難であった。この度、ゼブラダニオの生殖細胞に対 して結合特異性を有するモノクローナル抗体を同定した。この抗体は、ウイルス ベクターを用いた単離および感染のために生殖細胞を同定するのに有用であり、 この結果改良された生殖細胞および生殖系列の伝達がもたらされる。このモノク ローナル抗体の使用を実施例22に記載する。 実施例22 モノクローナル抗体を使用するゼブラダニオ生殖細胞の同定 8〜64細胞期のゼブラダニオ胚を穏和なペプシン消化に供し、ゼブラダニオ生 殖細胞に対するモノクローナル抗体を用いて染色する。オルソサイトフルオログ ラフ50-H上で細胞のFACS分析を行う。モノクローナル抗体により染色される細胞 を単離し、ウイルス上澄に細胞を浸すことによりLGRNLを感染させる。その後、 生殖細胞を再度ゼブラダニオ胚に移植する。 その後、実施例22の胚を成体へと生育させ、繁殖させ、実施例21における カに関して記載したように試験する。その生殖系列に転移した遺伝子を担持する 魚は、多数の世代に渡って外生遺伝子を安定に発現する。カまたは他の生物の生 殖細胞のための抗体を使用する同様の技術を展開し、本発明のベクターを使用し 、他の生物の生殖系列への遺伝子転移の促進を図ることができる。 拡大された宿主細胞範囲に加えて、VSV-G偽型粒子の他の重要な特質は、超遠 心分離の際に遭遇する剪断力に耐えるその能力である。MoMLVレトロウイルス粒 子および他のレトロウイルスは、超遠心分離によりある程度濃縮することができ るが、感染性の重篤な喪失によりこの方法の有用性は明確に制限される。PA317 のようなパッケージングセルラインにより生産されたヘルパーを含有しない大半 のレトロウイルスベクターは、105〜107cfu/mlの力価に限定されている(Miller ら、Mol.and Cellular Biol.,6:2895-2902(1986))。このような力価は、多 くの生体外の遺伝子転移の用途には一般に適切である。しかしながら、形質導入 した細胞の後続する選択および長期間の培養が必要な場合はには不利であるが、 これは標準的な技術を使用しては得ることができない高いベクターの力価により 回避し得るものである。更に、幾つかのレトロウイルスベクターにより媒介され た遺伝子転移の応用においては、特に多数の細胞の感染が必要な生体内遺伝子治 療の検討においては、調製物における過度の負担を防止するために、高い力価の ウイルス調製物が必要である。 本発明の他の態様は、レトロウイルスの高い力価の溶液を取得する能力に関す る。極めて高い力価のレトロウイルスを調製することについて、2種類の制限が これまで示唆されている。1つの制限は、超遠心分離、ろ過、クロマトグラフィ 等のような濃縮方法の際の剪断に対するレトロウイルスの感受性に関する。他の 制限は、高度に濃縮されたウイルスは隣接する粒子と凝集または融合する傾向が あることに関する。予期しないことに、VSV-G膜会合蛋白質を含む本発明のレト ロウイルスベクターは、高い力価まで濃縮することができることを突き止めた。 実施例23の実験は、このように偽型としたベクターが、超遠心分離によるベク ター粒子の濃縮を可能とし得ることを確認するために行ったものである。 実施例23 ウイルスの濃縮 前記した添加物を含む6mlのDMEM高グルコース中での一夜インキュベートの後 に、10cmの組織培養ディッシュから、集密単層の293-LGRNLおよびPA137-LSRNL生 産体細胞から上澄を回収した。上澄をろ過し(0.45μ)、ベックマン モデル L3-50遠心分離機によりSW41ローターを用いて40,000×g(25krpm)にて4℃で90 分間超遠心分離に供した。30μlのTNE(50mM Tris pH7.8,130mM NaCl,1mM ED TA)または0.1%ハンクス平衡塩溶液中で4℃で一夜このペレットを再懸濁した 。ウイルスを更に濃縮するために、2回目のサイクルの超遠心分離を行った。6 つのチューブからのペレットを全量360μlに再懸濁し、超遠心分離により再度 濃縮した。濃縮前後のウイルスの力価は、前記したようにMDCK細胞上で測定した 。 超遠心分離によるベクター粒子の濃縮の結果を表8に示す。 前記した結果は、50,000×gで濃縮した1×106cfu/mlの力価における82mlの培 養上澄についてのものである。全容量360μlの0.1×ハンクス平衡塩溶液中に再 懸濁したペレット化したウイルスは、ウイルス力価の220倍の増加を示し、感染 性の粒子の回収率は96%であった。更なるサイクルの超遠心分離の後に、ウイル スストックを2×109cfu/mlまで濃縮した。これに対して、同一の手順によるLSR NLの濃縮は、LSRNL力価の4倍の増加を与えたのみであり、感染性の粒子の回収 率は1%未満であった。 よって、単一サイクルの超遠心分離により、感染性の粒子の94〜100%の回収 率で、ウイルスの100〜300倍の濃縮が再現性良く達成された。好ましくは、この 方法により、ここで示したように、遠心分離の前に存在したcfuの少なくとも50 %の回収率、更に好ましくは90%を越える回収率が得られる。 LGRNL(VSV-G)ベクターとLSRNLとの間の更なる差異を探索するために、異なる 環境条件下でレトロウイルスベクターの安定性を検討した。この試験を実施例2 4に示す。 実施例24 レトロウイルスベクターの温度安定性 37℃および4℃での、および多数回の凍結融解サイクルの後の10%FCSを用い たDMEM中での感染性の粒子の安定性を測定した。結果を表9に示す。 両者のベクターを37℃でインキュベートした結果、感染性の粒子の数が連続的 に減少し、その結果8時間の間に力価が約10倍低下した。ウイルスストックを培 地中で一夜4℃でインキュベートした結果、力価が約100倍低下した。更に、ベ クターは、繰り返した凍結融解のサイクルに対して同等に感受性であり、6サイ クルの後に約60%の感染性が残っていた。よって、2つのベクターのエンベロー プ蛋白質の間の差は、粒子の温度安定性には有意に影響を与えなかった。 結論として、広範な範囲の宿主細胞の感染を可能とし、109cfu/mlを越える力 価へとウイルスの濃縮を可能とするVSV-Gを有するレトロウイルスベクターの偽 型が調製された。この種類のレトロウイルスベクターの偽型は、従来は接近不能 であった種における安定な遺伝子転移および遺伝的検討のためのレトロウイルス ベクターの用途を拡大するものである。更に、高い力価のウイルス調製物を生産 する能力は、生体内遺伝子治療の検討に応用することができる。 先の実施例により、VSV Gエンベロープ蛋白質を用いて偽型としたレトロウイ ルスベクターは、広範な宿主範囲および増加した感染の効率を有し、超遠心分離 のような手段により高い力価へと濃縮できることが示された。しかしながら、先 に銘記したように、VSV G蛋白質を発現する哺乳動物細胞によるレトロウイルス の生産は制限されている。VSV G蛋白質の一次的なまたは本来的な発現が、大半 の哺乳動物細胞において、シンシチウム形成および細胞死を生起し得るためであ る。 高い力価のレトロウイルスの生産は、多くの応用において望ましい。しかしな がら、高い力価の生成は、生体内での直接的な遺伝子転移が望ましいヒトの遺伝 子治療において特に重要である。よって、比較的高い力価でレトロウイルスベク ターを生産し得る安定なパッケージングセルラインを生成する更に改良された方 法が開発された。 ここでは、エンベロープ蛋白質を伴うことなく意図するレトロウイルスベクタ ーを宿す安定なセルラインを作製した。これらのセルラインは、エンベロープ蛋 白質以外のレトロウイルスのパッケージングに必要な成分の全てを生産するもの である。よって、このセルラインは、レトロウイルスの長末端反復配列(LTR's ) に対応する核酸と、レトロウイルスのgagおよびpolとを含み、更に所望の外生ポ リヌクレオチド配列も含み得るものである。