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ES2927567T3 - Anticuerpos anti-PD1 y su uso como productos terapéuticos y de diagnóstico - Google Patents

Anticuerpos anti-PD1 y su uso como productos terapéuticos y de diagnóstico Download PDF

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ES2927567T3
ES2927567T3 ES20154386T ES20154386T ES2927567T3 ES 2927567 T3 ES2927567 T3 ES 2927567T3 ES 20154386 T ES20154386 T ES 20154386T ES 20154386 T ES20154386 T ES 20154386T ES 2927567 T3 ES2927567 T3 ES 2927567T3
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Kang Li
Tong Zhang
Lanlan Xu
Qi Liu
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Abstract

Se proporcionan anticuerpos que se unen específicamente a la Muerte Programada-1 (PD1, Pdcd-1 o CD279) e inhiben la señalización y las actividades celulares mediadas por PD1 en las células inmunitarias, los anticuerpos se unen a un conjunto de residuos de aminoácidos necesarios para su unión a ligandos, y usos de estos anticuerpos para tratar o diagnosticar cáncer, enfermedades infecciosas u otros trastornos patológicos modulados por funciones mediadas por PD1. (Traducción automática con Google Translate, sin valor legal)

Description

DESCRIPCIÓN
Anticuerpos anti-PD1 y su uso como productos terapéuticos y de diagnóstico
Introducción
La muerte programada 1 (PD-1, también denominada CD279) es una proteína receptora de 55 KD relacionada con la familia de receptores coestimulantes/inhibidores de CD28/CTLA4 (Blank et al., 2005 Cancer Immunol Immunother 54:307-314). Los genes y ADNc que codifican PD-1 se clonaron y caracterizaron en ratón y ser humano (Ishida et al., 1992 EMBO J 11:3887-3395; Shinohara et al., 1994 Genomics 23:704-706). La PD-1 de longitud completa contiene 288 restos de aminoácidos (número de referencia del NCBI: NP_005009). Su dominio extracelular consiste en los restos de aminoácidos 1-167 y la cola C terminal citoplasmática comprende los restos 191-288, que tiene dos motivos reguladores inmunitarios hipotéticos, un motivo inhibidor basado en tirosina inmunorreceptora (ITIM; Vivier et al., 1997 Immunol Today 18:286-291) y un motivo de cambio de tirosina inmunorreceptora (ITSM; Chemnitz et al., 2004 J Immunol 173:945-954).
Hasta ahora, se han identificado dos ligandos relacionados con la secuencia, PD-L1 (B7-H1) y PD-L2 (B7-DC), que interaccionan específicamente con PD-1, induciendo transducción de señal intracelular que inhibe la activación de linfocitos T mediada por CD3 y CD28 (Riley, 2009 Immunol Rev 229: 114-125), que, a su vez, atenúa actividades de linfocitos T, por ejemplo, la reducción de la proliferación celular, la secreción de IL-2 e IFN-y, así como la secreción de otros factores de crecimiento y citocinas.
La expresión de PD-1 se ha encontrado frecuentemente en linfocitos inmunitarios tales como linfocitos T, linfocitos B, monocitos y linfocitos citolíticos naturales (NK). Se ha expresado con poca frecuencia en otros tejidos humanos, tales como músculo, epitelio, tejidos neuronales, etc. Asimismo, el alto nivel de expresión de PD-1 se asocia a frecuencia con la activación de células inmunitarias. Por ejemplo, cuando la línea de linfocitos T humanos, Jurkat, se activó mediante fitohemaglutinina (PHA) o éster forbólico (12-O-tetradecanoilforbol-13-acetato o TPA), la expresión de PD-1 se reguló positivamente de manera visible en Transferencia de Western (Vibharka et al., 1997 Exp Cell Res 232:25-28). Se observó el mismo fenómeno en linfocitos T y B murinos estimulados y en linfocitos T CD4+ humanos primarios tras la estimulación mediante anticuerpo anti CD3 (Agata et al., 1996 Int Immunol 8:765-772; Bennett et al., 2003 J Immunol 170:711-118). El aumento de la expresión de PD-1 después de la estimulación de linfocitos T efectores redirige los linfocitos T efectores activados hacia el agotamiento y reducción de las actividades inmunitarias. Por lo tanto, la señal inhibidora mediada por PD-1 desempeña un papel importante en la tolerancia inmunitaria (Bour-Jordan et al., 2011 Immunol Rev 241:180-205).
Se ha informado de aumento de la expresión de PD-1 en linfocitos de infiltración en tumores (TIL) y expresión de ligando de PD-1 en células tumorales en variedades de cánceres implicadas en diferentes tipos de tejidos y órganos tales como pulmón (Konishi et al., 2004 Clin Cancer Res 10:5094-5100), hígado (Shi et al., 2008 Int J Cancer 128:887-896; Gao et al., 2009 Clin Cancer Res 15:971- 979), estómago (Wu et al., 2006 Acta Histochem 108:19-24), riñón (Thompson et al., 2004 Proc Natl Acad Sci 101:17174-17179; Thompson et al., 2007 Clin Cancer Res 13:1757-1761), mama (Ghebeh et al., 2006 Neoplasia 8:190-198), ovario (Hamanishi et al. 2007 Proc Natl Acad Sci 104:3360-3365), páncreas (Nomi et al., 2007 Cancer Res 13:2151-2157), melanocitos (Hino et al., 2010 Cancer 116:1757-1766) y esófago (Ohigashi et al., 2005 Clin Cancer Res 11:2947-2953). Con más frecuencia, el aumento de la expresión de PD-1 y PD-L1 en esos cánceres está asociado a mal pronóstico del resultado de supervivencia del paciente. El uso de ratones transgénicos con inactivación del gen de PD-1 que inhibía el crecimiento de células cancerosas de xenoinjerto dilucidó adicionalmente la importancia de la señalización de PD-1 en la modulación del sistema inmunitario para erradicación o tolerancia del cáncer (Zhang et al., 2009 Blood 114:1545-1552).
No solamente la regulación positiva de la señalización de PD-1 conduce a tolerancia inmunitaria al crecimiento canceroso, sino también a la infección y expansión vírica en seres humanos. Los virus de infección de hígado prevalentes, VHB y VHC, inducen la sobreexpresión de ligandos de PD-1 en hepatocitos y activan la señalización de PD-1 en linfocitos T efectores, lo que da como resultado agotamiento de linfocitos T y tolerancia a la infección vírica (Boni et al., 2007 J Virol 81:4215-4225; Golden-Mason et al., 2008 J Immunol 180:3637-3641). De manera análoga, la infección por VIH evita con frecuencia el sistema inmunitario humano por mecanismos similares. La modulación terapéutica de la señalización de PD-1 por moléculas antagonistas puede invertir la tolerancia de las células inmunitarias y reactivarlas para erradicar el cáncer y la infección vírica crónica (Blank et al., 2005 Cancer Immunol Immunother 54:307-314; Okazaki et al., 2007 Int Immunol 19:813-824). Los documentos WO2006/121168 y WO2008/156712 desvelan anticuerpos anti PD-1 humana de alta afinidad, relacionados con Nivolumab y Pembrolizumab, respectivamente. La invención se define por las reivindicaciones y cualquier otro aspecto o realización expuestos en el presente documento que no quede dentro del alcance de las reivindicaciones son solamente informativos.
Sumario de la invención
La invención proporciona métodos y composiciones para inhibición inmunitaria de PD-1. La invención proporciona un anticuerpo como se define en las reivindicaciones. La invención también proporciona un anticuerpo para su uso en terapia, como se define en las reivindicaciones. Las referencias en la presente descripción a métodos de tratamiento mediante terapia que comprenden la administración del anticuerpo de la invención deben interpretarse como referencias al anticuerpo de la invención para su uso en los métodos.
En un aspecto, la invención proporciona un anticuerpo que comprende un dominio de unión a antígeno que se une a PD-1 humana, y comprende una región variable de cadena pesada (Vh) que comprende el SEQ ID NO: 24, y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende el SEQ ID NO: 26, en donde el anticuerpo es monoespecífico. El anticuerpo de la invención comprende una región variable de cadena pesada (Vh) y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende:
317-4B6 CDR-H1, CDR-H2 y CDR-H3 (SEQ ID NOS: 31-33);
CDR-L1, CDR-L2 y CDR-L3 (SEQ ID NOS: 34-36).
Según la invención, el dominio comprende una región variable de cadena pesada (Vh) y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende 317-4B6 (las SEQ ID NO: 24 y 26).
En realizaciones particulares, el dominio se une específicamente con restos de PD1: (a) K45 e I93 (numeración de AA basada en PNAS 2008, 105:10483; equivalente a K58 e I106 en el SEQ ID NO 2).
En realizaciones particulares, el dominio induce la liberación de IL-2 en células HuT78/PD-1 cocultivadas con células HEK293/OS8/PD-L1 o con células HEK293/OS8/PD-L2 y/o inhibe la secreción de IL-2 en células HuT78/P3Z cocultivadas con células HEK293/PD-L1 o con células HEK293/PD-L2.
La invención también proporciona anticuerpos que comprenden un dominio de unión a PD-1 objeto como se define en las reivindicaciones y un dominio efector o constante de cadena pesada de anticuerpo IgG4 que comprende cualquiera de las SEQ iD NO: 83-88, en particular las SEQ ID NO 87 u 88.
La invención proporciona un anticuerpo que comprende un dominio de unión a antígeno de anticuerpo que se une a PD-1 humana y comprende una región variable de cadena pesada (Vh) que comprende el SEQ iD NO: 24, y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende el SEQ ID NO: 26, para su eso en terapia, que abarca métodos para usar los dominios objeto administrando el dominio a una persona que se ha determinado que tiene cáncer o una infección vírica o que necesite de otro modo antagonismo de PD-1. En una realización, el uso es para tratar un cáncer o una infección vírica en un ser humano.
Breve descripción de los dibujos
Figura 1. Presentación esquemática de PD-1/Fc (parte superior) y PD-1/His (parte inferior). ECD: dominio extracelular. L: conector. H: marcador de His. Fc: fragmento y4Fc de IgG4 humano. N: extremo N. C: extremo C. Figura 2. Curvas de reacción dependiente de dosis de mAb murinos que se unen con PD-1 humana en ELISA. Los mAb murinos se indicaron en la esquina superior izquierda de cada figura. Los mAb 317 y 517 comparten un alto grado de homología con la región variable de cadenas pesadas y ligeras. La fuerza de señal de unión se indicó por lecturas de DO450 directas. El antígeno, PD-1/His, se aplicó a concentraciones crecientes de hasta 70 nanogramos por pocillo en un volumen de 50 microlitros. El método se ha descrito en el Ejemplo 1.
Figura 3. Curva de reacción dependiente de dosis de mAb murinos que se unen con PD-1 humana expresada en células vivas mediante análisis de FACS. Se indicaron en cada panel los códigos de los anticuerpos murinos y CE50. IFM significa intensidad de fluorescencia media. Se suspendieron células HuT78/PD-1 en una placa de 96 pocillos a 5 X 104 células por pocillo para FACS. La unión de mAb de PD-1 con la diana de superficie celular y detección de FACS se realizaron como se ha descrito en el ejemplo 1.
Figura 4. Presentación esquemática de los sistemas de cocultivo celular usados para ensayar las actividades funcionales de mAb anti PD-1. Los linfocitos T (CD4+ o CD8+ ) representan células HuT78/PD-1 o linfocitos T primarios en PBMC. TCR: receptor de linfocitos T. N: núcleo. C: citoplasma.
Figura 5. Curva de reacción dependiente de dosis de secreción de IL-2 inducida por mAb murino en células HuT78/PD-1 cocultivadas con células HEK293/OS8/PD-L1. Valor de referencia: liberación de IL-2 promedio inducida por mlgG a todas las concentraciones probadas. Línea superior: mayor liberación de IL-2 basada en el cálculo de regresión mediante software Prizm.
Figura 6. (A) Histogramas que muestran la secreción de IFN-y inducida por mAb anti PD-1 en PBMC (donante 19) cocultivadas con la línea celular HEK293/OS8/PD-L1. (B) Histogramas que muestran la secreción de IFN-y inducida por mAb anti PD-1 en PBMC (donante 20) cocultivadas con la línea celular HEK293/OS8/PD-L1.
Figura 7. (A) y (B) Actividades de ADCC de mAb anti PD-1 mediante cocultivo de células efectoras (NK92MI/PD-1) y células diana (HuT78/PD-1). Las medias se calcularon a partir de dos puntos de datos de los experimentos representativos. Los mAb se añadieron a la concentración de 10 pg/ml. Experimento realizado como se describe en el ejemplo 9.
Figura 8. Mapeo de los epítopos de unión de mAb anti PD-1 mediante ELISA (panel superior) y transferencia de Western (panel inferior). Se usaron medios acondicionados que contenían PD-1 TS o Mt para evaluar la actividad de unión mediante ELISA y transferencia de Western. ** indica los restos de AA para los que la actividad de unión de mAb se redujo a 25-50 % de PD-1 TS. *** indica los restos de AA para los que la actividad de unión de mAb se redujo por debajo de 25 % de PD-1 TS.
Figura 9. Liberación de IFN-y inducida mediante mAb anti PD-1 humanizados en PBMC humanas primarias de diferentes donantes sanos, que se cocultivaron con células HEK293/OS8/PD-L1.
Figura 10. Citotoxicidad de células NK92MI/PD-1 potenciada por mAb anti PD-1 humanizados, hu317 (A) y hu326 (B). Las células de cáncer de pulmón diana, SK-MES-1/PD-L1, se cocultivaron con las células efectoras a la relación (T con respecto a E) de 1 a 2 y se ensayaron como se describe en el ejemplo 12.
Figura 11. Curvas de crecimiento tumoral individual en tres grupos de tratamiento, vehículo (PBS), IgG humano (hulgG) y mAb anti PD-1 (hu317-1/IgG4mt2). Cada curva representa una ruta de crecimiento tumoral, con los ratones portadores de tumores codificados por números indicados a la derecha de cada panel. Se sembraron células Hep3B/OS8/PD-L1 (establecidas a partir de la línea de carcinoma hepatocelular Hep3B) el día 1, se implantaron PBMC el día 15 y se inyectaron tres dosis de hu317-1/IgG4mt2 el día 18, 28 y 38, respectivamente. Los métodos se describen en el ejemplo 12.
Descripción de realizaciones particulares de la invención
PD-1 inicia la señalización inhibidora en células inmunitarias cuando interacciona con sus ligandos, PD-L1 o PD-L2. En los casos de crecimiento de cáncer e infección vírica, la activación de la señalización de PD-1 promueve la tolerancia inmunitaria, lo que conduce a que los cánceres o las células infectadas por virus escapen de la vigilancia inmunitaria y a metástasis de cáncer o aumento de la carga vírica. La inhibición de la señalización celular mediada por PD-1 mediante agentes terapéuticos puede activar células inmunitarias incluyendo linfocitos T, linfocitos B y linfocitos NK, y por lo tanto potenciar las funciones celulares inmunitarias de inhibición del crecimiento de células cancerosas o infección vírica, y restaurar la vigilancia inmunitaria y la función de memoria inmunitaria para tratar dichas enfermedades humanas.
La invención proporciona anticuerpos cuyas funciones son antagónicas a la señalización celular inducida por ligando y mediada por PD-1 en células inmunitarias. Se humanizaron anticuerpos anti PD-1 murinos hasta un alto grado de similitud con anticuerpos humanos en las regiones marco conservadas. Los anticuerpos completos realizados en el formato de variante de IgG4 humana modificada tienen un conjunto único de características en los aspectos de funciones efectoras y propiedades fisicoquímicas. Los anticuerpos anti PD-1 desvelados son adecuados para usos terapéuticos en el tratamiento del cáncer, controlando las infecciones víricas y otras enfermedades humanas que están implicadas de manera mecánica en la tolerancia inmunitaria agravada.
Definiciones
A menos que el contexto indique otra cosa, el término "anticuerpo" se usa en su sentido más amplio y abarca específicamente anticuerpos (incluyendo anticuerpos monoclonales de longitud completa) y fragmentos de anticuerpos siempre que reconozcan PD-1. Una molécula de anticuerpo es habitualmente monoespecífica, pero también puede describirse como idioespecífica, heteroespecífica o poliespecífica. Las moléculas de anticuerpos se unen por medio de sitios de unión específicos con determinantes antigénicos específicos o epítopos en antígenos. Los "fragmentos de anticuerpos" comprenden una parte de un anticuerpo de longitud completa, en general la región de unión a antígeno o variable de la misma. Los ejemplos de fragmentos de anticuerpo incluyen fragmentos Fab, Fab', F(ab').sub.2 y Fv; diacuerpos; anticuerpos lineales; moléculas de anticuerpos monocatenarios; y anticuerpos multiespecíficos formados a partir de fragmentos de anticuerpo.
Pueden obtenerse anticuerpos monoclonales (mAb) mediante métodos conocidos por los expertos en la materia. Véase, por ejemplo, Kohler et al (1975); Patente de los Estados Unidos n.° 4.376.110; Ausubel et al (1987-1999); Harlow et a/ (1988); y Colligan et al (1993). Los mAb de la invención pueden ser de cualquier clase de inmunoglobulina incluyendo IgG, IgM, IgE, IgA y cualquier subclase de las mismas. Un hibridoma que produce un mAb puede cultivarse in vitro o in vivo. Se pueden obtener altos títulos de mAb en producción in vivo cuando se inyecten células de los hibridomas individuales por vía intraperitoneal en ratones, tales como ratones Balb/c sensibilizados con pristina para producir líquido ascítico que contiene altas concentraciones de los mAb deseados. Se pueden purificar mAb de isotipo IgM o IgG a partir de dicho líquido ascítico o de sobrenadantes de cultivo, usando métodos de cromatografía en columna bien conocidos por los expertos en la materia.
Un "polinucleótido aislado" se refiere a un segmento o fragmento polinucleotídico que se ha separado de secuencias que lo flanquean en un estado natural, p. ej., un fragmento de a Dn que se ha retirado de las secuencias que están normalmente adyacentes al fragmento, p. ej., las secuencias adyacentes al fragmento en un genoma en el que aparece de manera natural. La expresión incluye, por lo tanto, por ejemplo, un ADN recombinante que se incorpora en un vector, en un plásmido de replicación autónoma o virus, o en el a Dn genómico de un procariota o eucariota, o que existe como molécula separada (p. ej., como ADNc o un fragmento genómico o de ADNc producido mediante PCR o digestión con enzimas de restricción) independiente de otras secuencias. También incluye un ADN recombinante, que es parte de un gen híbrido que codifica una secuencia polipeptídica adicional.
Una "construcción" significa cualquier molécula polinucleotídica recombinante tal como plásmido, cósmido, virus, molécula polinucleotídica de replicación autónoma, fago o molécula polinucleotídica de ADN o ARN mono o bicatenaria lineal o circular, procedente de cualquier fuente, con capacidad de integración genómica o replicación autónoma, que comprende una molécula polinucleotídica donde se han unido una o más moléculas polinucleotídicas de una manera funcionalmente operativa, es decir unidas operativamente. Una construcción recombinante comprenderá normalmente los polinucleótidos de la invención unidos operativamente con secuencias reguladoras de inicio de la transcripción que dirigirán la transcripción del polinucleótido en la célula hospedadora prevista. Pueden emplearse promotores tanto heterólogos como no heterólogos (es decir, endógenos) para dirigir la expresión de los ácidos nucleicos de la invención.
Un "vector" se refiere a cualquier construcción polinucleotídica recombinante que pueda usarse para el fin de transformación, es decir la introducción de ADN heterólogo en una célula hospedadora. Un tipo de vector es un "plásmido", que se refiere a un bucle de ADN bicatenario circular en el que pueden ligarse segmentos de ADN adicionales. Otro tipo de vector es un vector vírico, en donde pueden ligarse segmentos de ADN adicionales en el genoma vírico. Determinados vectores tienen capacidad de replicación autónoma en una célula hospedadora en la que se introducen (p. ej., vectores bacterianos que tienen un origen bacteriano de replicación y vectores de mamífero episómicos). Otros vectores (p. ej., vectores de mamífero no episómicos) se integran en el genoma de una célula hospedadora tras la introducción en la célula hospedadora y de este modo se replican junto con el genoma del hospedador. Por otra parte, determinados vectores son capaces de dirigir la expresión de genes con los que están unidos operativamente. Dichos vectores se denominan en el presente documento "vectores de expresión". Un "vector de expresión" como se usa en el presente documento se refiere a una molécula de ácido nucleico con capacidad de replicación y expresión de un gen de interés cuando se transforma, transfecta o transduce en una célula hospedadora. Los vectores de expresión comprenden uno o más marcadores seleccionables fenotípicos y un origen de replicación para garantizar el mantenimiento del vector y para, si se desea, proporcionar amplificación dentro del hospedador. El vector de expresión comprende además un promotor para conducir la expresión del polipéptido dentro de las células. Pueden ser vectores de expresión adecuados plásmidos procedentes, por ejemplo, de pBR322 o diversos plásmidos pUC, que están disponibles en el mercado. Otros vectores de expresión pueden proceder de vectores de expresión de bacteriófagos, fagémidos o cósmidos.
Realizaciones adicionales
Se identificaron anticuerpos monoclonales de ratón a partir de la exploración de clones de hibridoma murinos.
Las siguientes secuencias polinucleotídicas y proteicas se refieren a estos anticuerpos:
a) La secuencia de ADNc, SEQ ID NO 3, que codifica la región variable de cadena pesada de mAb 317 murino; b) La secuencia proteica de la región variable de cadena pesada de mAb 317 murino o mu317_Vh (SEQ ID NO 4);
c) La secuencia de ADNc, SEQ ID NO 5, que codifica la región variable de cadena ligera de mAb 317 murino; d) La secuencia proteica de la región variable de cadena ligera de mAb 317 murino o mu317_Vk (SEQ ID NO 6); e) La secuencia de ADNc, SEQ ID NO 7, que codifica la región variable de cadena pesada de mAb 326 murino; f) La secuencia proteica de la región variable de cadena pesada de mAb 326 murino o mu326_Vh (SEQ ID NO 8);
g) La secuencia de ADNc, SEQ ID NO 9, que codifica la región variable de cadena ligera de mAb 326 murino; h) La secuencia proteica de la región variable de cadena ligera de mAb 326 murino o mu326_Vk (SEQ ID NO 10).
Las secuencias de regiones determinantes de complementariedad (CDR) de estos anticuerpos, que median en la unión con los antígenos diana, PD-1, incluyendo las secuencias de CDR de mu317 y m326, son las siguientes: a) La CDR1 de la cadena pesada de mu317 (mu317 H-CDR1) contiene la secuencia de aminoácidos de GFSLTSYGVH (SEQ ID NO 11);
b) La mu317 H-CDR2 contiene la secuencia de aminoácidos de VIWAGGSTNYNSALMS (SEQ ID NO 12); c) La mu317 H-CDR3 contiene la secuencia de aminoácidos de ARAYGNYWYIDV (SEQ ID NO 13);
d) La CDR1 de la cadena ligera de mu317 (mu317 L-CDR1) contiene la secuencia de aminoácidos de KASQSVSNDVA (SEQ ID NO 14);
e) La mu317 L-c Dr2 contiene la secuencia de aminoácidos de YAFHRFT (SEQ ID NO 15);
f) La mu317 L-CDR3 contiene la secuencia de aminoácidos de HQAYSSPYT (SEQ NO 16);
g) La mu326 H-CDR1 contiene la secuencia de aminoácidos de GYTFTNYGMN (SEQ ID No 17);
h) La mu326 H-CDR2 contiene la secuencia de aminoácidos de WINNNNGEPTYAEEFKG (SEQ ID NO 18); i) La mu326 H-CDR3 contiene la secuencia de aminoácidos de ARDVMDY (SEQ ID NO 19);
j) La mu326 L-CDR1 contiene la secuencia de aminoácidos de RASESVDNYGYSFMH (SEQ ID NO 20);
k) La mu326 L-CDR2 contiene la secuencia de aminoácidos de RASNLES (SEQ ID NO 21);
l) La mu326 L-CDR3 contiene la secuencia de aminoácidos de QQSKEYPT (SEQ ID NO 22)
En una realización, la invención proporciona composiciones que comprenden un anticuerpo que comprende las secuencias del SEQ ID NO: 24 y el s Eq ID NO: 26, que es un anticuerpo monoclonal de humanización que procede del mAb murino mu317:
a) El mAb de humanización hu317-4B6 comprende la secuencia proteica de la región variable de cadena pesada (Vh) como el SEQ ID NO 24, que está codificada por
b) el ADNc de hu317-4B6_Vh (SEQ ID NO 23);
c) El mAb de humanización hu317-4B6 también comprende la secuencia proteica de la región variable de cadena ligera (Vk) como el SEQ ID NO 26, que está codificada por
d) el ADNc de hu317-4B6 (SEQ ID NO 25).
Otros anticuerpos monoclonales de humanización que proceden de los mAb murinos mu326 y mu317 comprenden las siguientes secuencias:
e) El mAb de humanización hu326-4A3 comprende la secuencia proteica de Vh como el SEQ ID NO 28, que está codificada por
f) el ADNc de hu326-4A3-Vh (SEQ ID NO 27);
g) El mAb de humanización hu326-4A3 también comprende la secuencia proteica de Vk como el SEQ ID NO 30, que está codificada por
h) el ADNc de hu326-4A3_Vk (SEQ ID NO 29);
i) Las secuencias proteicas de hu317-4B2_Vh (SEQ ID NO 43) y hu317-4B2_Vk (SEQ ID NO 44);
j) Las secuencias proteicas de hu317-4B5_Vh (SEQ ID NO 45) y hu317-4B5_Vk (SEQ ID NO 46);
k) La secuencia proteica de hu317-1_Vh (SEQ ID NO 48) y el ADNc que codifica hu317-1_Vh (SEQ ID NO 47); l) La secuencia proteica de hu317-1_Vk (Se Q ID NO 50) y el ADNc que codifica hu317-1_Vk (SeQ ID NO 49); m) Las secuencias proteicas de hu326-3Bl_Vh (SEQ ID NO 51) y hu326-3Bl_Vk (SEQ ID NO 52);
n) Las secuencias proteicas de hu326-3Gl_Vh (SEQ ID NO 53) y hu326-3Gl_Vk (SEQ ID NO 54);
o) La secuencia proteica de hu326-1_Vh (SEQ ID NO 56) y el ADNc que codifica hu326-1_Vh (SEQ ID NO 55); p) La secuencia proteica de hu326-1_Vk (SEQ ID NO 58) y el ADNc que codifica hu326-1_Vk (SEQ ID NO 57); q) Las secuencias proteicas de otros mAb de humanización procedentes de mu317 (SEQ ID NO 63-74);
r) Las secuencias proteicas de otros mAb de humanización procedentes de mu326 (SEQ ID NO 75-82).
El anticuerpo de la invención comprende las secuencias CDR enumeradas a continuación:
a) secuencia de H-CDR1 de GFSLTSYGVH (SEQ ID NO 31), compartida entre los mAb de humanización hu317 y mu317 en las cadenas pesadas;
b) secuencia de H-CDR3 de ARAYGNYWYIDV (SEQ ID NO 33), compartida entre los mAb de humanización hu317 y mu317 en las cadenas pesadas;
c) secuencia de L-CDR1 de KSSESVSNDVA (SEQ ID NO 34), compartida entre los mAb de humanización hu317-4B2, hu317-4B5 y hu317-4B6 en las cadenas ligeras;
d) secuencia de L-CDR2 de YAFHRFT (SEQ ID NO 35), compartida entre los mAb de humanización hu317 y mu317 en las cadenas ligeras;
e) secuencia de L-CDR3 de HQAYSSPYT (SEQ ID NO 36), compartida entre los mAb de humanización hu317 y mu317 en las cadenas ligeras;
f) secuencia de H-CDR2 de VIYADGSTNYNPSLKS (SEQ ID NO 32) en hu317-4B6_Vh.
Las secuencias de CDR de los otros mAbs humanizados son las siguientes:
g) secuencia de H-CDR2 de VIYAGGSTNYNPSLKS (SEQ ID NO 60) en hu317-4B2_Vh y hu317-4B5_Vh; h) secuencia de H-CDR2 de VIWAGGSTNYNPSLKS (SEQ ID NO 59) en hu317-1_Vh;
i) secuencia de L-CDR1 de KASQSVSNDVA (SEQ ID NO 14) en hu317-1_Vk;
j) secuencia de H-CDR1 de GYTFTNYGMN (SEQ ID NO 37), compartida entre los mAb de humanización hu326 y mu326 en las cadenas pesadas;
k) secuencia de H-CDR3 de ARDVMDY (SEQ ID NO 39), compartida entre los mAb de humanización hu326 y mu326 en las cadenas pesadas;
l) secuencia de L-CDR1 de RASESVDNYGYSFMH (SEQ ID NO 40), compartida entre los mAb de humanización hu326 y mu326 en las cadenas ligeras;
m) secuencia de L-CDR2 de RASNLES (SEQ ID NO 41), compartida entre los mAb de humanización hu326 y mu326 en las cadenas ligeras;
n) secuencia de L-CDR3 de QQSKEYPT (SEQ ID NO 42), compartida entre los mAb de humanización hu326 y mu326 en las cadenas ligeras;
o) secuencia de H-CDR2 de WINNNNAEPTYAQDFRG (SEQ ID NO 38) en hu326_4A3_Vh;
p) secuencia de H-CDR2 de WINNNNGEPTYAQGFRG (SEQ ID NO 62) en el Vh de hu326_1 y otros mAb hu317.
Se mutaron individualmente seis restos de aminoácidos (AA) críticos en PD-1 necesarios para la unión a ligando y se usaron proteínas de PD-1 mutantes y de tipo silvestre para evaluar los epítopos de unión. El resto cuya mutación alteró significativamente la unión del anticuerpo se reconoce como un epítopo de unión clave o significativo. Son epítopos de unión significativos de mAb hu317-4B5 y hu317-4B6 K45 e I93 (numeración de AA basada en 2008 PNAS, 105:10483; equivalente a K58 e I106 en el SEQ ID NO 2); y son epítopos de unión significativos de mAb hu326-3B1 y hu317-4A3 I93, L95 y P97 (numeración de AA basada en 2008 PNAS, 105:10483; equivalente a I106, L108 y P110 en el SEQ ID NO 2).
En un aspecto adicional, la invención proporciona composiciones que comprenden anticuerpos como se define en las reivindicaciones que comprenden las secuencias de región constante de variantes de IgG4 humanas recombinantes, que pueden unirse con las regiones variables de los anticuerpos objeto, incluyendo los mAb anti PD-1 humanizados, que mostraron funciones efectoras y propiedades fisicoquímicas preferidas. Las secuencias son las siguientes:
La secuencia de región constante de IgG4mt10 (SEQ ID NO 88);
a) Una secuencia de referencia de IgG4mt1 (SEQ ID NO 83);
b) Una secuencia de referencia de IgG4mt2 (SEQ ID NO 84);
c) Una secuencia de referencia de IgG4mt6 (SEQ ID NO 85);
d) Una secuencia de referencia de IgG4mt8 (SEQ ID NO 86);
e) Una secuencia de referencia de IgG4mt9 (SEQ ID NO 87).
