Tlr9的新型合成性激动剂的制作方法

文档序号:412913阅读:159来源:国知局

专利名称::Tlr9的新型合成性激动剂的制作方法
技术领域
:本发明涉及对于调控Toll样受体(TLR)介导的免疫应答有用的合成的化学组合物。具体而言,本发明涉及产生独特的细胞因子和趋化因子谱(profile)的TTll样受体·9(TLR9)激动剂。
背景技术
:Toll样受体(TLR)存在于免疫系统的许多细胞上,而且已经显示出牵涉先天性免疫应答(Hornung,V.等(2002)J.Immunol.168:4531-4537)。在脊椎动物中,这个家族由称作TLRl至TLRll的11种蛋白质组成,已知它们识别来自细菌、真菌、寄生物、和病毒的病原体相关分子样式(molecularpatterns)(Poltorak,a.等(1998)Science282:2085-2088;Underhill,D.M.等(1999)Nature401:811-815;Hayashi,F.等(2001)Nature410:1099-1103;Zhang,D.等(2004)Science303:1522-1526;Meier,A.等(2003)Cell.Microbiol.5:561-570;Campos,M.A.等(2001)J.Immunol.167:416-423;Hoebe,K.等(2003)Nature424:743-748;Lund,J.(2003)J.Exp.Med.198:513-520;Heil,F.等(2004)Science303:1526-1529;Diebold,S.S.等(2004)Science303:1529-1531;Hornung,V.等(2004)J.Immunol.173:5935-5943)。TLR是脊椎动物识别外来分子和对外来分子发动免疫应答的关键手段,而且还提供了联系先天性和适应性免疫应答的手段(Akira,S.等(2001)NatureImmunol.2:675-680;Medzhitov,R.(2001)NatureRev.Immunol.1:135-145)。有些TLR位于细胞表面上以检测胞外病原体和对胞外病原体启动应答,而其它TLR位于细胞内以检测胞内病原体和对胞内病原体启动应答。已知TLR9识别细菌DNA中的和合成寡核苷酸中的未甲基化CpG基序(Hemmi,H.等(2000)Nature408:740-745)。含CpG的硫代磷酸酯寡核苷酸的其它修饰也能影响它们作为经由TLR9之免疫应答的调控物起作用的能力(参见例如Zhao等(1996)Biochem.Pharmacol.51:173-182;Zhao等(1996)BiochemPharmacol.52:1537-1544;Zhao等(1997)AntisenseNucleicAcidDrugDev.7:495-502;Zhao等(1999)Bioorg.Med.Chem.Lett.9:3453-3458;Zhao等(2000)Bioorg.Med.Chem.Lett.10:1051-1054;Yu,D.等(2000)Bioorg.Med.Chem.Lett.10:2585-2588;Yu,D.等(2001)Bioorg.Med.Chem.Lett.11:2263-2267;及Kandimalla,E.等(2001)Bioorg.Med.Chem.9:807-813)。天然存在的TLR9激动剂已经显示出产生抗肿瘤活性(例如肿瘤生长和血管发生),导致有效的抗癌应答(例如抗白血病)(Smith,J.B.和Wickstrom,Ε·(1998)J.Natl.CancerInst.90:1146-1154)。另外,TLR9激动剂已经显示出与其它已知的抗肿瘤化合物(例如西妥昔单抗(cetuximab)、伊立替康(irinotecan))协同工作(Vincenzo,D.等(2006)Clin.CancerRes.12(2):577-583)。某些TLR9激动剂由含有核心CpR二核苷酸的3’-3’连接的DNA结构构成,其中R为经修饰的鸟苷(美国专利号7,276,489)。另外,特定的化学修饰容许制备特定的寡核苷酸类似物,它们对免疫应答产生的相异的调控。具体而言,结构活性相关性研究容许鉴定合成基序(motif)和新的基于DNA的化合物,其产生对免疫应答的特定的调控,而且这些调控与由未甲基化的CpG二核苷酸所产生的调控是相异的(Kandimalla,E.等(2005)Proc.Natl.Acad.Sci.USA102:6925-6930;Kandimalla,E.等(2003)Proc.Nat.Acad.Sci.USAlOO:14303-14308;Cong,Y.等(2003)BiochemBiophysRes.Commun.310:1133-1139;Kandimalla,E.等(2003)Biochem.Biophys.Res.Commun.306:948-953;Kandimalla,E.^(2003)NucleicAcidsRes.31:2393-2400;Yu,D.等(2003)Bioorg.Med.Chem.11:459-464;Bhagat,L.等(2003)Biochem.Biophys.Res.Commun.300:853-861;Yu,D.等(2002)NucleicAcidsRes.30:4460-4469;Yu,D.等(2002)J.Med.Chem.45:4540-4548;Yu,D.