この細胞は毒性のエンベロープ蛋白 質を発現しないため、このセルラインは無期限に維持することができる。このセ ルラインでは、機能性の膜会合蛋白質をコードする核酸を細胞の部分集団に導入 することによって、高い力価のレトロウイルスの生産が開始される。 この発明の1つの好適な形態では、gagおよびpol遺伝子を含むが、あらゆるエ ンベロープ遺伝子を欠如する293GP細胞を初発の宿主細胞として使用し、これに 対して、所望の外生遺伝子を含むレトロウイルスLTRsを導入し、前記したセルラ インを生成することができる。他の適切な初発セルラインは当業者に公知であり 、これらを使用することができる。好ましくは、宿主細胞は、レトロウイルスga pおよびpol遺伝子の高レベルの発現を与え得るものとする。 他の実施形態では、セルラインは、蛋白質が発現されない条件で機能性の膜会 合蛋白質をコードする核酸を宿すものとする。この実施形態では、レトロウイル スの生産は、膜会合蛋白質を発現するよう条件を変化させることにより開始され る。例えば、膜会合蛋白質は、与えられた温度以下では蛋白質の生産が本質的に 生起しない温度感受性プロモーターに機能的に連結することができる。この種の 温度感受性プロモーターの例は、当業者に周知である。蛋白質の生産は、蛋白質 の発現が生起し得る点に温度を上昇させることにより、この実施形態の細胞にお いて開始させることができる。広範な種類の異なる条件下で誘導される多数のプ ロモーターも知られている。当業者には明らかなように、これらの他のプロモー ターも、この発明のこの実施形態に関連して使用することができる。 レトロウイルスのgagおよびpolを含む初発宿主セルラインが一旦形成されたな らば、適切なベクターを使用して意図する所望の外生遺伝子を導入する。好まし くは、レトロウイルスのLTR'sおよび意図する遺伝子を担持するウイルスベクタ ーを使用して遺伝子を導入する。ただし、同様にLTR'sおよび所望の遺伝子を担 持する適切なプラスミドを用いた形質移入によって、意図する遺伝子を宿主細胞 に導入することができる。 外生遺伝子と共にレトロウイルスベクターを宿すが、エンベロープ蛋白質をコ ードする遺伝子を欠如する安定なセルラインの作製の例を実施例25に示す。 実施例25 レトロウイルスベクターを宿す安定なセルラインの作製 外生のネオマイシン耐性遺伝子を担持するレトロウイルスベクターpLSPONLを 構築した。pLSPONLの構造を図8に示す。 pLSPONLレトロウイルス構成体は、5'長末端反復配列(5'LTR)により調節され る肝炎Bウイルス(HBV)の表面抗原(S)をコードする遺伝子を含む。細菌のネオ マイシンホスホトランスフェラーゼ(Neo)をコードする遺伝子が後続するポリ オウイルスDNAから誘導された内部リボソーム侵入配列を含む断片を、HBVS遺伝 子の直ぐ下流に挿入した。 感染性のLSPONLウイルスを生成するために、MoMLV gag、polおよびレトロウイ ルスenv遺伝子を含むPA317細胞(ATCC♯CRL-9078)に20μgのpLSPONLを一次的に 形質移入した。この結果得られたLSPONLウイルスを、形質移入の48時間後に捕集 した。その後、LSPONLウイルスを使用し、293GP初発宿主細胞に感染させた。前 記したように、これらの初発宿主細胞は、レトロウイルスgagおよびpolの実質的 な発現を行うことができる。 LSPONLウイルスによる感染の後、400μg/mlのG418を含む培地に293GP細胞を晒 し、ネオマイシン耐性の遺伝子を発現する細胞を選択した。G418耐性コロニーは 、2週間後に採取した。HBsAgの存在をELISAにより測定し、最も多い量のHBsAg を培養培地に分泌したクローンを採取し、LSPONLウイルスの後続する生産のため に使用した。 毒性の膜会合蛋白質をコードする遺伝子は存在しないことから、実施例25に 記載したLSPONLレトロウイルスベクターを宿す細胞は、無期限の期間に渡って安 定に維持することができる。 膜会合蛋白質をコードする核酸をこのセルラインの部分集団に導入することに より、感染性のレトロウイルス粒子の生産を開始した。残りの細胞は、レトロウ イルス粒子の生産を開始することなく、将来の生産のために保存する。膜会合蛋 白質をコードする核酸は、宿主細胞中で発現を駆動し得るプロモーターに機能的 に連結された遺伝子を担持するプラスミドの形質移入によって導入することがで きる。好ましくは、大量のレトロウイルス粒子を迅速に生産するために、プロモ ーターは、相対的に高いレベルで発現を駆動するものとする。膜会合蛋白質の遺 伝子は、遺伝子を担持するウイルスベクターによる感染のような当業者に公知の 他の方法を使用しても導入することもできる。 膜会合蛋白質としてVSV G蛋白質を使用するレトロウイルス粒子の生産の例を 実施例26に示す。 実施例26 感染性のレトロウイルスベクターの生産 偽型LSPONLウイルスを生成するために、30μgのpHCMV-Gプラスミド(ATCC受託 番号75497)を、実施例25からのLSPONLプロウイルスを宿すクローンに一次的 に形質移入した。このプラスミドは、ヒトサイトメガロウイルスから誘導された 強力な直接初期プロモーターにより調節されるVSV-G遺伝子を含む。このプラス ミドは、ウサギβグロブリン遺伝子のポリアデニル化シグナルおよびpBR322のア ンピシリン耐性遺伝子も含む。このプラスミドの制限地図を図9に示す。 pHCMV-Gにより感染させた宿主細胞により生成したLSPONLウイルスを、形質移 入の後48〜96時間の間に集めてプールした。両栄養性の対応体LSPONL(A)と比較 した偽型ウイルスLSPONL(G)のG418耐性の力価を、ラット208F繊維芽細胞中で、 並びにヒト子宮頚ガン系列(HeLa)、ヒト気管上皮系列(9HTEO)、ヒト包皮繊 維芽細胞系列(Basinger)、ヒト皮膚繊維芽細胞系列(TO-119)、およびヒトグ リオブラストーマ系列U251、U-138、Hs683、U373MGおよびLNA-E8を含む種々のヒ トセルライン中で測定した。両栄養性ベクターLSPONL(A)は、PA317生産体細胞の 使用を介するレトロウイルス生産の従来の方法によって作製した。レトロウイル ス生産のこれらの従来の方法は、当業者に周知である。 結果を図10に示す。G418耐性力価は、試験した10のセルラインの内8つで、 LSP0NL(G)ウイルス感染細胞について高かったことが分かる。 よって、実施例26の実験の結果は、VSV-G偽型ウイルスは、その両栄養性対 応体より効率的にヒト細胞に感染できることを示す。これらの結果を確認するた めに、実施例27に記載するように、LSPONL(G)の感染効率を測定した。 実施例27 LSPONL(G)ウイルスの感染効率 初期ネズミ肝細胞(primary murine hepatocytes)は、遺伝子治療のための重 要な標的細胞を代表するものであり、したがって、これらの肝細胞を使用し、LS PONL(G)ウイルスの感染効率を測定した。感染多重度(MOI)を変化させたLSPONL (G)またはLSPONL(A)ウイルスに初期肝細胞培養物を晒した。ウイルスによる感染 の3日後に、培養培地に分泌されたHBsAgのレベルを、ELISAにより測定した。図 11に示すように、LSPONL(A)感染細胞におけるHBVS抗原の発現は、1に等しい MOIにおいて最高レベルに達した。これに対して、LSPONL(G)感染細胞におけるHB VS抗原の発現は、MOIの上昇につれて増加を続け、初期肝細胞は、両栄養性対応 体LSPONL(A)より、偽型LSPONL(G)によってより効率的に感染され得ることが示さ れた。 