Las funciones de anticuerpos anti PD-1 pueden ensayarse usando un plásmido que expresa la proteína de fusión recombinante, OS8, para generar líneas celulares estables, HEK293/OS8/PD-L1 o HEK293/OS8/PD-L2, que coexpresa OS8 (una molécula activadora de linfocitos T) y un ligando de PD-1. Las líneas celulares se usaron para interaccionar con linfocitos T y PBMC mediante cocultivo para evaluar la funcionalidad de mAb anti PD-1 (véase ejemplo 3 y ejemplo 4). Como alternativa, se usó otro plásmido que expresaba la proteína de fusión recombinante, P3Z, para generar la línea celular estable, HuT78/P3Z, en la que P3Z actúa como sensor molecular y mediador de la transducción de señal. Cuando P3Z interacciona con el ligando de PD-1, transmitirá señal intracelular para activar la liberación de IL-2 en las células HuT78. Los sistemas pueden usarse para evaluar el efecto inhibidor de mAb anti PD-1 (véase ejemplo 3).
En otra realización, la invención proporciona los anticuerpos anti PD-1 humanizados como se define en las reivindicaciones, incluyendo hu317-4B6, que tienen funciones para suprimir la transducción de señal mediada por PD-1 y activar células inmunitarias, que desencadenan una cascada de respuestas inmunitarias incluyendo secreción de citocinas y citotoxicidad hacia células diana tales como células cancerosas, y dicho uso funcional de los anticuerpos.
En un aspecto, la invención proporciona anticuerpos anti PD-1 humanizados como se define en las reivindicaciones que activan varios tipos de células inmunitarias que expresan PD-1, incluyendo linfocitos T humanos, linfocitos NK y PBMC cuyas funciones son amplificar las señales de respuesta inmunitaria, movilizar el sistema inmunitario y actuar como células efectoras inmunitarias para eliminación de células cancerosas e infecciones víricas, y dicho uso funcional de los anticuerpos.
En otro aspecto, los mAb anti PD-1 humanizados se usan como agentes terapéuticos para tratar enfermedades humanas que están implicadas en la supresión de células inmunitarias mediante señalización intracelular mediada por PD-1, lo que conduce a progresión de la enfermedad, en particular cánceres e infecciones víricas.
Las composiciones de la invención son útiles para el tratamiento del cáncer, enfermedades neurodegenerativas e infecciosas, en particular víricas, y otras afecciones en las que la expresión inadecuada o perjudicial de la PD-1 humana y/o es un componente de la etiología o patología de la afección. Por lo tanto, la invención proporciona un anticuerpo como se define en las reivindicaciones para su uso en terapia, que abarca métodos para tratar el cáncer o inhibir la progresión tumoral en un sujeto que lo necesite con una proteína anti PD-1 objeto.
La divulgación incluye todas las combinaciones de las realizaciones particulares enumeradas.
Ejemplos
Ejemplo 1. Generación de anticuerpo monoclonal anti PD-1
Se generaron anticuerpos monoclonales (mAb) anti PD-1 basándose en la tecnología de fusión de hibridoma convencional (Kohler y Milstein 1976 Eur J Immunol 6:511-519; de St Groth y Sheidegger 1980, J Immunol Methods 35:1-21; Mechetner 2007 Methods Mol Biol 378:1-13) con modificaciones menores. Se seleccionaron mAb con actividades de unión alta en ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) y clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS) para caracterización adicional.
Proteína recombinante PD-1 para ensayos de inmunización y unión
Se obtuvo plásmido de expresión que contenía ADNc de PD-1 humana de longitud completa de Origene (cat n.° SC117011, n.° de referencia del nCb I: NM_005018.1, Beijing, China). El dominio extracelular que consistía en los aminoácidos (AA) 1-168 de PD-1 (SEQ NO.1, SEQ NO.2) se amplificó mediante PCR y se subclonó en un vector de expresión basado en pcDNA3.1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, EE. UU.) con el extremo C fusionado con un marcador de His6 o con el dominio yFc de cadena pesada de IgG4 humana, que dio como resultado dos plásmidos de expresión de proteína de fusión recombinante, PD-1-EC/His y PD-1-EC/Fc (abreviados como PD-1/His y PD-1/Fc). La presentación esquemática de proteínas inmunógenas/antígenas se ha mostrado en la figura 1. Para la producción de proteína de fusión recombinante, se transfectaron de forma transitoria plásmidos PD-1/His y PD-1/Fc en células 293-F en 1-3 litros de medio (Invitrogen) y se cultivaron durante 5-7 días en un incubador de CO2 equipado con agitador rotatorio. El sobrenadante que contenía la proteína recombinante se recogió y se clarificó mediante centrifugación a 15000 g durante 30 minutos. PD-1/His se purificó mediante cromatografía de afinidad de metales inmovilizada usando Ni-Sepharose Fast Flow (Cat. n.° 17531801, GE Lifesciences, Shanghái, China), seguido de cromatografía de exclusión por tamaño usando una columna HiLoad 16/60 Superdex 200 (Cat. n.° 17106901, GE Lifesciences, Shanghái, China). Se purificó PD-1/Fc usando una columna de proteína G Sepharose Fast Flow (cat. n.° 17061805, GE Lifesciences). Se dializaron proteínas tanto PD-1/His como PD-1/Fc frente a solución salina tamponada con fosfato (PBS) y se almacenaron en un congelador a -80 °C en alícuotas pequeñas.
El ADNc que codifica PD-L1 humano se sintetizó de manera química mediante Genescript (Nanjing, China) basándose en la secuencia publicada (n.° de referencia del NCBI NM_014143). El plásmido de expresión de PD-L2 se obtuvo de Origene (Cat. n.° SC108873, n.° de referencia del NCBI NM_025239.2, Beijing, China). Ambos ADNc se clonaron en pcDNA3.1/Higromicina (Cat. n.° V870-20, Invitrogen) y pcDNA3.1/V5-His (Cat. n.° V810-20, Invitrogen), respectivamente.
Línea celular de expresión estable
Se establecieron líneas celulares estables que expresaban PD-1, PD-L1 o PD-L2 humanos mediante transfección de plásmidos pcDNA3.1 que contenían PD-1, PD-L1 y PD-L2 a HUT78 (ATCC, Manassas, VA, EE. UU.) y HEK293 (ATCC), respectivamente, y se siguieron de selección con medio que contenía 200 microgramos de higromicina (Cat. n.° 10687-010, Invitrogen) o 1 mg de G418 (Sigma) por mililitro. Se aislaron clones individuales mediante un método convencional, dilución limitada o selección de colonias individuales de la superficie del pocillo de cultivo. Todos los clones se exploraron mediante transferencia de Western y análisis de FACS usando anticuerpos anti PD-1, PD-L1 y PD-L2 (Cat. n.° 12-9969, 17-5983, 12-5888, eBioscience, San Diego, EE. UU.), respectivamente, y los clones de expresión máxima se seleccionaron para ensayo de unión de FACS para explorar anticuerpos monoclonales de hibridoma o se usaron en ensayos funcionales.
Inmunización, fusión de hibridoma y clonación.
Se inmunizaron ratones Balb/c de ocho a doce semanas de edad (de BEIJING HFK BIOCSIENCE CO., LTD, Beijing, China) por vía subcutánea con 100 pl de adyuvante (Cat. n.° KX0210041, KangBiQuan, Beijing, China) que contenía 5 microgramos de PD-1/Fc. La inmunización se realizó mediante dos inyecciones del inmunógeno anterior con tres semanas de diferencia. Dos semanas después de la segunda inmunización, se evaluaron los sueros de ratones con respecto a la unión de PD-1 mediante FACs (siguientes secciones). Los ratones con títulos de anticuerpo anti PD-1 altos en sueros se seleccionaron y se reforzaron por vía intraperitoneal con 50 microgramos de PD-1/Fc en ausencia de cualquier adyuvante. Tres días después del refuerzo, los esplenocitos se aislaron y fusionaron con la línea celular de mieloma murino, células SP2/0 (ATCC), usando técnicas convencionales (Gefter, M.L. et al., 1977 Somat Cell Genet, 3:231-236).
Evaluación de la actividad de unión a PD-1 de los anticuerpos mediante ELISA y FACS
Los sobrenadantes de clones de hibridoma se exploraron inicialmente mediante ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) como se describe en "Flanagan, M.L. et al. 2007 Methods in Molecular Biology 378:33-52" con algunas modificaciones. En resumen, se aplicaron 50-200 nanogramos de proteína PD-1/His o PD-1/Fc en 50 microlitros de solución salina tamponada con fosfato (PBS) en una placa de 96 pocillos (Shenzhen JinCanHua Industry Co., Ltd, Shenzhen, China) por pocillo. Se usaron el anticuerpo anti IgG de ratón ligado a HRP (Cat. n.° 7076S, Cell Signaling Technology, EE. UU. y Shanghái, China) y reactivo quimioluminiscente (Cat. n.° PA107-01, TIANGEN, China) para detectar y revelar la señal de ELISA, que se leyó mediante un lector de placas (PHREAstar FS, BMG LABTECH, Alemania) a una longitud de onda de 450 nm. Los clones productores de anticuerpos positivos para ELISA se verificaron adicionalmente mediante clasificación de células activadas por fluorescencia (FACS) usando un método convencional. Las líneas celulares de expresión estable de PD-1, HuT78/PD-1 (105 células/pocillo), descritas anteriormente, se tiñeron con sobrenadantes de hibridomas anti PD-1 en placas de 96 pocillos de fondo en V (Cat. n.°. 3897, Corning, EE. UU. y Shanghái, China). Para bloquear los receptores de Fc humanos, las células se preincubaron con IgG humano (20 pg/ml) (Cat. n.° H11296, LifeHolder, EE. UU. y Shanghái, China). Se detectaron anticuerpos de PD-1 con anticuerpo de cabra anti IgG de ratón marcado con Dylight™ 649 (Cat. n.° 405312, Biolegend, San Diego, EE. UU.) y la fluorescencia celular se supervisó usando un citómetro de flujo (Guava easyCyte 8HT, Merck-Millipore, EE. UU. y Shanghái, China).
El medio acondicionado de células de hibridoma que mostró señal positiva en ensayo tanto ELISA como FACS se sometió a ensayos funcionales para identificar anticuerpos con buena actividad funcional en ensayos basados en células inmunitarias humanas (en el presente documento). Los anticuerpos con actividad funcional positiva se subclonaron y caracterizaron adicionalmente.
Subclonación y adaptación a medio sin suero o bajo en suero
Los clones de hibridoma positivos de exploración primaria mediante ELISA, FACS y ensayos funcionales se subclonaron mediante el método convencional de dilución limitada. Cada uno de los clones positivos se sembró en una placa de 96 pocillos, se cultivó en medio RPMI1640 (Cat. n.° SH30809.01B, Hyclone, Shanghái, China) con suero bovino fetal al 10% (FBS, Cat. n.° SH30084.03, Hyclone, Beijing, China) en un incubador de CO2. Se seleccionaron tres subclones de cada placa de dilución limitada y se caracterizaron mediante FACS y ensayos funcionales. Los subclones seleccionados mediante ensayos funcionales se definieron como anticuerpo monoclonal. Los mejores subclones se adaptaron para crecimiento en el medio CDM4MAb (Cat. n.° SH30801.02, Hyclone) con FBS 1-3%.
Expresión y purificación de anticuerpos monoclonales
Se cultivaron células de hibridoma productoras de anticuerpos monoclonales murinos o células 293-F transfectadas con plásmidos de anticuerpos recombinantes (Cat. n.° R79007, Invitrogen) en medio CDM4MAb (Cat. n.° SH30801.02, Hyclone) o medio de expresión Freestyle293. (Cat. n.° 12338018, Invitrogen), respectivamente, en una incubadora de CO2 a 37 °C durante 5 a 7 días. El medio acondicionado se recogió mediante centrifugación a 10.000 g durante 30 minutos para retirar todas las células y los residuos celulares y se filtró a través de una membrana de 0,22 pm antes de su purificación. Se aplicaron anticuerpos murinos o recombinantes y se unieron a una columna de proteína A (Cat. n.° 17127901, GE Life Sciences) siguiendo las instrucciones del fabricante, se lavaron con PBS, se eluyeron en el tampón que contenía citrato 20 mM, NaCl 150 mM, pH 3,5. Los materiales eluidos se neutralizaron con Tris 1 M pH 8,0 y habitualmente contenían anticuerpos de más del 90 % de pureza. Los anticuerpos purificados por afinidad con proteína A se dializaron frente a PBS o se purificaron adicionalmente usando una columna HiLoad 16/60 Superdex200 (Cat. n.° 17531801, GE Life Sciences) para retirar los agregados. Las concentraciones de proteína se determinaron midiendo la absorbancia a 280 nm o mediante ensayo de Bradford (Cat. n.° 1856210, Thermo Scientific, Rockford, IL, EE. UU.) usando IgG bovino de concentración definida (Cat. n.° 23212, Thermo Scientific) como los patrones. Los anticuerpos purificados se almacenaron en alícuotas en un congelador a -80 °C.
Ejemplo 2. Comparación de actividades de unión entre anticuerpos anti PD-1
Mediante la exploración de miles de clones de hibridomas se identificaron algunos anticuerpos monoclonales superiores (mAb), que se unen con PD-1 humana con alta especificidad y fuerza. Como se muestra en el ensayo de ELISA (figura 2), tres de los anticuerpos superiores indujeron dicha fuerza y especificidad de unión. Los resultados del análisis FACS demostraron que los anticuerpos monoclonales seleccionados se unen con las proteínas PD-1 nativas expresadas en la superficie celular. mAb317 (mu317), mu326 y mu150 murinos mostraron actividad de unión dependiente de la concentración y su CE50 (concentración eficaz al 50 % de actividad) de unión fue significativamente menor que la del mu55 de control (figura 3).
Evaluación de la afinidad de unión de mAb mediante resonancia de plasmón superficial (RPS)
Los mAb con altas actividades de unión en ELISA y FACS, así como con potentes actividades funcionales en los ensayos basados en células (en el presente documento) se examinaron para determinar su constante cinética de unión en reacciones de unión en tiempo real. Los mAb anti PD-1 murinos se purificaron a partir de sobrenadantes de hibridoma usando columna de flujo de proteína A (Cat. n.° 17531801, GE Life Sciences) seguido de cromatografía de exclusión por tamaño usando una columna HiLoad 16/60 Superdex200 (Cat. n.° 17106901, GE Life Sciences). Los anticuerpos anti PD-1 purificados se concentraron hasta 0,5-1 mg/ml en PBS y se almacenaron en alícuotas en un congelador a -80 °C.
Para determinar las afinidades de unión de mAb de PD-1, se realizaron mediciones de RPS en tampón HBS-N (HEPES 10 mM pH 7,4, NaCl 0,15 M, EDTA 3 mM, tensioactivo P20 0,005% v/v, GE Healthcare) usando el instrumento BIAcore™ T-200 (GE Life Sciences). Se generó un chip biosensor CM5 anti Fc de ratón (GE Healthcare) usando un protocolo de acoplamiento de amina primaria convencional. Se capturaron mAb de PD-1 a 0,3 pg/ml en superficie anti Fc de ratón durante 1 minuto a 10 pl/min. Se inyectó PD-1/Fc en una dilución en serie de 3,3 nM a 120 nM sobre la superficie unida a anticuerpo durante 3 minutos a 30 pl/min seguido de una fase de disociación de 10 minutos. Se calcularon las velocidades de asociación (Ka o kon) y las velocidades de disociación (Kd o koff) usando el modelo de unión de Langmuir uno a uno (Software BIA Evaluation, GE Life Sciences). Se calculó la constante de disociación en equilibrio (Kd ) como la relación koff/kon.
Como se muestra en la tabla 1, tanto mu326 como mu517, un miembro de la familia de secuencia afín relacionado con mu317, tienen una Kd subnanomolar igual a 0,324 nM y 0,289 nM, respectivamente, que es significativamente mejor que la de mu134. La velocidad Kon fue similar entre los tres mAb enumerados en la tabla 1, pero la velocidad de Koff fue significativamente diferente, se observó una velocidad de disociación mucho más rápida en mu134.
Tabla 1. Constante de unión de determinados anticuer os su eriores
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mu 134 1,1 x 105 3,69 x 10-4 3,35 x 10-9
Determinación de afinidad de Fab anti PD-1 mediante RPS
Se convirtieron mAb anti PD-1 en la versión Fab mediante PCR para fusionar las regiones variables de cadenas pesadas y ligeras con el extremo N de IgG2-CH1 humano y región constante de cadena kappa, respectivamente, y se subclonaron en el vector pcDNA3.1 (Invitrogen). Ambos vectores de expresión se coexpresaron en células 293-F usando un protocolo de transfección transitoria similar a la expresión transitoria de anticuerpos completos. En resumen, la cadena kappa de Fab se amplificó mediante PCR y se subclonó en un vector de expresión basado en pcDNA3.1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, EE. UU.). En un plásmido separado, la región variable de cadena pesada (VH) junto con la secuencia codificante de CH1 de IgG2 humana se fusionó con un marcador de c-Myc-His8 C terminal mediante PCR solapante y después se subclonó en el vector de expresión. Las mutaciones C232S y C233S (numeración de restos de Kabat, Kabat et al. Sequence of proteins of immunologic interest, 5a ed Bethesda, MD, NIH 1991) se introdujeron en la cadena pesada de IgG2 para evitar el intercambio de enlaces disulfuro y estabilizar IgG2 humano en la conformación de IgG2-A (Lightle et al. 2010 Protein Sci 19 (4):753-762). Ambas construcciones contenían un péptido señal cadena arriba de las secuencias maduras de Fab. Se consiguió expresión secretada de Fab mediante cotransfección de los 2 plásmidos anteriores en células 293-F y se recogieron sobrenadantes de cultivo celular 6-7 días después de la transfección. Se purificaron Fab marcados con His8 de sobrenadantes de cultivo celular usando una columna de Ni-sepharose Fast Flow (Cat. n.° 17531801, GE Life Sciences) seguido de cromatografía de exclusión por tamaño usando una columna HiLoad 16/60 Superdex200 (Cat. n.° 17106901, GE Life Sciences). Los Fab purificados se concentraron hasta 0,5-5 mg/ml en PBS y se almacenaron en alícuotas en un congelador a -80 °C.
Para determinaciones de afinidad de Fab anti PD-1, se usaron ensayos de RPS con el instrumento BIAcore™ T-200 (GE Life Sciences). Brevemente, se acopló PD-1/His humano o PD-1/His de mono cinomolgo con chips biosensores CM5 activados (Cat. n.° BR100530, GE Life Sciences) para conseguir aproximadamente 100-200 unidades de respuesta (UR), seguido de bloqueo de grupos que no habían reaccionado con etanolamina 1 M. Se inyectaron muestras de Fab de concentración creciente de 0,12 nM a 90 nM en el tampón de ejecución de RPS (HEPES 10 mM, NaCl 150 mM, Tween200,05 %, pH 7,4) a 30 pl/minuto y se calcularon las respuestas de unión en PD-1/His humano o PD-1/His de mono restando de las UR de una celda de flujo en blanco. Se calcularon las velocidades de asociación (kon) y velocidades de disociación (koff) usando el modelo de unión de Langmuir uno a uno (Software BIA Evaluation, GE Life Sciences). La constante de disociación en equilibrio (Kd) se calculó como la relación koff/kon.
Las afinidades de unión determinadas mediante RPS de Fab anti PD-1 se enumeraron en la Tabla 18. Cada Fab anti PD-1 se unió con alta afinidad (Kd = 0,15-1 nM) con PD-1 humana. Todos los Fab, excepto 326-3G1, se unieron con afinidades ligeramente menores pero parecidas (en un intervalo de 5 veces en Kd) a PD-1 de mono cinomolgo.
Ejemplo 3. Actividad funcional de anticuerpos anti PD-1 en linfocitos T humanos.
Generación de líneas celulares estables
Se obtuvieron la línea celular de empaquetamiento retrovírico PT67, líneas de linfocitos T humanos HuT78 y HEK293 de la Colección Americana de Cultivo Tipo (ATCC, Rockville, MD). Se generó una sublínea de HuT78 HuT78/PD-1 que expresa PD-1 mediante transducción retrovírica usando vector pFB-neo (Strategene/Agilent Tech, Santa Clara, CA) que contenía el gen PD-1, según el protocolo descrito anteriormente (Zhang et al. 2005 Blood 106:1544-1551). El agente que interacciona con linfocitos T, un Ab quimérico anclado a membrana (OS8), se construyó fusionando el fragmento variable de cadena sencilla (scFv) de un mAb anti CD3 humano OKT3 (Kipriyanov et al. 1997, PEDS 10:445-453) con el dominio C terminal (113-220) de CD8a de ratón (número de referencia del NCBI: NP_001074579.1) que incluye dominios bisagra, transmembrana y citoplasmático. Haciendo esto, se ancla scFv anti-CD3 a la superficie celular como un activador de linfocitos T. Se subclonaron ADNc de PD-L1, PD-L2 y OS8 humanos en el vector pcDNA3.1. Se generaron líneas celulares estables HEK293/OS8/PD-L1, Hep3B/OS8/PD-L1 y HEK293/OS8/PD-L2 que coexpresan ADNc tanto de OS8 como de PD-L1 o PD-L2 mediante cotransfección de células HEK293 y Hep3B (ATCC) con los plásmidos emparejados, seguido de selección de higromicina o G418 durante 10-14 días. Después se clonaron las líneas celulares mediante dilución limitante como se ha descrito anteriormente (Fuller SA, et al. Curr Protoc Mol Biol. Capítulo 11: Unidad11.8., 2001). Se construyó un receptor de PD-1 quimérico, denominado P3Z, fusionando los dominios extracelular y transmembrana) de PD-1 humana con el dominio citoplasmático de la cadena CD3Z humana (n.° de referencia del NCBI NP_932170.1). Se clonó la secuencia de ADNc codificante de P3Z en pFB-neo y se suministró a células HuT78 mediante transducción retrovírica para generar células HuT78/P3Z.
Determinación de las funciones del anticuerpo de PD-1 mediante liberación de IL-2 en células HuT78/PD-1 Para determinar si los anticuerpos anti PD-1 pueden bloquear la interacción de señalización de PD-1 inducida por PD-L1, se preincubaron células HuT78/PD-1 (1,5x104 células por pocillo en una placa de 96 pocillos) con sobrenadantes de hibridoma o anticuerpos de PD-1 durante 15 minutos antes del cocultivo con células HEK293/OS8/PD-L1 o HEK293/OS8/PD-L2 (4x104 por pocillo) en una placa de fondo plano alimentada con 200 pl de medio de cultivo RPMI1640 por pocillo a 37 °C. Después de 16-18 horas, se recogieron los sobrenadantes del cocultivo. Se ensayó IL-2 mediante ELISA usando equipos de ELISA de IL-2 Ready-Set-Go! (Cat. n.° 88-7025, eBiosciences, San Diego, CA). En este ensayo, el bloqueo de la señalización de PD-1 con anticuerpos anti PD-1 dio lugar a señalización de TCR y producción de IL-2 mejoradas (fig. 4).
Como se muestra en la fig. 5 y la tabla 2, los mAb murinos anti PD-1, mu317 y mu326, indujeron actividad funcional significativamente mayor que mu30, inhibiendo la señalización de PD-1 inducida por PD-L1 que conduce a aumento de la secreción de IL-2. Ambos tuvieron mayor secreción de IL-2 (línea superior, tabla 2), 675 y 634 pg/ml, respectivamente, y ambos tuvieron CE50 menor (concentración eficaz de mAb a 50 % del nivel de inducción de secreción de IL-2) que el anticuerpo mu30.
Tabla 2. Liberación de IL-2 inducida por mAb anti PD-1 en células HuT78/PD-1 cocultivadas con células
HEK293/OS8/PD-L1
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La interacción de células HuT78/PD-1 con mAb anti PD-1 no solo bloqueó la activación de linfocitos T inducida por PD-L1, sino que también bloqueó la liberación de IL-2 inducida por PD-L2. La tabla 3 presenta los datos que muestran que mu317 y mu326 tenían mucha mayor potencia en la activación de los linfocitos T como se indica por los parámetros (CE50) de secreción de IL-2 que los de mu476.
Tabla 3. Liberación de IL-2 inducida por mAb anti PD-1 en células HuT78/PD-1 cocultivadas con células
HEK293/OS8/PD-L2
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Determinación de las funciones de anticuerpos de PD-1 mediante señalización inversa de la liberación de IL-2 en células HuT78/P3Z
En el receptor quimérico P3Z, el dominio de señalización de PD-1 se reemplazó con el dominio citoplasmático de CD3Z. Por lo tanto, P3Z media en la activación tras su integración con PD-L1, en lugar de la inhibición como receptor de PD-1 original. En este ensayo, se preincubaron células HuT78/P3Z (3x104/pocillo) con sobrenadantes de hibridoma o anticuerpos de PD-1 durante 15 minutos antes del cocultivo con células HEK293/PD-L1 o HEK293/PD-L2 (5x104/pocillo) en placas de fondo plano de 96 pocillos (un volumen total de 200 pl/pocillo) a 37 °C. Después de 16-18 horas, se recogieron sobrenadantes y se ensayó la producción de IL-2 mediante ELISA como se ha descrito anteriormente.
La actividad funcional de mAb murinos anti PD-1 se confirmó adicionalmente mediante lectura directa de la activación de linfocitos T en el ensayo de señalización inversa descrito anteriormente. De forma coherente con el resultado descrito anteriormente, mu317 y mu326 tenían la mejor actividad funcional entre los mAb que se exploraron. Como se muestra en la tabla 4 y la tabla 5, mu317 y mu326 fueron mucho más potentes que uno de los mAb de baja actividad, mu37, tanto con respecto a CI50 como a inhibición máxima.
Tabla 4. Inhibición de la secreción de IL-2 mediante mAb anti PD-1 en células HuT78/P3Z cocultivadas con células
HEK293/PD-L1
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Tabla 5. Inhibición de la secreción de IL-2 mediante mAb anti PD-1 en células HuT78/P3Z cocultivadas con células
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Ejemplo 4. Activación de la secreción de IFN-y mediante mAb anti PD-1 en PBMC humanas primarias cocultivadas con células HEK293/OS8/PD-L1
Para verificar si los mAb superiores seleccionados contra PD-1 también ejercen efecto funcional en células inmunitarias humanas primarias, se ensayó la función de los anticuerpos usando células mononucleares de sangre periférica (PBMC) recién aisladas, que consistían principalmente en linfocitos T (50-70 %), linfocitos B y linfocitos NK (15-30%) y monocitos (2-10%). Se aislaron PBMC humanas de donantes sanos mediante centrifugación en gradiente de densidad usando medio de separación de linfocitos ficoll (Histopaque-1077; Sigma-Aldrich, MO) según las instrucciones del fabricante. Toda la recogida de sangre humana siguió el Procedimiento Interno de Beigene. Después se estimularon PBMC con mAb anti CD3 (40 ng/ml) OKT3 (Cat. n.° 16-0037, eBioscience, CA) durante 3 días antes del ensayo. El análisis de FACS (ejemplo 1) mostró que la expresión de PD-1 en las PBMC activadas (principalmente linfocitos T) aumentó en un grado variable dependiendo de los donantes individuales (tabla 6). Para determinar la respuesta de linfocitos T preactivados a células tumorales positivas para ligando de PD-1 tras interacción del complejo de TCR/CD3, se cocultivaron PBMC (1x104) con células HEK293/OS8/PD-L1 o HEK293/OS8/PD-L2 (3x104) en placas de fondo plano de 96 pocillos durante 15-18 horas. Se ensayaron sobrenadantes sin células para determinar el nivel de IFN-y, mediante ELISA, usando equipos de ELISA Ready-Set-Go! (Cat. n.° 88-7316, eBiosciences), que es el indicador más prominente de la activación de linfocitos T, así como de otra activación de células inmunitarias (Thakur A. et al. 2012 Vaccine, 30:4907-4920).
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La fig. 6 demostró que la presencia de los mAb mu317 y mu326 en el cocultivo de PBMC preactivadas y células HEK293/OS8/PD-L1 dio lugar a aumento de la acumulación de IFN-y de una manera dependiente de la dosis. Aunque el nivel basal de IFN-y con tratamiento de IgG murina de control varía entre diferentes donantes, el aumento de la secreción de IFN-y en PBMC tratadas mediante mu317 o mu326 es estadísticamente significativo en el intervalo de 0,1 a 10|jg/ml de tratamiento de anticuerpo. En comparación con el nivel correspondiente de PBMC tratadas con mlgG, la secreción de IFN-y inducida por mu317 y mu326 entre los niveles de concentración de 0,1 a 10 jg/ml aumentó de 2,5 a 3,2 veces en PBMC del donante-19 y aumentó de 1,4 a 2,3 veces en PBMC del donante-20, respectivamente.
Ejemplo 5. Activación de linfocitos NK mediante mAb anti PD1
Líneas celulares estables para ensayo funcional en linfocitos NK
Se ha informado previamente de que los linfocitos NK humanos primarios expresan proteína PD-1 en respuesta al tratamiento con iL-2 y la inhibición de la señalización mediada por PD-1 potenció la citotoxicidad de linfocitos NK (2010 Blood, 116:2286). Para ensayo cuantitativo del efecto funcional ejercido por mAb anti PD-1 en linfocitos NK, se modificaron por ingeniería genética la línea celular NK humana NK92MI (ATCC) y la línea celular de cáncer de pulmón SK-Mes-1 (ATCC) para expresar de manera estable PD-1 y PD-L1 humanos, respectivamente, mediante transducción retrovírica según los protocolos descritos anteriormente (Zhang et al. 2005, Blood 106: 1544-1551, Zhang et al. 2006, Cancer Res, 66:5927). Las dos líneas celulares estables se denominaron NK92MI/PD-1 y SK-Mes-1/PD-L1.
