重组蓝藻抗病毒蛋白的制备方法及应用

    公开(公告)号:CN101705241A

    公开(公告)日:2010-05-12

    申请号:CN200810198926.0

    申请日:2008-09-28

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了包含重组蓝藻抗病毒蛋白N核苷酸序列的表达载体和包含该表达载体的寄主细胞,并在此基础上提供了一种制备重组蓝藻抗病毒蛋白的方法,获得了重组蓝藻抗病毒蛋白,并进一步证明了所述表达载体和/或所述寄主细胞和/或所述重组蓝藻抗病毒蛋白能够应用于制备抗病毒药物。本发明的方法克服了现有技术产量低,易形成包涵体,纯化困难等缺点。利用本发明制备的重组CVN蛋白的肽质量指纹谱与理论肽质量指纹谱完全一致,并通过抗病毒实验证明了所得重组蛋白具有良好的抗病毒活性。

    一种抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体及其应用

    公开(公告)号:CN113150141B

    公开(公告)日:2022-02-18

    申请号:CN202010970857.1

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体及其应用。所述的抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体具有分子质量小、特异性强、亲和力高、稳定性高、易表达、细胞/血管穿透性强、抗原结合能力强、可在原核表达系统中进行表达等特点,克服了传统抗体的开发周期长、稳定性较低、保存条件苛刻等缺陷,可有效中和肿瘤和纤维化患者体内过度表达的bFGF,能有效抑制血管的生成、肿瘤的生长和转移,还可用于抑制肝、肺或肾等纤维化的形成。同时,该纳米抗体在大肠杆菌中可实现高效表达,在治疗肿瘤抗体药物或癌症诊断试剂盒或试剂中具有良好的应用前景。

    一种抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体及其应用

    公开(公告)号:CN113150141A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202010970857.1

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体及其应用。所述的抗重组人碱性成纤维细胞生长因子纳米抗体具有分子质量小、特异性强、亲和力高、稳定性高、易表达、细胞/血管穿透性强、抗原结合能力强、可在原核表达系统中进行表达等特点,克服了传统抗体的开发周期长、稳定性较低、保存条件苛刻等缺陷,可有效中和肿瘤和纤维化患者体内过度表达的bFGF,能有效抑制血管的生成、肿瘤的生长和转移,还可用于抑制肝、肺或肾等纤维化的形成。同时,该纳米抗体在大肠杆菌中可实现高效表达,在治疗肿瘤抗体药物或癌症诊断试剂盒或试剂中具有良好的应用前景。

    抗人bFGF纳米抗体检测bFGF的方法及试剂盒

    公开(公告)号:CN108508216B

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201810574975.3

    申请日:2018-06-06

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了抗人bFGF纳米抗体检测bFGF的方法及试剂盒。本发明提供了包含所述的抗人bFGF纳米抗体的检测bFGF的试剂盒,尤其是检测bFGF的双抗体夹心ELISA试剂盒;并成功建立了非用于疾病的诊断或治疗检测bFGF的双抗体夹心ELISA方法,特异性强,检测效果好。本发明的抗人bFGF纳米抗体可通过原核系统表达,操作简单,降低了生产成本,易于工业生产;所述的抗人bFGF纳米抗体除了拥有分子质量小、特异性强、亲和力高、抗原结合能力强等特点外,相比传统bFGF抗体它还具有稳定性好、耐高温、易保存等特点,更适用于检测试剂产品的开发,所得的检测试剂产品更适于保存、运输和使用,具有良好的应用前景。

    一种运载蛋白或外泌体在制备靶向药物中的应用

    公开(公告)号:CN110279868A

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201910594049.7

    申请日:2019-07-03

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明提供了一种运载蛋白或外泌体在制备靶向药物中的应用。所述的运载蛋白可高效靶向肿瘤细胞,特别是靶向αvβ3和/或αvβ5整合素高表达的肿瘤细胞或组织;而含有所述的运载蛋白的外泌体亦可高效靶向αvβ3/5整合素,该外泌体作为靶向载体可以包载肿瘤治疗的小分子药物、核酸药物,也可以通过融合表达的方式携带多肽药物、蛋白质药物,靶向性地杀伤αvβ3/5整合素高表达的肿瘤,显著增强药物对肿瘤细胞的杀伤效果,有望用于制备靶向肿瘤细胞或组织的药物,具有良好的应用前景。

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