実施例23に関連して前記したように、VSV-G膜会合蛋白質を含む本発明のレ トロウイルスベクターは、高い力価へと濃縮することができる。このような高い 力価は、遺伝子治療において特に重要である。有利には、本発明のレトロウイル スベクターは、相対的に高い力価で生産することができる。これらを濃縮し、更 に高い力価を得ることもできる。よって、好適な実施形態では、実施例26に記 載したこの方法により生産されるウイルスは、実施例23に関連して記載した方 法に従って濃縮するものとする。超遠心分離による濃縮の例は、実施例28に記 載されている。 実施例28 SLPONL(G)ウイルスの定量と濃縮 pHCMV-Gプラスミドにより感染させた宿主細胞の培養物からの上澄を回収し、 ろ過し(0.45μ)、ベックマン モデルL3-50遠心分離機によりSW41ローターを 用いて40,000×g(25krpm)にて4℃で90分間超遠心分離に供した。前記したよ うにラット208F繊維芽細胞を使用し、濃縮前後の力価を測定した。 超遠心分離によるベクター粒子の濃縮の結果を表10に示す。 表10から分かるように、LSPONL(G)ウイルスの濃縮前の力価は、既に相対的 に高かった。超遠心の結果、感染性のウイルスの回収率95%で、ウイルス力価は 125倍増加した。 よって、意図するレトロウイルスベクターを宿す安定なセルラインを作製でき ることが示された。このセルラインを使用し、高い力価のレトロウイルスベクタ ーを生成することができる。このセルラインは、毒性の膜会合蛋白質をコードす る遺伝子を欠如しているため、無期限に維持することができる。実施例12に関 連して前記説明したように、生産体セルラインの安定性の問題は、従来は極めて 普通のものであった。多くの発現体細胞が、毒性の膜会合蛋白質の発現のために 急速に死滅するというものである。本発明は、細胞死を生起する毒性の膜会合蛋 白質を発現させることなくレトロウイルスベクターを宿すことのできる安定なセ ルラインを生成することによって、この困難を克服するものである。 意図する遺伝子を有するレトロウイルスベクターを所望する場合は、膜会合蛋 白質をコードする核酸をセルラインからの部分集団に導入し、これによりベクタ ー粒子の生産を開始する。このようなベクターは、有利には膜会合蛋白質により 決定される拡張された宿主範囲を有する。本発明により生産されるベクターの更 なる利点は、ヒトおよび他の細胞における感染の効率が増加することである。よ って、本発明の修飾したレトロウイルスベクター粒子は、哺乳動物細胞および哺 乳動物以外の細胞の両者への安定な遺伝子転移のために効果的に使用することが できる。
───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (51)Int.Cl.6 識別記号 庁内整理番号 FI C12R 1:91) (81)指定国 EP(AT,BE,CH,DE, DK,ES,FR,GB,GR,IE,IT,LU,M C,NL,PT,SE),AU,CA,JP (72)発明者 イー、ジィーング−クアン アメリカ合衆国 92014 カリフォルニア 州 デル マール デュランゴ ドライブ 13951 (72)発明者 フリードマン、セオドーア アメリカ合衆国 92037 カリフォルニア 州 ラホイヤ ラホイヤ ショア ドライ ブ 9470

Claims (1)

  1. 【特許請求の範囲】 1.ベクター粒子を濃縮する方法において、 エンベロープを有するベクター粒子を生育させ、前記エンベロープを有するベ クター粒子は、レトロウイルス由来の起源を有するヌクレオキャプシド蛋白質を 含むヌクレオキャプシドと、前記ヌクレオキャプシド蛋白質によってキャプシド 封入される核酸配列と、膜会合蛋白質とを含むものとし、前記膜会合蛋白質は、 水疱性口内炎ウイルス(VSV)G蛋白質とし、 前記ベクター粒子を回収し、 前記ベクター粒子を濃縮して前記ウイルス粒子を含むペレットを形成する ことを特徴とするベクター粒子の濃縮方法。 2.請求項1記載の方法において、前記ペレットを液体に再懸濁し、前記液体 を第2のサイクルの濃縮に供することを更に含む方法。 3.請求項2記載の方法において、前記液体を、TNEおよび0.1%ハンクス平衡 塩溶液よりなる群から選択する方法。 4.請求項1記載の方法において、前記ベクター粒子を、少なくとも108cfu/m lの力価まで濃縮する方法。 5.請求項4記載の方法において、前記ベクター粒子を、少なくとも109cfu/m lの力価まで濃縮する方法。 6.請求項1記載の方法において、前記ペレットが、濃縮前に存在したコロニ ー形成単位の50%以上を保持する方法。 7.請求項6記載の方法において、前記ペレットが、濃縮前に存在したコロニ ー形成単位の90%以上を保持する方法。 8.請求項1記載の方法において、濃縮工程が超遠心分離を含む方法。 9.請求項1記載の方法において、濃縮工程が、ろ過およびクロマトグラフィ よりなる群から選択される方法を含む方法。 10.少なくとも108cfu/mlの力価を含むことを特徴とするレトロウイルス粒 子の溶液。 11.請求項10記載の溶液において、少なくとも109cfu/mlの力価を含む溶 液。 12.請求項10記載の溶液において、前記レトロウイルス粒子が、VSV-G蛋 白質である膜会合蛋白質を含む溶液。 13.請求項10記載の溶液において、前記レトロウイルス粒子が、MoMLVヌ クレオキャプシド蛋白質を含む溶液。 14.高い力価のレトロウイルスベクターを生成する方法において、 a.レトロウイルス由来の起源を有するヌクレオキャプシド蛋白質の生産をコ ードする第1の核酸配列を含む宿主細胞を取得し、 b.前記宿主細胞に第2の核酸配列を導入し、前記核酸配列は、レトロウイル スの長末端反復配列(LTRs)および所望の外生遺伝子を含むものとし、これによ り前記第1および第2の核酸配列を含む組み換え宿主細胞を造成し、 c.プロモーターに機能的に連結された第3の核酸配列を前記組み換え宿主細 胞に導入し、前記第3の核酸配列は、細胞質、膜横断および細胞外ドメインを有 する膜会合蛋白質をコードするものとし、 d.内部に前記膜会合蛋白質を有するエンベロープと、前記外生遺伝子を含む ゲノムとを含むレトロウイルス粒子を生産する ことを含むことを特徴とする高い力価のレトロウイルスベクターの生成方法。 15.請求項14記載の方法において、前記第1の核酸配列が、レトロウイル スのgagおよびpol遺伝子を含む方法。 16.請求項14記載の方法において、前記レトロウイルスをMoMLVとする方 法。 17.請求項14記載の方法において、前記第2の核酸配列が、選択可能マー カーをコードする方法。 18.請求項17記載の方法において、前記選択可能マーカーが、ネオマイシ ン耐性遺伝子である方法。 19.請求項14記載の方法において、前記所望の外生遺伝子が、ポリペプチ ドへと発現可能である方法。 20.請求項14記載の方法において、工程b.が、前記第2の核酸配列を含 むゲノムを有するウイルスを前記宿主細胞に感染させること、および前記第2の 核酸配列を含むプラスミドを用いて前記細胞に形質移入することよりなる群から 選択される方法を含む方法。 21.請求項14記載の方法において、工程c.が、前記第3の核酸配列を含 むゲノムを有するウイルスを前記宿主細胞に感染させること、および前記第3の 核酸配列を含むプラスミドを用いて前記細胞に形質移入することよりなる群から 選択される方法を含む方法。 22.請求項14記載の方法において、前記プロモーターが、ヒトサイトメガ ロウイルスから誘導される方法。 23.請求項14記載の方法において、前記蛋白質が、水疱性口内炎ウイルス (VSV)G蛋白質である方法。 24.請求項14記載の方法において、前記蛋白質が、非ウイルス蛋白質であ る方法。 25.請求項24記載の方法において、前記非ウイルス蛋白質がCD4蛋白質で ある方法。 26.