Los Ab anti PD-1 promueven la producción y secreción de IFN-y en células NK92MI/PD-1
Se ensayó la actividad funcional de los mAb anti PD-1 en linfocitos NK mediante la medición cuantitativa de la producción de IFN-y y la secreción en células NK92MI/PD-1 que se cocultivaron con la línea celular de cáncer de pulmón SK-MES-1/PD-L1 a una relación de 1 a 2 en placa de fondo plano de 96 pocillos con un total de 6 x 104 células por pocillo. Los mAb anti PD-1 se añadieron a las células NK92MI/PD-1 15 minutos antes de iniciarse el cocultivo, después las células se cocultivaron durante una noche en una incubadora de CO2. Se ensayaron sobrenadantes sin células para determinar el nivel de IFN-y mediante ELISA como se ha descrito en el ejemplo 4. Todos los mAb anti PD-1 desencadenaron aumento significativo de la producción de IFN-y desde el valor de referencia con baja concentración de tratamiento de anticuerpo hasta la línea superior con alta concentración de tratamiento de anticuerpo. Los dos anticuerpos superiores, mu317 y mu326, tenían menor CE50 que el anticuerpo de comparación 5C, lo que indica que tienen efecto activador más potente para los linfocitos NK (tabla 7).
Tabla 7. IFN-y secretado en medio (pg/ml) mediante células NK92MI/PD-1 en presencia de mAb anti PD-1 y células
SK-MES-1/PD-L1
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El anticuerpo anti PD-1 potencia la destrucción de células cancerosas mediada por células NK92MI/PD-1
Se determinó la citotoxicidad de células NK92MI/PD-1 contra células SK-MES-1/PD-L1 mediante ensayo de liberación de lactato deshidrogenasa (LDH) usando el equipo de ensayo de citotoxicidad no radioactivo CytoTox 96 (Promega, Madison, WI). En resumen, se preincubaron células NK92MI/PD-1 (105 ) con mAb anti PD-1 a concentraciones finales dentro del intervalo de 0,004-10 pg/ml durante 15 minutos y se añadieron células SK-MES-1/PD-L1 (2x104 ) al cultivo de células inmunitarias en una placa de fondo en V de 96 pocillos a una relación de células efectoras con respecto a tumorales (E:T) de 5:1, y después se cocultivaron durante 5 horas. La lisis de células tumorales completa se estableció como el máximo de destrucción de células, la lectura de ensayo de liberación de LDH de cada muestra se calculó como el porcentaje de destrucción celular máxima. Las destrucciones celulares (%) de todas las muestras se normalizaron entre las placas usando 10 % del valor de referencia como el patrón común.
En el ensayo de citotoxicidad específico expuesto anteriormente, los mAb anti PD-1 seleccionados provocaron una destrucción de células tumorales neta (= línea superior - valor de referencia) que varió de 19% a 20,2% a alta concentración de aporte de mAb. Mu317 y mu326 tuvieron menor CE50 que mu336, lo que indica mejor potencia para desencadenar destrucción de células tumorales mediada por células NK92M1/PD-1 (tabla 8).
T l . i xi i l l NK 2MIPD-1 h i l l m r l in i r mA ni PD-1
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Ejemplo 6. Clonación y análisis de secuencias de mAb de PD-1
Los clones de hibridoma murino que secretaban un mAb específico se cultivaron hasta una densidad de 3 a 10 X 106 células en una placa de cultivo tisular de 100 mm y las células se recogieron mediante centrifugación a 1500 rpm en un rotor de cubeta oscilante. El ARN celular total se aisló usando equipo de ARN Ultrapure (Cat. n.° CW0581, CWBIOTECH, Beijing, China) siguiendo el protocolo del fabricante. El ARN se resuspendió en agua con doble desionización, y la concentración se midió mediante NanoDrop (ThermoFisher, Shanghái, China).
Los cebadores de PCR usados para clonación de ADNc de mAb fueron sintetizados por Invitrogen (Beijing, China) en función de las secuencias previamente indicadas (Brocks et al. 2001 Mol Med 7:461-469). El ADNc de 1a cadena se sintetizó usando transcriptasa inversa (Cat. n.° AH301-02, Transgen Biotech, Beijing, China). Se realizó amplificación por PCR de ADNc de mAb específico usando un equipo de reactivos de PCR (Cat. n.° Ap221-12, TransGen Biotech, Beijing, China) y siguiendo el protocolo del fabricante. El producto de PCR fue secuenciado directamente por el proveedor de servicios (GeneWiz, Beijing, China) o se subclonó en un vector pCR (Invitrogen), y se secuenció posteriormente (GeneWiz).
Las secuencias de proteínas de mAb murinos se analizaron mediante alineamiento de homología de secuencias. Los mAb se agruparon en función de la homología de secuencia y los resultados de mapeo de epítopos (ejemplo 13). Las regiones determinantes de complementariedad (CDR) se identificaron basándose en Kabat (Wu, T.T. y Kabat, E.A., 1970 J. Exp. Med. 132: 211-250) y el sistema de IMGT (Lefranc M.-P. et al., 1999 Nucleic Acids Research, 27, 209-212) mediante anotación de secuencia y mediante análisis de secuencia basado en Internet (http:// www.imgt.org/IMGT vquest/share/textes/index.html y http://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/). Como se muestra en la tabla 9, las CDR de mu317 y mu326 son muy diferentes con respecto a su longitud e identidad de secuencia.
Tabla 9. CDR de mu317 mu326
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Ejemplo 7. Humanización de los mAb murinos
Simulación de estructura tridimensional de anticuerpos
Se simularon las estructuras tridimensionales para dominios variables de mu317 y mu326 para identificar restos de marco conservado que podrían ser importantes para sostener estructuras de bucles de CDR. Se mantuvieron los restos de marco conservado potencialmente importantes como los restos murinos originales en el primer ciclo de humanización de anticuerpos. Se adoptó el método de modelado estructural previamente establecido para anticuerpos (Morea et al. Methods 200020: 267-279) para simular la estructura tridimensional de mAb anti-PD-1 en función de las estructuras canónicas conocidas de anticuerpos (Al-Lazikani et al. 1997 Journal of Molecular Biology 273:927-948). En resumen, la secuencia de cada dominio variable (Vk y Vh) de anticuerpo murino se sometió a blast en la base de datos de PDB (Banco de Datos de Proteínas, http:// blast.ncbi.nlm.nih.gov/) para identificar la secuencia de anticuerpos más homóloga con estructura de alta resolución conocida (resolución menor de 2,5 angstrom). Los moldes de estructura seleccionados para modelar mu317 y mu326 (enumerados en la tabla 10) tuvieron las mismas clases de estructuras de bucle canónico en L-CDR1, L-CDR2, L-CDR3, H-CDR1 y H-CDR2 que los anticuerpos diana para modelar. Si los moldes para el Vk y el Vh vinieron de inmunoglobulinas diferentes, se empaquetaron juntos mediante un ajuste de mínimos cuadrados de los átomos de cadena principal para formar una estructura híbrida de restos de interfaz Vk-Vh, que se usó como los moldes para modelado de homología estructural mediante el programa de modelo Swiss (Kiefer et al. 2009 Nucleic Acids Research 37, D387-D392). Determinada conformación de cadena lateral se ajustó mientras que las conformaciones de cadena principal se conservaron. En los sitios donde la estructura original y la estructura modelada tuvieron el mismo resto, se conservó la conformación de cadena lateral. En sitios donde los restos eran diferentes, las conformaciones de cadena lateral se modelaron basándose en la estructura del molde, bibliotecas de rotámeros y consideraciones de empaquetamiento. Después del modelado de homología, se usó el programa PLOP (Jacobson et al. 2002 Journal of Physical Chemistry 106: 11673-11680) para refinar los modelos de homología para minimizar la energía de todos los átomos y optimizar la interfaz de Vk y Vh. Esta etapa se realizó para mejorar la estereoquímica, especialmente en las regiones en las que se habían unido entre sí segmentos de estructuras que venían de anticuerpos diferentes.
Tabla 10. Moldes de estructura usados en simulaciones de estructuras de anticuer os
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Las estructuras también se simularon para 317-1 y 326-1 con injertos de CDR para guiar ciclos adicionales de modificación de anticuerpos por ingeniería genética para potenciar los alcances de la humanización y/o potenciar las estabilidades de los anticuerpos. Los moldes de estructura seleccionados también se enumeran en la tabla 10. Las simulaciones de estructura se realizaron de una manera similar al procedimiento anterior, excepto que las posibles conformaciones de H-CDR3 se tomaron de moldes de PDB 1AY1 para 317-1 y 3CXD para 326-1, respectivamente, que contenían H-CDR3 de tamaño y región de tronco similar. Se realizó minimización de la energía para restos de H-CDR3 injertados usando PLOP.
Humanización
Para humanización de los mAb anti PD-1, se buscaron genes de IgG de línea germinal humanos homólogos de las secuencias de ADNc de regiones variables de mu317 y mu326 mediante aplicación de blast de la base de datos de genes de inmunoglobulina humana en los sitios web de IMGT (http://www.imgt.org/IMGT vquest/share/textes/index.html) y NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/igblast/). El IGVH e IGVk humanos con alta homología con los mAb de PD-1 se seleccionaron como el molde para humanización.
Se llevó a cabo humanización en principio mediante injertos de CDR. En el primer ciclo de humanización, las mutaciones de restos de aminoácidos de murinos a humanos en secuencias marco conservadas de regiones variables se guio mediante las estructuras tridimensionales simuladas y solamente los restos de aminoácidos murinos cuyos cambios conservaban la estructura de anticuerpo y bucle de CDR general se mutaron a secuencia humana como se ha descrito anteriormente. Las versiones iniciales de mAb humanizados fueron hu317-1 (SEQ NO 47-50) y hu326-1 (SEQ NO 55-58), que comprenden una cadena pesada con cadena pesada variable humanizada (Vh) fusionada con región constante de IgG2 humana (número de referencia del NCBI P01859) y una cadena ligera con cadena ligera variable humanizada kappa (Vk) fusionada con la región C de Ig kappa humana (número de referencia del NCBI P01834). De manera homóloga, se generaron anticuerpos quiméricos de mu317 y mu326, que consistían en un VH murino fusionado con una región constante de IgG2 humana y un Vk murino fusionado con la región C de Ig kappa humana. Los anticuerpos quiméricos completos se denominaron ch317 y ch326, respectivamente. Todos los mAb recombinantes se expresaron y purificaron como se ha descrito en el ejemplo 1. Los FACS y ensayos funcionales demostraron que mAb hu317-1 conservó casi la misma actividad de unión y funcional que el mu317 y ch317. La diferencia de CE50 en el análisis de FACS entre mu317 frente a ch317 y hu317-1 puede interpretarse por el hecho de que se usaron dos anticuerpos de detección diferentes, un IgG de cabra anti ratón y un IgG de cabra anti humano, en FACS. En los dos ensayos funcionales, las tres versiones de 317 se trataron de manera más igual y los resultados también están más cerca entre sí (tabla 11).
Como resultado del ciclo inicial de humanización para mu326, mAb hu326-1 conservó características funcionales similares al ch326 y mu326 originales, aunque la actividad funcional en el ensayo de unión de FACS y en el ensayo de liberación de IL-2 basado en células HuT78/PD-1 puede ser ligeramente más débil que el ch326 (tabla 12).
Tabla 11. Com aración de mu317 ch317 hu317-1 mediante FACS ensa os funcionales
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continuación
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Tabla 12. Com aración de mu317 ch317 hu317-1 mediante FACS ensa os funcionales
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En función del 1er ciclo de humanización, se mutaron adicionalmente los otros restos de aminoácidos (AA) murinos en el marco conservado (FR) de hu317-1_Vh y _ V k individualmente para evaluar la influencia en la función del anticuerpo. Como se muestra en la tabla 13, las siete mutaciones individuales en Vh y una mutación en V k de hu317-1 tienen todas actividades funcionales similares. Solamente se observaron cambios menores en algunas mutaciones de Vh, tales como hu317-2_K71V con función inhibidora ligeramente más débil entre las mutaciones. Sin embargo, cuando todos los restos de aminoácidos murinos se mutaron juntos al humano (hu317-3A), la función es claramente más débil que el resto de las mutaciones en FACS y ensayos de liberación de IL-2.
En la prueba inicial descrita anteriormente, hu326-1 alcanzó un nivel de humanización significativo en la FR excepto por algunos restos de AA murinos restantes. Aun así, tiene función más débil que el mu326. Por lo tanto, se realizaron más mutaciones individuales de vuelta a restos murinos o hacia delante a restos humanos para explorar la contribución de cada AA individual a la función de mAb326. La tabla 14 presenta todas las mutaciones de AA individuales realizadas en función del molde de hu326-1_Vh (SEQ NO 56, SEQ NO 57) y sus resultados de ensayos funcionales. La mayoría de las mutaciones mostraron mejor actividad funcional que las de hu326-1, coincidiendo con el mAb mu326 original. Un par de mutaciones (E46K y F95Y) mostraron ligeramente menos potencia en la CE50 o CI 50 , lo que indica el papel de esos restos en la estructura y función del anticuerpo.
Tabla 13. Comparación de la actividad funcional de Fab con mutaciones de humanización en el marco conservado de hu317-1
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continuación
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Tabla 14. Com aración de la actividad funcional de mAb con mutaciones^ en el marco conservado de hu326-1
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Para explorar la mejor composición de secuencia de Vh y V k posible para los mAb 317 y 326 que podrían usarse como productos terapéuticos en seres humanos, se realizaron diversas mutaciones combinadas (incluyendo algunas mutaciones en las secuencias de CDR) teniendo en consideración las características de anticuerpos, tales como el nivel de humanización en FR, actividades funcionales, propiedades fisicoquímicas, citotoxicidad mediada por células dependiente de anticuerpo (ADCC) y citotoxicidad dependiente del complemento (CDC). La mayoría de las mutaciones se consideraron inadecuadas para los criterios de calificación. Mediante el proceso de modificación por ingeniería genética, se seleccionaron seis de los mAb recombinantes, humanizados, con respecto a su utilidad terapéutica potencial: hu317-4B2 (SEQ ID NO 43-44), hu317-4B5 (SEQ ID NO 45-46), hu317-4B6 (SEQ ID NO 23­ 26), hu326-3B1 (SEQ ID NO 51-52), hu326-3G1 (SEQ ID NO 53-54) y hu326-4A3 (SEQ ID NO 27-30). Las CDR del mAb se compararon con las de los anticuerpos murinos originales, mostrados en la tabla 15 y la tabla 16.
Entre los seis mAb, hu317-4B2, hu317-4B5 y hu317-4B6 están estrechamente relacionados entre sí en sus secuencias y son muy similares en sus actividades funcionales y su fuerza. Por otro lado, hu326-3B1, hu326-3G1 y hu326-4A3 están bastante cerca entre sí en sus secuencias y funcionalidades (tabla 17-18). Dentro de cada uno de los dos grupos de mAb, también compartían muchas otras características además de secuencias y función, tales como propiedades fisicoquímicas y epítopos de unión (descritos en los ejemplos 10 y 11), aunque existen algunas diferencias menores.
Tabla 15. Com aración de^ CDR entre diferentes versiones de^ mAb 317
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Tabla 16. Com aración de CDR entre diferentes versiones de mAb 326
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Tabla 17. Actividades de unión de mAb humanizados ensa ados mediante ELISA FACS
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Tabla 18. Afinidad de unión de Fab ensa ada mediante RPS
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Determinación de la afinidad de Fab anti PD-1 humanizados mediante RPS
Se convirtieron mAb anti PD-1 en la versión de Fab mediante PCR para fusionar las regiones variables de cadenas pesadas y ligeras con el extremo N de IgG2-CH1 humano y región constante de cadena kappa, respectivamente, y se subclonaron en el vector pcDNA3.1 (Invitrogen). Ambos vectores de expresión se coexpresaron en células 293-F usando un protocolo de transfección transitoria similar a la expresión transitoria de anticuerpos completos. En resumen, la cadena kappa de Fab se amplificó mediante PCR y se subclonó en un vector de expresión basado en pcDNA3.1 (Invitrogen, Carlsbad, CA, EE. UU.). En un plásmido separado, la región variable de cadena pesada (VH) junto con la secuencia codificante de CH1 de IgG2 humano se fusionó con un marcador de c-Myc-His8 C terminal mediante PCR solapante y después se subclonó en el vector de expresión. Las mutaciones C232S y C233S (numeración de restos de Kabat, Kabat et al. Sequence of proteins of immunologic interest, 5a ed Bethesda, MD, NIH 1991) se introdujeron en la cadena pesada de IgG2 para evitar el intercambio de enlaces disulfuro y estabilizar IgG2 humana en la conformación de IgG2-A (Lightle et al. 2010 Protein Sci 19 (4): 753-762). Ambas construcciones contenían un péptido señal cadena arriba de las secuencias maduras de Fab. Se logró expresión secretada de Fab mediante cotransfección de 2 plásmidos anteriores en células 293-F y se recogieron los sobrenadantes de cultivo celular 6-7 días después de la transfección. Se purificaron Fab marcados con His8 de sobrenadantes de cultivo celular usando una columna de Ni-sepharose Fast Flow (Cat. n.° 17531801, GE Life Sciences) seguido de cromatografía de exclusión por tamaño usando una columna HiLoad 16/60 Superdex200 (Cat. n.° 17106901, GE Life Sciences). Los Fab purificados se concentraron hasta 0,5-5 mg/ml en PBS y se almacenaron en alícuotas en un congelador a -80 °C.
Para determinaciones de afinidad de Fab anti PD-1, se usaron ensayos de RPS con el instrumento BIAcore™ T-200 (GE Life Sciences). En resumen, se acopló PD-1/His humano o PD-1/His de mono cinomolgo a chips biosensores CM5 activados (Cat. n.° BR100530, g E Life Sciences) para conseguir aproximadamente 100-200 unidades de respuesta (UR), seguido de bloqueo de los grupos que no había reaccionado con etanolamina 1 M. Se inyectaron muestras de Fab de concentración creciente de 0,12 nM a 90 nM en el tampón de ejecución de RPS (HEPES 10 mM, NaCl 150 mM, Tween20 al 0,05 %, pH 7,4) a 30 pl/minuto y se calcularon las respuestas de unión en PD-1/His humana o PD-1/His de mono restando las UR de una celda de flujo en blanco. Se calcularon las velocidades de asociación (kon) y velocidades de disociación (koff) usando el modelo de unión de Langmuir uno a uno (Software BIA Evaluation, GE Life Sciences). La constante de disociación en equilibrio (Kd) se calculó como la relación koff/kon.
Las afinidades de unión determinadas mediante RPS de Fab anti PD-1 se han enumerado en la tabla 18. Cada Fab anti PD-1 se unió con alta afinidad (Kd = 0,15-1 nM) con PD-1 humana. Todos los Fab, excepto 326-3G1, se unieron con afinidades ligeramente menores pero similares (en un intervalo de 5 veces en Kd) con PD-1 de mono cinomolgo.
Ejemplo 8. Generación y expresión de mAb anti PD-1 recombinantes con región constante de IgG4 humana modificada
Ya que PD-1 se expresa principalmente en linfocitos T activados, se espera que los anticuerpos de bloqueo de PD-1 ligados al tipo de origen natural de restos de IgG-^Fc induzcan funciones efectoras mediadas por □Fc, tales como ADCC y CDC, en un grado variable dependiendo de las subclases de IgG, lo que da como resultado la eliminación de linfocitos T activados (Natsume A., et al, 2009 Drug Des Devel Ther. 3: 7-16). Se ha mostrado en muchos informes anteriores que la subclase de anticuerpo humano IgG4 tiene ADCC moderada y casi ninguna función efectora CDC (Moore GL, et al. 2010 MAbs, 2: 181-189). Por otro lado, se ha descubierto que la IgG4 natural es menos estable en condiciones de tensión tales como en tampón ácido o en temperatura creciente (Angal, S. 1993 Mol Immunol, 30:105-108; Dall'Acqua, W. et al, 1998 Biochemistry, 37: 9266-9273; Aalberse et al. 2002 Immunol, 105: 9-19). Para evitar que los linfocitos T PD-1 + sean destruidos y mejorar las propiedades fisicoquímicas de los anticuerpos anti PD-1, los mAb humanizados se unieron a IgG4 modificado por ingeniería genética mediante combinaciones de mutaciones para tener actividades de unión a FcyR o unión a C1q reducidas o nulas, atenuando o eliminando, por lo tanto, las funciones efectoras ADCC y CDC. Teniendo en cuenta las propiedades fisicoquímicas del anticuerpo como un fármaco biológico, una de las propiedades menos deseables, intrínsecas, de IgG4 es la separación dinámica de sus dos cadenas pesadas en solución para formar medio anticuerpo, lo que conduce a anticuerpos biespecíficos generados in vivo mediante un proceso denominado "intercambio de ramas de Fab" (Van der Neut Kolfschoten M, et al. 2007 Science, 317: 1554-157). La mutación de serina a prolina en la posición 228 (sistema de numeración de EU) pareció ser inhibidora para la separación de cadenas pesadas de IgG4 (Angal, S.
1993 Mol Immunol, 30: 105-108; Aalberse et al. 2002 Immunol, 105: 9-19). Se ha informado de que algunos de los restos de aminoácidos en la región bisagra y yFc influyen en la interacción del anticuerpo con receptores Fcy (Chappel SM, et al. 1991 Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 88: 9036-9040; Mukherjee, J et al., 1995 FASEB J, 9: 115-119; Armour, K.L. et al., 1999 Eur J Immunol, 29: 2613-2624; Clynes, R.A. et al., 2000 Nature Medicine, 6: 443-446; Arnold J.N., 2007 Annu Rev Immunol, 25: 21-50). Asimismo, algunas isoformas de IgG4 que aparecen con poca frecuencia en la población humana también pueden inducir diferentes propiedades fisicoquímicas (Brusco, A. et al.
1998 Eur J Immunogenet, 25: 349-55; Aalberse et al. 2002 Immunol, 105: 9-19). Sin embargo, la agrupación de todas las mutaciones e isoformas previamente descubiertas en un anticuerpo específico no garantiza que una molécula de anticuerpo ideal comparta todas las características de productos terapéuticos tal como se ha descrito anteriormente, lo que puede resultar del efecto contradictorio de las mutaciones combinadas y de la influencia de la región variable en la función efectora y las propiedades fisicoquímicas de un anticuerpo (Igawa T. et al., 2010 Prot Eng Design Select, 23: 385-392; Perchiacca J.M. y Tessier P.M., 2012 Ann Rev Biomol Eng 3: 263-286).
Para generar mAb anti PD-1 con menos ADCC, CDC e inestabilidad, se modificaron la región bisagra y yFc de IgG4 humano mediante la introducción de varias combinaciones de mutaciones, que crearon de IgG4mt1 a IgG4mt12. Algunas de las variantes de IgG4 modificadas eran claramente menos deseables como se indica por los resultados del ensayo, varias variantes de IgG4 relevantes y secuencias modificadas se enumeraron en la tabla 19. La evaluación de estos anticuerpos se describe en el presente documento.
T l 1. M ifi i n n i v ri n I 4
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Ejemplo 9. IgG4mt10 no tiene unión a FcyR, y tiene menor función efectora ADCC y CDC
ADCC se inicia cuando un anticuerpo se une con la proteína diana de superficie celular seguido de ligamiento con receptores Fcy (FcyR) expresados en células efectoras. Está bien documentado que IgG1 humano tiene unión significativamente mayor con FcyR que IgG2 e IgG4, especialmente, unión con FcyR-1 y FcyR-IIIA, que se correlacionó con la fuerza de IgG1 para activar ADCC. De manera que recuerda a ADCC, CDC se activa cuando un anticuerpo se entrecruza con una diana de superficie celular y proteína C1q, que se sigue de una reacción en cascada de formación del complejo del complemento y lisis de células diana. Como sustituto de ADCC y CDC, los ensayos de unión de anticuerpos con FcyR y C1q pueden actuar como el indicador fundamental de ADCc y CDC. Se evaluó por lo tanto de manera sistemática la unión de mAb con todos los FcyR principales.
Unión a FcyR
Se determinó la unión de diversos mutantes de IgG4 con FcyR mediante citometría de flujo. En resumen, se estableció una serie de transfectantes de HEK293 que expresaban FcyR humanos. Estos transfectantes expresaban FcyRI, FcyRIIA, FcyRIIB o FcyRIIIA. Se coexpresaron FcyR multisubunitarios (es decir, FcyRI y FcyRIIIA) con FcRy. También se incluyeron variantes polimórficas (es decir, FcyRIIA H131 y R131, FcyRIIIA F158 y V158). Se usó un anticuerpo secundario (F(ab)'2 de cabra anti IgG humano-Alexa Fluor 488, Jackson ImmunoResearch, West Grove, PA, EE. UU.) para detectar la unión de mAb anti PD-1 con variantes de IgG4 modificadas (tabla 19) con células HEK293 FcyR+. Como se esperaba, los mAb anti PD-1 en formato IgG1 (hu317-1/IgG1 y hu317-4B6/IgG1) se unen fuertemente con todos los FcyR, incluyendo FcyRI, FcyRIIA (alelos H131 y R131), FcyRIIB y FcyRIIIA (alelos V158 y F158) (tabla 20). Resulta interesante que cuando las dos versiones diferentes de mAb de humanización, hu317-1 y hu317-4B6 (con diferencias tanto en Vh como en Vk), se generaron en el mismo formato variante de IgG4, tal como en formato de IgG4mt1 o en formato de IgG4mt6, su fuerza de unión (IFM) varía en un intervalo de dos veces a casi 100 veces (por ejemplo, 455,2/115,7 = 3,9 veces; 13,6/1,0 = 13,6 veces; 434,6/4,9 = 88,7 veces; etc., véase tabla 20). Es coherente con los hallazgos anteriores por otros de que las regiones variables de los anticuerpos no tienen una influencia significativa en la unión con FcR, ejerciendo, por lo tanto, la influencia en la función efectora tal como ADCC (Igawa T. et al., 2010 Prot Eng Design Select, 23: 385-392; Perchiacca J.M. y Tessier P.M., 2012 Ann Rev Biomol Eng 3: 263-286).
Como se demuestra en la tabla 20, cuando se prepararon hu317-4B6 y hu326-4A3 en formato de IgG4mt10, tenían la menor actividad de unión con FcyR entre los mAb de PD-1 y formatos variantes de IgG enumerados en la tabla, así como muchos otros mAb de humanización y formatos de IgG que se ensayaron en el estudio. La singularidad de hu317-4B6 y hu326-4A3 en el formato de IgG4mt10 a este respecto puede no extenderse a la misma familia de mAb de humanización con homología de secuencia algo distante, tal como hu317-1, como se ha descrito anteriormente.
Tabla 20. Fuerza de unión IFM* de mAb anti PD-1 con FmR determinada mediante FACS
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ADCC
La ADCC clásica implica la activación de linfocitos NK mediante anticuerpos que interaccionan con FcyRIIIA o CD16. Para verificar si los mAb anti PD-1 humanizados inducen ADCC, se usaron células NK92MI/CD16V, que se generaron a partir de células NK92MI (ATCC) mediante cotransducción de plásmidos de expresión que contenían genes CD16 (alelo V158) y FcRy, como células efectoras, y se usó la línea de linfocitos T que expresa PD-1, HuT78/PD-1, como células diana. Se cocultivaron células NK92MI/CD16V (4x104) con un número igual de células HuT78/PD-1 en placas de fondo en V de 96 pocillos durante 5 horas. Se determinó la citotoxicidad mediante ensayo de liberación de LDH descrito en la sección anterior. Los resultados confirmaron que hu317-4B2/IgG4mt6, hu317-4B6/IgG4mt6, hu317-4B6/IgG4mt10 y hu326-4A3/IgG4mt10 tenían todos nivel basal de ADCC en comparación con los controles positivos (fig. 7). La diferencia menor en ADCC entre esos 4 mAb puede ser atribuible al error experimental (véase barras de error en la fig. 7).
CDC
Los anticuerpos IgG4 humanos, en general, no inducen ninguna CDC mediante la ruta clásica. Se evaluó si los mAb anti PD-1 en formato IgG4mt10 desencadenarán CDC usando una línea de linfocitos T que expresan PD-1-, Hut78/PD-1 y suero humano nuevo de donantes sanos. Se determinó la lisis celular mediante CDC por equipos de ensayo de Celltiter glo (Promega, Beijing, China). En resumen, se incubaron células HuT78/PD-1 (2x104) en RPMI1640 sin suero (Invitrogen) con Ab anti PD-1 (10pg/ml) a 37 °C durante 15 minutos antes de añadir suero humano normal (NHS) a la concentración final de 15% o 50% en placas de fondo plano de 96 pocillos en un volumen total de 120 pl. Después de incubación durante una noche a 37 °C, las células se lisaron y ensayaron para determinar la concentración de ATP. Para probar si los mAb anti PD-1 humanizados en IgG4mt10 pueden destruir linfocitos T primarios PD-1 mediante CDC, se preactivaron PBMC aisladas de donantes sanos con Ab anti CD3 OKT3 (40 ng/ml) durante 3 días antes de cocultivo con Ab anti PD-1 más NHS. La cantidad de ATP es directamente proporcional al número de células presentes en cultivo. Se leyó la fluorescencia usando un fluorímetro de 96 pocillos (PHERA Star FS, BMG LABTECH). Los resultados se expresan en unidades de fluorescencia relativas (UFR) que son proporcionales al número de células viables. El porcentaje de actividad de CDC se calculó de la siguiente manera: % de actividad de CDC = [(UFR de prueba - UFR de fondo)/(UFR en lisis celular total - UFR de fondo)] x 100. En general, no se pudo detectar ninguna ADCC mediada por mAb anti PD-1 en formato IgG4mt10 que se unan con PBMC activadas. En condiciones experimentales hipersensibles, tales como usando la línea celular que expresa en gran medida PD-1, alta concentración de suero y anticuerpos, se detectó un nivel muy bajo de CDC en algunas ocasiones, y no hubo muchas diferencias entre diferentes versiones y mAb anti PD-1, lo que indica que los mAb anti PD-1 en formatos variantes de IgG4 conservaron la característica de actividad CDC baja o ausente como la forma común de IgG4.
Ejemplo 10. Los mAb anti PD-1 humanizados en formato IgG4mt10 tienen mayor estabilidad en condiciones de tensión
Estabilidad de anticuerpos anti PD-1 en condiciones de alta temperatura y ácidas.
Los anticuerpos anti PD-1 usados en estudios de estabilidad se purificaron todos a partir de columna de proteína A seguido de cromatografía de exclusión por tamaño (SEC) como se ha descrito en secciones anteriores. Después de la purificación, los contenidos del agregado de muestras de anticuerpos purificados se supervisaron en cromatografía de exclusión por tamaño analítica-cromatografía líquida de alto rendimiento (SEC-HPLC), que quedaron dentro del intervalo de 0 % -0,5 %.
Para análisis de SEC-HPLC, las muestras de anticuerpos se analizaron usando una columna de TSKgel G3000 SWXL (7,8x300 mm, Cat. n.°. 08541, Tosoh Bioscience, Shanghái, China) en condiciones de elución isocrática (tampón de elución de fosfato de sodio 0,2 M, pH 7,2) y detección posterior a UV-215 nm. En cada ciclo, se cargaron 10 microlitros de muestra de anticuerpo en la columna y se eluyeron a un caudal de 1 ml/minuto. El dímero de especies de agregados mayores de anticuerpos se separaron de las especies monoméricas y se determinaron los porcentajes de dímeros y agregados en función de las áreas máximas integradas de trazas UV.
