طراحی و بیان پروتئین سه جزئی mGLP۱-DARPin-Pen با پتانسیل مصرف خوراکی برای درمان دیابت نوع ۲ در کلروپلاست توتون

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 32

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PGRLU-10-2_002

تاریخ نمایه سازی: 13 آذر 1403

چکیده مقاله:

شیوع جهانی دیابت نوع ۲ به طور مداوم در حال افزایش بوده و در حال حاضر هیچ درمان قطعی برای دیابت نوع ۲ وجود ندارد. پپتید شبه گلوکاگون-۱ (GLP-۱) به عنوان یک هورمون طبیعی اینکرتینی کوچک تولید انسولین را به شیوه ی وابسته به گلوکز افزایش می دهد. با این حال، نیمه عمر بسیار کوتاه GLP-۱ کاربرد درمانی آن را محدود می کند. از دارپین متصل شونده به آلبومین می توان برای افزایش نیمه عمر سرمی پروتئین های دارویی، پپتیدها و ترکیبات کوچک استفاده کرد. در این مطالعه، یک نسخه طولانی اثر با پتانسیل خوراکی از آگونیست گیرنده GLP-۱ شامل GLP-۱ مقاوم به پروتئاز، به صورت همجوش با دارپین متصل شونده به آلبومین و پنتراتین به عنوان پپتید نفوذکننده به سلول، به صورت کپسوله شده در کلروپلاست برای محافظت در برابر سیستم گوارش در سلول های گیاهی توتون بیان شد. تراریختی موفق کلروپلاست های توتون با ژن های رمزکننده پروتئین همجوشی به‎ واسطه ناقل کلروپلاستی pPRV۱۱۱A و با استفاده از تفنگ ژنی انجام شد. گیاهان ترانسپلاستوم هموپلاسم پس از سه دوره گزینش در محیط گزینش حاوی ۵۰۰ میلی گرم در لیتر از اسپکتینومایسین و استرپتومایسین به دست آمدند. درج تراژن و وضعیت هموپلاسمی در گیاهان ترانسپلاستوم توسط PCR و لکه گذاری سادرن تایید گردید. آزمون لکه گذاری وسترن تجمع پروتئین همجوشی سه جزئی mGLP۱-DARPin-Pen در گیاهان ترانسپلاستوم را تایید نمود و محتوی پروتئین همجوشی تولید شده در کلروپلاست گیاهان ترانسپلاستوم با استفاده از الایزا، ۸/۲۱ درصد پروتئین محلول کل برگ برآورد شد. بیان موفق پروتئین همجوشی طراحی شده در این مطالعه نشان می دهد که تولید GLP-۱ در گیاهان، می تواند یک شکل ارزان قیمت و خوراکی از این دارو را برای درمان دیابت نوع ۲ فراهم کند.

نویسندگان

مریم احساسات وطن

Department of Plant Breeding & Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