請求項14記載の方法において、前記レトロウイルス粒子を濃縮するこ とを更に含む方法。 27.請求項26記載の方法において、前記濃縮工程が超遠心分離を含む方法 。 28.請求項14記載の方法において、前記レトロウイルス粒子を細胞に感染 させることを更に含む方法。 29.請求項28記載の方法において、前記細胞を、生きた生物中に生体内で 配置する方法。 30.請求項28記載の方法において、前記細胞が試験管内で生育している方 法。 31.レトロウイルス由来の起源を有するヌクレオキャプシド蛋白質の生産を コードする第1の核酸配列と、レトロウイルスの長末端反復配列および所望の外 生遺伝子を含む第2の核酸配列とを含むことを特徴とする組み換え宿主細胞。 32.請求項31記載の宿主細胞において、前記細胞が293GP細胞である宿主 細胞。 33.請求項31記載の宿主細胞において、前記第2の核酸配列が、選択可能 マーカーをコードする宿主細胞。 34.請求項33記載の宿主細胞において、前記選択可能マーカーが、ネオマ イシン耐性遺伝子である宿主細胞。 35.請求項31記載の宿主細胞において、前記所望の外生遺伝子が、ポリペ プチドへと発現可能である宿主細胞。 36.哺乳動物以外の種の細胞に外来核酸を導入するための組成物の調製の際 にベクター粒子を使用する方法において、前記ベクター粒子が、 前記外来核酸と、 前記核酸をキャプシド封入するヌクレオキャプシドであって、レトロウイルス のヌクレオキャプシド蛋白質を含む前記ヌクレオキャプシドと、 前記ヌクレオキャプシドを囲繞する膜であって、これに会合した水疱性口内炎 ウイルス(VSV)G蛋白質を有する前記膜と を含むことを特徴とするベクター粒子の使用方法。 37.請求項36記載の使用方法において、前記レトロウイルスをMoMLVとす る使用方法。 38.請求項36記載の使用方法において、前記核酸配列がプロモーターに機 能的に連結され、ポリペプチドへと発現可能な遺伝子をコードする使用方法。 39.請求項38記載の使用方法において、前記プロモーターが、組織特異的 プロモーターを含む使用方法。 40.請求項36記載の使用方法において、前記核酸配列が、前記細胞のゲノ ムに組み込まれるに至る使用方法。 41.請求項36記載の使用方法において、前記核酸が選択可能マーカーを含 む使用方法。 42.請求項41記載の使用方法において、前記選択可能マーカーがネオマイ シン耐性遺伝子である使用方法。 43.請求項36記載の使用方法において、前記哺乳動物以外の種が魚類であ る使用方法。 44.請求項36記載の使用方法において、前記哺乳動物以外の種が昆虫であ る使用方法。 45.請求項44記載の使用方法において、前記昆虫が力である使用方法。 46.請求項36記載の使用方法において、前記哺乳動物以外の種が両生類で ある使用方法。 47.請求項46記載の使用方法において、前記両生類がカエルである使用方 法。 48.請求項36記載の使用方法において、前記細胞が生殖細胞である使用方 法。 49.哺乳動物以外の種の細胞に外来核酸を導入する方法において、ベクター 粒子を前記細胞に感染させることを含み、前記ベクター粒子が、 前記外来核酸と、 前記核酸をキャプシド封入するヌクレオキャプシドであって、レトロウイルス のヌクレオキャプシド蛋白質を含む前記ヌクレオキャプシドと、 前記ヌクレオキャプシドを囲繞する膜であって、これに会合した水疱性口内炎 ウイルス(VSV)G蛋白質を有する前記膜と を含むことを特徴とする外来核酸の導入方法。 50.請求項49記載の方法において、前記レトロウイルスをMoMLVとする方 法。 51.請求項49記載の方法において、前記核酸配列がプロモーターに機能的 に連結され、ポリペプチドへと発現可能な遺伝子をコードする方法。 52.請求項51記載の方法において、前記プロモーターが、組織特異的プロ モーターを含む方法。 53.請求項49記載の方法において、前記核酸配列を相補的RNAへと転写す ることを更に含む方法。 54.請求項50記載の方法において、前記RNAの翻訳を介して前記ポリペプ チドを発現させることを更に含む方法。 55.請求項49記載の方法において、前記核酸配列が、前記細胞のゲノムに 組み込まれるに至る方法。 56.請求項49記載の方法において、前記核酸が選択可能マーカーを含む方 法。 57.請求項56記載の方法において、前記選択可能マーカーがネオマイシン 耐性遺伝子である方法。 58.請求項49記載の方法において、前記哺乳動物以外の種が魚類である方 法。 59.請求項49記載の方法において、前記哺乳動物以外の種が昆虫である方 法。 60.請求項59記載の方法において、前記昆虫が力である方法。 61.請求項49記載の方法において、前記哺乳動物以外の種が両生類である 方法。 62.請求項61記載の方法において、前記両生類がカエルである方法。 63.哺乳動物以外の種の生殖細胞に外来核酸を導入する方法において、 請求項49記載の方法により前記生殖細胞に前記外来核酸を導入し、 前記胚を成体へと生育させ、 前記成体を繁殖させF2世代を生成し、 前記外来核酸を担持するF2世代を生産する成体を同定することを含み、前記成 体が前記外来核酸をその生殖系列に含む ことを特徴とする外来核酸の導入方法。 64.請求項63記載の方法において、前記レトロウイルスをMoMLVとする方 法。 65.請求項63記載の方法において、前記外来核酸がプロモーターに機能的 に連結され、ポリペプチドへと発現可能な遺伝子をコードする方法。 66.請求項65記載の方法において、前記プロモーターが、組織特異的プロ モーターを含む方法。 67.請求項65記載の方法において、前記核酸配列を相補的RNAへと転写す ることを更に含む方法。 68.請求項65記載の方法において、前記RNAの翻訳を介して前記ポリペプ チドを発現させることを更に含む方法。 69.請求項63記載の方法において、前記核酸配列を前記生殖細胞のゲノム に組み込むことを更に含む方法。 70.哺乳動物以外の種の生殖細胞に外来核酸を導入する方法において、 請求項49記載の方法により前記生殖細胞に前記外来核酸を導入し、 前記哺乳動物以外の種の胚に前記生殖細胞を移植して、前記胚を成体へと生育 させ、 前記成体を繁殖してF2世代を生成し、 前記外来核酸を担持するF2世代を生産する成体を同定することを含み、前記成 体が前記外来核酸をその生殖系列に含む ことを特徴とする外来核酸の導入方法。 71.請求項70記載の方法において、前記哺乳動物以外の種の生殖細胞につ いての抗体を使用して前記生殖細胞を同定する方法。 72.細胞に所望の遺伝子を導入する方法において、 レトロウイルス由来の起源を有するヌクレオキャプシド蛋白質の生産をコード する第1の核酸配列と、レトロウイルスの長末端反復配列および所望の外生遺伝 子を含む第2の核酸配列とを含む組み換え宿主細胞を取得し、 前記組み換え宿主細胞に膜会合蛋白質をコードする遺伝子を担持するベクター を導入し、 前記組み換え宿主細胞中でレトロウイルス粒子を生産し、前記レトロウイルス 粒子は、内部に前記膜会合蛋白質を有するエンベロープと、前記外生遺伝子を含 むゲノムとを含むものとし、 前記レトロウイルス粒子を前記細胞に感染させる ことを含むことを特徴とする所望の遺伝子の導入方法。 73.請求項72記載の方法において、前記細胞が生体内にある方法。 74.請求項72記載の方法において、前記細胞が試験管内にある方法。 75.請求項72記載の方法において、前記第1の核酸配列が、レトロウイル スのgagおよびpol蛋白質をコードする方法。 76.請求項72記載の方法において、前記レトロウイルスをMoMLVとする方 法。 77.請求項72記載の方法において、前記第2の核酸配列が、選択可能マー カーをコードする方法。 78.請求項77記載の方法において、前記選択可能マーカーが、ネオマイシ ン耐性遺伝子である方法。 79.請求項72記載の方法において、前記所望の外生遺伝子が、ポリペプチ ドへと発現可能である方法。 80.請求項72記載の方法において、前記導入工程が、ウイルスを前記組み 換え宿主細胞に感染させること、およびプラスミドを用いて前記組み換え宿主細 胞に形質移入することよりなる群から選択される方法を含む方法。 81.請求項72記載の方法において、前記膜会合蛋白質が、水疱性口内炎ウ イルス(VSV)G蛋白質である方法。 82.請求項72記載の方法において、前記膜会合蛋白質が、非ウイルス蛋白 質である方法。 83.請求項72記載の方法において、前記非ウイルス蛋白質がCD4蛋白質で ある方法。 84.請求項72記載の方法において、前記細胞に感染させる前に前記レトロ ウイルス粒子を濃縮することを更に含む方法。 85.請求項84記載の方法において、濃縮工程が超遠心分離を含む方法。
