
タイトル:エンジニアリングされた「細胞工場」からの優れた生産性:収量増加から分子インプリントまで デザインコンセプト:「トップダウン」またはフローチャート形式を用いて、ER拡張による機能的利点と詳細な検証を示す。 トップ概要/中心画像: 「細胞工場」の簡略化された模式図:中央に、大きく強調された拡大された小胞体(ER)を配置し、「拡張されたER」とラベル付けする。そこから3つの矢印パスが伸び、それぞれ下の3つの結果モジュールを指す。 3つの結果モジュールを横に並べて配置: モジュール1:収量と品質の向上 アイコン:試験管/棒グラフのアイコン + タンパク質複合体のアイコン。 コアデータ/図: ELISAの結果を示す簡潔な棒グラフ:エンジニアリングされた株(色付きの棒)における抗体産生は、WT(灰色の棒)よりも数倍高い。 簡潔なSECクロマトグラムの比較:エンジニアリングされた株(実線)では、多量体メインピークが高く、よりシャープである。 結論テキスト:収量↑ & 組立品質↑ モジュール2:細胞内輸送と分子環境 アイコン:オルガネラ(ER、液胞)の模式図 + 分子(BiP)のアイコン。 コアデータ/図: 単純なフローチャート:抗体は「拡張されたER」に長く滞留し(時計アイコン)、その後一部が「液胞」に入る(矢印で示す)。 イムノブロットバンドの比較(図4bに基づく):エンジニアリングされた植物バンドは、より強いBiPシグナルを示す。 結論テキスト:ER滞留↑ & 最適化されたフォールディング環境 モジュール3:詳細な化学的証拠 アイコン:簡略化された質量分析計の図 + グリカン構造のアイコン。 コアデータ/図: 円グラフの比較:左側の円グラフはWT抗体のグリコフォームを表し、複合型(青)が優勢である。右側の円グラフはエンジニアリングされた植物抗体のグリコフォームを表し、高マンノース型(オレンジ)の割合が大幅に増加している。 (または、文献からの図3bの簡略化されたバージョンを使用して、特定のグリコシル化部位でのグリコフォームの割合の変化を示す)。 結論テキスト:高マンノース型グリカン↑(ER保持の化学的インプリント) 下部の最終まとめボックス: テキスト:結論:宿主エンジニアリングを通じて、「拡張された空間、十分な時間、十分な支援」を備えた高効率のタンパク質生産プラットフォームを構築し、構造から機能までのグローバルな最適化を達成した。
組換えヒトインスリンの調製は、ヒトインスリン遺伝子の設計と合成から始まる。ヒトインスリンはA鎖とB鎖の2本のペプチド鎖か...