KR102280638B1 - 재조합 당단백질 제조에서의 세포 성장 및 글리코실화의 조절 - Google Patents
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Abstract
Description
도 2: 공급-배치 공정은 2 개의 표현형적으로 구별되는 상에 의해 특징화된다. 생성 상은 세포 성장 또는 표적 단백질 생성이 우세한지에 따라 2 개의 분절로 분리된다.
도 3: DoE 실험에 대한 상이한 접근법. 원하는 실험 결과에 의존하여, 상이한 DoE 접근법이 공정 최적화에 대해 사용될 수 있다. 예를 들어, 3 개의 인자의 최적화는 보통 최적화 DoE 를 위해 최소 (-1), 중간 (0), 및 최대 레벨 (+1) 사이에서 가변된다. (사진은 http://www.gmpua.com 으로부터 채택되고 변형됨)
도 4: 클론 독립적인 mAb 갈락토실화에 대한 미량 원소의 영향. 알루미늄, 몰리브덴, 바륨, 크롬, 브롬, 요오드, 구리, 망간, 루비듐, 은, 아연, 주석, 및 지르코늄 염 저장액을 실험 시작 시 전매 세포 배양 플랫폼 A (배지 및 공정) 를 사용하는 클론 1 (n=4) 및 클론 3 (n=3) 의 공급-배치 배양에 보충하였다. 제 7, 12, 및 13 일에, mAb 갈락토실화에 대한 미량 원소의 영향은 존재하는 실험 데이터와 함께 G1 (A, B) 및 G2 (C, D) 레벨을 모델링함으로써 분석하였다. 실제 대 예상되는 그래프 내의 각각의 지점 (A, C) 은 단일 배양 실험을 나타낸다. G1 및 G2 레벨에 대한 각각의 미량 원소의 통계적 유의성은 평균을 중심으로 하였고, G1 (B) 및 G2 (D) 에 대해 범위/2 로 척도로 하였다.
도 5: 망간에 의한 mAb 갈락토실화의 조절 타이밍. 클론 3 (플레이트 5, 6, 및 7) 글리칸 형성의 G1 (A) 및 G2 (B) 에 대한 망간의 상당한 영향을 JMP 소프트웨어의 예측 프로파일러 도구에 의해 분석하였다. G1 및 G2 에 대한 망간의 긍정적인 영향은 초기 (제 7 일) 및 후기 공정 상 (제 13 일) 동안 100% (예측 프로파일러 곡선의 기울기) 까지 상이하다. 실험을 n=3 으로 수행하였다.
도 6: 세포 성장, 갈락토실화된 및 비-푸코실화된 당단백질 종류 상의 조합된 아연, 철, 구리, 및 망간 보충의 상이한 영향. 클론 2 로의 공급-배치 실험을 DoE 실험에서 아연, 철, 구리, 및 망간의 농도를 달리하면서 보충하였다. 그 영향을 최대 생존가능한 세포 밀도 (A-C), 최종 세포 시간 적분 (D-F), G1 종류 (G-I), 및 만노실화된 종류 w/o Fuc 의 합 (J-L) 에 대해 분석하였다. 예측된 모델 (A, D, G, J) 및 분류된 파라미터 추정값 (B, E, H, K) 은 세포 성장 및 글리코실화, 각각에 대한 상당한 인자와 각각의 특이적 모델에 대한 품질 및 미량 원소를 나타낸다. 최적 세포 성장 (C, F), 당단백질의 최적 갈락토실화 (I), 및 고 비-푸코실화된 (아푸코실화된) 당단백질 종류 (L) 에 대해 공급-배치 배양 중의 아연, 철, 구리, 및 망간의 최적 농도 (회색 숫자: 표준화된 농도, 점선의 수평선: 최대 값) 를 JMP 예측 프로파일러에 대한 최대화 도구로 측정하였다. 글리코실화에 대해 미량 금속 아연 및 구리는 반전된 상호작용을 보임을 명시한다.