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Families Citing this family (101)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0746625B1 (en) * 1992-11-09 2004-03-31 THE UNITED STATES GOVERNMENT as represented by THE SECRETARY OF THE DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES Targetable vector particles
CA2194488A1 (en) * 1994-08-05 1996-02-15 Tod Paul Holler Method of using transdominant negative retroviral integrase in the treatment of retroviral infection
US6818439B1 (en) 1994-12-30 2004-11-16 Chiron Corporation Methods for administration of recombinant gene delivery vehicles for treatment of hemophilia and other disorders
EP0796331A2 (en) * 1994-12-30 1997-09-24 Chiron Corporation Production and administration of high titer recombinant retroviruses
US6117681A (en) * 1995-03-29 2000-09-12 Bavarian Nordic Research Inst. A/S Pseudotyped retroviral particles
US5750396A (en) * 1995-05-08 1998-05-12 St. Judes Children's Research Hospital Stable virus packaging cell lines
US5770720A (en) * 1995-08-30 1998-06-23 Barnes-Jewish Hospital Ubiquitin conjugating enzymes having transcriptional repressor activity
US5780448A (en) * 1995-11-07 1998-07-14 Ottawa Civic Hospital Loeb Research DNA-based vaccination of fish
CA2237000A1 (en) * 1995-11-08 1997-05-15 The Whitehead Institute For Biomedical Research Stable packaging cell line producing pseudotyped retroviruses
EP0870050B1 (en) * 1995-12-29 2002-06-19 Chiron Corporation Toxic-protein expressing viruses and producer cell lines
US5876995A (en) 1996-02-06 1999-03-02 Bryan; Bruce Bioluminescent novelty items
FR2747046B1 (fr) * 1996-04-05 1998-06-19 Univ Paris Curie Nouveaux vaccins issus de plasmovirus
US6133027A (en) * 1996-08-07 2000-10-17 City Of Hope Inducible expression system
US5739018A (en) * 1996-08-07 1998-04-14 The Regents Of The University Of California Packaging cell lines for pseudotyped retroviral vectors
JPH1080274A (ja) * 1996-09-06 1998-03-31 Hirofumi Hamada 核移行シグナルを結合したテトラサイクリン・トランスアクチベーター
US6818209B1 (en) * 1998-05-22 2004-11-16 Oxford Biomedica (Uk) Limited Retroviral delivery system
GB2337520B (en) * 1998-05-22 2000-06-14 Oxford Biomedica Ltd Delivery system
US20070213290A1 (en) * 1996-10-17 2007-09-13 Kingsman Alan J Neurite regeneration
ATE331030T1 (de) * 1996-11-04 2006-07-15 Ottawa Health Research Inst Verfahren zur expression von polypeptide in fishen durch wässerung in dns enthaltende lösung
CN1059599C (zh) * 1996-12-27 2000-12-20 中国科学院水生生物研究所 蛙病毒疫苗
US6080912A (en) 1997-03-20 2000-06-27 Wisconsin Alumni Research Foundation Methods for creating transgenic animals
EP2008664B1 (en) * 1997-04-10 2012-08-29 University Of Southern California Modified proteins which bind extracellular matrix components
AU2560999A (en) * 1998-01-21 1999-08-09 Regents Of The University Of Michigan, The Targeting gene transfer vectors to certain cell types by pseudotyping with viralglycoprotein
US6171862B1 (en) 1998-03-31 2001-01-09 The Regents Of The University Of California Transfection in serum-containing media
