由加州大学洛杉矶分校生物工程师领导的研究小组已经开发出一种模型来预测新实验室设计的抗体能够在多大程度上抵抗特定的人类疾病。这是一个综合模型首次解释了抗体与免疫系统其他部分进行通信的多种方式,并可加速癌症,传染病和自身免疫性疾病新疗法的研究和开发。
抗体是血液中的蛋白质,是免疫系统的重要组成部分。这些Y形分子可以发现并中和不需要的和潜在危险的病原体,如细菌和病毒,以及癌细胞或感染细胞。
抗体的关键组分是其可变部分,位于Y的两个叉上。类似于钥匙打开锁的方式,这些特定的抗体组分与病毒的特定部分或称为抗原的细菌相关。一旦抗体附着于靶向病原体分子,它就可以中和它。
同时,抗体的恒定区充当其天线,与复杂免疫系统的其他部分通信以识别和靶向有害细菌和病毒。由于许多可能的信号组合,这种通信可以采用数百万种可能的形式。
由加州大学洛杉矶分校Samueli工程学院生物工程助理教授Aaron Meyer领导的研究小组编制了这些复杂相互作用的图谱,并创建了第一个预测不同抗体如何与免疫系统其他部分通信的模型。
研究人员创建了一个计算模型,使他们能够在实验室中定制设计新的抗体,从而更深入地了解这些抗体在对抗免疫系统疾病方面的效果。
该研究发表在Cell Systems上。
这项工作提供了新的工具,可以提高抗癌抗体的现有和未来治疗效果,迈耶说。在许多其他疾病中,抗体起着至关重要的作用,我们现在有了一种治疗设计和理解疾病的新方法。
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