Para estudio de estabilidad en almacenamiento con velocidad mejorada, los anticuerpos anti PD-1 (10-40 mg/ml en PBS) se mantuvieron en incubadoras a 40-50 °C durante 4-7 días para probar la estabilidad de los anticuerpos en condiciones de alta temperatura. Las muestras de anticuerpos se analizaron después para determinar la formación inducida por calor de dímero y agregados en SEC-HPLC. Para cada uno de los anticuerpos anti PD-1 analizados, menos del 2 % se convirtieron en especies de mayor peso molecular (dímeros y agregados), lo que indica que los anticuerpos anti PD-1 tuvieron buena estabilidad en condiciones de alta temperatura.
La estabilidad del anticuerpo en condición ácida ha sido un reto clave en el proceso de fabricación corriente abajo (Liu et al. 2010 mAbs 2:480-499). La elución de anticuerpos a partir de proteína A e inactivación de virus requieren habitualmente incubación del anticuerpo en condiciones de pH bajo (2,5-4). Sin embargo, dichas condiciones ácidas podrían provocar potencialmente desnaturalización y agregación de los anticuerpos. Se ha sabido que el IgG4 humano es menos estable que IgG1 e IgG2 (2002 Immunology 105:9). Por lo tanto, se ensayaron los mAb humanizados preparados con diversas formas mutantes de IgG4. En resumen, se estudiaron las estabilidades de anticuerpos en condiciones de pH bajo en volumen 1:1 de cada muestra de anticuerpo (10 mg/ml en PBS) mezclada con tampones de pH bajo que contenían citrato de sodio 50 mM, NaCl 100 mM a pH 3,6, 3,3, 3,0 o 2,7, respectivamente. Después de 1 hora de incubación a temperatura ambiente, las muestras de anticuerpos en condiciones de pH bajo se neutralizaron mediante dilución 1:5 en tampón de elución de SEC-HPLC que contenía fosfato de sodio 0,2 M, pH 7,2. Se realizaron análisis de SEC-HPLC como se ha descrito anteriormente y se cuantificaron los porcentajes de dímeros y agregados inducidos por condiciones de pH bajo. El mAb anti PD-1 317-4B6 en formato IgG1 era más estable en condiciones ácidas relevantes para bioprocesamiento incluso cuando el valor de pH se hace tan bajo como 2,7. Entre los mAb anti PD-1 preparados en varias variantes de IgG4, hu317-4B6/IgG4mt10 y hu326-4A3/IgG4mt10 fueron los más estables en la condición de tampón ácido (tabla 21) ya que los agregados inducidos por ácido se redujeron significativamente hasta un nivel que era similar al del formato de IgG1 de mAb anti PD-1, 317-4B6 y 326-4A3, es decir el agregado soluble es menos del 2 % (tabla 21).
Tabla 21. Dímeros a re ados solubles formados en tam ones ácidos ensa ados mediante SEC-HPLC
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Ejemplo 11. Mapeo de los epítopos de unión de mAb anti PD-1
Informes previos acerca de las estructuras cristalinas de complejos de PD-1/PD-L1 y PD-1/PD-L2 han aportado información para el entendimiento de los restos de aminoácidos (AA) críticos en PD-1 que son necesarios para la unión a ligando (Zhang et al. 2004 Immunity, 20:337-347; Lin DY et al. 2008 PNAS 105:3011-3016; Lazar-Molnar E. et al. 2008 PNAS, 105:10483-10488). De hecho, seis de dichos restos de AA se identificaron en el receptor mediante análisis de mutación puntual necesario para unión a PD-L1. Cinco de los seis restos de AA también eran necesarios para la unión a PD-L2 (Lin D.Y. et al. 2008 PNAS 105:3011-3016). Basándose en la información del análisis de mutación guiada por estructura se planteó la hipótesis de que el modo más eficaz para que los mAb funcionales bloqueen la señalización mediada por PD-1 es competir con ligandos de PD-1 uniéndose con los seis restos de AA críticos ocupando, por lo tanto, los epítopos de unión necesarios para la unión a ligando. Para explorar la hipótesis y entender el mecanismo de acción mediante anticuerpos de PD-1 funcionales, se realizaron seis mutantes de PD-1 reemplazando cada uno de los seis AA críticos por Ala, individualmente, es decir, K45A, I93A, L95A, P97A, I101A y E103A (numeración de restos de AA basada en Lin D.Y. et al. 2008 PNAS 105: 3011-3016). Los mutantes PD-1/Fc y PD-1/His (fig. 1) se usaron como moldes para mutagénesis guiada por PCR o mutagénesis de círculo rodante usando el sistema de mutagénesis rápida (Cat. n.° FM111, Transgen Biotech, Beijing, China). Todos los mutantes se subclonaron en los vectores de expresión basados en pcDNA de los inventores y se verificaron mediante secuenciación. Las proteínas PD-1 mutadas y de tipo silvestre se expresaron mediante transfección transitoria (descrita en el ejemplo 1) y se prepararon después de 4 a 6 días de cultivo. El medio acondicionado (MC) se analizó mediante transferencia de Western para verificar la expresión de la proteína PD-1 con respecto a calidad y cantidad. Los sobrenadantes (MC), después de eliminar los residuos celulares, se usaron directamente en análisis de ELISA o transferencia de Western para mapeo de epítopos.
Para estudiar los epítopos de unión de mAb anti PD-1 humanizados, se realizaron ensayos de ELISA usando el PD-1 de tipo silvestre (TS) y mutante (Mt) para evaluar las actividades de unión de hu317-4B5, hu317-4B6, hu326-3B1 y hu326-4A3. Para comprobar la singularidad de la identificación de unión del anticuerpo, se incluyeron dos anticuerpos de referencia (Ab de referencia 1 y Ab de referencia 2 de los documentos US8008449B2 y US8168757B2, respectivamente) en el estudio. Se aplicó un volumen igual de MC que contenía PD-1 TS o Mt en una placa de 96 pocillos para todos los mAb en el mismo ensayo de ELISA. Todos los resultados de ELISA se normalizaron usando las lecturas de ELISA medias de señales de unión de PD-1 TS como el patrón. Las señales de unión de ELISA con un PD-1 Mt específico se normalizaron adicionalmente frente a la mayor lectura de unión de anticuerpo (establecida como 100 %) con el PD-1 Mt específico. Por conveniencia para el análisis de datos, cuando una señal de unión de ELISA de un mAb para un mutante específico descendió por debajo del 50 % en relación con PD-1 TS, se define que el resto de aminoácido es un epítopo de unión significativo porque su mutación anuló significativamente la unión de anticuerpo. De manera análoga, si una señal de unión a ELISA de un mAb para un mutante específico descendió por debajo del 25 %, se define como muy significativa. Como se muestra en la fig. 8, dos de los restos de AA críticos en PD-1, K45 e I93, son epítopos significativos o muy significativos para unión de mAb hu317-4B5 y hu317-4B6 y tres restos de AA, I93, L95 y P97, son epítopos significativos o muy significativos para hu326-3B1 y hu326-4A3. Por otro lado, los dos anticuerpos de referencia tienen epítopos de unión definidos, P97 es significativo para la referencia Ab-1, mientras que L95 y P97 son significativos para el Ab de referencia 2.
Resulta interesante que cuando la proteína PD-1 está desnaturalizada en transferencia de Western, los mAb hu3174B5 y -4B6 aún eran capaces de unirse con PD-1 TS, aunque los epítopos de unión críticos (K45 e I93) no están cerca entre sí (no lineales). Se indica que la proteína PD-1 se renaturalizó en algún grado después de la desnaturalización en SDS-PAGE del proceso de Transferencia de Western, que permite que los mAb anti PD-1 la reconozcan y se unan con ella. Aprovechando esta observación, se realizó análisis de transferencia de Western para los seis anticuerpos usados en el estudio de ELISA anterior. Los resultados generales de transferencia de Western corroboraron muy bien los resultados de ELISA, es decir los epítopos significativos o muy significativos, cuyas mutaciones dieron lugar a señales de unión bajas en ELISA, también proporcionaron la banda de transferencia de Western más débil en comparación con la unión con otro PD-1 mutante (fig. 8). También se observaron algunas diferencias menores entre ELISA y transferencia de Western, p. ej., las señales de unión de ELISA en I93A y E103A por el Ab de referencia 2 fueron relativamente más fuertes que las de la transferencia de Western. Puede ser indicativo de que esos restos de AA también pueden contribuir a la unión debido a que sus mutaciones influyen en la unión, aunque solo en condiciones de tensión (es decir, desnaturalización o pérdida de la conformación nativa). Como se resume en la tabla 22, los mAb anti PD-1 en la presente invención tienen epítopos de unión identificables que difieren de otro anticuerpo anti PD-1.
Tabla^ 22. Sumario* de e íto os clave mediante mAb anti PD-1
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Ejemplo 12. Los mAb anti PD-1 activan PBMC humanas primarias e inhiben el crecimiento tumoral en modelos de ratón de xenoinjerto
Los mAb anti PD-1 humanizados activan PBMC humanas
Durante todos los procesos de humanización, los mAb anti PD-1 humanizados en diversas etapas conservaron actividades funcionales similares según lo evaluado mediante ELISA, FACS y ensayos de liberación de citocinas basados en células inmunitarias. Para confirmar la función de las versiones finales de mAb humanizados, se ensayaron las funciones activadoras de hu317-4B5, hu317-4B6, hu326-3B1 y hu326-4A3 usando PBMC humanas primarias. Los resultados demostraron que los mAb durante toda la humanización mantuvieron las funciones de mAb murino original para activar PBMC primarias, aunque el grado de activación difiere entre los cuatro donantes debido a la variación del fondo genético del individuo (fig. 9).
Los mAb anti PD-1 humanizados potencian la citotoxicidad basada en linfocitos NK contra células cancerosas De manera que recuerda a los mAb murino originales, los mAb anti PD-1 humanizados, hu317-4B5, hu317-4B6, hu326-3B1 y hu326-3G1, potencian la citotoxicidad mediada por células NK92MI/PD-1 contra las células de cáncer de pulmón diana, SK-MES-1/PD-L1, de una manera dependiente de dosis (fig. 10, tabla 23). Pareció evidente que, en principio, los mAb anti PD-1 humanizados podrían actuar para romper la tolerancia de las células inmunitarias mediada por señalización de PD-1, potenciando la actividad de destrucción del cáncer mediante células inmunitarias, p. ej., linfocitos NK y linfocitos T citotóxicos.
El mAb anti PD-1 humanizado activa PBMC humanas e inhibe el crecimiento tumoral en un modelo de cáncer de xenoinjerto de ratón in vivo
Toda la prueba experimental anterior indicó que los mAb anti PD-1 podrían actuar en modelos de cáncer de ratón utilizando ratones inmunocomprometidos con xenoinjertos de células de cáncer humano, implantando posteriormente PBMC humanas y aplicando el tratamiento de mAb para inhibir el crecimiento de células cancerosas in vivo. El experimento se diseñó de la siguiente manera. Se inocularon ratones macho SCID de siete-ocho semanas de edad (Vital River Laboratories, China) por vía subcutánea en el flanco derecho con 3x106 células Hep3B/OS8-PD-L1 en Matrigel al 50 % (BD Biosciences, Nueva Jersey, EE. UU.). Quince días después de la inoculación tumoral, los ratones que portaban un tamaño tumoral de entre 100 y 250 mm3 se aleatorizaron y se dividieron en tres grupos de tratamiento. Se inyectaron por vía intratumoral cien microlitros de PBMC agrupadas (5x105) de 2 donantes sanos. Tres días después de la implantación de PBMC, se administraron anticuerpos anti PD-1 (Hu317-IgG4mt2) e IgG humano mediante s.c. a una dosis de 10 mg/kg, respectivamente. Se repitió el tratamiento con anticuerpos una vez cada 10 días durante un total de 3 veces. Se inyectó PBS en un grupo paralelo como control negativo. Los tumores se midieron dos veces a la semana usando un calibrador a partir del día 7. Los volúmenes tumorales se calcularon usando la siguiente fórmula: [D x (d2)]/2, en la que D representa el diámetro mayor del tumor, y d representa el diámetro menor. Todos los estudios de animales se realizaron siguiendo los Procedimientos de Cuidado y Uso de Animales de Beigene.

Claims (10)

REIVINDICACIONES
1. Un anticuerpo que comprende un dominio de unión a antígeno de anticuerpo que se une con PD-1 humana y comprende una región variable de cadena pesada (Vh) que comprende el SEQ ID NO: 24, y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende el SEQ ID NO: 26, en donde el anticuerpo es monoespecífico.
2. El anticuerpo de la reivindicación 1, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende uno cualquiera de los SEQ ID NO: 83-88.
3. El anticuerpo de la reivindicación 1, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende el SEQ ID NO: 87 o el SEQ ID NO: 88.
4. El anticuerpo de la reivindicación 1, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende el SEQ ID NO: 88.
5. Un anticuerpo que comprende un dominio de unión a antígeno de anticuerpo que se une a PD-1 humana y comprende una región variable de cadena pesada (Vh) que comprende el SEQ ID NO: 24, y una región variable de cadena ligera (Vk) que comprende el SEQ ID NO: 26, para su uso en terapia.
6. El anticuerpo para el uso de la reivindicación 5, para su uso en el tratamiento del cáncer o de una infección vírica en un ser humano.
7. El anticuerpo para el uso según la reivindicación 6 en el tratamiento del cáncer en un ser humano.
8. El anticuerpo para el uso según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende uno cualquiera de los SEQ ID NO: 83-88.
9. El anticuerpo para el uso según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende el SEQ ID nO: 87 o el SEQ ID NO: 88.
10. El anticuerpo para el uso según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a 7, que comprende un dominio constante de IgG4 que comprende el SEQ ID NO: 88.
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Families Citing this family (694)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2010062960A2 (en) 2008-11-26 2010-06-03 Cedars-Sinai Medical Center METHODS OF DETERMINING RESPONSIVENESS TO ANTI-TNFα THERAPY IN INFLAMMATORY BOWEL DISEASE
EP2445932B1 (en) 2009-06-26 2018-02-28 Soricimed Biopharma Inc. Soricidin derived peptides and methods for the detection of trpv-6 cancers and drug delivery
EP3604339B1 (en) 2011-01-14 2021-03-10 The Regents Of The University Of California Therapeutic antibodies against ror-1 protein and methods for use of same
US9416132B2 (en) 2011-07-21 2016-08-16 Tolero Pharmaceuticals, Inc. Substituted imidazo[1,2-b]pyridazines as protein kinase inhibitors
JP6034877B2 (ja) 2011-12-31 2016-11-30 ベイジーン リミテッド Parp阻害剤としての縮合四環式または縮合五環式ジヒドロジアゼピノカルバゾロン
WO2014160883A1 (en) 2013-03-27 2014-10-02 Cedars-Sinai Medical Center Treating fibrosis and inflammation by inhibiting tl1a
CA2902686C (en) 2013-04-25 2017-01-24 Beigene, Ltd. Fused heterocyclic compounds as protein kinase inhibitors
US10316083B2 (en) 2013-07-19 2019-06-11 Cedars-Sinai Medical Center Signature of TL1A (TNFSF15) signaling pathway
MX2016002971A (es) 2013-09-06 2016-10-07 Aurigene Discovery Tech Ltd Derivados de 1,3,4-oxadiazol y 1,3,4-tiadiazol como inmunomoduladores.
ES2675027T3 (es) 2013-09-06 2018-07-05 Aurigene Discovery Technologies Limited Derivados de 1,2,4-oxadiazol como inmunomoduladores
PT3041468T (pt) 2013-09-06 2018-09-28 Aurigene Discovery Tech Ltd Compostos peptidomiméticos cíclicos como imunomoduladores
AU2013400609B9 (en) 2013-09-13 2020-03-05 Beone Medicines I Gmbh Anti-PD1 antibodies and their use as therapeutics and diagnostics
US10570204B2 (en) 2013-09-26 2020-02-25 The Medical College Of Wisconsin, Inc. Methods for treating hematologic cancers
EA035037B1 (ru) 2013-12-12 2020-04-21 Шанхай Хэнжуй Фармасьютикал Ко., Лтд. Антитело к pd-1, его антигенсвязывающий фрагмент и их медицинское применение
BR112016014284A2 (pt) 2013-12-20 2017-12-05 Intervet Int Bv anticorpo caninizado isolado ou um fragmento de ligação de antígeno do mesmo, ácido nucleico isolado, vetor de expressão, célula hospedeira, composição farmacêutica, e, métodos para aumentar a atividade de uma célula imune e para produzir um anticorpo caninizado ou fragmento de ligação de antígeno do mesmo
JOP20200094A1 (ar) 2014-01-24 2017-06-16 Dana Farber Cancer Inst Inc جزيئات جسم مضاد لـ pd-1 واستخداماتها
JOP20200096A1 (ar) 2014-01-31 2017-06-16 Children’S Medical Center Corp جزيئات جسم مضاد لـ tim-3 واستخداماتها
US9394365B1 (en) 2014-03-12 2016-07-19 Yeda Research And Development Co., Ltd Reducing systemic regulatory T cell levels or activity for treatment of alzheimer's disease
US10618963B2 (en) 2014-03-12 2020-04-14 Yeda Research And Development Co. Ltd Reducing systemic regulatory T cell levels or activity for treatment of disease and injury of the CNS
RU2690670C2 (ru) 2014-03-12 2019-06-05 Ида Рисерч Энд Дивелопмент Ко., Лтд Снижение уровней или активности системных регуляторных т-клеток для лечения заболевания или повреждения цнс
US10519237B2 (en) 2014-03-12 2019-12-31 Yeda Research And Development Co. Ltd Reducing systemic regulatory T cell levels or activity for treatment of disease and injury of the CNS
KR20220126813A (ko) 2014-03-14 2022-09-16 노파르티스 아게 Lag-3에 대한 항체 분자 및 그의 용도
TWI693232B (zh) 2014-06-26 2020-05-11 美商宏觀基因股份有限公司 與pd-1和lag-3具有免疫反應性的共價結合的雙抗體和其使用方法
CN110156892B (zh) 2014-07-03 2023-05-16 百济神州有限公司 抗pd-l1抗体及其作为治疗剂及诊断剂的用途
CN106573052B (zh) * 2014-07-22 2021-04-06 中美冠科生物技术(太仓)有限公司 抗pd-1抗体
US9982052B2 (en) 2014-08-05 2018-05-29 MabQuest, SA Immunological reagents
PT3177644T (pt) * 2014-08-05 2021-01-13 MabQuest SA Reagentes imunológicos que se ligam a pd-1
NZ728749A (en) 2014-08-05 2023-06-30 Cb Therapeutics Inc Anti-pd-l1 antibodies
SMT202200285T1 (it) 2014-08-11 2022-09-14 Acerta Pharma Bv Combinazioni terapeutiche di un inibitore di btk, un inibitore di pd-1 e/o un inibitore di pd-l1
HUE043847T2 (hu) 2014-08-28 2019-09-30 Halozyme Inc Hialuronán-lebontó enzimmel és egy immun checkpoint inhibitorral végzett kombinációs terápia
TW201617368A (zh) 2014-09-05 2016-05-16 史坦森特瑞斯公司 新穎抗mfi2抗體及使用方法
EP3925622A1 (en) 2014-09-13 2021-12-22 Novartis AG Combination therapies
WO2016061286A2 (en) 2014-10-14 2016-04-21 Halozyme, Inc. Compositions of adenosine deaminase-2 (ada2), variants thereof and methods of using same
EP3215182B1 (en) 2014-11-05 2023-01-04 The Regents of The University of California Combination immunotherapy
WO2016077397A2 (en) * 2014-11-11 2016-05-19 Sutro Biopharma, Inc. Anti-pd-1 antibodies, compositions comprising anti-pd-1 antibodies and methods of using anti-pd-1 antibodies
CA2968382A1 (en) 2014-11-21 2016-05-26 Bristol-Myers Squibb Company Antibodies comprising modified heavy constant regions
SMT202000413T1 (it) 2014-11-21 2020-09-10 Bristol Myers Squibb Co Anticorpi nei confronti di cd73 e loro usi
CA3175979A1 (en) * 2014-12-22 2016-06-30 Pd-1 Acquisition Group, Llc Anti-pd-1 antibodies
US11639385B2 (en) 2014-12-22 2023-05-02 Pd-1 Acquisition Group, Llc Anti-PD-1 antibodies
US10509033B2 (en) * 2015-01-20 2019-12-17 Kyushu University, National University Corporation Method, kit and biomarker for diagnosing chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy
DK3267984T3 (da) 2015-03-10 2022-03-07 Aurigene Discovery Tech Ltd Forbindelserne 1,2,4-oxadiazol og thoadiazol som immunmodulatorer
BR112017019559B1 (pt) 2015-03-13 2020-08-04 Cytomx Therapeutics, Inc Anticorpos anti-pdl1, anticorpos anti-pdl1 ativáveis, e métodos de uso destes
EP3274370B1 (en) 2015-03-23 2019-11-20 Bayer Pharma Aktiengesellschaft Anti-ceacam6 antibodies and uses thereof
CN106146667B (zh) * 2015-03-27 2020-06-19 四川大学华西医院 一种Exendin-4融合蛋白及其制备方法与用途
EP3277320A4 (en) 2015-03-30 2018-08-01 Stcube, Inc. Antibodies specific to glycosylated pd-l1 and methods of use thereof
US11933786B2 (en) 2015-03-30 2024-03-19 Stcube, Inc. Antibodies specific to glycosylated PD-L1 and methods of use thereof
JP6901400B2 (ja) 2015-04-03 2021-07-14 ゾーマ テクノロジー リミテッド TGF−β及びPD−1の阻害物質を使用する癌の治療法
GB201506411D0 (en) 2015-04-15 2015-05-27 Bergenbio As Humanized anti-axl antibodies
CN113577264B (zh) 2015-04-17 2025-05-27 百时美施贵宝公司 包含抗pd-1抗体和另外的抗体的组合的组合物
KR20250107941A (ko) 2015-04-28 2025-07-14 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 항-pd-1 항체를 사용한 pd-l1-양성 흑색종의 치료
EP3988571A1 (en) 2015-04-28 2022-04-27 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of pd-l1-negative melanoma using an anti-pd-1 antibody and an anti-ctla-4 antibody
ES2905525T3 (es) 2015-05-06 2022-04-11 Snipr Tech Ltd Alteración de poblaciones microbianas y modificación de la microbiota
WO2016179472A2 (en) * 2015-05-07 2016-11-10 University Of Maryland, Baltimore Modulation of natural killer cell tolerance
AU2016264212B2 (en) 2015-05-18 2020-10-22 Sumitomo Pharma Oncology, Inc. Alvocidib prodrugs having increased bioavailability
KR101997241B1 (ko) 2015-05-21 2019-07-09 하푼 테라퓨틱스, 인크. 삼중특이성 결합 단백질 및 사용 방법
US20180155429A1 (en) 2015-05-28 2018-06-07 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of pd-l1 positive lung cancer using an anti-pd-1 antibody
PE20180672A1 (es) 2015-05-29 2018-04-19 Agenus Inc Anticuerpos anti-ctla-4 y metodos de uso de los mismos
WO2016196389A1 (en) 2015-05-29 2016-12-08 Bristol-Myers Squibb Company Treatment of renal cell carcinoma
TWI773646B (zh) 2015-06-08 2022-08-11 美商宏觀基因股份有限公司 結合lag-3的分子和其使用方法
CN105061597B (zh) * 2015-06-09 2016-04-27 北京东方百泰生物科技有限公司 一种抗pd-1的单克隆抗体及其获得方法
CN108368170B (zh) * 2015-07-13 2022-04-15 西托姆克斯治疗公司 抗pd-1抗体、可活化抗pd-1抗体及其使用方法
WO2017011666A1 (en) 2015-07-14 2017-01-19 Bristol-Myers Squibb Company Method of treating cancer using immune checkpoint inhibitor
CA2991628C (en) 2015-07-16 2020-04-07 Bioxcel Therapeutics, Inc. A novel approach for treatment of cancer using immunomodulation
MA42542B1 (fr) 2015-07-30 2021-09-30 Macrogenics Inc Molécules se liant à pd-1 et méthodes d'utilisation correspondantes
RU2018107991A (ru) 2015-08-07 2019-09-09 ПИЕРИС ФАРМАСЬЮТИКАЛС ГмбХ Новый слитый полипептид, специфичный в отношении lag-3 и pd-1
WO2017024465A1 (en) 2015-08-10 2017-02-16 Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd. Pd-1 antibodies
US10457680B2 (en) 2015-08-25 2019-10-29 Beigene, Ltd. Process for preparing a PARP inhibitor, crystalline forms, and uses thereof
CN107949573B (zh) * 2015-09-01 2022-05-03 艾吉纳斯公司 抗-pd-1抗体及其使用方法
MA44909A (fr) 2015-09-15 2018-07-25 Acerta Pharma Bv Association thérapeutique d'un inhibiteur du cd19 et d'un inhibiteur de la btk
KR102685020B1 (ko) * 2015-09-29 2024-07-16 상하이 장지앙 바이오테크놀로지 컴퍼니 리미티드 Pd-1 항체 및 그의 용도
WO2017055484A1 (en) 2015-09-29 2017-04-06 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods for determining the metabolic status of lymphomas
MX2018003689A (es) 2015-09-29 2018-04-30 Celgene Corp Proteinas de union a pd-1 y metodos para usarlas.
MX389750B (es) * 2015-10-01 2025-03-20 Kopfkino Ip Llc Composiciones y métodos para unir dominios extracelulares de tipo i y tipo ii como proteínas quiméricas heterólogas.