US20060292121A1 (en) * 1998-04-29 2006-12-28 Hall Frederick L Retroviral vectors including modified envelope escort protein
US7078483B2 (en) * 1998-04-29 2006-07-18 University Of Southern California Retroviral vectors including modified envelope escort proteins
US6448390B1 (en) 1998-05-20 2002-09-10 The University Of Tennessee Research Corporation Stable envelope proteins for retroviral, viral and liposome vectors and use in gene drug therapy
US7033595B1 (en) 1998-08-04 2006-04-25 Purdue Research Foundation Pseudotyped retroviruses and stable cell lines for their production
WO2000008131A2 (en) * 1998-08-04 2000-02-17 Purdue Research Foundation Pseudotyped retroviruses and stable cell lines for their production
GB9904905D0 (en) * 1999-03-03 1999-04-28 Oxford Biomedica Ltd Cells
CA2371216A1 (en) * 1999-04-23 2000-11-02 Centre For Translational Research In Cancer Pseudotyped retroviral vector for gene therapy of cancer
ATE367445T1 (de) * 1999-05-18 2007-08-15 Dnavec Research Inc Viraler paramyxoviridae vektor mit einem defekten hüllprotein-gen
US6518481B1 (en) * 1999-08-12 2003-02-11 Exelixis, Inc. Universal markers of transgenesis
CA2413156C (en) * 2000-07-03 2009-08-18 Gala Design, Inc. Expression vectors
US20030224415A1 (en) * 2001-06-29 2003-12-04 Gala Design, Inc. Selection free growth of host cells containing multiple integrating vectors
US20040235173A1 (en) * 2000-07-03 2004-11-25 Gala Design, Inc. Production of host cells containing multiple integrating vectors by serial transduction
AU2001271614B2 (en) 2000-07-03 2007-05-31 Catalent Pharma Solutions, Llc Host cells containing multiple integrating vectors
US6627442B1 (en) * 2000-08-31 2003-09-30 Virxsys Corporation Methods for stable transduction of cells with hiv-derived viral vectors
WO2002044394A2 (en) * 2000-11-29 2002-06-06 University Of Southern California Targetet retoviral vectors for cancer immunotherapy
JP2002176880A (ja) * 2000-12-12 2002-06-25 Kanegafuchi Chem Ind Co Ltd 効率的な遺伝子導入鳥類の作製法及びそれによって得られる遺伝子導入鳥類
US7141649B2 (en) * 2001-01-26 2006-11-28 Vanderbilt University Mosquito arrestin 2 polypeptides
US7314723B2 (en) * 2001-01-26 2008-01-01 Vanderbilt University Method of identifying chemical agents which stimulate odorant receptors of sensory neurons
US7166699B2 (en) * 2001-01-26 2007-01-23 Vanderbilt University Mosquito arrestin 1 polypeptides
US20030026791A1 (en) * 2001-03-27 2003-02-06 Laurent Humeau Conditionally replicating vectors for inhibiting viral infections
CA2344208A1 (en) 2001-04-30 2002-10-30 Oxford Biomedica (Uk) Limited Method
AU2002343901A1 (en) 2001-09-29 2003-04-14 Kim, Joo-Hang Recombinant adenovirus with enhanced therapeutic effect and pharmaceutical composition comprising said recombinant adenovirus
US20040038304A1 (en) * 2002-03-28 2004-02-26 Gala Design, Inc. Antibody libraries
US7384738B2 (en) * 2002-03-28 2008-06-10 Bremel Robert D Retrovirus-based genomic screening
US7981656B2 (en) * 2002-06-04 2011-07-19 Purdue Research Foundation Pseudotyped retrovirus with modified ebola glycoprotein
JP2005537802A (ja) * 2002-09-09 2005-12-15 ユニバーシティ・オブ・テネシー・リサーチ・ファウンデーション ラブドウイルスの組み換え型変異体及びその使用方法
ES2366617T3 (es) * 2003-04-21 2011-10-21 Epeius Biotechnologies Corporation Métodos y composiciones para el tratamiento de transtornos.
US20070178066A1 (en) 2003-04-21 2007-08-02 Hall Frederick L Pathotropic targeted gene delivery system for cancer and other disorders