بهرام باغبان کهنه روز

Department of Plant Breeding & Biotechnology, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Arntzen, C. (۲۰۱۵). Plant‐made pharmaceuticals: from 'edible vaccines' to ebola ...
  • Biemelt, S. and Sonnewald, U. (۲۰۰۵). Molecular Farming in Plants. ...
  • Bradford, M.M. (۱۹۷۶). A rapid and sensitive method for the ...
  • Brown, T.D., Whitehead, K.A. and Mitragotri, S. (۲۰۲۰). Materials for ...
  • Bush, M., Matthews, J., De Boever, E., Dobbins, R., Hodge, ...
  • Caputi, A.P. and Navarra, P. (۲۰۲۰). Beyond antibodies: ankyrins and ...
  • Chen, P., Caldwell, C.G., Mathvink, R.J., Leiting, B., Marsilio, F., ...
  • Collaborators, G. and Ärnlöv, J. (۲۰۲۰). Global burden of ۸۷ ...
  • Collado Camps, E., van Lith, S.A., Kip, A., Frielink, C., ...
  • Daniell, H. (۲۰۰۶). Production of biopharmaceuticals and vaccines in plants ...
  • Daniell, H., Singh, N.D., Mason, H. and Streatfield, S.J. (۲۰۰۹). ...
  • Darji, M.A., Lalge, R.M., Marathe, S.P., Mulay, T.D., Fatima, T., ...
  • Dibonaventura, M.D., Wagner, J.S., Girman, C.J., Brodovicz, K., Zhang, Q., ...
  • https://doi.org/۱۰.۲۱۴۷/PPA.S۱۴۴۷۷Doyle, J.J. and Doyle, J.L. (۱۹۸۷). A rapid DNA isolation ...
  • Ehsasatvatan, M. and Baghban Kohnehrouz, B. (۲۰۲۴). A new trivalent ...
  • Ehsasatvatan, M. and Baghban Kohnehrouz, B. (۲۰۲۳a). Designing and computational ...
  • Ehsasatvatan, M. and Baghban Kohnehrouz, B. (۲۰۲۳b). Homoplasmic stability and ...
  • Ehsasatvatan, M. and Kohnehrouz, B. (۲۰۲۳c). Effect of linker's length ...
  • Ehsasatvatan, M. and Kohnehrouz, B.B. (۲۰۲۳d). The lyophilized chloroplasts store ...
  • Ehsasatvatan, M., Kohnehrouz, B.B., Gholizadeh, A., Ofoghi, H. and Shanehbandi, ...
  • Ehsasatvatan, M., Kohnehrouz, B.B., Gholizadeh, A., Ofoghi, H. and Shanehbandi, ...
  • Eissa, N.G., Elsabahy, M. and Allam, A. (۲۰۲۱). Engineering of ...
  • Elbrønd, B., Jakobsen, G., Larsen, S., Agersø, H., Jensen, L.B., ...
  • Flint, H.J., Scott, K.P., Duncan, S.H., Louis, P. and Forano, ...
  • Gleeson, J.P., Fein, K.C. and Whitehead, K.A. (۲۰۲۱). Oral delivery ...
  • Goldstein, R., Sosabowski, J., Livanos, M., Leyton, J., Vigor, K., ...
  • Grząśko, N., Knop, S., Goldschmidt, H., Raab, M.S., Dürig, J., ...
  • Hamman, J.H., andSteenekamp, J.H. (۲۰۱۱). Oral peptide drug delivery: strategies ...
  • Herzog, R.W., Nichols, T.C., Su, J., Zhang, B., Sherman, A., ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۱۶/j.ymthe.۲۰۱۶.۱۱.۰۰۹Johnson, L.M., Barrick, S., Hager, M.V., McFedries, A., Homan, E.A., ...
  • Kieffer, T.J., McIntosh, C.H. and Pederson, R.A. (۱۹۹۵). Degradation of ...
  • Kim, B.J., Zhou, J., Martin, B., Carlson, O.D., Maudsley, S., ...
  • Kontermann, R.E. (۲۰۱۶). Half-life extended biotherapeutics. Expert Opinion on Biological ...
  • Kratz, F. (۲۰۰۸). Albumin as a drug carrier: design of ...
  • Kristensen, M., andNielsen, H.M. (۲۰۱۶). Cell‐penetrating peptides as carriers for ...
  • Kushwaha, R.N., Srivastava, R., Mishra, A., Rawat, A.K., Srivastava, A.K., ...
  • Kwon, K.C., Nityanandam, R., New, J.S. and Daniell, H. (۲۰۱۳). ...
  • Laemmli, U. (۱۹۷۹). Slab gel electrophoresis: SDS-PAGE with discontinuous buffers. ...
  • Limaye, A., Koya, V., Samsam, M. and Daniell, H. (۲۰۰۶). ...
  • Litwak, L., Goh, S.-Y., Hussein, Z., Malek, R., Prusty, V. ...
  • Luginbuhl, K.M., Schaal, J.L., Umstead, B., Mastria, E.M., Li, X., ...
  • Madsbad, S., Kielgast, U., Asmar, M., Deacon, C.F., Torekov, S.S. ...
  • Madsen, K., Knudsen, L.B., Agersoe, H., Nielsen, P.F., Thøgersen, H., ...
  • Mahato, R.I., Narang, A.S., Thoma, L. and Miller, D.D. (۲۰۰۳). ...
  • Martens, E.C., Lowe, E.C., Chiang, H., Pudlo, N.A., Wu, M., ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۳۷۱/journal.pbio.۱۰۰۱۲۲۱McGregor, D.P. (۲۰۰۸). Discovering and improving novel peptide therapeutics. Current ...
  • Mojsov, S. (۲۰۰۰). Glucagon-like peptide-۱ (GLP-۱) and the control of ...
  • Reed, J., Bain, S. and Kanamarlapudi, V. (۲۰۲۰). Recent advances ...
  • Rizzuti, M., Nizzardo, M., Zanetta, C., Ramirez, A. and Corti, ...
  • Rodon, J., Omlin, A., Herbschleb, K.H., Garcia-Corbacho, J., Steiner, J., ...
  • Scotti, N., Rigano, M.M. and Cardi, T. (۲۰۱۲). Production of ...
  • Shah, R.B., Ahsan, F. and Khan, M.A. (۲۰۰۲). Oral delivery ...
  • St Onge, E.L., and Miller, S.A. (۲۰۱۰). Albiglutide: a new ...
  • Strohl, W.R. (۲۰۱۵). Fusion proteins for half-life extension of biologics ...
  • Stumpp, M.T., Dawson, K.M. and Binz, H.K. (۲۰۲۰). Beyond antibodies: ...
  • Su, J., Zhu, L., Sherman, A., Wang, X., Lin, S., ...
  • Sun, H., Saeedi, P., Karuranga, S., Pinkepank, M., Ogurtsova, K., ...
  • Svab, Z., Hajdukiewicz, P. and Maliga, P. (۱۹۹۰). Stable transformation ...
  • Takahashi, S., Furusawa, H., Ueda, T. and Okahata, Y. (۲۰۱۳). ...
  • Thum, A., Hupe-Sodmann, K., Göke, R., Voigt, K., Göke, B. ...
  • Xiao, Y., Kwon, K.C., Hoffman, B.E., Kamesh, A., Jones, N.T., ...
  • Xu, F., Wang, K.Y., Wang, N., Li, G. and Liu, ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۳۷۱/journal.pone.۰۱۸۱۹۳۹Yang, H., Liu, L. and Xu, F. (۲۰۱۶). The promises ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۰۰۲۵۳-۰۱۶-۷۷۹۵-yYusibov, V., Streatfield, S.J. and Kushnir, N. (۲۰۱۱). Clinical development ...
  • https://doi.org/۱۰.۴۱۶۱/hv.۷.۳.۱۴۲۰۷Zahnd, C., Amstutz, P. and Plückthun, A. (۲۰۰۷). Ribosome display: ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۳۸/nmeth۱۰۰۳Zoubenko, O.V., Allison, L.A., Svab, Z. and Maliga, P. (۱۹۹۴). ...
  • https://doi.org/۱۰.۱۰۹۳%۲Fnar%۲F۲۲.۱۹.۳۸۱۹Zarindast, Z., Nazarian-Firouzabadi, F. and Khademi, M. (۲۰۲۳). Expression and ...
  • نمایش کامل مراجع