Wissenschaft

Anwendungsbereiche

Unsere VHH-Nanobodies und RNA-Lösungen unterstützen Forschungsprogramme in vier vorrangigen medizinischen Bereichen.

Immuntherapie

Dank ihrer geringen Größe (~15 kDa) und hohen Affinität erreichen VHH-Nanobodies Epitope, die für konventionelle Antikörper oft unzugänglich sind — aktive Taschen, Oberflächenfurchen, überfüllte Regionen. Dies macht sie zu wertvollen Werkzeugen für die Entwicklung immunmodulatorischer Wirkstoffe gegen Immun-Checkpoint-Rezeptoren oder Zytokine.

Ansteuerung von Oberflächenrezeptoren, Blockade von Signalwegen, bispezifische Formate.
Immuntherapie — wissenschaftliche Laborforschung

Allergologie

VHH-Nanobodies ermöglichen die feine Kartierung der von IgE erkannten Epitope, die für allergische Reaktionen verantwortlich sind, sowie das Screening von Kandidaten, die die Allergen-IgE-Bindung blockieren oder an der allergischen Kaskade beteiligte Rezeptoren neutralisieren können. Ihre Stabilität erleichtert zudem die Formulierung für topische oder inhalative Anwendungen.

IgE-Epitop-Kartierung, Allergen-Rezeptor-Blockade, diagnostische Werkzeuge.
Allergologie — wissenschaftliche Laborforschung

Autoimmunerkrankungen

Bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen bieten VHH-Nanobodies eine gezielte Modulation dysregulierter Immunwege, mit einer Gewebedurchdringung, die konventionellen Antikörpern überlegen ist. Sie werden als Alternativen oder Ergänzungen zu bestehenden Biotherapien bei rheumatoider Arthritis, chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen und Psoriasis untersucht.

Modulation proinflammatorischer Zytokine, Ansteuerung von Immunrezeptoren.
Autoimmunerkrankungen — wissenschaftliche Laborforschung

Onkologie

In der Onkologie werden VHH-Nanobodies als bispezifische Formate entwickelt (Umlenkung von Immunzellen zum Tumor), an zytotoxische Wirkstoffe oder Radioisotope gekoppelt (Nanobody-Drug-Konjugate) oder als molekulare Bildgebungswerkzeuge für Frühdiagnose und Therapieüberwachung eingesetzt.

Bispezifische Formate, zytotoxische Konjugate, molekulare Tumorbildgebung.
Onkologie — wissenschaftliche Laborforschung
Warum VHH

Die Eigenschaften, die den Nanobody einzigartig machen.

Geringe Größe

~15 kDa, etwa zehnmal kleiner als ein konventioneller Antikörper (~150 kDa), für eine bessere Gewebedurchdringung.

Stabilität

Erhöhte Beständigkeit gegen Temperatur und denaturierende Bedingungen, was Formulierung und Lagerung erleichtert.

Einfache Herstellung

Einzelne Domäne, ohne Kettenassemblierung, exprimierbar in einfachen prokaryotischen oder eukaryotischen Systemen.

Zugang zu verborgenen Epitopen

Konvexe Paratopform, in der Lage, an Furchen oder Taschen zu binden, die für klassische Antikörper unzugänglich sind.

Fragen?

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Kontakt

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