도 7: 비-푸코실화된 당단백질 종류에 대한 아연 및 구리의 상호작용. JMP 예측 프로파일러 도구를 사용하여 만노실화된 글리칸 종류를 위한 구리의 상관관계에 대한 아연 레벨의 영향을 분석하였다. 중간 레벨의 아연 및 구리 (A), 균형잡힌 아연 및 구리 레벨 (B), 높은 아연 및 중간 구리 레벨 (C), 낮은 아연 및 낮은 구리 레벨 (D), 낮은 아연 및 중간 구리 레벨 (E), 높은 아연 및 낮은 구리 레벨 (F), 중간 아연 및 높은 구리 레벨 (G), 높은 아연 및 높은 구리 레벨 (H), 중간 아연 및 낮은 구리 레벨 (I), 및 높은 구리 농도에서의 아연 레벨 -0.2 (즉, 25.416 μM) (J).
도 8: 세포 성장, 갈락토실화된, 및 비-푸코실화된 당단백질 종류에 대한 아연, 철, 구리, 및 망간에 대한 최적 농도. VCD, CTI, mAb 갈락토실화 및 높은 만노오스 글리칸 (Man5) 의 레벨에 대한 단일 유효 예측 모델을 사용하여 상이한 아연, 철, 구리, 및 망간 변이의 효과를 예증한다.
도 9: 표적화된 미량 원소 농도에 의한 세포 성장의 조정. 세포 성장 및 mAb 글리코실화를 선호하는 예측된 미량 원소 농도를 클론 2 및 전매 배지 및 공정 플랫폼 B (A) 를 사용하는, 3 개의 생물반응기 공급-배치 실험, "아푸코실화" (삼각형), "성장" (사각형), 및 "갈락토실화" (원형) 에서 시험하였다. 생존가능한 세포 밀도 (B), 세포 시간 적분 (C), 및 세포 생존성 (D) 에 대한 영향을 분석하였다. 아푸코실화는 비-푸코실화과 동일하다.
도 10: 구리의 보충에 의한 상이한 세포 대사. "글리코실화" 상 (d6-d14) 에서 "갈락토실화" 공정을 사용하면 최종 암모늄 (A) 을 감소시키고 락테이트 (B) 레벨을 증가시켰다. 용해된 세포에 대한 마커로서 LDH 평가는 대조군 및 "성장" 공정과 비교하여 50% 감소된 레벨을 나타낸다.
도 11: 표적화된 미량 원소 농도에 의한 갈락토실화된 및 비-푸코실화된 종류의 조정. mAb 글리코실화를 선호하는 예측된 미량 원소 농도를 클론 2 및 전매 배지 및 공정 플랫폼 B 를 사용하는, 3 가지 생물반응기 공급-배치 실험, "아푸코실화" (삼각형), "성장" (사각형), 및 "갈락토실화" (원형) 에서 시험하였다. Man5 (A), G0 (B), 및 G1 (C) 종류 뿐 아니라 누적 비-푸코실화된 종류 (D) 의 상대적 존재비에 대한 표적화된 미량 원소 조정의 영향을 분석하였다.
도 12: 클론 1 에 대한 세포 성장 및 갈락토실화/비-푸코실화에 대한 미량 금속의 역할 - 생물반응기 공급-배치 실험 세포 성장 및 mAb 글리코실화 성숙의 조정을 선호하는 예측된 미량 원소 농도를 공급-배치 (상 n) 중에서 접종 트레인 (상 n-2/n-1) 및 mAb 갈락토실화 및 비-푸코실화 (미성숙 글리칸의 형성) 동안 양호한 및 열악한 세포 성장을 조합하는, 3 개의 생물반응기 공급-배치 실험에서 시험하였다. 시험 케이스는 구체적으로는 접종 트레인 및 생성 상 (A) 동안 세포 성장, 단백질 갈락토실화 및 미성숙 글리코실화를 조정해야만 한다. 의도되는 실험 설정에 대한 상이한 미량 원소 농도는 (B) 에 명시된다. 생물반응기 "GG" (다이아몬드형) 는 세포 성장 및 단백질 갈락토실화를 지지하고, 생물반응기 "GA" (사각형) 는 세포 성장 및 mAb 비-푸코실화를 지지하며, 생물반응기 "AA" (삼각형) 는 세포 성장을 억압하고 단백질 비-푸코실화를 촉발한다. 제 6 일 및 14 일에 대한 (E) 생존가능한 세포 밀도 (C), 세포 시간 적분 (D), mAb 성숙 (합 G1 및 G2 종류) 에 대한 영향 및 제 6 일 및 제 14 일에 대한 (F) mAb 미성숙 (합 Man6, Man5 및 G0-GlcNAc) 의 영향을 분석하였다.