US20090123428A1 (en) * 2003-04-21 2009-05-14 Hall Frederick L Pathotropic targeted gene delivery system for cancer and other disorders
ATE488252T1 (de) * 2003-05-05 2010-12-15 Virxsys Corp Erhöhte transduktion mit abc- transportersubstratenhemmern
SI1629004T1 (sl) * 2003-06-05 2008-12-31 Wyeth Corp Imunogeni sestavki, ki vsebujejo vektorski replikon virusa venezuelskega konjskega encefalitisa in antigen za protein paramiksovirusa
US7696322B2 (en) * 2003-07-28 2010-04-13 Catalent Pharma Solutions, Inc. Fusion antibodies
WO2005038035A2 (en) * 2003-10-15 2005-04-28 University Of Iowa Research Foundation Methods for producing and using in vivo pseudotyped retroviruses
JP4588639B2 (ja) * 2003-11-17 2010-12-01 エーザイ・アール・アンド・ディー・マネジメント株式会社 hERGチャネル発現細胞
US7135339B2 (en) * 2003-11-20 2006-11-14 University Of Iowa Research Foundation Methods for producing and using in vivo pseudotyped retroviruses using envelope glycoproteins from lymphocytic choriomeningitis virus (LCMV)
US20050221429A1 (en) * 2004-01-16 2005-10-06 Cardinal Health Pts, Llc Host cells containing multiple integrating vectors comprising an amplifiable marker
JP5546716B2 (ja) 2004-09-29 2014-07-09 タカラバイオ株式会社 レトロウイルスベクター産生用細胞
WO2006127585A2 (en) * 2005-05-20 2006-11-30 Virxsys Corporation Transduction of primary cells
GB0526210D0 (en) 2005-12-22 2006-02-01 Oxford Biomedica Ltd Vectors
US8685720B2 (en) * 2006-11-03 2014-04-01 The Trustees Of Princeton University Engineered cellular pathways for programmed autoregulation of differentiation
DE102006061184A1 (de) 2006-12-22 2008-06-26 Fresenius Medical Care Deutschland Gmbh Verfahren zum Primen eines Blutschlauchsatzes
WO2010105020A2 (en) * 2009-03-13 2010-09-16 Boyce Thompson Institute For Plant Research Baculoviruses with enhanced virion production and a method for the production of baculoviruses
US8703469B2 (en) 2007-07-06 2014-04-22 Boyce Thompson Institute For Plant Research Baculoviruses with enhanced virion production and a method for the production of baculoviruses
US8961951B2 (en) * 2007-07-06 2015-02-24 Boyce Thompson Institute For Plant Research Baculoviruses with enhanced virion production and a method for the production of baculoviruses
JP2011517409A (ja) * 2008-03-28 2011-06-09 バイレクシス コーポレイション レンチウイルスベースの免疫原性ベクター
US20100076061A1 (en) * 2008-04-30 2010-03-25 University Of Iowa Research Foundation Repeated administration of lentiviral vectors to respiratory cells
WO2009153563A1 (en) 2008-06-18 2009-12-23 Oxford Biomedica (Uk) Limited Virus purification
JP5965392B2 (ja) 2010-05-28 2016-08-03 オックスフォード バイオメディカ (ユーケー) リミテッド 脳へのレンチウイルスベクターの送達
EP2568289A3 (en) 2011-09-12 2013-04-03 International AIDS Vaccine Initiative Immunoselection of recombinant vesicular stomatitis virus expressing hiv-1 proteins by broadly neutralizing antibodies
EP2586461A1 (en) 2011-10-27 2013-05-01 Christopher L. Parks Viral particles derived from an enveloped virus
GB201118636D0 (en) 2011-10-28 2011-12-07 Oxford Biomedica Ltd Nucleotide sequence
GB201202516D0 (en) 2012-02-13 2012-03-28 Ucl Business Plc Materials and methods relating to packaging cell lines
US9347065B2 (en) 2012-03-29 2016-05-24 International Aids Vaccine Initiative Methods to improve vector expression and genetic stability
CN105283553B (zh) 2013-06-11 2021-06-25 克隆技术实验室有限公司 蛋白质富集的微泡及其制备和使用方法
GB201322798D0 (en) 2013-12-20 2014-02-05 Oxford Biomedica Ltd Production system