US12030942B2 (en) 2015-10-02 2024-07-09 Les Laboratoires Servier Anti-PD-1 antibodies and compositions
CN106632674B (zh) * 2015-10-30 2018-11-16 泽达生物医药有限公司 一种抗pd-1单克隆抗体、其药物组合物及其用途
US11594135B2 (en) 2015-11-02 2023-02-28 Memgen, Inc. Methods of CD40 activation and immune checkpoint blockade
EA201891093A1 (ru) 2015-11-03 2018-10-31 Янссен Байотек, Инк. Антитела, специфически связывающие pd-1, и их применение
EP3371221A2 (en) 2015-11-07 2018-09-12 MultiVir Inc. Methods and compositions comprising tumor suppressor gene therapy and immune checkpoint blockade for the treatment of cancer
CN106699889A (zh) * 2015-11-18 2017-05-24 礼进生物医药科技(上海)有限公司 抗pd-1抗体及其治疗用途
FI3377534T3 (fi) 2015-11-18 2025-08-22 Bristol Myers Squibb Co Keuhkosyövän hoito käyttäen anti-pd-1-vasta-aineen ja anti-ctla-4-vasta-aineen yhdistelmää
KR102809728B1 (ko) * 2015-12-02 2025-05-21 주식회사 에스티큐브 글리코실화된 pd-1에 대해 특이적인 항체 및 이의 사용 방법
BR112018011781A2 (en) 2015-12-14 2018-12-04 Macrogenics, Inc. bispecific molecule having one or more epitope binding sites capable of immunospecific binding to (one) pd-1 epitope (s) and one or more epitope binding sites capable of immunospecific binding to (one) epitope (s) -4, and pharmaceutical composition
US10392442B2 (en) 2015-12-17 2019-08-27 Bristol-Myers Squibb Company Use of anti-PD-1 antibody in combination with anti-CD27 antibody in cancer treatment
US11091556B2 (en) 2015-12-18 2021-08-17 Intervet Inc. Caninized human antibodies to human IL-4R alpha
CA3005696A1 (en) 2015-12-18 2017-06-22 Intervet International B.V. Caninized human antibodies to human and canine il-4r alpha
SI3394093T1 (sl) 2015-12-23 2022-05-31 Modernatx, Inc. Metode uporabe liganda OX40, ki kodira polinukleotid
ES2837155T3 (es) 2016-01-04 2021-06-29 Inst Nat Sante Rech Med Uso de PD-1 y Tim-3 como medida de células CD8+ para predecir y tratar el carcinoma de células renales
DK3402503T3 (da) 2016-01-13 2020-12-21 Acerta Pharma Bv Terapeutiske kombinationer af et antifolat og en btk-hæmmer
EP3402520A4 (en) * 2016-01-14 2019-01-02 BPS Bioscience, Inc. Anti-pd-1 antibodies and uses thereof
US11214617B2 (en) 2016-01-22 2022-01-04 MabQuest SA Immunological reagents
DK3964529T3 (da) 2016-01-22 2025-06-30 MabQuest SA Ikke-blokerende pd1-specifikke antistoffer
EP3195878A1 (en) 2016-01-22 2017-07-26 Werner Lubitz Bacterial ghosts for the treatment of cancer
AU2017219254B2 (en) 2016-02-17 2019-12-12 Novartis Ag TGFbeta 2 antibodies
KR102464372B1 (ko) 2016-03-17 2022-11-04 세다르스-신나이 메디칼 센터 Rnaset2를 통한 염증성 장 질환의 진단 방법
TW201735949A (zh) 2016-03-24 2017-10-16 千禧製藥公司 治療抗ctla4及抗pd-1組合治療中的胃腸道免疫相關不良事件之方法
WO2017165778A1 (en) 2016-03-24 2017-09-28 Millennium Pharmaceuticals, Inc. Methods of treating gastrointestinal immune-related adverse events in immune oncology treatments
JP7572146B2 (ja) 2016-03-29 2024-10-23 エスティーキューブ アンド カンパニー,インコーポレイテッド グリコシル化免疫チェックポイントタンパク質に特異的に結合する抗体を選択する方法
JP7241541B2 (ja) 2016-03-29 2023-03-17 エスティーキューブ,インコーポレイテッド グリコシル化pd-l1に特異的な二重機能抗体およびその使用方法
CN109195990A (zh) 2016-03-30 2019-01-11 Musc研究发展基金会 通过靶向糖蛋白a重复优势蛋白(garp)治疗和诊断癌症以及单独或联合提供有效免疫疗法的方法
WO2017176925A1 (en) 2016-04-05 2017-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Cytokine profiling analysis for predicting prognosis of a patient in need of an anti-cancer treatment
IL262643B2 (en) 2016-04-29 2023-09-01 Univ Texas Targeted measurement of hormone receptor-associated transcriptional activity
WO2017200796A1 (en) * 2016-05-17 2017-11-23 Albert Einstein College Of Medicine, Inc. Engineered pd-1 variants
PL3458083T3 (pl) 2016-05-18 2023-03-13 Modernatx, Inc. Polinukleotydy kodujące interleukinę-12 (il12) i ich zastosowania
ES2932516T3 (es) 2016-05-18 2023-01-20 Modernatx Inc Combinaciones de ARNm que codifican polipéptidos inmunomoduladores y usos de los mismos
CA3024509A1 (en) 2016-05-18 2017-11-23 Modernatx, Inc. Mrna combination therapy for the treatment of cancer
CN105968200B (zh) 2016-05-20 2019-03-15 瑞阳(苏州)生物科技有限公司 抗人pd-l1人源化单克隆抗体及其应用
US11623958B2 (en) 2016-05-20 2023-04-11 Harpoon Therapeutics, Inc. Single chain variable fragment CD3 binding proteins
CN106008714B (zh) 2016-05-24 2019-03-15 瑞阳(苏州)生物科技有限公司 抗人pd-1人源化单克隆抗体及其应用
TWI781934B (zh) 2016-05-27 2022-11-01 美商艾吉納斯公司 抗-tim-3抗體及其使用方法
WO2017210473A1 (en) 2016-06-02 2017-12-07 Bristol-Myers Squibb Company Use of an anti-pd-1 antibody in combination with an anti-cd30 antibody in lymphoma treatment
CN109475633A (zh) 2016-06-02 2019-03-15 百时美施贵宝公司 在难治性霍奇金淋巴瘤中用纳武单抗阻断pd-1
US20190292260A1 (en) 2016-06-03 2019-09-26 Bristol-Myers Squibb Company Anti-pd-1 antibody for use in a method of treatment of recurrent small cell lung cancer
CN109476754A (zh) 2016-06-03 2019-03-15 百时美施贵宝公司 抗-pd-1抗体在治疗结肠直肠癌患者中的用途
KR20250107295A (ko) 2016-06-03 2025-07-11 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 종양을 치료하는 방법에 사용하기 위한 항-pd-1 항체
GB201609811D0 (en) 2016-06-05 2016-07-20 Snipr Technologies Ltd Methods, cells, systems, arrays, RNA and kits
WO2017214182A1 (en) * 2016-06-07 2017-12-14 The United States Of America. As Represented By The Secretary, Department Of Health & Human Services Fully human antibody targeting pdi for cancer immunotherapy
CA3029813A1 (en) 2016-06-13 2017-12-21 Torque Therapeutics, Inc. Methods and compositions for promoting immune cell function
AU2017286128B2 (en) * 2016-06-17 2022-02-24 The Trustees Of The University Of Pennsylvania Compounds, compositions and methods for prevention and/or treatment of cancer
KR102531889B1 (ko) 2016-06-20 2023-05-17 키맵 리미티드 항-pd-l1 및 il-2 사이토카인
WO2018001241A1 (zh) 2016-06-28 2018-01-04 北京百奥赛图基因生物技术有限公司 一种pd-1基因修饰人源化动物模型的构建方法及其应用
CN109475536B (zh) * 2016-07-05 2022-05-27 百济神州有限公司 用于治疗癌症的PD-l拮抗剂和RAF抑制剂的组合
RU2656181C1 (ru) * 2016-07-13 2018-05-31 Закрытое Акционерное Общество "Биокад" Анти-pd-1-антитела, способ их получения и способ применения
CN109715666B (zh) 2016-07-20 2023-02-21 斯特库比股份有限公司 癌症治疗方法和使用结合糖基化pd-l1的抗体的组合的疗法
TWI865873B (zh) 2016-08-16 2024-12-11 瑞士商百濟神州瑞士有限責任公司 (s)-7-(1-丙烯醯基六氫吡啶-4-基)-2-(4-苯氧基苯基)-4,5,6,7-四氫吡唑並[1,5-a]嘧啶-3-甲醯胺的晶型、其製備和用途
TWI739887B (zh) 2016-08-19 2021-09-21 英屬開曼群島商百濟神州有限公司 使用包含btk抑制劑的組合產品治療癌症
US20210284733A1 (en) 2016-08-22 2021-09-16 Arbutus Biopharma Corporation Anti-pd-1 antibodies, or fragments thereof, for treating hepatitis b
CA3034962A1 (en) 2016-08-26 2018-03-01 Beigene, Ltd. Anti-tim-3 antibodies and use thereof
JP7045378B2 (ja) 2016-09-01 2022-03-31 キメラ・バイオエンジニアリング,インコーポレーテッド Gold最適化CAR T細胞
US11726089B2 (en) 2016-09-06 2023-08-15 Incelldx, Inc. Methods of assaying neoplastic and neoplasia-related cells and uses thereof
CA3036278A1 (en) 2016-09-06 2018-03-15 Incelldx, Inc. Methods of detecting per cell pd-l1 expression and uses thereof
US12298309B2 (en) 2016-09-06 2025-05-13 Incelldx, Inc. Methods of assaying neoplastic and neoplasia-related cells and uses thereof
MA46389A (fr) 2016-09-08 2019-07-17 Bluebird Bio Inc Variants de l'endonucléase homing pd1, compositions et procédés d'utilisation
PE20191076A1 (es) 2016-09-14 2019-08-20 Beijing hanmi pharm co ltd Anticuerpo que se une especificamente a pd-1 y fragmento funcional del mismo
AU2017329024A1 (en) 2016-09-19 2019-03-21 Celgene Corporation Methods of treating immune disorders using pd-1 binding proteins
WO2018053401A1 (en) 2016-09-19 2018-03-22 Celgene Corporation Methods of treating vitiligo using pd-1 binding proteins
CN107840887B (zh) * 2016-09-21 2022-03-25 基石药业(苏州)有限公司 一种新的pd-1单克隆抗体
KR102530297B1 (ko) 2016-09-27 2023-05-10 더 보드 오브 리젠츠 오브 더 유니버시티 오브 텍사스 시스템 미생물유전체를 조정함으로써 면역 체크포인트 차단 요법을 증강시키는 방법
US11202782B2 (en) 2016-09-27 2021-12-21 Beigene, Ltd. Treatment cancers using a combination comprising PARP inhibitors
AU2017343621B2 (en) 2016-10-11 2021-12-02 Agenus Inc. Anti-LAG-3 antibodies and methods of use thereof
SG11201903283UA (en) 2016-10-12 2019-05-30 Univ Texas Methods and compositions for tusc2 immunotherapy
MY191324A (en) 2016-10-26 2022-06-15 Cedars Sinai Medical Center Neutralizing anti-tl1a monoclonal antibodies
EP3532504A1 (en) 2016-10-28 2019-09-04 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating urothelial carcinoma using an anti-pd-1 antibody
TWI788307B (zh) 2016-10-31 2023-01-01 美商艾歐凡斯生物治療公司 用於擴增腫瘤浸潤性淋巴細胞之工程化人造抗原呈現細胞
PT3535298T (pt) 2016-11-02 2021-11-25 Jounce Therapeutics Inc Anticorpos para pd-1 e seu uso
EP3535300B1 (en) 2016-11-03 2025-10-22 Bristol-Myers Squibb Company Activatable anti-ctla-4 antibodies and uses thereof
CA3043356A1 (en) 2016-11-09 2018-05-17 Musc Foundation For Research Development Cd38-nad+ regulated metabolic axis in anti-tumor immunotherapy
CA3044432A1 (en) 2016-11-17 2018-05-24 Board Of Regents, The University Of Texas System Compounds with anti-tumor activity against cancer cells bearing egfr or her2 exon 20 mutations
WO2018094275A1 (en) 2016-11-18 2018-05-24 Tolero Pharmaceuticals, Inc. Alvocidib prodrugs and their use as protein kinase inhibitors
WO2018091661A1 (en) * 2016-11-18 2018-05-24 Symphogen A/S Anti-pd-1 antibodies and compositions
WO2018098352A2 (en) 2016-11-22 2018-05-31 Jun Oishi Targeting kras induced immune checkpoint expression
CN118634323A (zh) 2016-12-07 2024-09-13 艾吉纳斯公司 抗体和其使用方法
AU2017373944B2 (en) 2016-12-07 2022-02-03 Agenus Inc. Anti-CTLA-4 antibodies and methods of use thereof
CA3046961A1 (en) 2016-12-12 2018-06-21 Multivir Inc. Methods and compositions comprising viral gene therapy and an immune checkpoint inhibitor for treatment and prevention of cancer and infectious diseases
CN106519034B (zh) * 2016-12-22 2020-09-18 鲁南制药集团股份有限公司 抗pd-1抗体及其用途
CN108239083B (zh) 2016-12-26 2021-08-17 阿里根公司 芳香烃受体调节剂
US11584733B2 (en) 2017-01-09 2023-02-21 Shuttle Pharmaceuticals, Inc. Selective histone deacetylase inhibitors for the treatment of human disease
EP3565549B1 (en) 2017-01-09 2022-03-09 Shuttle Pharmaceuticals, Inc. Selective histone deacetylase inhibitors for the treatment of human disease
MX2019008346A (es) 2017-01-13 2019-09-09 Agenus Inc Receptores de celulas t que se unen a ny-eso-1 y metodos de uso de estos.
WO2018134279A1 (en) 2017-01-18 2018-07-26 Pieris Pharmaceuticals Gmbh Novel fusion polypeptides specific for lag-3 and pd-1
TW202506185A (zh) 2017-01-20 2025-02-16 法商賽諾菲公司 抗TGF-β抗體及其用途
TWI788321B (zh) 2017-01-20 2023-01-01 美商健臻公司 骨靶向抗體
WO2018134681A1 (en) 2017-01-20 2018-07-26 Sanofi Anti-tgf-beta antibodies and their use
KR102536145B1 (ko) 2017-01-20 2023-05-30 타유 후아시아 바이오테크 메디컬 그룹 컴퍼니 리미티드 항-pd-1 항체 및 이의 용도
EP3570870A1 (en) 2017-01-20 2019-11-27 Novartis AG Combination therapy for the treatment of cancer
CN108341871A (zh) 2017-01-24 2018-07-31 三生国健药业(上海)股份有限公司 抗pd-1单克隆抗体及其制备方法和应用
EP3573989A4 (en) 2017-01-25 2020-11-18 Beigene, Ltd. CRYSTALLINE FORMS OF (S) -7- (1- (BUT-2-YNOYL) PIPERIDIN-4-YL) -2- (4-PHENOXYPHENYL) -4, 5, 6, 7-TETRAHY DROPYRAZOLO [1, 5-A ] PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE, PREPARATION AND ASSOCIATED USES
CA3051986A1 (en) 2017-02-10 2018-08-16 Novartis Ag 1-(4-amino-5-bromo-6-(1 h-pyrazol-1-yl)pyrimidin-2-yl)-1 h-pyrazol-4-ol and use thereof in the treatment of cancer
TWI674261B (zh) 2017-02-17 2019-10-11 美商英能腫瘤免疫股份有限公司 Nlrp3 調節劑
CN110612447B (zh) 2017-02-24 2024-02-06 德克萨斯州立大学董事会 用于检测早期胰腺癌的测定
MX2019009812A (es) 2017-02-27 2019-10-14 Shattuck Labs Inc Proteinas quimericas basadas en tigit y light.
WO2018157794A1 (en) 2017-02-28 2018-09-07 Beigene, Ltd. Crystalline forms of salts of fused tera or penta-cyclic dihydrodiazepinocarazolones, and uses thereof
CN110337305A (zh) 2017-02-28 2019-10-15 赛诺菲 治疗性rna
WO2018162944A1 (en) 2017-03-04 2018-09-13 Shenzhen Runshin Bioscience Recombinant antibodies to programmed death 1 (pd-1) and uses therefor
WO2018175279A2 (en) * 2017-03-20 2018-09-27 The General Hospital Corporation MITIGATING Fc-Fc RECEPTOR INTERACTIONS IN CANCER IMMUNOTHERAPY
EP3600427A1 (en) 2017-03-24 2020-02-05 INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and compositions for treating melanoma
CN107082812B (zh) 2017-03-29 2018-11-13 上海科医联创生物科技有限公司 一种恢复衰竭性免疫细胞功能的融合蛋白及其应用
EP3601355A1 (en) 2017-03-31 2020-02-05 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
BR112019020662A2 (pt) 2017-04-05 2020-05-05 Symphogen As terapias de combinação direcionadas a pd-1, tim-3 e lag-3
TWI788340B (zh) 2017-04-07 2023-01-01 美商必治妥美雅史谷比公司 抗icos促效劑抗體及其用途
KR20240017409A (ko) 2017-04-13 2024-02-07 아게누스 인코포레이티드 항-cd137 항체 및 이의 사용 방법
ES2977788T3 (es) 2017-04-20 2024-08-30 Adc Therapeutics Sa Terapia combinada con un conjugado de anticuerpo anti-AXL y fármaco
CN106939049B (zh) 2017-04-20 2019-10-01 苏州思坦维生物技术股份有限公司 拮抗抑制人pd-1抗原与其配体结合的单克隆抗体及其制备方法与应用
KR20190137847A (ko) 2017-04-20 2019-12-11 에이디씨 테라퓨틱스 에스에이 항-cd25 항체-약물 접합체와의 병용 요법
WO2018231339A2 (en) * 2017-04-20 2018-12-20 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Anti-phosphotyrosinylated pd-1 antibodies and uses thereof
AR111651A1 (es) 2017-04-28 2019-08-07 Novartis Ag Conjugados de anticuerpos que comprenden agonistas del receptor de tipo toll y terapias de combinación
US11427636B2 (en) 2017-05-01 2022-08-30 The Children's Medical Center Corporation Methods and compositions relating to anti-PD1 antibody reagents
US11021537B2 (en) 2017-05-01 2021-06-01 Agenus Inc. Anti-TIGIT antibodies and methods of use thereof
EP3621994A4 (en) 2017-05-12 2020-12-30 Harpoon Therapeutics, Inc. MESOTHELIN BINDING PROTEINS
EP3625246A1 (en) 2017-05-18 2020-03-25 ModernaTX, Inc. Polynucleotides encoding tethered interleukin-12 (il12) polypeptides and uses thereof
AR111760A1 (es) 2017-05-19 2019-08-14 Novartis Ag Compuestos y composiciones para el tratamiento de tumores sólidos mediante administración intratumoral
AU2018275209A1 (en) 2017-05-30 2019-10-17 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising an anti-LAG-3 antibody or an anti-LAG-3 antibody and an anti-PD-1 or anti-PD-L1 antibody
EP3630842A2 (en) 2017-05-30 2020-04-08 Bristol-Myers Squibb Company Compositions comprising a combination of an anti-lag-3 antibody, a pd-1 pathway inhibitor, and an immunotherapeutic agent
JP2020522691A (ja) 2017-05-30 2020-07-30 ブリストル−マイヤーズ スクイブ カンパニーBristol−Myers Squibb Company Lag−3陽性腫瘍の処置
JOP20190279A1 (ar) 2017-05-31 2019-11-28 Novartis Ag الصور البلورية من 5-برومو -2، 6-داي (1h-بيرازول -1-يل) بيريميدين -4- أمين وأملاح جديدة
JP2020522508A (ja) 2017-06-01 2020-07-30 ブリストル−マイヤーズ スクイブ カンパニーBristol−Myers Squibb Company 抗pd−1抗体を用いる腫瘍の治療方法
AU2018278327B2 (en) 2017-06-01 2023-03-16 Cytomx Therapeutics, Inc. Activatable anti-pdl1 antibodies and methods of use thereof
US11225523B2 (en) 2017-06-01 2022-01-18 Compugen Ltd. Triple combination antibody therapies
KR102442736B1 (ko) 2017-06-14 2022-09-16 에이디씨 테라퓨틱스 에스에이 항-cd19 adc의 투여를 위한 투약량 체제
WO2018229715A1 (en) 2017-06-16 2018-12-20 Novartis Ag Compositions comprising anti-cd32b antibodies and methods of use thereof
WO2018234879A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Novartis Ag Il-1beta binding antibodies for use in treating cancer
WO2018237173A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Novartis Ag Antibody molecules to cd73 and uses thereof
CN110785187B (zh) 2017-06-22 2024-04-05 诺华股份有限公司 针对cd73的抗体分子及其用途
WO2018235056A1 (en) 2017-06-22 2018-12-27 Novartis Ag Il-1beta binding antibodies for use in treating cancer
TW202515616A (zh) * 2017-06-26 2025-04-16 英屬開曼群島商百濟神州有限公司 抗pd-1抗體或其抗原結合片段在製備治療用於患有肝細胞癌(hcc)之藥物的用途
MX2019015738A (es) 2017-06-27 2020-02-20 Novartis Ag Regimen de dosificacion para anticuerpos anti-tim-3 y usos de los mismos.
EP3421494A1 (en) 2017-06-29 2019-01-02 Sanofi Use of isatuximab in combination with an anti-pd-1 antibody
NZ761519A (en) 2017-07-14 2023-07-28 Innate Tumor Immunity Inc Nlrp3 modulators
CN111163798A (zh) 2017-07-20 2020-05-15 诺华股份有限公司 用于抗lag-3抗体的给药方案及其用途
US11899017B2 (en) 2017-07-28 2024-02-13 Bristol-Myers Squibb Company Predictive peripheral blood biomarker for checkpoint inhibitors
EP3658565B1 (en) 2017-07-28 2022-11-09 Bristol-Myers Squibb Company Cyclic dinucleotides as anticancer agents
US11377449B2 (en) 2017-08-12 2022-07-05 Beigene, Ltd. BTK inhibitors with improved dual selectivity
CA3078605A1 (en) 2017-08-28 2019-03-07 Bristol-Myers Squibb Company Tim-3 antagonists for the treatment and diagnosis of cancers
ES2904317T3 (es) 2017-08-31 2022-04-04 Bristol Myers Squibb Co Dinucleótidos cíclicos como agentes anticancerosos
US10947263B2 (en) 2017-08-31 2021-03-16 Bristol-Myers Squibb Company Cyclic dinucleotides as anticancer agents
KR20250021628A (ko) 2017-08-31 2025-02-13 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 항암제로서의 시클릭 디뉴클레오티드
KR20200052327A (ko) 2017-09-04 2020-05-14 아게누스 인코포레이티드 혼합 계통 백혈병 (mll)-특이적 포스포펩타이드에 결합하는 t 세포 수용체 및 그것의 사용 방법
US11497756B2 (en) 2017-09-12 2022-11-15 Sumitomo Pharma Oncology, Inc. Treatment regimen for cancers that are insensitive to BCL-2 inhibitors using the MCL-1 inhibitor alvocidib
KR102760684B1 (ko) 2017-09-29 2025-01-24 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 암을 치료하기 위한 조성물 및 방법
WO2019061324A1 (en) 2017-09-29 2019-04-04 Curis Inc. CRYSTALLINE FORMS OF IMMUNOMODULATORS
WO2019074887A1 (en) 2017-10-10 2019-04-18 Bristol-Myers Squibb Company CYCLIC DINUCLEOTIDES AS ANTICANCER AGENTS
SG11202003081WA (en) 2017-10-11 2020-05-28 Aurigene Discovery Tech Ltd Crystalline forms of 3-substituted 1,2,4-oxadiazole
CA3081336A1 (en) 2017-10-12 2019-04-18 Gregory LIZEE T cell receptors for immunotherapy
CA3078969A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 Harpoon Therapeutics, Inc. Trispecific proteins and methods of use
IL315737A (en) 2017-10-13 2024-11-01 Harpoon Therapeutics Inc B-cell maturation antigen-binding proteins
KR101982001B1 (ko) * 2017-10-13 2019-05-27 한국과학기술원 동종 또는 이종 거부반응을 이용한 항 pd-1 또는 항 pd-l1 항체 선별 방법
WO2019072241A1 (en) 2017-10-13 2019-04-18 Beijing Biocytogen Co., Ltd NON-HUMAN ANIMAL GENETICALLY MODIFIED WITH PD-1 HUMAN OR CHIMERIC
JP2020536894A (ja) 2017-10-15 2020-12-17 ブリストル−マイヤーズ スクイブ カンパニーBristol−Myers Squibb Company 腫瘍処置法
JP7254821B2 (ja) 2017-10-16 2023-04-10 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー 抗がん剤としての環状ジヌクレオチド
US20210040205A1 (en) 2017-10-25 2021-02-11 Novartis Ag Antibodies targeting cd32b and methods of use thereof
BR112020008537A2 (pt) 2017-11-03 2020-10-06 Aurigene Discovery Technologies Limited inibidores duplos de vias da tim-3 e da pd-1
EA202090749A1 (ru) 2017-11-06 2020-08-19 Ориджен Дискавери Текнолоджис Лимитед Способы совместной терапии для иммуномодуляции
AU2018359967A1 (en) 2017-11-06 2020-04-23 Genentech, Inc. Diagnostic and therapeutic methods for cancer
KR20200084880A (ko) 2017-11-06 2020-07-13 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 종양을 치료하는 방법
AU2018365880A1 (en) 2017-11-07 2020-05-28 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Targeting LILRB4 with car-T or car-NK cells in the treatment of cancer
WO2019094265A1 (en) * 2017-11-10 2019-05-16 Armo Biosciences, Inc. Pd1 polypeptide binding molecules
AU2018369841A1 (en) 2017-11-14 2020-05-07 Pfizer Inc. EZH2 inhibitor combination therapies
AU2018368731A1 (en) 2017-11-16 2020-05-14 Novartis Ag Combination therapies
CN111587249A (zh) 2017-11-20 2020-08-25 阿里根公司 吲哚化合物及其用途
CN107952069A (zh) * 2017-11-24 2018-04-24 长春百克生物科技股份公司 重组疫苗及其应用
US11786529B2 (en) 2017-11-29 2023-10-17 Beigene Switzerland Gmbh Treatment of indolent or aggressive B-cell lymphomas using a combination comprising BTK inhibitors
SG11202005005YA (en) 2017-11-30 2020-06-29 Novartis Ag Bcma-targeting chimeric antigen receptor, and uses thereof
TWI817974B (zh) 2017-12-28 2023-10-11 日商中外製藥股份有限公司 細胞毒性誘導治療劑
US20210072244A1 (en) 2018-01-04 2021-03-11 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating melanoma resistant
WO2019136432A1 (en) 2018-01-08 2019-07-11 Novartis Ag Immune-enhancing rnas for combination with chimeric antigen receptor therapy
US11407723B2 (en) 2018-01-09 2022-08-09 Shuttle Pharmaceuticals, Inc. Selective histone deacetylase inhibitors for the treatment of human disease
KR20250114571A (ko) 2018-01-15 2025-07-29 난징 레전드 바이오테크 씨오., 엘티디. Pd-1에 대한 단일-도메인 항체 및 이의 변이체
CN111868091A (zh) 2018-01-16 2020-10-30 百时美施贵宝公司 用抗tim3抗体治疗癌症的方法
CA3096287A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Pascal Biosciences Inc. Cannabinoids and derivatives for promoting immunogenicity of tumor and infected cells
CA3088542A1 (en) 2018-01-22 2019-07-25 Bristol-Myers Squibb Company Compositions and methods of treating cancer
US12398209B2 (en) 2018-01-22 2025-08-26 Janssen Biotech, Inc. Methods of treating cancers with antagonistic anti-PD-1 antibodies
AU2019215031B2 (en) 2018-01-31 2025-10-09 Novartis Ag Combination therapy using a chimeric antigen receptor
US20200405806A1 (en) 2018-02-08 2020-12-31 Bristol-Myers Squibb Company Combination of a tetanus toxoid, anti-ox40 antibody and/or anti-pd-1 antibody to treat tumors
US20210040213A1 (en) * 2018-02-09 2021-02-11 Beigene, Ltd. Immunomonotherapy for urothelial carcinoma
US20200399383A1 (en) 2018-02-13 2020-12-24 Novartis Ag Chimeric antigen receptor therapy in combination with il-15r and il15
US10519187B2 (en) 2018-02-13 2019-12-31 Bristol-Myers Squibb Company Cyclic dinucleotides as anticancer agents
WO2019162325A1 (en) 2018-02-21 2019-08-29 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Use of sk1 as biomarker for predicting response to immunecheckpoint inhibitors
CN112105642B (zh) 2018-02-23 2023-01-31 祐和医药科技(北京)有限公司 抗pd-1抗体及其用途
GB201803745D0 (en) 2018-03-08 2018-04-25 Ultrahuman Eight Ltd PD1 binding agents
GB201803746D0 (en) 2018-03-08 2018-04-25 Ultrahuman Eight Ltd PD1 binding agents
CN111801341B (zh) 2018-03-08 2023-10-24 百时美施贵宝公司 作为抗癌剂的环二核苷酸
US12454561B2 (en) 2018-03-19 2025-10-28 Multivir Inc. Methods and compositions comprising tumor suppressor gene therapy and CD122/CD132 agonists for the treatment of cancer
TWI841554B (zh) 2018-03-21 2024-05-11 丹麥商珍美寶股份有限公司 以鉑為主之劑與抗組織因子抗體-藥物共軛物的組合治療癌症之方法
JP7351845B2 (ja) 2018-03-23 2023-09-27 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー Micaおよび/またはmicbに対する抗体ならびにそれらの使用
AU2019246043B2 (en) 2018-03-25 2024-07-04 Snipr Biome Aps. Treating and preventing microbial infections
US10760075B2 (en) 2018-04-30 2020-09-01 Snipr Biome Aps Treating and preventing microbial infections
EP3773551B1 (en) 2018-03-27 2024-10-16 Board of Regents, The University of Texas System Compounds with anti-tumor activity against cancer cells bearing her2 exon 19 mutations
KR20200139724A (ko) 2018-03-30 2020-12-14 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 종양을 치료하는 방법
EP3774903A1 (en) 2018-04-04 2021-02-17 Bristol-Myers Squibb Company Anti-cd27 antibodies and uses thereof
US20210147547A1 (en) 2018-04-13 2021-05-20 Novartis Ag Dosage Regimens For Anti-Pd-L1 Antibodies And Uses Thereof
BR112020021539A2 (pt) 2018-04-25 2021-01-19 Innate Tumor Immunity, Inc. Moduladores de nlrp3
US20210070871A1 (en) 2018-04-25 2021-03-11 Prometheus Biosciences, Inc. Optimized anti-tl1a antibodies
US11065317B2 (en) 2018-04-26 2021-07-20 Agenus Inc. Heat shock protein-binding peptide compositions and methods of use thereof
US11957695B2 (en) 2018-04-26 2024-04-16 The Broad Institute, Inc. Methods and compositions targeting glucocorticoid signaling for modulating immune responses
WO2019213660A2 (en) 2018-05-04 2019-11-07 The Broad Institute, Inc. Compositions and methods for modulating cgrp signaling to regulate innate lymphoid cell inflammatory responses
WO2019217457A1 (en) 2018-05-07 2019-11-14 Genmab A/S Methods of treating cancer with a combination of an anti-pd-1 antibody and an anti-tissue factor antibody-drug conjugate
WO2019217455A1 (en) 2018-05-07 2019-11-14 Genmab A/S Methods of treating cancer with a combination of an anti-pd-1 antibody and an anti-tissue factor antibody-drug conjugate
US11136394B2 (en) 2018-05-17 2021-10-05 Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd. Antibody binding PD-1 and use thereof
CN113286616A (zh) 2018-05-23 2021-08-20 Adc治疗有限公司 分子佐剂
JP7489922B2 (ja) 2018-05-23 2024-05-24 ベイジーン リミテッド 抗ox40抗体及び使用方法
UY38247A (es) 2018-05-30 2019-12-31 Novartis Ag Anticuerpos frente a entpd2, terapias de combinación y métodos de uso de los anticuerpos y las terapias de combinación
US20210214459A1 (en) 2018-05-31 2021-07-15 Novartis Ag Antibody molecules to cd73 and uses thereof
TW202017569A (zh) 2018-05-31 2020-05-16 美商佩樂敦治療公司 用於抑制cd73之組合物及方法
SG11202010579XA (en) 2018-06-01 2020-12-30 Novartis Ag Binding molecules against bcma and uses thereof
CN114181297B (zh) * 2018-06-07 2023-06-30 江苏东抗生物医药科技有限公司 一种高亲和力的pd-1膜外区突变体的融合蛋白及其药物组合物和用途
CA3103610A1 (en) 2018-06-12 2019-12-19 The Regents Of The University Of California Single-chain bispecific chimeric antigen receptors for the treatment of cancer
IL319455A (en) 2018-06-20 2025-05-01 Incyte Holdings Corp ANTI-PD-1 ANTIBODIES AND THEIR USES
CN112585166A (zh) 2018-06-23 2021-03-30 豪夫迈·罗氏有限公司 用pd-1轴结合拮抗剂、铂剂和拓扑异构酶ii抑制剂治疗肺癌的方法
AR116109A1 (es) 2018-07-10 2021-03-31 Novartis Ag Derivados de 3-(5-amino-1-oxoisoindolin-2-il)piperidina-2,6-diona y usos de los mismos
EP3820891A1 (en) 2018-07-10 2021-05-19 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Modifying binding molecules to minimize pre-existing interactions
CA3103385A1 (en) 2018-07-10 2020-01-16 Novartis Ag 3-(5-hydroxy-1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione derivatives and their use in the treatment of ikaros family zinc finger 2 (ikzf2)-dependent diseases
WO2020014543A2 (en) 2018-07-11 2020-01-16 Actym Therapeutics, Inc. Engineered immunostimulatory bacterial strains and uses thereof
WO2020014583A1 (en) 2018-07-13 2020-01-16 Bristol-Myers Squibb Company Ox-40 agonist, pd-1 pathway inhibitor and ctla-4 inhibitor combination for use in a mehtod of treating a cancer or a solid tumor
CA3104147A1 (en) 2018-07-18 2020-01-23 Genentech, Inc. Methods of treating lung cancer with a pd-1 axis binding antagonist, an antimetabolite, and a platinum agent
CN112424231B (zh) 2018-07-19 2022-09-13 大有华夏生物医药集团有限公司 抗pd-1抗体及其剂量和用途
WO2020021465A1 (en) 2018-07-25 2020-01-30 Advanced Accelerator Applications (Italy) S.R.L. Method of treatment of neuroendocrine tumors
WO2020021061A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Pieris Pharmaceuticals Gmbh Humanized anti-pd-1 antibodies and uses thereof
CA3107660A1 (en) 2018-07-26 2020-01-30 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 combination therapy for the treatment of cancer
BR112021002642A2 (pt) 2018-08-16 2021-05-04 Innate Tumor Immunity, Inc. compostos de 4-amino-1h-imidazo[4,5-c]quinolina substituídos e métodos aprimorados para a preparação dos mesmos
WO2020037091A1 (en) 2018-08-16 2020-02-20 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
EP3837015B1 (en) 2018-08-16 2024-02-14 Innate Tumor Immunity, Inc. Imidazo[4,5-c]quinoline derived nlrp3-modulators
TW202026423A (zh) 2018-08-24 2020-07-16 法商賽諾菲公司 用於實體瘤癌症的治療性rna
AU2019328632A1 (en) 2018-08-27 2021-03-25 Pieris Pharmaceuticals Gmbh Combination therapies comprising CD137/HER2 bispecific agents and PD-1 axis inhibitors and uses thereof
US10780121B2 (en) 2018-08-29 2020-09-22 Shattuck Labs, Inc. FLT3L-based chimeric proteins
WO2020044252A1 (en) 2018-08-31 2020-03-05 Novartis Ag Dosage regimes for anti-m-csf antibodies and uses thereof
TW202031273A (zh) 2018-08-31 2020-09-01 美商艾歐凡斯生物治療公司 抗pd-1抗體難治療性之非小細胞肺癌(nsclc)病患的治療
JP7535500B2 (ja) 2018-09-03 2024-08-16 エフ・ホフマン-ラ・ロシュ・アクチェンゲゼルシャフト Teadモジュレーターとして有用なカルボキサミドおよびスルホンアミド誘導体
WO2020049534A1 (en) 2018-09-07 2020-03-12 Novartis Ag Sting agonist and combination therapy thereof for the treatment of cancer
KR20210089146A (ko) 2018-09-19 2021-07-15 알파인 이뮨 사이언시즈, 인코포레이티드 변이체 cd80 단백질 및 관련 구축물의 방법 및 용도
US20220322655A1 (en) 2018-09-20 2022-10-13 Iovance Biotherapeutics, Inc. Expansion of TILs from Cryopreserved Tumor Samples
US12195544B2 (en) 2018-09-21 2025-01-14 Harpoon Therapeutics, Inc. EGFR binding proteins and methods of use
US10815311B2 (en) 2018-09-25 2020-10-27 Harpoon Therapeutics, Inc. DLL3 binding proteins and methods of use
WO2020076799A1 (en) 2018-10-09 2020-04-16 Bristol-Myers Squibb Company Anti-mertk antibodies for treating cancer
EP3867409A1 (en) 2018-10-16 2021-08-25 Novartis AG Tumor mutation burden alone or in combination with immune markers as biomarkers for predicting response to targeted therapy
AU2019361124A1 (en) 2018-10-19 2021-06-03 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for melanoma
CN109470806A (zh) * 2018-10-19 2019-03-15 张骐 通过二维液相对单抗类产品细胞株进行高通量筛选的方法
JP2022505647A (ja) 2018-10-23 2022-01-14 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー 腫瘍の処置方法
TWI844571B (zh) 2018-10-30 2024-06-11 丹麥商珍美寶股份有限公司 使用抗血管內皮生長因子(vegf)抗體與抗組織因子(tf)抗體-藥物共軛體之組合以治療癌症之方法
WO2020089811A1 (en) 2018-10-31 2020-05-07 Novartis Ag Dc-sign antibody drug conjugates
WO2020097409A2 (en) 2018-11-08 2020-05-14 Modernatx, Inc. Use of mrna encoding ox40l to treat cancer in human patients
US20210405057A1 (en) 2018-11-09 2021-12-30 Pierian Biosciences, LLC Methods and compositions for determining the composition of a tumor microenvironment
EP3880705A1 (en) 2018-11-14 2021-09-22 Bayer Aktiengesellschaft Pharmaceutical combination of anti-ceacam6 and either anti-pd-1 or anti-pd-l1 antibodies for the treatment of cancer
MX2021005708A (es) 2018-11-16 2021-09-21 Bristol Myers Squibb Co Anticuerpos anti grupo 2a del receptor inhibidor de células asesinas naturales (anti-nkg2a) y usos de los mismos.
