奇点网|左手拿诺奖,右手抗新冠,羊驼抗体到底是什么?|万物科学说明书( 二 )


第四 , 纳米抗体很小 , 更容易与目标蛋白的边边角角结合 , 可以让蛋白结构变得更稳定并形成结晶 。 结晶可是研究蛋白结构的第一步啊 。 斯坦福大学的Brian Kobilka和他的同事们就利用纳米抗体的这个特性 , 开发了新的技术 , 首次捕获了G蛋白偶联受体(GPCR)的活化构象 。 因为对GPCR的研究 , Bokilka获得了2012年的诺贝尔化学奖 。
将纳米抗体与荧光或放射性示踪剂结合 , 也可以用于肿瘤成像乃至辅助手术 。 而且纳米抗体更容易被肾脏过滤清除 , 在显影上可以说是一个优势 。
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本文插图

有些科学家专注研究鲨鱼体内的纳米抗体
实验室之外 , 纳米抗体也被应用于治疗疾病 , 比如针对凝血因子的纳米抗体就已经在用来研究治疗罕见病血栓性血小板减少性紫癜 。 此外还有针对类风湿关节炎、牛皮癣、肺纤维化和红斑狼疮的纳米抗体正在研发 。
研究者还寄希望于利用纳米抗体“撬开”血脑屏障 。 纳米抗体与相关受体结合 , 可以为后续大分子药物进入大脑开辟道路 。
虽然从目前来看 , 纳米抗体距离实际使用还远 , 但它的存在本身真是令人挺“wow~”的 。
参考资料:
[1] https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/04/science.abe4747
[2] https://science.sciencemag.org/content/early/2020/11/04/science.abe4747
[3]https://www.sciencemag.org/news/2018/05/mini-antibodies-discovered-sharks-and-camels-could-lead-drugs-cancer-and-other-diseases
【奇点网|左手拿诺奖,右手抗新冠,羊驼抗体到底是什么?|万物科学说明书】[4]https://en.wikipedia.org/wiki/Single-domain_antibody

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