Ученые создают антитела с несколькими мишенями для борьбы с раком
Новые антитела способны одновременно распознавать опухоль и привлекать к ней иммунные клетки. Более сложные версии таких препаратов смогут атаковать сразу несколько мишеней и снижать риск устойчивости рака к лечению.
Источник: Thom Leach/Science Photo Library. Биспецифические антитела (оранжевые и желтые, иллюстрация художника) захватывают два разных белка, а не один стандартный.
МОСКВА, 6 августа /Новости науки/. Ученые представили в конце июля в Бостоне новые антитела для более точной атаки на опухоли. О разработках, обсуждавшихся на конференции Американской ассоциации исследований рака, сообщил журнал Nature.
Обычное антитело связывается с одной молекулярной мишенью, а биспецифическое — сразу с двумя. Благодаря этому препарат может одновременно распознать раковую клетку и привлечь к ней T-лимфоцит, который уничтожает опухоль.
«Биспецифические антитела буквально переживают взрывной рост. Их разновидностей уже больше, чем вкусов мороженого Ben & Jerry’s», — рассказал разработчик противоопухолевых препаратов из компании Genentech Пол Картер.
За последние пять лет число одобренных в разных странах биспецифических антител выросло с трех до более чем 20. Не менее 12 препаратов этого типа уже применяют при лечении онкологических заболеваний, в том числе лейкоза и миеломы. В 2025 году продажи лекарств этого класса достигли $18 млрд.
Теперь исследователи создают мультиспецифические антитела, способные связываться с тремя и более мишенями. Такие молекулы разрабатывают для усиления иммунного ответа, уменьшения повреждения здоровых клеток и одновременного перекрытия нескольких путей, с помощью которых опухоль может уклоняться от лечения.
Одно из перспективных направлений — создание молекулярного «выключателя». Он должен удерживать антитело в неактивном состоянии, пока препарат не достигнет опухоли. Это может снизить токсичность терапии и ограничить чрезмерную активацию иммунных клеток за пределами новообразования.
Первые биспецифические антитела ученые описали более 50 лет назад, однако первый препарат на их основе одобрили только в 2009 году. Разработку долго сдерживали сложности производства: искусственные антитела могли связываться друг с другом и образовывать бесполезные скопления. Современные методы конструирования белков и системы искусственного интеллекта позволяют создавать более устойчивые и сложные молекулы.
Обычное антитело связывается с одной молекулярной мишенью, а биспецифическое — сразу с двумя. Благодаря этому препарат может одновременно распознать раковую клетку и привлечь к ней T-лимфоцит, который уничтожает опухоль.
«Биспецифические антитела буквально переживают взрывной рост. Их разновидностей уже больше, чем вкусов мороженого Ben & Jerry’s», — рассказал разработчик противоопухолевых препаратов из компании Genentech Пол Картер.
За последние пять лет число одобренных в разных странах биспецифических антител выросло с трех до более чем 20. Не менее 12 препаратов этого типа уже применяют при лечении онкологических заболеваний, в том числе лейкоза и миеломы. В 2025 году продажи лекарств этого класса достигли $18 млрд.
Теперь исследователи создают мультиспецифические антитела, способные связываться с тремя и более мишенями. Такие молекулы разрабатывают для усиления иммунного ответа, уменьшения повреждения здоровых клеток и одновременного перекрытия нескольких путей, с помощью которых опухоль может уклоняться от лечения.
Одно из перспективных направлений — создание молекулярного «выключателя». Он должен удерживать антитело в неактивном состоянии, пока препарат не достигнет опухоли. Это может снизить токсичность терапии и ограничить чрезмерную активацию иммунных клеток за пределами новообразования.
Первые биспецифические антитела ученые описали более 50 лет назад, однако первый препарат на их основе одобрили только в 2009 году. Разработку долго сдерживали сложности производства: искусственные антитела могли связываться друг с другом и образовывать бесполезные скопления. Современные методы конструирования белков и системы искусственного интеллекта позволяют создавать более устойчивые и сложные молекулы.