EP3880231A1 (en) 2018-11-16 2021-09-22 NeoImmuneTech, Inc. Method of treating a tumor with a combination of il-7 protein and an immune checkpoint inhibitor
WO2020106695A1 (en) 2018-11-19 2020-05-28 Ariagen, Inc. Methods of treating cancer
CN109452229B (zh) * 2018-11-19 2021-10-22 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 狗源化pd-1基因改造动物模型的制备方法及应用
CN113227142B (zh) 2018-11-19 2022-11-29 百奥赛图(北京)医药科技股份有限公司 抗pd-1抗体及其用途
EP3883955A1 (en) 2018-11-19 2021-09-29 Board of Regents, The University of Texas System A modular, polycistronic vector for car and tcr transduction
EP3883964A1 (en) 2018-11-20 2021-09-29 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Bispecific antibody targeting transferrin receptor 1 and soluble antigen
WO2020104479A1 (en) 2018-11-20 2020-05-28 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating cancers and resistant cancers with anti transferrin receptor 1 antibodies
AU2019386140A1 (en) 2018-11-28 2021-06-24 Board Of Regents, The University Of Texas System Multiplex genome editing of immune cells to enhance functionality and resistance to suppressive environment
JP7535794B2 (ja) 2018-11-29 2024-08-19 ボード オブ リージェンツ,ザ ユニバーシティ オブ テキサス システム ナチュラルキラー細胞のエクスビボ増殖のための方法およびその使用方法
AU2019392090A1 (en) 2018-12-03 2021-06-17 Agensys, Inc. Pharmaceutical compositions comprising anti-191P4D12 antibody drug conjugates and methods of use thereof
KR20210099066A (ko) 2018-12-04 2021-08-11 스미토모 다이니폰 파마 온콜로지, 인크. 암의 치료를 위한 작용제로서 사용하기 위한 cdk9 억제제 및 그의 다형체
JP7584418B2 (ja) 2018-12-04 2024-11-15 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー 多重反応同位体分子種反応モニタリングによる、サンプル内検量線を用いた分析方法
WO2020115261A1 (en) 2018-12-07 2020-06-11 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating melanoma
KR102195135B1 (ko) * 2018-12-07 2020-12-24 한국과학기술원 면역조절제의 스크리닝 방법
WO2020123375A1 (en) * 2018-12-10 2020-06-18 Bluebird Bio, Inc. Pdcd-1 homing endonuclease variants
WO2020123371A2 (en) 2018-12-10 2020-06-18 Bluebird Bio, Inc. Homing endonuclease variants
SG11202104331YA (en) 2018-12-11 2021-05-28 Theravance Biopharma R&D Ip Llc Naphthyridine and quinoline derivatives useful as alk5 inhibitors
EP3666905A1 (en) 2018-12-11 2020-06-17 Sanofi E. coli positive for pks island as marker of positive response to anti-pd1 therapy in colorectal cancer
WO2020120592A1 (en) 2018-12-12 2020-06-18 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for predicting and treating melanoma
WO2020127411A1 (en) 2018-12-19 2020-06-25 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating cancers by immuno-modulation using antibodies against cathespin-d
US12221479B2 (en) 2018-12-19 2025-02-11 Bayer Aktiengesellschaft Pharmaceutical combination of anti CEACAM6 and TIM3 antibodies
CN113271945A (zh) 2018-12-20 2021-08-17 诺华股份有限公司 包含3-(1-氧代异吲哚啉-2-基)哌啶-2,6-二酮衍生物的给药方案和药物组合
JP7450622B2 (ja) 2018-12-21 2024-03-15 ヴァレリオ・セラピューティクス 新規のコンジュゲートされた核酸分子及びその使用
EP3897613A1 (en) 2018-12-21 2021-10-27 Novartis AG Use of il-1beta binding antibodies
WO2020127885A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Compositions for treating cancers and resistant cancers
KR20210106531A (ko) 2018-12-21 2021-08-30 에임 이뮤노테크 인코포레이티드 암 치료를 위한 조성물 및 방법
WO2020128636A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Novartis Ag Use of il-1 beta antibodies in the treatment or prevention of myelodysplastic syndrome
JP2022514087A (ja) 2018-12-21 2022-02-09 ノバルティス アーゲー IL-1β結合抗体の使用
WO2020128637A1 (en) 2018-12-21 2020-06-25 Novartis Ag Use of il-1 binding antibodies in the treatment of a msi-h cancer
US11739156B2 (en) 2019-01-06 2023-08-29 The Broad Institute, Inc. Massachusetts Institute of Technology Methods and compositions for overcoming immunosuppression
CN111423510B (zh) 2019-01-10 2024-02-06 迈威(上海)生物科技股份有限公司 重组抗人pd-1抗体及其应用
ES2981835T3 (es) 2019-01-14 2024-10-10 Innate Tumor Immunity Inc Quinazolinas sustituidas como moduladores de NLRP3, para su uso en el tratamiento del cáncer
KR102815870B1 (ko) 2019-01-14 2025-05-30 인네이트 튜머 이뮤니티, 인코포레이티드 암의 치료에 사용하기 위한 헤테로시클릭 nlrp3 조정제
CN115120716A (zh) 2019-01-14 2022-09-30 健泰科生物技术公司 用pd-1轴结合拮抗剂和rna疫苗治疗癌症的方法
US12338228B2 (en) 2019-01-14 2025-06-24 Innate Tumor Immunity, Inc. NLRP3 modulators
JP7335341B2 (ja) 2019-01-14 2023-08-29 イネイト・テューマー・イミュニティ・インコーポレイテッド Nlrp3モジュレーター
JP2022518236A (ja) 2019-01-21 2022-03-14 サノフイ 進行期固形腫瘍がんに対する治療用rnaおよび抗pd1抗体
JP7442536B2 (ja) 2019-01-30 2024-03-04 アンスティチュ ナショナル ドゥ ラ サンテ エ ドゥ ラ ルシェルシュ メディカル ガンを患っている被験体が免疫チェックポイント阻害剤で反応を達成するかを特定するための方法及び組成物
US20220117911A1 (en) 2019-02-04 2022-04-21 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for modulating blood-brain barrier
MX2021009562A (es) 2019-02-12 2021-09-08 Novartis Ag Combinacion farmaceutica que comprende tno155 y un inhibidor de pd-1.
WO2020167990A1 (en) 2019-02-12 2020-08-20 Tolero Pharmaceuticals, Inc. Formulations comprising heterocyclic protein kinase inhibitors
EP3924520A1 (en) 2019-02-13 2021-12-22 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for selecting a cancer treatment in a subject suffering from cancer
EA202192019A1 (ru) 2019-02-15 2021-11-02 Новартис Аг Производные 3-(1-оксо-5-(пиперидин-4-ил)изоиндолин-2-ил)пиперидин-2,6-диона и пути их применения
JP7488826B2 (ja) 2019-02-15 2024-05-22 ノバルティス アーゲー 置換3-(1-オキソイソインドリン-2-イル)ピペリジン-2,6-ジオン誘導体及びその使用
WO2020168244A1 (en) 2019-02-15 2020-08-20 Incelldx, Inc. Assaying bladder-associated samples, identifying and treating bladder-associated neoplasia, and kits for use therein
EP3942023A1 (en) 2019-03-18 2022-01-26 The Broad Institute, Inc. Compositions and methods for modulating metabolic regulators of t cell pathogenicity
WO2020191084A1 (en) 2019-03-18 2020-09-24 The Regents Of The University Of California Augmentation of t-cell activation by oscillatory forces and engineered antigen-presenting cells
CN110297093B (zh) * 2019-03-18 2022-04-22 山西瑞豪生物科技有限公司 一种检测人免疫球蛋白g4的方法和试剂盒
US11793802B2 (en) 2019-03-20 2023-10-24 Sumitomo Pharma Oncology, Inc. Treatment of acute myeloid leukemia (AML) with venetoclax failure
MX2021011289A (es) 2019-03-22 2021-11-03 Sumitomo Pharma Oncology Inc Composiciones que comprenden moduladores de isoenzima m2 muscular de piruvato cinasa pkm2 y metodos de tratamiento que usan las mismas.
JP2022526960A (ja) 2019-03-28 2022-05-27 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー 腫瘍を処置する方法
CN113677402A (zh) 2019-03-28 2021-11-19 百时美施贵宝公司 治疗肿瘤的方法
EP3946377A1 (en) 2019-04-03 2022-02-09 Orega Biotech Combination therapies based on pd1 and il-17b inhibitors
AU2020258394A1 (en) 2019-04-15 2021-10-28 Ariagen, Inc. Chiral indole compounds and their use
US12404331B2 (en) 2019-04-19 2025-09-02 Tcrcure Biopharma Corp. Anti-PD-1 antibodies and uses thereof
EP3725370A1 (en) 2019-04-19 2020-10-21 ImmunoBrain Checkpoint, Inc. Modified anti-pd-l1 antibodies and methods and uses for treating a neurodegenerative disease
KR20220002967A (ko) 2019-04-19 2022-01-07 제넨테크, 인크. 항 mertk 항체 및 이의 사용 방법
KR102446655B1 (ko) * 2019-04-29 2022-09-23 연세대학교 산학협력단 면역항암 보조제
US20220220565A1 (en) 2019-04-30 2022-07-14 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating melanoma
KR20220007879A (ko) 2019-05-09 2022-01-19 후지필름 셀룰러 다이내믹스, 인코포레이티드 간세포 생성 방법
WO2020231766A1 (en) 2019-05-13 2020-11-19 Bristol-Myers Squibb Company AGONISTS OF ROR GAMMAt
US12012374B2 (en) 2019-05-13 2024-06-18 Bristol-Myers Squibb Company Agonists of ROR GAMMAt
KR20230031981A (ko) 2019-05-14 2023-03-07 프로벤션 바이오, 인코포레이티드 제1형 당뇨병을 예방하기 위한 방법 및 조성물
TW202110431A (zh) 2019-05-17 2021-03-16 美商癌症預防製藥股份有限公司 治療家族性腺瘤性瘜肉症之方法
EP3976090A1 (en) 2019-05-24 2022-04-06 Pfizer Inc. Combination therapies using cdk inhibitors
US20220363760A1 (en) 2019-05-30 2022-11-17 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signature for suitability to immuno-oncology therapy
US20220233691A1 (en) 2019-05-30 2022-07-28 Bristol-Myers Squibb Company Cell localization signature and combination therapy
WO2020243568A1 (en) 2019-05-30 2020-12-03 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject suitable for an immuno-oncology (i-o) therapy
BR112021024402A2 (pt) 2019-06-03 2022-02-15 Univ Chicago Métodos e composições para tratamento de câncer com adjuvantes direcionados ao câncer
EP3976111A4 (en) 2019-06-03 2023-07-05 The University of Chicago Methods and compositions for treating cancer with collagen binding drug carriers
WO2020249001A1 (zh) 2019-06-10 2020-12-17 百济神州瑞士有限责任公司 一种含有布鲁顿氏酪氨酸激酶抑制剂的口服固体片剂及其制备方法
US11246906B2 (en) 2019-06-11 2022-02-15 Alkermes Pharma Ireland Limited Compositions and methods for subcutaneous administration of cancer immunotherapy
MA56533A (fr) 2019-06-18 2022-04-27 Janssen Sciences Ireland Unlimited Co Combinaison de vaccins contre le virus de l'hépatite b (vhb) et d'anticorps anti-pd-1
CN114630675A (zh) 2019-06-18 2022-06-14 爱尔兰詹森科学公司 乙型肝炎病毒(hbv)疫苗和抗pd-1或抗pd-l1抗体的组合
CN112225809B (zh) * 2019-06-30 2023-09-05 福州创方医药科技有限公司 一种靶向pd-1的单克隆抗体及其应用
CN117447596A (zh) * 2019-06-30 2024-01-26 福州创方医药科技有限公司 一种靶向pd-1的单克隆抗体及其应用
JP2022539208A (ja) 2019-07-03 2022-09-07 スミトモ ファーマ オンコロジー, インコーポレイテッド チロシンキナーゼ非受容体1(tnk1)阻害剤およびその使用
US20220372148A1 (en) 2019-07-05 2022-11-24 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. A pharmaceutical composition for treating hematological cancer
WO2021026179A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Bristol-Myers Squibb Company AGONISTS OF ROR GAMMAt
WO2021024020A1 (en) 2019-08-06 2021-02-11 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving antibodies against claudin 18.2 and immune checkpoint inhibitors for treatment of cancer
US20220332825A1 (en) 2019-08-08 2022-10-20 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Bispecific protein
US20220282333A1 (en) 2019-08-13 2022-09-08 The General Hospital Corporation Methods for predicting outcomes of checkpoint inhibition and treatment thereof
US12421557B2 (en) 2019-08-16 2025-09-23 The Broad Institute, Inc. Methods for predicting outcomes and treating colorectal cancer using a cell atlas
GB201912107D0 (en) 2019-08-22 2019-10-09 Amazentis Sa Combination
CR20220076A (es) 2019-08-30 2022-06-24 Agenus Inc Anticuerpos anti-cd96 y sus métodos de uso
WO2021048292A1 (en) 2019-09-11 2021-03-18 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating melanoma
KR20220062030A (ko) * 2019-09-11 2022-05-13 베이진 엘티디 다중-티로신 키나제 억제제 및 면역 관문 억제제를 포함하는 조합을 사용한 암의 치료
US12121565B2 (en) 2019-09-13 2024-10-22 Duke University Methods of treatment of specific cancers with NLRP3 inhibitors and anti-PD1/PD-L1 antibodies
JP2022549227A (ja) 2019-09-17 2022-11-24 バイアル-アールアンドディー インベストメンツ ソシエダッド アノニマ 医学的障害の治療における使用のための置換された飽和および不飽和n-複素環式カルボキサミドおよび関連化合物
AU2020349516A1 (en) 2019-09-17 2022-03-17 Bial-R&D Investments, S.A. Substituted imidazole carboxamides and their use in the treatment of medical disorders
JP2022548747A (ja) 2019-09-17 2022-11-21 バイアル-アールアンドディー インベストメンツ ソシエダッド アノニマ 酸性セラミダーゼ阻害剤としての置換されたn-複素環式カルボキサミド及び医薬としてのその使用
US20220348651A1 (en) 2019-09-18 2022-11-03 Novartis Ag Entpd2 antibodies, combination therapies, and methods of using the antibodies and combination therapies
TW202124446A (zh) 2019-09-18 2021-07-01 瑞士商諾華公司 與entpd2抗體之組合療法
KR20220066334A (ko) 2019-09-22 2022-05-24 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 Lag-3 길항제 요법에 대한 정량적 공간 프로파일링
AU2020351751A1 (en) 2019-09-25 2022-04-21 Seagen Inc. Combination anti-CD30 ADC, anti-PD-1 and chemotherapeutic for treatment of hematopoietic cancers
CA3152263A1 (en) 2019-09-25 2021-04-01 Julia SANTUCCI PEREIRA DEL BUONO Composite biomarker for cancer therapy
EP4037714A1 (en) 2019-10-03 2022-08-10 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for modulating macrophages polarization
US11981922B2 (en) 2019-10-03 2024-05-14 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Methods and compositions for the modulation of cell interactions and signaling in the tumor microenvironment
US12195725B2 (en) 2019-10-03 2025-01-14 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Compositions and methods for modulating and detecting tissue specific TH17 cell pathogenicity
US11793787B2 (en) 2019-10-07 2023-10-24 The Broad Institute, Inc. Methods and compositions for enhancing anti-tumor immunity by targeting steroidogenesis
GB201914747D0 (en) 2019-10-11 2019-11-27 Ultrahuman Eight Ltd PD1 and vegfr2 dual-binding agents
US12380963B2 (en) 2019-10-14 2025-08-05 The Medical College Of Wisconsin, Inc. Gene expression signature of hyperprogressive disease (HPD) in patients after anti-PD-1 immunotherapy
WO2021074391A1 (en) 2019-10-17 2021-04-22 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods for diagnosing nasal intestinal type adenocarcinomas
KR20220103947A (ko) 2019-10-21 2022-07-25 노파르티스 아게 베네토클락스 및 tim-3 억제제를 사용한 조합 요법
CA3157665A1 (en) 2019-10-21 2021-04-29 Novartis Ag Tim-3 inhibitors and uses thereof
KR20220103721A (ko) 2019-10-24 2022-07-22 프로메테우스 바이오사이언시즈, 인크. Tnf 유사 리간드 1a(tl1a)에 대한 인간화 항체 및 그의 용도
EP4051286A1 (en) 2019-10-29 2022-09-07 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Methods and compositions for treating uveal melanoma
EP4051278A1 (en) 2019-10-29 2022-09-07 Eisai R&D Management Co., Ltd. Combination of a pd-1 antagonist, a vegfr/fgfr/ret tyrosine kinase inhibitor and a cbp/beta-catenin inhibitor for treating cancer
WO2021087458A2 (en) 2019-11-02 2021-05-06 Board Of Regents, The University Of Texas System Targeting nonsense-mediated decay to activate p53 pathway for the treatment of cancer
EP4055153A4 (en) 2019-11-04 2024-02-14 Duke University TREATMENT OF PRIMARY AND METASTASIC CANCER
KR20220092578A (ko) 2019-11-05 2022-07-01 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 M-단백질 검정 및 이의 용도
WO2021092221A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092220A1 (en) 2019-11-06 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Methods of identifying a subject with a tumor suitable for a checkpoint inhibitor therapy
WO2021092380A1 (en) 2019-11-08 2021-05-14 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for melanoma
EP4058593A4 (en) 2019-11-12 2023-11-15 Foundation Medicine, Inc. METHOD FOR DETECTING A FUSION GENE CODING A NEOANTIGEN
CN112794906B (zh) * 2019-11-13 2022-04-05 合肥瀚科迈博生物技术有限公司 抗4-1bb的单链抗体及其应用
CA3155989A1 (en) 2019-11-13 2021-05-20 Jason Robert ZBIEG Therapeutic compounds and methods of use
EP4058465A1 (en) 2019-11-14 2022-09-21 Cohbar Inc. Cxcr4 antagonist peptides
IL293119A (en) * 2019-11-21 2022-07-01 Beigene Ltd Methods of cancer treatment using anti-ox40 antibodies in combination with anti-pd1 or anti-pdl1 antibodies
US20230000864A1 (en) 2019-11-22 2023-01-05 Sumitomo Pharma Oncology, Inc. Solid dose pharmaceutical composition
AU2020385400A1 (en) 2019-11-22 2022-06-09 Theravance Biopharma R&D Ip, Llc Substituted 1,5-naphthyridines or quinolines as ALK5 inhibitors
GB201917254D0 (en) 2019-11-27 2020-01-08 Adc Therapeutics Sa Combination therapy
WO2021113644A1 (en) 2019-12-05 2021-06-10 Multivir Inc. Combinations comprising a cd8+ t cell enhancer, an immune checkpoint inhibitor and radiotherapy for targeted and abscopal effects for the treatment of cancer
TW202133887A (zh) 2019-12-09 2021-09-16 美商西健公司 使用liv1-adc及pd-1拮抗劑之組合療法
WO2021123243A1 (en) 2019-12-19 2021-06-24 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and vaccine compositions to treat cancers
US20230089255A1 (en) 2019-12-19 2023-03-23 Bristol-Myers Squibb Company Combinations of dgk inhibitors and checkpoint antagonists
WO2021123996A1 (en) 2019-12-20 2021-06-24 Novartis Ag Uses of anti-tgf-beta antibodies and checkpoint inhibitors for the treatment of proliferative diseases
CN113004408B (zh) * 2019-12-20 2022-07-01 广东菲鹏制药股份有限公司 抗人程序死亡因子-1单克隆抗体
IL294557A (en) 2020-01-07 2022-09-01 Univ Texas Improved human methylthioadenosine/adenosine depleting enzyme variants for cancer therapy
CN115244052A (zh) 2020-01-10 2022-10-25 先天肿瘤免疫公司 Nlrp3调节剂
AU2021207348A1 (en) 2020-01-17 2022-08-11 Novartis Ag Combination comprising a TIM-3 inhibitor and a hypomethylating agent for use in treating myelodysplastic syndrome or chronic myelomonocytic leukemia
EP4090770A1 (en) 2020-01-17 2022-11-23 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating melanoma
WO2021152548A1 (en) 2020-01-30 2021-08-05 Benitah Salvador Aznar Combination therapy for treatment of cancer and cancer metastasis
EP4096708A1 (en) 2020-01-31 2022-12-07 Genentech, Inc. Methods of inducing neoepitope-specific t cells with a pd-1 axis binding antagonist and an rna vaccine
US20230072528A1 (en) 2020-02-05 2023-03-09 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods for discontinuing a treatment with a tyrosine kinase inhibitor (tki)
WO2021158938A1 (en) 2020-02-06 2021-08-12 Bristol-Myers Squibb Company Il-10 and uses thereof
CA3168337A1 (en) 2020-02-17 2021-08-26 Marie-Andree Forget Methods for expansion of tumor infiltrating lymphocytes and use thereof
EP4110810A1 (en) 2020-02-28 2023-01-04 Orega Biotech Combination therapies based on ctla4 and il-17b inhibitors
US20230113705A1 (en) 2020-02-28 2023-04-13 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods for diagnosing, prognosing and managing treatment of breast cancer
TW202146024A (zh) 2020-02-28 2021-12-16 瑞士商諾華公司 包含達拉菲尼、erk抑制劑和raf抑制劑或pd-1抑制劑之三重藥物組合
KR20220150353A (ko) 2020-03-05 2022-11-10 네오티엑스 테라퓨틱스 엘티디. 면역 세포를 사용하여 암을 치료하기 위한 방법 및 조성물
KR20220151637A (ko) 2020-03-06 2022-11-15 셀젠 콴티셀 리서치, 인크. Sclc 또는 sqnsclc를 치료하는데 사용하기 위한 lsd-1 억제제 및 니볼루맙의 조합
EP4114445A1 (en) 2020-03-06 2023-01-11 Ona Therapeutics S.L. Anti-cd36 antibodies and their use to treat cancer
EP3878446A1 (en) 2020-03-09 2021-09-15 Universite De Geneve Hsd11b1 inhibitors for use in immunotherapy and uses thereof
PE20230821A1 (es) 2020-03-23 2023-05-19 Bristol Myers Squibb Co Anticuerpos anti-ccr8 para el tratamiento del cancer
CA3172449A1 (en) 2020-03-27 2021-09-30 Erik Hans MANTING Ex vivo use of modified cells of leukemic origin for enhancing the efficacy of adoptive cell therapy
EP4126824A1 (en) 2020-03-31 2023-02-08 Theravance Biopharma R&D IP, LLC Substituted pyrimidines and methods of use
WO2021214623A1 (en) 2020-04-21 2021-10-28 Novartis Ag Dosing regimen for treating a disease modulated by csf-1r
US12159700B2 (en) 2020-04-22 2024-12-03 Iovance Biotherapeutics, Inc. Systems and methods for coordinating manufacturing of cells for patient-specific immunotherapy
EP4134377A4 (en) 2020-05-06 2024-05-15 Korea University Research and Business Foundation PD-1 VARIANTS WITH INCREASED PD-L1 AFFINITY
KR102623161B1 (ko) * 2020-10-08 2024-01-09 고려대학교 산학협력단 Pd-l1 친화도가 증가된 pd-1 변이체
JP2023526416A (ja) 2020-05-21 2023-06-21 ボード オブ リージェンツ,ザ ユニバーシティ オブ テキサス システム Vgll1特異性を有するt細胞受容体およびその使用法
WO2021243207A1 (en) 2020-05-28 2021-12-02 Modernatx, Inc. Use of mrnas encoding ox40l, il-23 and il-36gamma for treating cancer
WO2021247836A1 (en) 2020-06-03 2021-12-09 Board Of Regents, The University Of Texas System Methods for targeting shp-2 to overcome resistance
US20210387983A1 (en) 2020-06-10 2021-12-16 Theravance Biopharma R&D Ip, Llc Crystalline alk5 inhibitors and uses thereof
AU2021287998A1 (en) 2020-06-11 2023-02-02 Benaroya Research Institute At Virginia Mason Methods and compositions for preventing type 1 diabetes
TW202214857A (zh) 2020-06-19 2022-04-16 法商昂席歐公司 新型結合核酸分子及其用途
IL298262A (en) 2020-06-23 2023-01-01 Novartis Ag Dosing regimen comprising 3-(1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione derivatives
KR20230027300A (ko) 2020-06-26 2023-02-27 암젠 인크 Il-10 뮤테인 및 이의 융합 단백질
KR20230033647A (ko) 2020-06-30 2023-03-08 멘두스 비.브이. 난소암 백신에서 백혈병 유래 세포의 용도
US20250262293A1 (en) 2020-07-07 2025-08-21 BioNTech SE Therapeutic rna for hpv-positive cancer
WO2022009157A1 (en) 2020-07-10 2022-01-13 Novartis Ag Lhc165 and spartalizumab combinations for treating solid tumors
US11787775B2 (en) 2020-07-24 2023-10-17 Genentech, Inc. Therapeutic compounds and methods of use
US20230266332A1 (en) 2020-07-28 2023-08-24 Inserm (Institut National De La Santè Et De La Recherch Médicale) Methods and compositions for preventing and treating a cancer
US20230271940A1 (en) 2020-08-03 2023-08-31 Novartis Ag Heteroaryl substituted 3-(1-oxoisoindolin-2-yl)piperidine-2,6-dione derivatives and uses thereof
US20230277618A1 (en) 2020-08-07 2023-09-07 The Broad Institute, Inc. Therapeutic targeting of phosphate dysregulation in cancer via the xpr1:kidins220 protein complex
KR20230058442A (ko) 2020-08-28 2023-05-03 브리스톨-마이어스 스큅 컴퍼니 간세포성 암종에 대한 lag-3 길항제 요법
WO2022043558A1 (en) 2020-08-31 2022-03-03 Advanced Accelerator Applications International Sa Method of treating psma-expressing cancers
EP4204021A1 (en) 2020-08-31 2023-07-05 Advanced Accelerator Applications International S.A. Method of treating psma-expressing cancers
CN116438199A (zh) 2020-08-31 2023-07-14 百时美施贵宝公司 细胞定位特征和免疫疗法
EP4208482A1 (en) 2020-09-02 2023-07-12 Pharmabcine Inc. Combination therapy of a pd-1 antagonist and an antagonist for vegfr-2 for treating patients with cancer
BR112023005377A2 (pt) 2020-09-24 2023-04-25 Merck Sharp & Dohme Llc Formulações estáveis de anticorpos de receptor de morte programada 1 (pd-1) e variantes de hialuronidase e fragmentos das mesmas e métodos de uso das mesmas
CN112285224A (zh) * 2020-10-02 2021-01-29 朱吉安 一种抗pd-1单克隆抗体药物的质量标准检测方法
US20230374064A1 (en) 2020-10-05 2023-11-23 Bristol-Myers Squibb Company Methods for concentrating proteins
US20230364127A1 (en) 2020-10-06 2023-11-16 Codiak Biosciences, Inc. Extracellular vesicle-aso constructs targeting stat6
AR123855A1 (es) 2020-10-20 2023-01-18 Genentech Inc Anticuerpos anti-mertk conjugados con peg y métodos de uso
WO2022087402A1 (en) 2020-10-23 2022-04-28 Bristol-Myers Squibb Company Lag-3 antagonist therapy for lung cancer
WO2022084531A1 (en) 2020-10-23 2022-04-28 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating glioma
US20240148740A1 (en) 2020-10-28 2024-05-09 Ikena Oncology, Inc. Combination of an ahr inhibitor with a pdx inhibitor or doxorubicine
WO2022093981A1 (en) 2020-10-28 2022-05-05 Genentech, Inc. Combination therapy comprising ptpn22 inhibitors and pd-l1 binding antagonists
MX2023005132A (es) 2020-11-04 2023-05-25 Genentech Inc Dosificacion para el tratamiento con anticuerpos biespecificos anti-cd20/anti-cd3.
