P. pastoris의 마법: 재조합 단백질 생산 형성
유전자 조작 기술을 통해 숙주 세포에서 발현되는 단백질인 재조합 단백질은 생물의학 연구, 치료 및 진단 분야에서 널리 응용되고 있습니다. 적절한 발현 시스템을 선택하는 것은 재조합 단백질의 성공적인 발현에 중요한 요소입니다.
Yaohai Bio-Pharma는 효모 균주 라이브러리 구축 및 생산 분야에서 10년 이상의 경험을 자랑합니다. 이 글에서 Yaohai는 재조합 단백질의 Pichia pastoris(P. pastoris) 발현 시스템에 대한 세부 사항을 자세히 설명합니다.
P. 파스토리스 재조합 단백질의 발현 시스템으로
메틸로트로픽 효모인 P. pastoris는 메탄올과 같은 C1 화합물을 효율적으로 활용할 수 있어 재조합 단백질 생산에 이상적인 숙주가 됩니다. 이 과정에는 표적 DNA를 운반하는 벡터를 효모에 도입하여 효모의 진핵 세포 특성을 활용하여 재조합 단백질을 발현하는 과정이 포함됩니다. P. pastoris를 숙주로 사용하는 이종 유전자 발현 시스템은 최근 몇 년 동안 빠르게 개발되었으며 재조합 단백질 생산을 위한 분자 생물학에서 중요하고 널리 받아들여지는 도구로 인식되고 있습니다.
전략 P. 파스토리스 표현 시스템
최적화 전략 P. 파스토리스 발효 과정
발효 과정의 효과를 높이기 위해 P. pastoris 발효 중에 균주 조작을 통합하고 다양한 전략을 채택하는 것이 중요합니다. P. pastoris 발효에 일반적으로 사용되는 조건이 있지만 최적의 조건은 원하는 제품, 사용된 유전적 구성 및 구성적 또는 유도적 프로모터를 통해 제품 조절이 달성되는지 여부에 따라 크게 달라집니다. P. pastoris에서 성공적인 개선, 최적화 및 시뮬레이션을 위한 핵심 요인에는 발효 매개변수 조정, 운영 모드 선택 및 수학적 모델 활용이 포함됩니다. 발효 과정을 최적화하려면 온도, pH, 배지 구성 및 용존 산소와 같은 매개변수를 정확하게 선택하고 연속 및 유가 발효와 같은 적합한 운영 모드를 채택해야 합니다. 또한 게놈 규모의 대사 모델과 수학적 방법을 활용하여 발효 과정의 최적화를 개선할 수 있습니다.
결론
박테리아에 비해 진핵 생물인 P. pastoris는 발효 과정에서 독특한 이점을 보입니다. 따라서 P. pastoris는 재조합 단백질 생산을 위한 주요 미생물 플랫폼으로 인식됩니다. 원하는 단백질의 높은 수율을 달성하려면 공정 최적화가 필요합니다.
세포 은행의 효율적이고 빠른 개발은 제품 출시 프로세스에 매우 중요합니다. P. pastoris 또는 기타 효모 균주 구축이 필요한 경우 Yaohai는 광범위한 미생물 세포 은행 구축 경험, 전문적인 규제 지침, 원스톱 CDMO 서비스를 제공할 수 있습니다. 우리는 위험을 피하면서 재조합 생물학적 제품의 CMC 개발 주기를 최소화하는 합리적인 개발 로드맵을 설계했습니다.
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