EP3313420B1 (en) 2015-06-25 2024-03-13 The Children's Medical Center Corporation Methods and compositions relating to hematopoietic stem cell expansion, enrichment, and maintenance
EP3426353A4 (en) 2016-03-09 2020-05-06 The University of Massachusetts USE OF MODIFIED HIV-1 TO GENERATE FULLY HUMAN ANTIBODIES
WO2017161001A1 (en) 2016-03-15 2017-09-21 Children's Medical Center Corporation Methods and compositions relating to hematopoietic stem cell expansion
AU2018253115B2 (en) 2017-04-12 2022-08-11 Edigene Biotechnology, Inc. Aryl hydrocarbon receptor antagonists and uses thereof
JP7412341B2 (ja) 2017-10-31 2024-01-12 エディジーン バイオテクノロジー インコーポレイテッド 造血幹細胞および前駆細胞の増幅のための組成物および方法
US20190343885A1 (en) 2017-10-31 2019-11-14 Magenta Therapeutics Inc. Compositions and methods for hematopoietic stem and progenitor cell transplant therapy
EP3696272A1 (en) 2017-12-22 2020-08-19 Oxford BioMedica (UK) Limited Retroviral vector
AU2019205262A1 (en) 2018-01-03 2020-07-23 Magenta Therapeutics Inc. Compositions and methods for the expansion of hematopoietic stem and progenitor cells and treatment of inherited metabolic disorders
KR20210071976A (ko) 2018-09-04 2021-06-16 마젠타 테라퓨틱스 인코포레이티드 아릴 하이드로카본 수용체 길항제 및 사용 방법
WO2020117910A1 (en) 2018-12-04 2020-06-11 Catalent Pharma Solutions, Llc Vectors for protein manufacture
CA3133188A1 (en) 2019-03-10 2020-09-17 Oxford Biomedica (Uk) Limited Gene therapy compositions and methods for treating parkinson's disease
KR20220097492A (ko) 2019-11-12 2022-07-07 옥스포드 바이오메디카(유케이) 리미티드 생산 시스템
JP2023513303A (ja) 2020-02-13 2023-03-30 オックスフォード バイオメディカ(ユーケー)リミテッド レンチウイルスベクターの製造
US20230118587A1 (en) 2020-03-13 2023-04-20 Oxford Biomedica (Uk) Limited Lentiviral Vectors
GB202007199D0 (en) 2020-05-15 2020-07-01 Oxford Biomedica Ltd Viral vector production
GB202017725D0 (en) 2020-11-10 2020-12-23 Oxford Biomedica Ltd Method
GB202114530D0 (en) 2021-10-12 2021-11-24 Oxford Biomedica Ltd Retroviral vectors
GB202114528D0 (en) 2021-10-12 2021-11-24 Oxford Biomedica Ltd Lentiviral vectors
GB202114534D0 (en) 2021-10-12 2021-11-24 Oxford Biomedica Ltd Novel viral regulatory elements
GB202114532D0 (en) 2021-10-12 2021-11-24 Oxford Biomedica Ltd Lentiviral Vectors
GB202114529D0 (en) 2021-10-12 2021-11-24 Oxford Biomedica Ltd Lentiviral vectors
GB202117844D0 (en) 2021-12-09 2022-01-26 Oxford Biomedica Ltd Purification method

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CA1310924C (en) * 1986-04-24 1992-12-01 Francis P. Mccormick Infective drug delivery system
FR2619012B1 (fr) * 1987-08-07 1989-12-22 Pasteur Institut Vaccins dont l'epitope caracteristique est incorpore dans une proteine de picornavirus, notamment de poliovirus
CA2002839C (en) * 1988-11-14 2000-10-10 Neal S. Young Parvovirus capsids
WO1990012087A1 (en) * 1989-04-05 1990-10-18 Novacell Corporation Infectious targetted replication-defective virion
EP1288304A3 (en) * 1989-06-01 2006-04-05 Applied Biotechnology, Inc. Self-assembled, defective, non-self-propagating viral particles
EP0487587A1 (en) * 1989-08-18 1992-06-03 Chiron Corporation Recombinant retroviruses delivering vector constructs to target cells
EP0897987B1 (en) * 1989-10-24 2001-02-28 Chiron Corporation Secretion of human protein linked to gamma interferon signal peptide
WO1992005266A2 (en) * 1990-09-21 1992-04-02 Viagene, Inc. Packaging cells
DE69131908T3 (de) * 1991-02-19 2008-04-03 Oxford Biomedica (Uk) Ltd. Viruspartikel mit veraendertem wirtspektrum

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