IL302400A (en) 2020-11-04 2023-06-01 Genentech Inc Subcutaneous dosing of bispecific anti-CD20/anti-CD3 antibodies
IL302217A (en) 2020-11-04 2023-06-01 Genentech Inc Dosage for treatment with bispecific anti-CD20/anti-CD3 antibodies and anti-CD79B drug antibody conjugates
US20240009241A1 (en) 2020-11-05 2024-01-11 Board Of Regents, The University Of Texas System Engineered t cell receptors targeting egfr antigens and methods of use
US20240025993A1 (en) 2020-11-06 2024-01-25 Novartis Ag Cd19 binding molecules and uses thereof
EP4243839A1 (en) 2020-11-13 2023-09-20 Catamaran Bio, Inc. Genetically modified natural killer cells and methods of use thereof
EP4244392A1 (en) 2020-11-16 2023-09-20 Inserm (Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale) Methods and compositions for predicting and treating uveal melanoma
EP4244391A1 (en) 2020-11-16 2023-09-20 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for predicting and treating uveal melanoma
CN117580859A (zh) 2020-11-17 2024-02-20 思进股份有限公司 用图卡替尼和抗pd-1/抗pd-l1抗体的组合治疗癌症的方法
EP4251645A1 (en) 2020-11-25 2023-10-04 Catamaran Bio, Inc. Cellular therapeutics engineered with signal modulators and methods of use thereof
WO2022118197A1 (en) 2020-12-02 2022-06-09 Pfizer Inc. Time to resolution of axitinib-related adverse events
MX2023006488A (es) 2020-12-02 2023-06-20 Genentech Inc Procedimientos y composiciones para el tratamiento neoadyuvante y adyuvante del carcinoma urotelial.
WO2022120179A1 (en) 2020-12-03 2022-06-09 Bristol-Myers Squibb Company Multi-tumor gene signatures and uses thereof
PH12023500013A1 (en) 2020-12-04 2024-03-11 Tidal Therapeutics Inc Ionizable cationic lipids and lipi nanoparticles, and methods of synthesis and use thereof
TW202237119A (zh) 2020-12-10 2022-10-01 美商住友製藥腫瘤公司 Alk﹘5抑制劑和彼之用途
TW202245808A (zh) 2020-12-21 2022-12-01 德商拜恩迪克公司 用於治療癌症之治療性rna
WO2022135667A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Therapeutic rna for treating cancer
WO2022135666A1 (en) 2020-12-21 2022-06-30 BioNTech SE Treatment schedule for cytokine proteins
JP2024501029A (ja) 2020-12-28 2024-01-10 ブリストル-マイヤーズ スクイブ カンパニー Pd1/pd-l1抗体の皮下投与
EP4267105B1 (en) 2020-12-28 2025-03-26 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
EP4281116A1 (en) 2021-01-19 2023-11-29 William Marsh Rice University Bone-specific delivery of polypeptides
KR20230135075A (ko) 2021-01-22 2023-09-22 멘두스 비.브이. 종양 백신접종 방법
CA3206549A1 (en) 2021-01-29 2022-08-04 Frederick G. Vogt Methods of making modified tumor infiltrating lymphocytes and their use in adoptive cell therapy
EP4284950A4 (en) 2021-01-29 2024-12-25 Board of Regents, The University of Texas System METHODS OF TREATMENT OF CANCER USING KINASE INHIBITORS
EP4284510A1 (en) 2021-01-29 2023-12-06 Novartis AG Dosage regimes for anti-cd73 and anti-entpd2 antibodies and uses thereof
WO2022169921A1 (en) 2021-02-04 2022-08-11 Bristol-Myers Squibb Company Benzofuran compounds as sting agonists
GB202102396D0 (en) 2021-02-19 2021-04-07 Adc Therapeutics Sa Molecular adjuvant
IL305795A (en) * 2021-03-10 2023-11-01 B G Negev Technologies & Applications Ltd At Ben Gurion Univ Reporter cells expressing chimeric proteins for use in determining the presence and or activity of immune barrier molecules
WO2022190058A1 (en) 2021-03-12 2022-09-15 Dcprime B.V. Methods of vaccination and use of cd47 blockade
EP4308118A1 (en) 2021-03-17 2024-01-24 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) Methods and compositions for treating melanoma
CN117321418A (zh) 2021-03-18 2023-12-29 诺华股份有限公司 癌症生物标志物及其使用方法
TW202304506A (zh) 2021-03-25 2023-02-01 日商安斯泰來製藥公司 涉及抗claudin 18.2抗體的組合治療以治療癌症
JP2024514245A (ja) 2021-03-29 2024-03-29 ジュノー セラピューティクス インコーポレイテッド チェックポイント阻害剤療法とcar t細胞療法との組合せを用いた投薬および処置のための方法
JP2024514530A (ja) 2021-04-02 2024-04-02 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ カリフォルニア 切断型cdcp1に対する抗体およびその使用
TW202304979A (zh) 2021-04-07 2023-02-01 瑞士商諾華公司 抗TGFβ抗體及其他治療劑用於治療增殖性疾病之用途
AU2022253474A1 (en) 2021-04-08 2023-11-16 Board Of Regents, The University Of Texas System Compounds and methods for theranostic targeting of parp activity
TW202309022A (zh) 2021-04-13 2023-03-01 美商努法倫特公司 用於治療具egfr突變之癌症之胺基取代雜環
WO2022219080A1 (en) 2021-04-14 2022-10-20 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) New method to improve nk cells cytotoxicity
US20240158861A1 (en) 2021-04-23 2024-05-16 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating cell senescence accumulation related disease
EP4330436A1 (en) 2021-04-30 2024-03-06 Genentech, Inc. Therapeutic and diagnostic methods and compositions for cancer
AU2021443318A1 (en) 2021-04-30 2023-09-07 F. Hoffmann-La Roche Ag Dosing for combination treatment with anti-cd20/anti-cd3 bispecific antibody and anti-cd79b antibody drug conjugate
AR125874A1 (es) 2021-05-18 2023-08-23 Novartis Ag Terapias de combinación
WO2022251853A1 (en) 2021-05-25 2022-12-01 Edelweiss Immune Inc C-x-c motif chemokine receptor 6 (cxcr6) binding molecules, and methods of using the same
WO2022251359A1 (en) 2021-05-26 2022-12-01 Theravance Biopharma R&D Ip, Llc Bicyclic inhibitors of alk5 and methods of use
EP4346904A1 (en) 2021-06-03 2024-04-10 Synthorx, Inc. Head and neck cancer combination therapy comprising an il-2 conjugate and cetuximab
GB202107994D0 (en) 2021-06-04 2021-07-21 Kymab Ltd Treatment of cancer
BR112023026404A2 (pt) 2021-06-18 2024-03-05 Genzyme Corp Formulações de anticorpo anti-tgf-beta e seus usos
IL309071A (en) 2021-07-02 2024-02-01 Genentech Inc Methods and compositions for the treatment of cancer
US20240327544A1 (en) 2021-07-13 2024-10-03 BioNTech SE Multispecific binding agents against cd40 and cd137 in combination therapy for cancer
TW202320848A (zh) 2021-07-28 2023-06-01 美商建南德克公司 治療癌症之方法及組成物
CN117715936A (zh) 2021-07-28 2024-03-15 豪夫迈·罗氏有限公司 用于治疗癌症的方法和组合物
MX2024001415A (es) 2021-07-30 2024-02-27 Ona Therapeutics S L Anticuerpos anti-cd36 y su uso para tratar el cancer.
JP2024531910A (ja) 2021-08-04 2024-09-03 ザ リージェンツ オブ ザ ユニバーシティ オブ コロラド,ア ボディー コーポレイト Lat活性化キメラ抗原受容体t細胞及びその使用方法
AU2022332285A1 (en) 2021-08-23 2024-02-15 Immunitas Therapeutics, Inc. Anti-cd161 antibodies and uses thereof
JP2024534186A (ja) 2021-09-02 2024-09-18 ドイチェス クレブスフォルシュンクスツェントルム スチフトゥング デス エッフェントリヒェン レヒツ 副作用が低減された抗cecam6抗体
WO2023039249A1 (en) 2021-09-10 2023-03-16 Leap Therapeutics, Inc. Combination therapy
WO2023056403A1 (en) 2021-09-30 2023-04-06 Genentech, Inc. Methods for treatment of hematologic cancers using anti-tigit antibodies, anti-cd38 antibodies, and pd-1 axis binding antagonists
WO2023051926A1 (en) 2021-09-30 2023-04-06 BioNTech SE Treatment involving non-immunogenic rna for antigen vaccination and pd-1 axis binding antagonists
JP2024537176A (ja) 2021-10-05 2024-10-10 サイトヴィア セラピューティクス, エルエルシー ナチュラルキラー細胞及びその使用方法
TW202327595A (zh) 2021-10-05 2023-07-16 美商輝瑞大藥廠 用於治療癌症之氮雜內醯胺化合物的組合
JP2024536383A (ja) 2021-10-06 2024-10-04 ジェンマブ エー/エス 併用におけるpd-l1およびcd137に対する多重特異性結合剤
TW202333802A (zh) 2021-10-11 2023-09-01 德商拜恩迪克公司 用於肺癌之治療性rna(二)
MX2024004365A (es) 2021-10-20 2024-04-25 Takeda Pharmaceuticals Co Composiciones que actuan sobre el antigeno de maduracion de linfocitos b (bcma) y metodos de uso de las mismas.
US20240409934A1 (en) 2021-10-25 2024-12-12 Board Of Regents, The University Of Texas System Foxo1-targeted therapy for the treatment of cancer
KR20240099331A (ko) 2021-10-28 2024-06-28 라이엘 이뮤노파마, 인크. 면역 세포를 배양하기 위한 방법
CN118176214A (zh) 2021-10-29 2024-06-11 百时美施贵宝公司 血液癌症的lag-3拮抗剂疗法
WO2023079428A1 (en) 2021-11-03 2023-05-11 Pfizer Inc. Combination therapies using tlr7/8 agonist
WO2023078900A1 (en) 2021-11-03 2023-05-11 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Methods and compositions for treating triple negative breast cancer (tnbc)
WO2023080900A1 (en) 2021-11-05 2023-05-11 Genentech, Inc. Methods and compositions for classifying and treating kidney cancer
WO2023083439A1 (en) 2021-11-09 2023-05-19 BioNTech SE Tlr7 agonist and combinations for cancer treatment
CN118234519A (zh) 2021-11-12 2024-06-21 诺华股份有限公司 用于治疗肺癌的组合疗法
JP2024543912A (ja) 2021-11-24 2024-11-26 ジェネンテック, インコーポレイテッド 二環式治療用化合物及びがんの処置における使用方法
EP4436957A1 (en) 2021-11-24 2024-10-02 Genentech, Inc. Therapeutic indazole compounds and methods of use in the treatment of cancer
WO2023111203A1 (en) 2021-12-16 2023-06-22 Onxeo New conjugated nucleic acid molecules and their uses
EP4452327A1 (en) 2021-12-20 2024-10-30 Synthorx, Inc. Head and neck cancer combination therapy comprising an il-2 conjugate and pembrolizumab
US20250041261A1 (en) 2021-12-21 2025-02-06 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and compositions for treating melanoma
US20250099542A1 (en) 2021-12-30 2025-03-27 Neoimmunetech, Inc. Method of treating a tumor with a combination of il-7 protein and vegf antagonist
WO2023133424A2 (en) * 2022-01-05 2023-07-13 TCR2 Therapeutics Inc. Compositions and methods for tcr reprogramming using fusion proteins and anti-pd-1 fusion peptides
CN118765285A (zh) 2022-01-26 2024-10-11 百时美施贵宝公司 用于肝细胞癌的组合疗法
US20250099588A1 (en) 2022-01-28 2025-03-27 Iovance Biotherapeutics, Inc. Cytokine associated tumor infiltrating lymphocytes compositions and methods
US20250179174A1 (en) 2022-02-25 2025-06-05 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy for colorectal carcinoma
WO2023168404A1 (en) 2022-03-04 2023-09-07 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating a tumor
CN119156403A (zh) 2022-03-08 2024-12-17 阿伦蒂斯治疗股份公司 抗紧密连接蛋白-1抗体增加t细胞可用性的用途
US20250206775A1 (en) 2022-03-18 2025-06-26 Bristol-Myers Squibb Company Methods of isolating polypeptides
EP4504780A1 (en) 2022-04-01 2025-02-12 Genentech, Inc. Dosing for treatment with anti-fcrh5/anti-cd3 bispecific antibodies
WO2023196988A1 (en) 2022-04-07 2023-10-12 Modernatx, Inc. Methods of use of mrnas encoding il-12
WO2023196987A1 (en) 2022-04-07 2023-10-12 Bristol-Myers Squibb Company Methods of treating tumor
EP4257609A1 (en) 2022-04-08 2023-10-11 iOmx Therapeutics AG Combination therapies based on pd-1 inhibitors and sik3 inhibitors
CN119731651A (zh) 2022-04-08 2025-03-28 百时美施贵宝公司 三级淋巴结构的机器学习标识、分类和量化
EP4507726A1 (en) * 2022-04-14 2025-02-19 BeiGene Switzerland GmbH Stable high concentration arginine formulations containing pd-1 antibody and methods of use thereof
EP4507704A1 (en) 2022-04-15 2025-02-19 Iovance Biotherapeutics, Inc. Til expansion processes using specific cytokine combinations and/or akti treatment
WO2023211972A1 (en) 2022-04-28 2023-11-02 Medical University Of South Carolina Chimeric antigen receptor modified regulatory t cells for treating cancer
WO2023214325A1 (en) 2022-05-05 2023-11-09 Novartis Ag Pyrazolopyrimidine derivatives and uses thereof as tet2 inhibitors
CN114920830B (zh) * 2022-05-07 2023-05-16 北京大学 Vκ4-1-IgLC多肽及其用途
JP2025517650A (ja) 2022-05-11 2025-06-10 ジェネンテック, インコーポレイテッド 抗FcRH5/抗CD3二重特異性抗体による処置のための投与
JP2025516631A (ja) 2022-05-12 2025-05-30 ジェンマブ エー/エス 併用療法においてcd27に結合する能力を有する結合剤
WO2023230554A1 (en) 2022-05-25 2023-11-30 Pfizer Inc. Combination of a braf inhibitor, an egfr inhibitor, and a pd-1 antagonist for the treatment of braf v600e-mutant, msi-h/dmmr colorectal cancer
EP4531916A1 (en) 2022-06-02 2025-04-09 Bristol-Myers Squibb Company Antibody compositions and methods of use thereof
IL317449A (en) 2022-06-07 2025-02-01 Genentech Inc Method for determining the efficacy of a lung cancer treatment comprising an anti-PD-L1 antagonist and an anti-TIGIT antibody-antagonist
US11786531B1 (en) 2022-06-08 2023-10-17 Beigene Switzerland Gmbh Methods of treating B-cell proliferative disorder
US20240002331A1 (en) 2022-06-08 2024-01-04 Tidal Therapeutics, Inc. Ionizable cationic lipids and lipid nanoparticles, and methods of synthesis and use thereof
WO2023241659A1 (en) * 2022-06-16 2023-12-21 Beigene, Ltd. Methods of treating lymphoma using anti-tigit antibodies
GB202209518D0 (en) 2022-06-29 2022-08-10 Snipr Biome Aps Treating & preventing E coli infections
KR20250036190A (ko) * 2022-07-12 2025-03-13 베이진 스위찰랜드 게엠베하 한외여과/정용여과(uf/df)에 의한 고도로 농축된 pd1 항체 용액에 대한 제조 방법
TW202417042A (zh) 2022-07-13 2024-05-01 美商建南德克公司 用抗fcrh5/抗cd3雙特異性抗體進行治療之給藥
IL318372A (en) * 2022-07-15 2025-03-01 Beigene Switzerland Gmbh Methods for treating cancer using antibodies against tigit
IL318252A (en) 2022-07-19 2025-03-01 Genentech Inc Dosage for treatment with bispecific anti-FCRH5/anti-CD3 antibodies
EP4310197A1 (en) 2022-07-21 2024-01-24 Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda Method for identifying lung cancer patients for a combination treatment of immuno- and chemotherapy
WO2024023740A1 (en) 2022-07-27 2024-02-01 Astrazeneca Ab Combinations of recombinant virus expressing interleukin-12 with pd-1/pd-l1 inhibitors
WO2024028794A1 (en) 2022-08-02 2024-02-08 Temple Therapeutics BV Methods for treating endometrial and ovarian hyperproliferative disorders
WO2024033400A1 (en) 2022-08-10 2024-02-15 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Sk2 inhibitor for the treatment of pancreatic cancer
WO2024033399A1 (en) 2022-08-10 2024-02-15 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Sigmar1 ligand for the treatment of pancreatic cancer
WO2024041651A1 (en) * 2022-08-25 2024-02-29 Beigene, Ltd. Methods of cancer treatment using anti-pd1 antibodies in combination with anti-tim3 antibodies and anti-lag3 antibodies
WO2024044675A1 (en) 2022-08-25 2024-02-29 Beigene, Ltd. Methods of cancer treatment using anti-pd1 antibodies in combination with anti-tim3 antibodies
WO2024041652A1 (en) * 2022-08-25 2024-02-29 Beigene, Ltd. Methods of cancer treatment
CN120153254A (zh) 2022-09-01 2025-06-13 基因泰克公司 膀胱癌的治疗和诊断方法
WO2024056716A1 (en) 2022-09-14 2024-03-21 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and pharmaceutical compositions for the treatment of dilated cardiomyopathy
JP2025533015A (ja) 2022-09-30 2025-10-03 アレンティス セラピューティクス アクチェンゲゼルシャフト 薬物抵抗性肝細胞癌の処置
EP4599089A1 (en) 2022-10-05 2025-08-13 Genentech, Inc. Methods and compositions for classifying and treating bladder cancer
EP4599088A1 (en) 2022-10-05 2025-08-13 Genentech, Inc. Methods and compositions for classifying and treating lung cancer
WO2024086827A2 (en) 2022-10-20 2024-04-25 Repertoire Immune Medicines, Inc. Cd8 t cell targeted il2
EP4605000A1 (en) 2022-10-21 2025-08-27 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and pharmaceutical compositions for the treatment of osteoarthritis
TW202426505A (zh) 2022-10-25 2024-07-01 美商建南德克公司 癌症之治療及診斷方法
WO2024102722A1 (en) 2022-11-07 2024-05-16 Neoimmunetech, Inc. Methods of treating a tumor with an unmethylated mgmt promoter
WO2024112571A2 (en) 2022-11-21 2024-05-30 Iovance Biotherapeutics, Inc. Two-dimensional processes for the expansion of tumor infiltrating lymphocytes and therapies therefrom
EP4622677A1 (en) 2022-11-24 2025-10-01 BeiGene Switzerland GmbH Anti-cea antibody drug conjugates and methods of use
AU2023403103A1 (en) 2022-12-01 2025-07-10 Medimmune Limited Combination therapy for treatment of cancer comprising anti-pd-l1 and anti-cd73 antibodies
WO2024115725A1 (en) 2022-12-01 2024-06-06 BioNTech SE Multispecific antibody against cd40 and cd137 in combination therapy with anti-pd1 ab and chemotherapy
WO2024124044A1 (en) 2022-12-07 2024-06-13 The Brigham And Women’S Hospital, Inc. Compositions and methods targeting sat1 for enhancing anti¬ tumor immunity during tumor progression
AU2023393653A1 (en) 2022-12-14 2025-05-22 Astellas Pharma Europe Bv Combination therapy involving bispecific binding agents binding to cldn18.2 and cd3 and immune checkpoint inhibitors
KR20250122520A (ko) 2022-12-20 2025-08-13 제넨테크, 인크. Pd-1 축 결합 길항제 및 rna 백신을 이용한 췌장암 치료 방법
IL321575A (en) 2022-12-21 2025-08-01 Bristol Myers Squibb Co Combination therapy for lung cancer
IL321948A (en) 2023-01-06 2025-09-01 Lassen Therapeutics Inc Anti-IL-18 BP antibodies
CN120858108A (zh) 2023-01-06 2025-10-28 拉森医疗公司 抗il-18bp抗体
WO2024150177A1 (en) 2023-01-11 2024-07-18 Advesya Treatment methods for solid tumors
WO2024151885A1 (en) 2023-01-13 2024-07-18 Iovance Biotherapeutics, Inc. Use of til as maintenance therapy for nsclc patients who achieved pr/cr after prior therapy
AR131637A1 (es) 2023-01-19 2025-04-16 Beigene Ltd ANTICUERPOS ANTI-cMET Y MÉTODOS DE USO
WO2024160721A1 (en) 2023-01-30 2024-08-08 Kymab Limited Antibodies
TW202432179A (zh) * 2023-02-08 2024-08-16 瑞士商百濟神州瑞士有限責任公司 用於高度濃縮的pd1抗體溶液的超濾/滲濾方法
KR20250152097A (ko) 2023-02-23 2025-10-22 임체크 테라퓨틱스 Btn3a 활성화 항체와 면역 체크포인트 억제제의 조합
AR132043A1 (es) 2023-03-03 2025-05-21 Beigene Switzerland Gmbh Anticuerpos muc1 y métodos de uso
WO2024183635A1 (en) 2023-03-03 2024-09-12 Beigene, Ltd. Muc1 and cd16a antibodies and methods of use
AR132062A1 (es) 2023-03-06 2025-05-21 Beigene Switzerland Gmbh Anticuerpos multiespecíficos anti-cd3 y métodos de uso
AR132064A1 (es) 2023-03-06 2025-05-21 Beigene Switzerland Gmbh Anticuerpos anti-cldn6 y métodos de uso
AR132063A1 (es) 2023-03-06 2025-05-21 Beigene Switzerland Gmbh Anticuerpos multiespecíficos anti-cldn6 y anti-cd3 y métodos de uso
WO2024196952A1 (en) 2023-03-20 2024-09-26 Bristol-Myers Squibb Company Tumor subtype assessment for cancer therapy
WO2024200571A1 (en) 2023-03-28 2024-10-03 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Method for discriminating mono-immunotherapy from combined immunotherapy in cancers
WO2024209072A1 (en) 2023-04-06 2024-10-10 Genmab A/S Multispecific binding agents against pd-l1 and cd137 for treating cancer
WO2024216028A1 (en) 2023-04-12 2024-10-17 Agenus Inc. Methods of treating cancer using an anti-ctla4 antibody and an enpp1 inhibitor
TW202448929A (zh) * 2023-04-26 2024-12-16 美商震撼治療有限公司 用於調節免疫系統的分子及其用途
WO2024228167A1 (en) 2023-05-03 2024-11-07 Iox Therapeutics Inc. Inkt cell modulator liposomal compositions and methods of use
AU2024270495A1 (en) 2023-05-05 2025-10-09 Genentech, Inc. Dosing for treatment with anti-fcrh5/anti-cd3 bispecific antibodies
WO2024233646A1 (en) 2023-05-10 2024-11-14 Genentech, Inc. Methods and compositions for treating cancer
WO2024231384A1 (en) 2023-05-10 2024-11-14 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Compositions for treating senescence related disease
AR132668A1 (es) 2023-05-12 2025-07-16 Genmab As Anticuerpos capaces de unirse a ox40, variantes de los mismos y usos de los mismos
WO2024236048A1 (en) 2023-05-16 2024-11-21 Nh Theraguix Combination therapy for treating tumors with radiotherapy
TW202446419A (zh) * 2023-05-25 2024-12-01 瑞士商百濟神州瑞士有限責任公司 使用抗ox40抗體與抗pd1抗體之組合的癌症治療方法
WO2024245951A1 (en) 2023-05-26 2024-12-05 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Combination of slc8a1 inhibitor and mitochondria-targeted antioxidant for treating melanoma
WO2024256635A1 (en) 2023-06-15 2024-12-19 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Dpm1 inhibitor for treating cancer
WO2024263904A1 (en) 2023-06-23 2024-12-26 Genentech, Inc. Methods for treatment of liver cancer
WO2024263195A1 (en) 2023-06-23 2024-12-26 Genentech, Inc. Methods for treatment of liver cancer
WO2024261239A1 (en) 2023-06-23 2024-12-26 Imcheck Therapeutics Bispecific antibodies targeting btn3a and the pd-1/pd-l1 inhibitory axis
WO2025006811A1 (en) 2023-06-27 2025-01-02 Lyell Immunopharma, Inc. Methods for culturing immune cells
WO2025024257A1 (en) 2023-07-21 2025-01-30 Genentech, Inc. Diagnostic and therapeutic methods for cancer
WO2025034883A1 (en) 2023-08-08 2025-02-13 Quanta Therapeutics, Inc. Combination therapies with kras modulators
WO2025038763A1 (en) 2023-08-15 2025-02-20 Bristol-Myers Squibb Company Ceramic hydroxyapatite chromatography flow through method
WO2025049277A1 (en) 2023-08-25 2025-03-06 Genentech, Inc. Methods and compositions for treating non-small cell lung cancer comprising an anti-tigit antagonist antibody and a pd-1 axis binding antagonist
WO2025050009A2 (en) 2023-09-01 2025-03-06 Children's Hospital Medical Center Identification of targets for immunotherapy in melanoma using splicing-derived neoantigens
WO2025046540A1 (en) 2023-09-01 2025-03-06 Beigene Switzerland Gmbh Immune-related gene expression signatures and methods relating thereto
WO2025056180A1 (en) 2023-09-15 2025-03-20 BioNTech SE Methods of treatment using agents binding to epcam and cd137 in combination with pd-1 axis binding antagonists
WO2025073765A1 (en) 2023-10-03 2025-04-10 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods of prognosis and treatment of patients suffering from melanoma
TW202515903A (zh) 2023-10-12 2025-04-16 瑞士商百濟神州瑞士有限責任公司 手術前後基於抗pd-1之治療
WO2025078632A1 (en) 2023-10-12 2025-04-17 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods of prognosis and treatment of patients suffering from cancer
WO2025085404A1 (en) 2023-10-16 2025-04-24 Genentech, Inc. Diagnostic and therapeutic methods for treating lung cancer
WO2025106905A1 (en) 2023-11-17 2025-05-22 Quanta Therapeutics, Inc. Combination therapies with a kras modulator and an immunomodulator inhibitor
WO2025114541A1 (en) 2023-11-30 2025-06-05 Genmab A/S Antibodies capable of binding to ox40 in combination therapy
WO2025121445A1 (en) 2023-12-08 2025-06-12 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving bispecific binding agents binding to cldn18.2 and cd3 and agents stabilizing or increasing expression of cldn18.2
WO2025120867A1 (en) 2023-12-08 2025-06-12 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving bispecific binding agents binding to cldn18.2 and cd3 and anti-vegfr2 antibodies
WO2025120866A1 (en) 2023-12-08 2025-06-12 Astellas Pharma Inc. Combination therapy involving bispecific binding agents binding to cldn18.2 and cd3 and agents stabilizing or increasing expression of cldn18.2
WO2025132479A1 (en) 2023-12-18 2025-06-26 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Flt3 inhibitor for modulating macrophages polarization
WO2025132770A1 (en) 2023-12-22 2025-06-26 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Affitins for the treatment of cancer
US20250215087A1 (en) 2023-12-29 2025-07-03 Bristol-Myers Squibb Company Combination therapy of kras inhibitor and treg depleting agent
US20250222125A1 (en) 2024-01-05 2025-07-10 Beigene, Ltd. Anti-FGFR2b Antibodies, Conjugates and Methods of Use
WO2025155607A1 (en) 2024-01-16 2025-07-24 Genentech, Inc. Methods of treating urothelial carcinoma with a pd-1 axis binding antagonist and an rna vaccine
WO2025174825A2 (en) 2024-02-12 2025-08-21 Aera Therapeutics, Inc. Delivery compositions
WO2025174933A1 (en) 2024-02-14 2025-08-21 Genentech, Inc. Methods for treatment of pancreatic cancer with anti-pd-l1 ab, anti-tigit ab, gemcitabine and nab-placlitaxel
US20250361320A1 (en) 2024-02-27 2025-11-27 Bristol-Myers Squibb Company Anti-ceacam5 antibodies and uses thereof
US20250269052A1 (en) 2024-02-27 2025-08-28 Bristol-Myers Squibb Company Anti-ceacam5 antibody drug conjugates
WO2025210123A1 (en) 2024-04-03 2025-10-09 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Methods and pharmaceutical composition for treating cancers
WO2025219330A1 (en) 2024-04-15 2025-10-23 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Detection of ppix for use in methods for melanoma ferroptosis sensitivity and targeted therapy resistance prediction
WO2025228998A1 (en) 2024-04-30 2025-11-06 Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale Use of hdac4 inhibitors for the treatment of melanoma
WO2025232879A1 (en) 2024-05-10 2025-11-13 Cytocares (Shanghai) Inc. Anti-lilrb2 monospecific and bispecific antibody constructs and uses thereof

Family Cites Families (206)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
BE792533A (fr) 1971-12-09 1973-06-08 Int Chem & Nuclear Corp Nouvelles pyrazolo (1,5a) pyrimidines et leur procede de preparation
US4376110A (en) 1980-08-04 1983-03-08 Hybritech, Incorporated Immunometric assays using monoclonal antibodies
AU600575B2 (en) 1987-03-18 1990-08-16 Sb2, Inc. Altered antibodies
US5859205A (en) * 1989-12-21 1999-01-12 Celltech Limited Humanised antibodies
US5994514A (en) 1991-08-14 1999-11-30 Genentech, Inc. Immunoglobulin variants
