阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽及用途制造技术

技术编号:7064490 阅读:277 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本发明专利技术涉及一种阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽及用途,其氨基酸序列为:甲硫氨酸-脯氨酸-酪氨酸-丝氨酸-苏氨酸-谷氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-异亮氨酸-谷氨酸-甲硫氨酸-天门冬氨酸-脯氨酸,在制备治疗肿瘤及其他细胞生长异常有关疾病的药物的应用。该多肽具有结合增殖细胞核抗原PCNA,并阻断PCNA结合DNA聚合酶和促进DNA合成的能力,达到抑制细胞增殖的生物效应。应用该多肽及衍生物,或通过转染相应的cDNA在细胞内表达该多肽,能达到有效抑制细胞增殖及肿瘤生长的作用,在制备肿瘤及有关疾病的治疗药物、肿瘤药物及诊断试剂的中具有独特的使用价值。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于医学生物工程领域,涉及一种阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽及用途
技术介绍
肿瘤是一种严重危害人类健康的疾病。临床中主要应用化疗、放疗及手术治疗,这些方法形成了比较成熟的治疗体系,取得了较好的效果。然而,由于目前常用的治疗肿瘤药物选择性低,难以避免毒副作用强、正常细胞和肿瘤之间治疗窗口小的缺点,要进一步提高疗效乃至达到治愈目的发展潜力有限,因此亟待研发新的有效治疗方法。近来肿瘤细胞生物学的快速发展,为满足这一社会需求提供了现实的可能性,其中,随着细胞的信号转导途径(Signaling transduction pathways)的阐明,发现了越来越多的可用作治疗肿瘤的药靶。有一些已经成功地应用于临床,取得了非常好的效果。比如在许多白血病细胞中表达BCR-ABL蛋白质,该蛋白质具有较强的蛋白激酶活性,在白血病的发生和发展中起重要的作用,通过研究BCR-ABL蛋白质的结构,人们设计和生产了多种能特异性抑制该蛋白质生物学活性的化合物,并成功开发出包括格列卫在内的药物应用于治疗白血病患者,格列卫是目前治疗多种白血病和其他肿瘤的首选药物。细胞生长的信号是由细胞内外促进生长的因子经过一系列蛋白参与传递到细胞核,引起细胞周期的许多调节蛋白结构和功能变化而导致细胞分裂。在这些调节细胞生长周期的蛋白中,增殖细胞核抗原(PCNA)担当着一个极其重要的角色,在细胞DNA复制过程中,DNA复制叉是DNA合成的关键蛋白质复合体,PCNA是DNA复制叉复合体的组成成分, PCNA可以结合DNA和多种蛋白质,特别是PCNA结合DNA复制必需的DNA聚合酶,并使DNA 聚合酶能催化新生DNA链的合成,参与DNA复制过程。PCNA存在于所有分裂细胞中,由于 PCNA在细胞周期中的重要作用,阻断PCNA在细胞周期中的生物功能是一个很有前途的开发治疗肿瘤和其他细胞增殖异常疾病新药的途径。至今为止,由于PCNA参与细胞周期调节的机制还不清楚,目前没有有效的方法或化合物能直接阻断PCNA的生物功能,达到抑制细胞生长作用。
技术实现思路
本专利技术的目的提供一种阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽及用途。本专利技术所述的多肽具备阻断PCNA促进细胞DNA合成和复制的生物学功能,从而抑制细胞分裂,该多肽也能有效地抑制多种肿瘤动物体内生长模型中的肿瘤生长。阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽,其特征在于其氨基酸序列为甲硫氨酸-脯氨酸-酪氨酸-丝氨酸-苏氨酸-谷氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-异亮氨酸-谷氨酸-甲硫氨酸-天门冬氨酸-脯氨酸。所述阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽在制备治疗肿瘤及其他细胞生长异常有关疾病的药物的应用。所述阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽相应的核苷酸编码序列。所述阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽相应的核苷酸编码序列在制备治疗人类肿瘤及其他细胞生长异常有关疾病的药物中的应用。PTD-P15融合多肽,其特征在于其氨基酸序列为精氨酸-天门冬氨酸-亮氨酸-酪氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-赖氨酸-天门冬氨酸-精氨酸-甲硫氨酸-脯氨酸-酪氨酸-丝氨酸-苏氨酸-谷氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-异亮氨酸-谷氨酸-甲硫氨酸-天门冬氨酸-脯氨酸。