도 13: 생물반응기 실험 1 에 대한 철, 아연, 망간 및 구리의 측정된 농도. 세포 배양 상청액의 ICP-MS 분석에 의해 측정된 구리 (A), 철 (B), 망간 (C) 및 아연 (D) 의 실제 농도를 제시한다. 이론적인 아연, 철, 망간 및 구리 농도의 점차적인 증가는 제 3, 5 및 9 일에 일시주입 공급의 결과이다. 제 6 일에 배양을 분할하였다.
도 14: 생물반응기 실험 2 중의 배지 계산을 위한 철, 아연, 망간 및 구리 농도. 세포 배양 상청액의 ICP-MS 분석에 의해 측정된 클론 1, 클론 2, 클론 3, 클론 4 (n>3) 의 상 n-2, n-1, n 을 포함하는 대표적인 공급-배치 배양에 대한 아연 (A), 망간 (B), 철 (C) 및 구리 (D) 의 실제 농도.
도 15: 갈락토실화된 당단백질 종류에 대한 아연 및 망간의 상호작용. JMP 예측 프로파일러 도구를 사용하여, 클론 2 에 대해 갈락토실화된 G1 글리칸 종류에 대한 망간의 상관관계에 대한 아연 레벨의 영향을 분석하였다. 낮은 레벨의 아연 및 높은 레벨의 망간 (A), 낮은 레벨의 아연 및 낮은 레벨의 망간 (B), 높은 레벨의 아연 및 낮은 레벨의 망간 (C), 높은 레벨의 아연 및 높은 레벨의 망간 (D).
도 16: 갈락토실화된 당단백질 종류에 대한 아연 및 망간의 상호작용은 시간 의존적이다. JMP 예측 프로파일러 도구를 사용하여, 클론 1 (n=4) 및 클론 3 (n=3) 에 대해 갈락토실화된 G1 및 G2 글리칸 종류에 대한 망간의 상관관계에 대한 아연 레벨의 영향을 분석하였다. 높은 레벨의 아연 및 높은 레벨의 망간 (A), 높은 레벨의 아연 및 낮은 레벨의 망간 (B), 낮은 레벨의 아연 및 낮은 레벨의 망간 (C), 낮은 레벨의 아연 및 높은 레벨의 망간 (D).
Claims (25)
- CHO 세포에서의 발효 배양 조건 하에 재조합 당단백질의 제조 방법으로서, 바이오매스 발생을 증가시키기 위해 및/또는 발현된 당단백질 중의 N-글리칸 성숙도에 영향을 주기 위해 배양 동안 배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간 각각의 농도를 조정하는 것을 포함하고, 상기 조정이:
- 바이오매스를 증가시키도록, 철, 구리, 아연 및 망간 각각의 농도를 증가시키는 것으로서, 증가 후 배양 배지 중의 농도가 하기와 같고:
(a) 철 - 적어도 15 μM 내지 80 μM;
(b) 구리 - 적어도 0.3 μM 내지 2.5 μM;
(c) 아연 - 적어도 20 μM 내지 50 μM; 및
(d) 망간 - 적어도 0.01 μM 내지 3 μM;
이에 의해 배양 배지에서 발생된 바이오매스가 배양 동안 배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간 각각의 농도가 증가되지 않은 발효 공정과 비교하여 적어도 5% 증가하는 것; 및/또는
- 발현된 당단백질 중의 N-글리칸 성숙도를 증가시키기 위해, 아연 및 망간 각각의 농도를 증가시키는 것 및, 임의로, 철 및 구리 각각의 농도를 감소시키는 것으로서, 발현된 당단백질의 탄수화물 부분이 G0, G1 또는 G2 구조를 갖고, 아연 및 망간의 농도 증가 후, 배양 배지 중의 농도가 하기와 같고;
(a) 아연 - 적어도 20 μM 내지 50 μM; 및
(b) 망간 - 적어도 0.01 μM 내지 3 μM;
철 및 구리 농도의 임의 감소 후, 배양 배지 중 농도가 하기와 같고:
(c) 철 - 25 μM 미만;
(d) 구리 - 0.1 μM 미만;
