파지 디스플레이 시스템
알파 라이프텍은 수년간 파지 디스플레이 기술 분야에 깊이 관여해 왔습니다. 알파 라이프텍은 과학 연구 또는 프로젝트 연구 시간을 절약하고 후속 생산을 용이하게 하는 완벽하고 안정적인 파지 디스플레이 기술 플랫폼을 구축했습니다. M13 파지, T7 파지, T4 파지, λ 파지 디스플레이 시스템 등 다양한 파지 디스플레이 시스템을 보유하고 있으며, 고객의 실험 요구에 따라 적합한 파지 디스플레이 시스템을 선택할 수 있습니다. 알파 라이프텍은 또한 vhh 항체 생산, scfv 항체 생산, Fab 항체 생산 등의 고객 서비스도 제공합니다.
파지 디스플레이 소개
파지 디스플레이 기술은 파지(박테리아를 감염시키는 바이러스)를 이용하여 특정 단백질이나 펩타이드의 기능적 결합 분자를 검색하는 기술입니다.파지 항체 라이브러리 구축 기술에는 Fab 항체 항체 라이브러리 구축, scFv 항체 라이브러리 구축, vhh 항체 라이브러리 구축 등이 있습니다.박테리오파지의 종류에 따라 박테리오파지 m13, T7 박테리오파지, T4 박테리오파지, λ 박테리오파지 및 기타 박테리오파지로 나눌 수 있습니다.라이브러리 종류에 따라 랜덤 펩타이드 라이브러리, cDNA 라이브러리, 항체 라이브러리 및 단백질 라이브러리로 나눌 수 있습니다.파지 디스플레이 기술은 Fab 파지 디스플레이, scfv 파지 디스플레이, vhh 파지 디스플레이를 포함하는 조작이 간단하고 사용 비용이 저렴합니다.그러나 이 기술은 너무 긴 서열을 표현할 수 없는 라이브러리의 분자 유전학의 다양성을 제한합니다.
파지 디스플레이 기술은 표시된 분자와 표시된 분자를 인코딩하는 DNA 서열 사이에 물리적인 연결을 형성할 수 있으며, 특정 접합체의 아미노산 서열은 파지 게놈에서 원하는 단편의 DNA 시퀀싱을 통해 즉시 결정될 수 있습니다.
현재 파지 디스플레이 기술은 널리 활용되고 있습니다. 그중에서도 신규 백신(저비용 고효율 합성 백신) 연구개발, 항체 약물(스크리닝 효소 억제제) 개발, 세포 신호 전달(모의 에피토프 스크리닝), 항원 에피토프 연구(단일클론 항체 제조) 분야에서 상당한 성과를 거두고 있습니다.
파지 디스플레이의 원리
파지 디스플레이는 파지 DNA의 유전자 변형을 기반으로 하는 분자 기술로, 표적 단편을 파지 외피 단백질에 결합하여 파지 표면에 발현시킵니다. 외래 DNA 서열은 파지 외피 단백질을 암호화하는 파지 유전체의 특정 뉴클레오타이드 서열에 도입됩니다(그림 1).
파지 감염이 발생하면 파지 유전자가 박테리아 숙주 내에서 발현되기 시작하고, 삽입된 표적 단편은 코트 단백질을 인코딩하는 관련 유전자와 복제된 서열의 조합으로 파지 표면에 표시됩니다.

그림 1. 박테리오파지 M13 바이러스 입자 구조와 파지 디스플레이 기술의 원리.(참고 출처: 파지 디스플레이 및 기타 펩타이드 디스플레이 기술 | FEMS 미생물학 리뷰 | Oxford Academic (oup.com))
파지 디스플레이 시스템
필라멘트형 파지는 가장 일반적으로 사용되는 파지 디스플레이 시스템이며, 다른 파지를 사용하여 파지 디스플레이 시스템을 구축할 수 있습니다. 이러한 시스템은 필라멘트형 파지 기반 시스템보다 상대적으로 큰 펩타이드를 디스플레이하거나 cDNA 라이브러리를 스크리닝하는 데 더 효율적입니다.

그림 2. 파지 디스플레이에 사용되는 박테리오파지의 종류.(참고 출처: 파지 디스플레이 및 기타 펩타이드 디스플레이 기술 | FEMS 미생물학 리뷰 | Oxford Academic (oup.com))
파지 디스플레이 시스템의 장점
파지 디스플레이 시스템은 일반적으로 M13, fd, f1을 포함한 필라멘트형 파지를 사용합니다. M13 파지에 비해 T7 박테리오파지는 이중 가닥 DNA로 구성되어 안정성이 더 높고 복제 중 돌연변이 발생 가능성이 낮습니다. T7 파지는 운반체로서 빠르게 성장하고 3시간 이내에 플라크를 형성할 수 있어 클로닝 및 스크리닝 시간을 크게 절약합니다.
T7 파지 라이브러리 구축은 표면 및 비표면 유전자 발현과 펩타이드, cDNA, 유전체 DNA, 항체의 디스플레이 라이브러리 구축에 활용되어 왔습니다. 이를 통해 T7 파지는 항균제뿐만 아니라 뇌, 간, 폐 등 장기 표적 스크리닝, 항체 인식 표적 스크리닝, 생리 기전 연구 등 다양한 분야에서 약물 표적 스크리닝에 활용될 수 있습니다. 또한 다양한 질병의 진단 및 치료에도 활용될 수 있습니다.
다른 형태의 박테리오파지
선택적으로 감염하는 파지
기존 파지 디스플레이와 달리 선택적 감염 파지(SIP)는 용출 단계가 필요 없이 생산 단백질-리간드 상호작용을 파지 감염 및 확장에 직접 연결합니다.

그림 3 선택적 감염 파지(SIP).(참고 출처: 파지 디스플레이 및 기타 펩타이드 디스플레이 기술 | FEMS 미생물학 리뷰 | Oxford Academic (oup.com))
풍경 파지
랜드스케이프 파지는 관형 캡시드 주위에 매우 촘촘하게 반복되는 패턴으로 배열된 수천 개의 이물질 펩타이드 사본으로 인해 발생하며, 랜드스케이프 파지의 다가 디스플레이는 높은 친화도 선택을 촉진하므로 펩타이드 리간드의 높은 친화도와 낮은 친화도를 구별하는 것은 불가능합니다.

그림 4. 풍경 파지의 개념. (참고 출처: 파지 디스플레이 및 기타 펩타이드 디스플레이 기술 | FEMS 미생물학 리뷰 | Oxford Academic (oup.com))


다중 파지 디스플레이 시스템
고객이 선택할 수 있는 M13 파지, T7 파지, T4 파지, λ 파지 디스플레이 시스템.


고처리량 스크리닝 기능
파지 디스플레이 시스템을 사용하면 대규모 파지 라이브러리를 빠르게 구축하고 고처리량 스크리닝 실험을 달성할 수 있습니다.


맞춤형 파지 디스플레이 서비스
고객은 프로젝트 요구 사항에 따라 고친화도 항체 스크리닝 등 포괄적인 서비스를 맞춤 설정할 수 있습니다.


폭넓은 적용 범위
항체 공학, 펩타이드 및 단백질 공학, 약물 발견 및 개발, 단백질 상호 작용 연구 등의 분야에 적용됩니다.
궁금한 사항이 있으시면 언제든지 문의해 주시기 바랍니다.
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2018년 7월 16일 