等(2002)Biochem.Biophys.Res.Commun.297:83-90;Kandimalla.E.等(2002)Bioconjug.Chem.13:966-974;Yu,D.等(2002)NucleicAcidsRes.30:1613-1619;Yu,D.等(200I)Bioorg.Med.Chem.9:2803-2808;Yu,D.等(2001)Bioorg.Med.Chem.Lett.11:2263-2267;Kandimalla,E.等(200I)Bioorg.Med.Chem.9:807-813;Yu,D.等(2000)Bioorg.Med.Chem.Lett.10:2585-2588;Putta,M.等(2006)NucleicAcidsRes.34:3231-3238)。发明人出人意料地发现,独特地修饰核心CpR二核苷酸侧翼序列、核苷酸之间的连接或连接寡核苷酸的接头产生新的TLR9激动剂,其在体外和在体内产生相异的细胞因子和趋化因子谱。这种对含CpR的寡核苷酸“定制调节”(custom-tune)细胞因子和趋化因子应答的能力提供以疾病特异性的和甚至患者特异性的方式预防和/或治疗各种疾病状况的能力。如此,需要新的寡核苷酸类似物化合物来提供此类受到定制调节的应答。发明概述本发明提供了新的基于寡核苷酸的化合物,它们各自作为激动剂与TLR9相互作用而分别提供相异的(distinct)免疫应答谱(profile)。依照本发明的TLR9激动剂的特征在于特定的(specific)和独特的(unique)化学修饰,其提供了它们相异的(distinctive)免疫应答激活谱。依照本发明的TLR9激动剂在多种细胞类型中且在多种体外和体内实验模型中诱导免疫应答,其中各种激动剂提供相异的免疫应答谱。依照本发明的TLR9激动剂单独、或与其它药物联合或共施用,或作为用作疫苗的抗原的佐剂,用在预防和/或治疗各种疾病中。因此,它们作为用于研究免疫系统以及用于比较各种动物物种(诸如人和小鼠)的免疫系统的工具是有用的。如此,在第一个方面,本发明提供了TLR9的基于寡核苷酸的激动剂(“化合物”)。在第二个方面,本发明提供了包含依照本发明的基于寡核苷酸的TRL9激动剂和药学可接受载体的药物配制剂。在第三个方面,本发明提供了疫苗。依照这个方面的疫苗包含依照本发明的药物配制剂且进一步包含抗原。在第四个方面,本发明提供了用于在个体中产生TLR9介导的免疫应答的方法,此类方法包括对个体施用依照本发明的化合物、药物配制剂或疫苗。在第五个方面,本发明提供了用于治疗性处理患有疾病或病症的患者的方法,此类方法包括对患者施用依照本发明的化合物、药物配制剂或疫苗。在第六个方面,本发明提供了用于预防疾病或病症的方法,包括对患者施用依照本发明的化合物、药物配制剂或疫苗。本发明可由下述段落描述1.一种免疫调控化合物,其选自化合物No.l至No.169。2.一种组合物,其包含依照段I的免疫调控化合物和生理学可接受的载体。3.在个体中产生免疫应答的方法,包括对个体施用药学有效量的依照段I的化合物。4.用于治疗性处理患有受益于免疫应答调控的疾病或病症的个体的方法,包括对个体施用药学有效量的依照段I的化合物。5.依照段4的方法,其中所述疾病或病症是癌症、自身免疫性病症、气道炎症、炎性病症、传染病、皮肤病症、变态反应、哮喘或由病原体或变应原引起的疾病。6.依照段4的方法,进一步包括施用一种或多种化疗化合物、靶向治疗剂、疫苗、抗原、抗体、细胞毒剂、变应原、抗生素、反义寡核苷酸、TLR激动剂、激酶抑制剂、肽、蛋白质、DNA疫苗、佐剂、共刺激分子或其组合。7.用于预防性处理患有受益于免疫应答调控的疾病或病症的个体的方法,包括对个体施用药学有效量的依照段I的化合物。8.依照段7的方法,其中所述疾病或病症是个体中的癌症、自身免疫性病症、气道炎症、炎性病症、传染病、皮肤病症、变态反应、哮喘或由病原体或变应原引起的疾病。9.依照段7的方法,进一步包括施用一种或多种化疗化合物、靶向治疗剂、疫苗、抗原、抗体、细胞毒剂、变应原、抗生素、反义寡核苷酸、TLR激动剂、激酶抑制剂、肽、蛋白质、DNA疫苗、佐剂、共刺激分子或其组合。附图简述图I是本发明免疫调控化合物的线性合成的合成方案。DMTr=4,4’-二甲氧基三苯甲基;CE=氰乙基。图2是本发明免疫调控化合物的平行合成的合成方案。DMTr=4,4’-二甲氧基三苯甲基;CE=氰乙基。图3A-3C描绘了依照下文实施例2培养、处理和分析的表达TLR9的HEK293细胞中的NF-KB活性。简言之,将HEK293细胞用10μg/ml依照本发明的免疫调控寡核苷酸刺激18小时,并使用SEAP(分泌型人胚胎碱性磷酸酶)测定法测定NF-KB水平。图3D-3G描绘了依照下文实施例2培养、处理和分析的表达TLR9的HEK293细胞中的NF-KB活性。将HEK293细胞用0(83/培养基)、0.1,0.3、I.0,3.O、或10.Oμg/ml依照本发明的免疫调控寡核苷酸刺激18小时,并使用SEAP(分泌型人胚胎碱性磷酸酶)测定法测定NF-κB水平。图3A-3G更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的TLR9激活谱。图4A和4B描绘了依照下文实施例3分离、培养、处理和分析的人PBMC的细胞因子和趋化因子浓度。简言之,自新鲜获得的健康人志愿者血液分离PBMC,并用10μg/ml剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养24小时。