이에 의해 발현된 당단백질의 G0, G1 또는 G2 당형태의 양이, 배양 동안 배양 배지 중의 아연 및 망간 각각의 농도가 증가되지 않고, 임의로 철 및 구리 각각의 농도가 감소되지 않은 발효 공정과 비교하여 적어도 5% 증가하는 것;
또는
- (i) 미성숙 비-푸코실화된 당단백질의 생성을 증가시키기 위해, 철, 구리, 아연 및 망간 각각의 농도를 감소시키는 것, 또는 (ii) 미성숙 비-푸코실화된 당단백질의 생성을 증가시키기 위해, 구리 및 철 각각의 농도를 증가시키는 것 및 아연 및 망간 각각의 농도를 감소시키는 것으로서,
(i) 에서, 철, 구리, 아연 및 망간 농도의 감소 후, 배양 배지 중의 농도가 하기와 같고:
(a) 철 - 35 μM 미만;
(b) 구리 - 1 μM 미만;
(c) 아연 - 20 μM 미만; 및
(d) 망간 - 0.075 μM 이하; 또는
(ii) 에서, 철과 구리 농도의 증가 및 아연과 망간 농도의 감소 후, 배양 배지 중의 농도가 하기와 같고:
(a) 철 - 적어도 15 μM 내지 80 μM;
(b) 구리 - 적어도 0.3 μM 내지 2.5 μM;
(c) 아연 - 20 μM 미만; 및
(d) 망간 - 0.075 μM 이하;
이에 의해 발현된 비-푸코실화된 당단백질의 양이, 배양 동안, 옵션 (i) 에 따라, 배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간 각각의 농도가 감소되지 않거나, 또는, 옵션 (ii) 에 따라, 배양 배지 중의 철 및 구리의 농도가 증가하지 않고 아연과 망간의 농도가 감소하지 않은 발효 공정과 비교하여 적어도 5% 증가하는 것이고;
배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간 중 임의의 것 또는 모두의 농도에서의 감소가 철, 구리, 아연 및 망간을 킬레이터와 복합체화시킴으로써 및/또는 세포를 직전의 배양 상의 배지와 비교하여 철, 구리, 아연 및 망간 중 임의의 것 또는 모두의 감소된 농도를 함유하는 신선한 배지 내로 시딩함으로써 달성되는 제조 방법. - 제 1 항에 있어서, 발현된 당단백질이 성숙 N-글리코실화된 당단백질, 성숙 비-푸코실화된 당단백질 또는 미성숙 비-푸코실화된 당단백질인 제조 방법.
- 제 1 항에 있어서, 당단백질이 진핵 세포에 대해 외인성 또는 내인성이고, 임의로 당단백질이 구조적 당단백질, 호르몬, 항체 또는 효소인 제조 방법.
- 제 3 항에 있어서, 당단백질이 항체이고, 임의로 항체가 치료 또는 진단 항체, 임의로 키메라성, 인간화된 또는 인간 항체인 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 철, 구리, 아연 및 망간의 농도가 성장 및/또는 생성 배양 상 동안 조정되는 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간 중 임의의 것 또는 모두의 농도에서의 증가가, 세포가 배양되는 배지를 보충함으로써 및/또는 철, 구리, 아연 및 망간 중 임의의 것 또는 모두로 보충된 신선한 배지 내에 세포를 스플릿팅함으로써 달성되는 제조 방법.
- 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서, 배양 배지 중의 철, 구리, 아연 및 망간의 각각의 농도가 배양 동안 먼저 바이오매스 발생을 선호하고 이후 발현된 N-당단백질 중의 성숙도를 증가시키거나, 또는 미성숙 비-푸코실화된 당단백질의 생성을 증가시키도록 조정되는 제조 방법.
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