AU4116793A (en) 1992-04-24 1993-11-29 Board Of Regents, The University Of Texas System Recombinant production of immunoglobulin-like domains in prokaryotic cells
EP0714409A1 (en) 1993-06-16 1996-06-05 Celltech Therapeutics Limited Antibodies
JPH07291996A (ja) 1994-03-01 1995-11-07 Yuu Honshiyo ヒトにおけるプログラムされた細胞死に関連したポリペプチド、それをコードする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、そのポリペプチドの抗体、およびそのポリペプチドまたはその抗体を含有する薬学的組成物
JP2778921B2 (ja) 1994-11-18 1998-07-23 三共株式会社 イミダゾピラゾール誘導体
US6528624B1 (en) 1998-04-02 2003-03-04 Genentech, Inc. Polypeptide variants
US6194551B1 (en) 1998-04-02 2001-02-27 Genentech, Inc. Polypeptide variants
GB9809951D0 (en) 1998-05-08 1998-07-08 Univ Cambridge Tech Binding molecules
US6737056B1 (en) 1999-01-15 2004-05-18 Genentech, Inc. Polypeptide variants with altered effector function
CN1763097B (zh) 1999-01-15 2011-04-13 杰南技术公司 具有改变的效应功能的多肽变体
NZ517122A (en) 1999-08-23 2004-02-27 Dana Farber Cancer Inst Inc Novel B7-4 molecules and uses therefor
AU7072700A (en) 1999-08-23 2001-03-19 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Pd-1, a receptor for b7-4, and uses therefor
JP2003508401A (ja) 1999-08-27 2003-03-04 アボット・ラボラトリーズ Cox−2阻害薬として有用なスルホニルフェニルピラゾール化合物
SK3812002A3 (en) 1999-09-17 2003-09-11 Abbott Gmbh & Co Kg Pyrazolopyrimidines as therapeutic agents
US20040038339A1 (en) * 2000-03-24 2004-02-26 Peter Kufer Multifunctional polypeptides comprising a binding site to an epitope of the nkg2d receptor complex
US7416726B2 (en) 2000-04-13 2008-08-26 The Rockefeller University Enhancement of antibody-mediated immune responses
US20020094989A1 (en) 2000-10-11 2002-07-18 Hale Jeffrey J. Pyrrolidine modulators of CCR5 chemokine receptor activity
AU2002224037A1 (en) 2000-11-15 2002-05-27 Tasuku Honjo Pd-1-lacking mouse and use thereof
JP4336498B2 (ja) 2000-12-12 2009-09-30 メディミューン,エルエルシー 延長した半減期を有する分子ならびにその組成物および用途
EP1347971B1 (en) 2000-12-21 2006-03-01 Bristol-Myers Squibb Company Thiazolyl inhibitors of tec family tyrosine kinases
US20030133939A1 (en) 2001-01-17 2003-07-17 Genecraft, Inc. Binding domain-immunoglobulin fusion proteins
CA2440221C (en) 2001-03-07 2013-02-05 Merck Patent Gesellschaft Mit Beschraenkter Haftung Expression technology for proteins containing a hybrid isotype antibody moiety
DE60207390T2 (de) 2001-03-09 2006-07-20 Pfizer Products Inc., Groton Entzündungshemmende benzimidazolverbindungen
AR036993A1 (es) 2001-04-02 2004-10-20 Wyeth Corp Uso de agentes que modulan la interaccion entre pd-1 y sus ligandos en la submodulacion de respuestas inmunologicas
JPWO2003004497A1 (ja) 2001-07-05 2004-10-28 住友製薬株式会社 新規複素環化合物
US7662925B2 (en) 2002-03-01 2010-02-16 Xencor, Inc. Optimized Fc variants and methods for their generation
US7317091B2 (en) 2002-03-01 2008-01-08 Xencor, Inc. Optimized Fc variants
US7595048B2 (en) 2002-07-03 2009-09-29 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. Method for treatment of cancer by inhibiting the immunosuppressive signal induced by PD-1
PL382706A1 (pl) 2002-08-26 2007-11-26 Takeda Pharmaceutical Company Limited Związek modulujący receptor wapnia i jego zastosowanie
ZA200500782B (en) 2002-08-26 2007-10-31 Takeda Pharmaceutical Calcium receptor modulating compound and use thereof
NZ538996A (en) 2002-10-31 2008-04-30 Genentech Inc Methods and compositions for increasing antibody production
ATE514713T1 (de) * 2002-12-23 2011-07-15 Wyeth Llc Antikörper gegen pd-1 und ihre verwendung
WO2004063351A2 (en) 2003-01-09 2004-07-29 Macrogenics, Inc. IDENTIFICATION AND ENGINEERING OF ANTIBODIES WITH VARIANT Fc REGIONS AND METHODS OF USING SAME
US7960512B2 (en) * 2003-01-09 2011-06-14 Macrogenics, Inc. Identification and engineering of antibodies with variant Fc regions and methods of using same
WO2004072286A1 (ja) 2003-01-23 2004-08-26 Ono Pharmaceutical Co., Ltd. ヒトpd−1に対し特異性を有する物質
US8084582B2 (en) 2003-03-03 2011-12-27 Xencor, Inc. Optimized anti-CD20 monoclonal antibodies having Fc variants
US7405295B2 (en) 2003-06-04 2008-07-29 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Certain imidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamines and method of inhibition of Bruton's tyrosine kinase by such compounds
US20060183746A1 (en) 2003-06-04 2006-08-17 Currie Kevin S Certain imidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamines and method of inhibition of Bruton's tyrosine kinase by such compounds
US7393848B2 (en) 2003-06-30 2008-07-01 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Certain heterocyclic substituted imidazo[1,2-A]pyrazin-8-ylamines and methods of inhibition of Bruton's tyrosine kinase by such compounds
JP2007500725A (ja) 2003-07-29 2007-01-18 アイアールエム・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー プロテインキナーゼ阻害剤としての化合物および組成物
JP2007503206A (ja) 2003-08-22 2007-02-22 バイオジェン・アイデック・エムエイ・インコーポレイテッド 変更されたエフェクター機能を有する改良された抗体およびその抗体を産生する方法
US20060134105A1 (en) * 2004-10-21 2006-06-22 Xencor, Inc. IgG immunoglobulin variants with optimized effector function
US20050288295A1 (en) 2003-11-11 2005-12-29 Currie Kevin S Certain imidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamines, method of making, and method of use thereof
US20050249723A1 (en) 2003-12-22 2005-11-10 Xencor, Inc. Fc polypeptides with novel Fc ligand binding sites
GB0400440D0 (en) 2004-01-09 2004-02-11 Isis Innovation Receptor modulators
EP1810979B1 (en) 2004-09-22 2012-06-20 Kyowa Hakko Kirin Co., Ltd. STABILIZED HUMAN IgG4 ANTIBODIES
US20060178367A1 (en) 2004-11-10 2006-08-10 Currie Kevin S Certain imidazo[1,2-a]pyrazin-8-ylamines, method of making, and method of use thereof
KR20070095952A (ko) 2004-12-16 2007-10-01 버텍스 파마슈티칼스 인코포레이티드 염증성 질환, 증식성 질환 및 면역학적으로 매개된 질환치료용 Tec 계열 단백질 키나제의 억제제로서 유용한피리드-2-온
TW200639163A (en) 2005-02-04 2006-11-16 Genentech Inc RAF inhibitor compounds and methods
TW200716551A (en) 2005-03-10 2007-05-01 Cgi Pharmaceuticals Inc Certain substituted amides, method of making, and method of use thereof
NZ563193A (en) 2005-05-09 2010-05-28 Ono Pharmaceutical Co Human monoclonal antibodies to programmed death 1(PD-1) and methods for treating cancer using anti-PD-1 antibodies alone or in combination with other immunotherapeutics
KR101510065B1 (ko) 2005-06-08 2015-04-07 다나-파버 캔서 인스티튜트 인크. 예정 세포사 1(pd-1) 경로를 억제함으로써 지속 감염 및 암을 치료하기 위한 방법 및 조성물
CA2612241C (en) 2005-07-01 2018-11-06 Medarex, Inc. Human monoclonal antibodies to programmed death ligand 1 (pd-l1)
CA2620352A1 (en) 2005-08-29 2007-03-08 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 3, 5-disubstituted pyrid-2-ones useful as inhibitors of tec family of non-receptor tyrosine kinases
EP1919891B1 (en) 2005-08-29 2012-03-07 Vertex Pharmaceuticals Incorporated 3,5-disubstituted pyrid-2-ones useful as inhibitors of tec family of non-receptor tyrosine kinases
WO2007026720A1 (ja) 2005-08-31 2007-03-08 Taisho Pharmaceutical Co., Ltd. 縮環ピラゾール誘導体
CA2620740A1 (en) 2005-09-01 2007-03-08 Astellas Pharma Inc. Pyridazinone derivatives used for the treatment of pain
RU2008127486A (ru) 2005-12-08 2010-01-20 Милленниум Фармасьютикалз, Инк. (Us) Бициклические соединения с ингибиторной активностью в отношении киназы
CN101421269A (zh) 2006-01-13 2009-04-29 环状药物公司 酪氨酸激酶抑制剂及其用途
PL2004688T5 (pl) * 2006-03-23 2014-09-30 Bioarctic Neuroscience Ab Ulepszone przeciwciała wobec protofibryli oraz ich zastosowania
PE20080069A1 (es) 2006-05-15 2008-02-22 Merck & Co Inc Compuestos biciclicos como agonistas del receptor 40 acoplado a proteina g (gpr40)
AU2007254179B2 (en) 2006-05-18 2013-03-21 Pharmacyclics Llc Intracellular kinase inhibitors
JO3235B1 (ar) 2006-05-26 2018-03-08 Astex Therapeutics Ltd مركبات بيررولوبيريميدين و استعمالاتها
CN101104640A (zh) 2006-07-10 2008-01-16 苏州大学 抗人pd-l1单克隆抗体制备及应用
EP2068849A2 (en) 2006-09-11 2009-06-17 CGI Pharmaceuticals, Inc. Kinase inhibitors, and methods of using and identifying kinase inhibitors
PE20081370A1 (es) 2006-09-11 2008-11-28 Cgi Pharmaceuticals Inc Determinadas amidas sustituidas, metodo de elaboracion y metodo de uso de las mismas
AR063946A1 (es) 2006-09-11 2009-03-04 Cgi Pharmaceuticals Inc Determinadas pirimidinas sustituidas, el uso de las mismas para el tratamiento de enfermedades mediadas por la inhibicion de la actividad de btk y composiciones farmaceuticas que las comprenden.
AR063706A1 (es) 2006-09-11 2009-02-11 Cgi Pharmaceuticals Inc Determinadas amidas sustituidas, el uso de las mismas para el tratamiento de enfermedades mediadas por la inhibicion de la actividad de btk y composiciones farmaceuticas que las comprenden.
PL2529622T3 (pl) 2006-09-22 2018-07-31 Pharmacyclics Llc Inhibitory kinazy tyrozynowej brutona
CA2664147A1 (en) 2006-10-06 2008-04-17 Irm Llc Protein kinase inhibitors and methods for using thereof
US8987233B2 (en) 2006-11-03 2015-03-24 Pharmacyclics, Inc. Bruton's tyrosine kinase activity probe and method of using
CN101730699A (zh) 2007-03-21 2010-06-09 百时美施贵宝公司 可用于治疗增殖性、变应性、自身免疫性和炎症性疾病的稠合杂环化合物
WO2008144253A1 (en) 2007-05-14 2008-11-27 Irm Llc Protein kinase inhibitors and methods for using thereof
EP4119579A1 (en) * 2007-05-31 2023-01-18 Genmab A/S Stable igg4 antibodies
PT2170959E (pt) * 2007-06-18 2014-01-07 Merck Sharp & Dohme Anticorpos para o receptor humano de morte programada pd-1
EP2195347A1 (en) 2007-08-17 2010-06-16 INSERM (Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale) Method for treating and diagnosing hematologic malignancies
CL2008002793A1 (es) 2007-09-20 2009-09-04 Cgi Pharmaceuticals Inc Compuestos derivados de amidas sustituidas, inhibidores de la actividad de btk; composicion farmaceutica que los comprende; utiles en el tratamiento del cancer, trastornos oseos, enfermedades autoinmunes, entre otras
JO3076B1 (ar) * 2007-10-17 2017-03-15 Janssen Alzheimer Immunotherap نظم العلاج المناعي المعتمد على حالة apoe
TWI475996B (zh) 2007-10-19 2015-03-11 Celgene Avilomics Res Inc 雜芳基化合物及其用途
US7989465B2 (en) 2007-10-19 2011-08-02 Avila Therapeutics, Inc. 4,6-disubstituted pyrimidines useful as kinase inhibitors
JP5587193B2 (ja) 2007-10-23 2014-09-10 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲー 新規なキナーゼ阻害剤
JP5643105B2 (ja) 2007-12-14 2014-12-17 エフ.ホフマン−ラ ロシュ アーゲーF. Hoffmann−La Roche Aktiengesellschaft 新規イミダゾ[1,2−a]ピリジン及びイミダゾ[1,2−b]ピリダジン誘導体
AU2009211514B2 (en) 2008-02-05 2014-02-20 F. Hoffmann-La Roche Ag Novel pyridinones and pyridazinones
KR20160070165A (ko) * 2008-02-08 2016-06-17 메디뮨 엘엘씨 Fc 리간드 친화성이 감소된 항-IFNAR1 항체
US8168757B2 (en) 2008-03-12 2012-05-01 Merck Sharp & Dohme Corp. PD-1 binding proteins
WO2009137596A1 (en) 2008-05-06 2009-11-12 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Substituted amides, method of making, and use as btk inhibitors
US8338439B2 (en) 2008-06-27 2012-12-25 Celgene Avilomics Research, Inc. 2,4-disubstituted pyrimidines useful as kinase inhibitors
RU2536584C2 (ru) 2008-06-27 2014-12-27 Авила Терапьютикс, Инк. Гетероарильные соединения и их применение
KR101523451B1 (ko) 2008-07-02 2015-05-27 에프. 호프만-라 로슈 아게 키나아제 억제제로서의 신규 페닐피라지논
CA2726460C (en) 2008-07-15 2017-02-21 F. Hoffmann-La Roche Ag Novel phenyl-imidazopyridines and pyridazines
CN102159214A (zh) 2008-07-16 2011-08-17 药品循环公司 用于实体肿瘤的治疗的布鲁顿酪氨酸激酶的抑制剂
KR101358532B1 (ko) 2008-07-18 2014-02-05 에프. 호프만-라 로슈 아게 신규한 페닐이미다조피라진
US8476430B2 (en) 2008-07-24 2013-07-02 Bristol-Myers Squibb Company Fused heterocyclic compounds useful as kinase modulators
EP2324055A2 (en) 2008-08-25 2011-05-25 Amplimmune, Inc. Pd-1 antagonists and methods of use thereof
US20100185419A1 (en) 2008-09-05 2010-07-22 Avila Therapeutics, Inc. Algorithm for designing irreversible inhibitors
EP2342228B1 (en) 2008-09-12 2017-09-06 Oxford University Innovation Limited Pd-1 specific antibodies and uses thereof
WO2010029435A1 (en) 2008-09-12 2010-03-18 Isis Innovation Limited Pd-1 specific antibodies and uses thereof
WO2010036959A2 (en) * 2008-09-26 2010-04-01 Dana-Farber Cancer Institute Human anti-pd-1, pd-l1, and pd-l2 antibodies and uses therefor
KR101050829B1 (ko) 2008-10-02 2011-07-20 서울대학교산학협력단 항 pd-1 항체 또는 항 pd-l1 항체를 포함하는 항암제
WO2010051549A1 (en) 2008-10-31 2010-05-06 Genentech, Inc. Pyrazolopyrimidine jak inhibitor compounds and methods
US20120028981A1 (en) 2008-11-05 2012-02-02 Principia Biopharma Inc. Kinase Knockdown Via Electrophilically Enhanced Inhibitors
WO2010056875A1 (en) 2008-11-12 2010-05-20 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Pyridazinones and their use as btk inhibitors
AU2009319701B2 (en) * 2008-11-28 2014-10-09 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Methods for the treatment of infections and tumors
US8426428B2 (en) 2008-12-05 2013-04-23 Principia Biopharma, Inc. EGFR kinase knockdown via electrophilically enhanced inhibitors
SMT202400136T1 (it) 2008-12-09 2024-05-14 Hoffmann La Roche Anticorpi anti-pd-l1 e loro uso per potenziare la funzione dei linfociti t
WO2010068810A2 (en) 2008-12-10 2010-06-17 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Certain substituted amides, method of making, and method of use thereof
WO2010068806A1 (en) 2008-12-10 2010-06-17 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Amide derivatives as btk inhibitors in the treatment of allergic, autoimmune and inflammatory disorders as well as cancer
WO2010068788A1 (en) 2008-12-10 2010-06-17 Cgi Pharmaceuticals, Inc. Heterocyclic amides as btk inhibitors
US8084620B2 (en) 2008-12-19 2011-12-27 Bristol-Myers Squibb Company Carbazole carboxamide compounds useful as kinase inhibitors
US20100197924A1 (en) 2008-12-22 2010-08-05 Millennium Pharmaceuticals, Inc. Preparation of aminotetralin compounds
EP3255047B1 (en) 2009-01-06 2021-06-30 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Pyrimido-diazepinone kinase scaffold compounds and uses in treating disorders
EP2393835B1 (en) * 2009-02-09 2017-04-05 Université d'Aix-Marseille Pd-1 antibodies and pd-l1 antibodies and uses thereof
US8299077B2 (en) 2009-03-02 2012-10-30 Roche Palo Alto Llc Inhibitors of Bruton's tyrosine kinase
EP2421854B1 (en) 2009-04-24 2014-07-23 F.Hoffmann-La Roche Ag Inhibitors of bruton's tyrosine kinase
JP5656976B2 (ja) 2009-04-29 2015-01-21 ローカス ファーマシューティカルズ インコーポレイテッド ピロロトリアジン化合物
EP2440204B1 (en) 2009-06-12 2013-12-18 Bristol-Myers Squibb Company Nicotinamide compounds useful as kinase modulators
AR077468A1 (es) 2009-07-09 2011-08-31 Array Biopharma Inc Compuestos de pirazolo (1,5 -a) pirimidina sustituidos como inhibidores de trk- quinasa
US8846673B2 (en) 2009-08-11 2014-09-30 Bristol-Myers Squibb Company Azaindazoles as kinase inhibitors and use thereof
US9493578B2 (en) * 2009-09-02 2016-11-15 Xencor, Inc. Compositions and methods for simultaneous bivalent and monovalent co-engagement of antigens
EP2485589A4 (en) 2009-09-04 2013-02-06 Biogen Idec Inc HETEROARYL-BTK INHIBITORS
US8785440B2 (en) 2009-09-04 2014-07-22 Biogen Idec Ma, Inc. Bruton's tyrosine kinase inhibitors
US7741330B1 (en) 2009-10-12 2010-06-22 Pharmacyclics, Inc. Pyrazolo-pyrimidine inhibitors of Bruton's tyrosine kinase
EP2494062B1 (en) * 2009-10-28 2016-12-28 Janssen Biotech, Inc. Anti-glp-1r antibodies and their uses
EP3141260B1 (en) * 2009-11-30 2019-08-14 Janssen Biotech, Inc. Antibody fc mutants with ablated effector functions
US10053513B2 (en) * 2009-11-30 2018-08-21 Janssen Biotech, Inc. Antibody Fc mutants with ablated effector functions
ES2826894T3 (es) * 2010-02-19 2021-05-19 Xencor Inc Nuevas inmunoadhesinas CTLA4-IG
WO2011120134A1 (en) 2010-03-29 2011-10-06 Zymeworks, Inc. Antibodies with enhanced or suppressed effector function
CA3034600C (en) 2010-05-07 2020-11-10 Genentech, Inc. Pyridone and aza-pyridone compounds and methods of use
KR101537148B1 (ko) 2010-05-31 2015-07-15 오노 야꾸힝 고교 가부시키가이샤 푸리논 유도체
MX387728B (es) 2010-06-03 2025-03-18 Pharmacyclics Llc El uso de inhibidores de la tirosina quinasa de bruton (btk).
US8685969B2 (en) 2010-06-16 2014-04-01 Bristol-Myers Squibb Company Carboline carboxamide compounds useful as kinase inhibitors
MX342164B (es) 2010-06-23 2016-09-19 Hanmi Science Co Ltd Derivados de pirimidina fusionados novedosos para la inhibicion de la actividad de tirosina cinasa.
US20120053189A1 (en) 2010-06-28 2012-03-01 Pharmacyclics, Inc. Btk inhibitors for the treatment of immune mediated conditions
US20120100166A1 (en) * 2010-07-15 2012-04-26 Zyngenia, Inc. Ang-2 Binding Complexes and Uses Thereof
AU2011289604C1 (en) 2010-08-10 2016-04-21 Celgene Avilomics Research, Inc. Besylate salt of a BTK inhibitor
AR082590A1 (es) 2010-08-12 2012-12-19 Hoffmann La Roche Inhibidores de la tirosina-quinasa de bruton
EP2611798B1 (en) 2010-09-01 2015-04-08 Gilead Connecticut, Inc. Pyridazinones, method of making, and method of use thereof
BR112013007506A2 (pt) 2010-09-01 2016-07-12 Genentech Inc piridinonas/pirazinonas - métodos de criação e de uso
AU2011349049B2 (en) * 2010-12-22 2016-08-11 Teva Pharmaceuticals Australia Pty Ltd Modified antibody with improved half-life
ES2692268T5 (en) * 2011-03-29 2025-02-26 Roche Glycart Ag Antibody fc variants
RS57492B1 (sr) * 2011-03-31 2018-10-31 Merck Sharp & Dohme Stabilne formulacije antitela za humani receptor programirane smrti pd-1 i srodni tretmani
EP2694486B1 (en) 2011-04-01 2018-01-10 University of Utah Research Foundation Substituted n-(3-(pyrimidin-4-yl)phenyl)acrylamide analogs as tyrosine receptor kinase btk inhibitors
CA2760174A1 (en) 2011-12-01 2013-06-01 Pharmascience Inc. Protein kinase inhibitors and uses thereof
EP2699577A1 (en) 2011-04-20 2014-02-26 Glaxo Group Limited Tetrahydropyrazolo [1,5 -a]pyrimidine as anti -tuberculosis compounds
MX338353B (es) * 2011-04-20 2016-04-13 Medimmune Llc Anticuerpos y otras moleculas que se unen a b7 - h1 y pd - 1.
CN103582637B (zh) 2011-05-17 2015-08-12 弗·哈夫曼-拉罗切有限公司 酪氨酸激酶抑制剂
WO2012158795A1 (en) 2011-05-17 2012-11-22 Principia Biopharma Inc. Pyrazolopyrimidine derivatives as tyrosine kinase inhibitors
EA025496B1 (ru) 2011-05-17 2016-12-30 Принсипиа Биофарма Инк. Ингибиторы тирозинкиназы
WO2012158810A1 (en) 2011-05-17 2012-11-22 Principia Biopharma Inc. Tyrosine kinase inhibitors
DK2718322T3 (en) * 2011-06-06 2018-12-03 Novo Nordisk As THERAPEUTIC ANTIBODIES
RS63418B1 (sr) 2011-06-10 2022-08-31 Merck Patent Gmbh Kompozicije i metode za proizvodnju jedinjenja pirimidina i piridina sa btk inhibitorskom aktivnošću
CA2839480A1 (en) 2011-06-22 2012-12-27 Inserm (Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale) Anti-axl antibodies and uses thereof
MX2014000338A (es) 2011-07-08 2014-05-01 Novartis Ag Derivados de pirrolo-pirimidina novedoso.
AU2012290121B2 (en) * 2011-08-01 2015-11-26 Genentech, Inc. Methods of treating cancer using PD-1 axis binding antagonists and MEK inhibitors
SMT202000561T1 (it) 2011-11-28 2021-01-05 Merck Patent Gmbh Anticorpi anti-pd-l1 e usi relativi
EP2813568B1 (en) 2012-02-09 2025-04-23 Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha Modified fc region of antibody
CA2871934C (en) 2012-04-30 2023-06-13 Medimmune, Llc Molecules with reduced effector function and extended half-lives, compositions, and uses thereof
CN113967253A (zh) 2012-05-15 2022-01-25 百时美施贵宝公司 通过破坏pd-1/pd-l1信号传输的免疫治疗
CN104736168B (zh) 2012-05-31 2018-09-21 索伦托治疗有限公司 与pd-l1结合的抗原结合蛋白
EP2869846A4 (en) * 2012-07-03 2016-01-13 Janssen Alzheimer Immunotherap C-TERMINAL AND ANTIBODIES WITH CENTRAL A-BETA EPITOP
CA3139031A1 (en) 2012-10-04 2014-04-10 Dana-Farber Cancer Institute, Inc. Human monoclonal anti-pd-l1 antibodies and methods of use
EP2934577A1 (en) * 2012-12-19 2015-10-28 Adimab, LLC Multivalent antibody analogs, and methods of their preparation and use
AR093984A1 (es) 2012-12-21 2015-07-01 Merck Sharp & Dohme Anticuerpos que se unen a ligando 1 de muerte programada (pd-l1) humano
TWI635098B (zh) 2013-02-01 2018-09-11 再生元醫藥公司 含嵌合恆定區之抗體
DK2840892T3 (en) * 2013-02-20 2018-07-23 Regeneron Pharma Non-human animals with modified heavy chain immunoglobulin sequences
CA2904377C (en) * 2013-03-15 2021-07-13 Regeneron Pharmaceuticals, Inc. Il-33 antagonists and uses thereof
CA2902686C (en) 2013-04-25 2017-01-24 Beigene, Ltd. Fused heterocyclic compounds as protein kinase inhibitors
HK1221964A1 (zh) * 2013-05-31 2017-06-16 Sorrento Therapeutics, Inc. 与pd-1结合的抗原结合蛋白
AU2013400609B9 (en) 2013-09-13 2020-03-05 Beone Medicines I Gmbh Anti-PD1 antibodies and their use as therapeutics and diagnostics
CA2927794A1 (en) 2013-10-25 2015-04-30 Pharmacyclics Llc Treatment using bruton's tyrosine kinase inhibitors and immunotherapy
JOP20200094A1 (ar) 2014-01-24 2017-06-16 Dana Farber Cancer Inst Inc جزيئات جسم مضاد لـ pd-1 واستخداماتها
CN110156892B (zh) 2014-07-03 2023-05-16 百济神州有限公司 抗pd-l1抗体及其作为治疗剂及诊断剂的用途
CN106687446B (zh) 2014-07-18 2020-04-28 百济神州(北京)生物科技有限公司 作为t790m/wt-egfr的选择性和不可逆的激酶抑制剂的5-氨基-4-氨甲酰基-吡唑化合物及其用途
SMT202200285T1 (it) 2014-08-11 2022-09-14 Acerta Pharma Bv Combinazioni terapeutiche di un inibitore di btk, un inibitore di pd-1 e/o un inibitore di pd-l1
WO2016025720A1 (en) 2014-08-14 2016-02-18 Assia Chemical Industries Ltd. Solid state forms of ibrutinib
TW201625304A (zh) 2014-10-24 2016-07-16 美國禮來大藥廠 泌尿上皮癌之療法
WO2016087994A1 (en) 2014-12-05 2016-06-09 Acerta Pharma B.V. Btk inhibitors to treat solid tumors through modulation of the tumor microenvironment
CA2970723C (en) 2014-12-18 2023-09-05 Principia Biopharma Inc. Treatment of pemphigus
WO2016105582A1 (en) 2014-12-24 2016-06-30 Nunn Philip A Compositions for ileo-jejunal drug delivery
US9139653B1 (en) * 2015-04-30 2015-09-22 Kymab Limited Anti-human OX40L antibodies and methods of treatment
HK1248773A1 (zh) 2015-05-29 2018-10-19 豪夫迈‧罗氏有限公司 用於癌症的治疗和诊断方法
WO2017024465A1 (en) 2015-08-10 2017-02-16 Innovent Biologics (Suzhou) Co., Ltd. Pd-1 antibodies
WO2017046746A1 (en) 2015-09-15 2017-03-23 Acerta Pharma B.V. Therapeutic combinations of a btk inhibitor and a gitr binding molecule, a 4-1bb agonist, or an ox40 agonist
EP3355875B1 (en) 2015-10-01 2021-09-29 Gilead Sciences, Inc. Combination of a btk inhibitor and a checkpoint inhibitor for treating cancers
CN109475536B (zh) 2016-07-05 2022-05-27 百济神州有限公司 用于治疗癌症的PD-l拮抗剂和RAF抑制剂的组合
TWI865873B (zh) 2016-08-16 2024-12-11 瑞士商百濟神州瑞士有限責任公司 (s)-7-(1-丙烯醯基六氫吡啶-4-基)-2-(4-苯氧基苯基)-4,5,6,7-四氫吡唑並[1,5-a]嘧啶-3-甲醯胺的晶型、其製備和用途
TWI739887B (zh) * 2016-08-19 2021-09-21 英屬開曼群島商百濟神州有限公司 使用包含btk抑制劑的組合產品治療癌症
CA3034962A1 (en) * 2016-08-26 2018-03-01 Beigene, Ltd. Anti-tim-3 antibodies and use thereof
US10793632B2 (en) 2016-08-30 2020-10-06 Xencor, Inc. Bispecific immunomodulatory antibodies that bind costimulatory and checkpoint receptors
US11202782B2 (en) 2016-09-27 2021-12-21 Beigene, Ltd. Treatment cancers using a combination comprising PARP inhibitors
KR102562519B1 (ko) 2016-10-14 2023-08-02 젠코어 인코포레이티드 IL-15/IL-15Rα FC-융합 단백질 및 PD-1 항체 단편을 포함하는 이중특이성 이종이량체 융합 단백질
EP3573989A4 (en) 2017-01-25 2020-11-18 Beigene, Ltd. CRYSTALLINE FORMS OF (S) -7- (1- (BUT-2-YNOYL) PIPERIDIN-4-YL) -2- (4-PHENOXYPHENYL) -4, 5, 6, 7-TETRAHY DROPYRAZOLO [1, 5-A ] PYRIMIDINE-3-CARBOXAMIDE, PREPARATION AND ASSOCIATED USES
WO2018193105A1 (en) 2017-04-20 2018-10-25 Adc Therapeutics Sa Combination therapy
TW202515616A (zh) * 2017-06-26 2025-04-16 英屬開曼群島商百濟神州有限公司 抗pd-1抗體或其抗原結合片段在製備治療用於患有肝細胞癌(hcc)之藥物的用途
US11377449B2 (en) 2017-08-12 2022-07-05 Beigene, Ltd. BTK inhibitors with improved dual selectivity
US11786529B2 (en) * 2017-11-29 2023-10-17 Beigene Switzerland Gmbh Treatment of indolent or aggressive B-cell lymphomas using a combination comprising BTK inhibitors
US20210040213A1 (en) * 2018-02-09 2021-02-11 Beigene, Ltd. Immunomonotherapy for urothelial carcinoma
GB201803746D0 (en) 2018-03-08 2018-04-25 Ultrahuman Eight Ltd PD1 binding agents
SG11202009137PA (en) 2018-03-21 2020-10-29 Mei Pharma Inc Combination therapy
WO2020249001A1 (zh) 2019-06-10 2020-12-17 百济神州瑞士有限责任公司 一种含有布鲁顿氏酪氨酸激酶抑制剂的口服固体片剂及其制备方法
TW202112369A (zh) 2019-06-10 2021-04-01 英屬開曼群島商百濟神州有限公司 口服膠囊劑及其製備方法
KR20220062030A (ko) * 2019-09-11 2022-05-13 베이진 엘티디 다중-티로신 키나제 억제제 및 면역 관문 억제제를 포함하는 조합을 사용한 암의 치료

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