PTD-P15融合多肽在制备治疗人类肿瘤及其他细胞生长异常有关疾病的药物中的应用。在研究中,我们发现了一个多肽片段和PCNA的相互作用。该片段的序列为甲硫氨酸-脯氨酸-酪氨酸-丝氨酸-苏氨酸-谷氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-异亮氨酸-谷氨酸-甲硫氨酸-天门冬氨酸-脯氨酸;(见《氨基酸和核苷酸序列表》), 在以后该多肽称为P15,同时,我们还发现P15和PCNA结合后,阻止了 PCNA和DNA聚合酶的结合,而结合到PCNA蛋白质的DNA聚合酶是细胞周期中的一个重要过程-DNA复制必需的。 根据这一结果,我们设想,如果在细胞中表达P15,这一多肽能抑制PCNA和DNA聚合酶的结合,从而抑制DNA聚合酶介导的DNA复制过程,达到阻止细胞分裂过程的目的。证明上述模型的关键之处在于把P15多肽导入细胞中,再观察P15多肽对细胞分裂的影响。为达到这一目的,我们采用分子生物学的手段,制造一个DNA构建体,这一构建体编码由P15和绿色荧光蛋白GFP组成的融合蛋白,再把这种构建体转入培养的人细胞中, 然后观察表达P15-GFP融合蛋白的细胞中细胞周期的变化。另外,我们还通过人工合成的方式,生产一个由具有穿透细胞膜的多肽片段和P15多肽构成的融合多肽PTD-P15 ;PTD的序列为精氨酸-天门冬氨酸-亮氨酸-酪氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-天门冬氨酸-赖氨酸-天门冬氨酸-精氨酸。在培养的细胞中加入PTD-P15,再观察进入细胞的P15多肽对细胞周期的影响。为了观察P15多肽对动物模型中肿瘤生长的影响,我们通过小鼠尾静脉注射PTD-P15融合多肽,观察PTD-P15能否抑制动物模型中肿瘤的生长。实验结果表明,在几种不同的具有生长分裂能力的培养细胞系中表达P15多肽或加入PTD-P15,P15抑制了 PCNA结合DNA聚合酶的能力,导致这些细胞的DNA合成及其他几个证明细胞生长的观察指标都显著降低,证明了 P15多肽具有抑制细胞增殖的能力;同时, 注射PTD-P15多肽能够抑制细胞增殖和抑制动物模型中肿瘤的生长。与现有抑制细胞增殖的方法相比,采用本专利技术达到了以下效果①P15阻断PCNA结合DNA聚合酶的能力,从而抑制了 DNA聚合酶促进DNA复制的作用,导致细胞周期的停止,为治疗肿瘤和其他细胞生长异常疾病新药的设计和筛选,提供了一种新的方法和途径。同时,PTD-P15融合多肽能有效地抑制肿瘤生长,证明P15多肽在穿透细胞膜后仍具有抑制细胞生长的生物学效应,也说明具有穿膜功能的多肽或分子也可能用于帮助具有生物学活性P15穿透细胞膜。②P15多肽毒副作用低,抗原性弱,实验结果也发现P15多肽对细胞凋亡没有明显的影响,所以对正常细胞没有明显的杀伤作用。由PTD-P15融合多肽加入培养细胞和应用于动物体内,也没有观察到明显的毒性。③在细胞中表达P15多肽和PTD-P15融合多肽能有效抑制多种人类和鼠类肿瘤细胞在体内和体外培养系统中的生长,证明P15在肿瘤等细胞生长异常疾病的治疗方面具有高效、广谱等优点。④PTD-P15多肽分子量小能化学合成,便于大规模直接应用于临床,同时也可用其他的方法(比如用质粒及病毒载体)把P15多肽投人到细胞内,以达到治疗肿瘤和其他细胞增殖异常疾病的目的。附图说明图1 :PTD_N15阻断PCNA结合DNA聚合酶。人直肠癌细胞Η ^9培养于培养皿中, 分别加入对照多肽或不同量的PTD-P15多肽,细胞培养过夜后,收集细胞,用免疫共沉淀法检查细胞中PCNA蛋白质结合的DNA聚合酶的量,结果显示加入PTD-P15能减少PCNA结合的 DNA聚合酶量,因为结合于PCNA的DNA聚合酶的量和细胞DNA复制密切相关,所以,PTD-P15 能抑制细胞DNA复制速度。阻断了 PCNA结合DNA聚合酶的能力,抑制了 DNA聚合酶促进 DNA复制的作用,阻断了细胞的分裂。图2a、图2b、图2c、图2d 分别为PTD-P15抑制细本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.阻止细胞DNA合成抑制细胞增殖的多肽,其特征在于其氨基酸序列为:甲硫氨酸-脯氨酸-酪氨酸-丝氨酸-苏氨酸-谷氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-异亮氨酸-谷氨酸-甲硫氨酸-天门冬氨酸-脯氨酸。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:胡俊波夏献民王桂华
申请(专利权)人:常州德健生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:32

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