收集上清液,并通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图4A和4B更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞因子和趋化因子谱。图4C-4H描绘了依照下文实施例3分离、培养、处理和分析的人PBMC的细胞因子和趋化因子浓度。简言之,自新鲜获得的健康人志愿者血液分离PBMC,并用O(PBS)、0.I、O.3、I.0,3.O、或10.Oμg/ml剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养24小时。收集上清液,并通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图4C-4H更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞因子和趋化因子谱。图4I-4N描绘了依照下文实施例3分离、培养、处理和分析的人PBMC的细胞因子和趋化因子浓度。简言之,自新鲜获得的健康人志愿者血液分离PBMC,并用O(PBS)、1.O、或10.Oμg/ml剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养24小时。收集上清液,并通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图4I-4N更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞因子和趋化因子谱。图40-4FF描绘了依照下文实施例3分离、培养、处理和分析的人PBMC的细胞因子和趋化因子浓度。简言之,自新鲜获得的健康人志愿者血液分离PBMC,并用O(PBS)、0.I、O.3、I.0,3.O、或10.Oμg/ml剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养24小时。收集上清液,并通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图40-4FF更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞因子和趋化因子谱。图5A和5B描绘了依照下文实施例3分离、培养、处理和分析的人类浆细胞样树突细胞(PDC)的细胞因子和趋化因子浓度。简言之,自新鲜获得的健康人志愿者血液PBMC分离pDC,并用10μg/ml剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养24小时。收集上清液,并通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图5A和5B更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞因子和趋化因子谱。图6A-6F描绘了由依照本发明的免疫调控寡核苷酸诱导的人B细胞增殖。依照下文实施例4分离、培养、处理和分析人B细胞。简言之,将自新鲜获得的健康人志愿者血液PBMC分离的人B细胞用不同剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸培养68小时,并用3H-胸苷脉冲6-8小时。使用液体闪烁计数器测定3H-胸苷摄取。图6A-6F更一般地证明了施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的细胞增殖谱,这些谱因所施用的寡核苷酸的碱基组成、独特修饰、和量而有不同。图7A描绘了依照下文实施例5处理的C57BL/6小鼠中的血清细胞因子和趋化因子诱导。简言之,给小鼠皮下注射lmg/kg剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸,2小时后收集血清,通过Luminex多重测定法分析细胞因子和趋化因子水平。图7B描绘了依照下文实施例5处理的BALB/c小鼠中的血清细胞因子诱导。简言之,给小鼠皮下注射lmg/kg剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸,2小时后收集血清,并通过ELISA分析IL-12水平。图7C-7F描绘了依照下文实施例5处理的BALB/c小鼠中的血清细胞因子诱导。简言之,给小鼠皮下注射O.25或lmg/kg剂量的依照本发明的免疫调控寡核苷酸,2小时后收集血清,并通过ELISA分析IL-12水平。图7A-7F更一般地证明了体内施用依照本发明的含有新的碱基、接头、和/或独特修饰的免疫调控寡核苷酸产生相异的TLR9激活谱,这会在多种疾病中找到应用。发明详述本发明提供了新的基于寡核苷酸的化合物,它们各自作为激动剂与TLR9相互作用而分别提供相异的免疫应答谱。依照本发明的TLR9激动剂的特征在于独特的化学修饰,其提供了它们相异的免疫应答激活谱。本文中所引用的所有出版物反映了本领域的技术水平,通过述及将它们完整收入本文。这些参考文献的教导与本说明书之间的任何冲突应当以有利于后者的方式来解决。依照本发明的TLR9激动剂在多种细胞类型中且在多种体内和体外实验模型中诱导免疫应答,其中各种激动剂提供相异的免疫应答谱。因此,它们作为用于研究免疫系统以及用于比较各种动物物种(诸如人和小鼠)的免疫系统的工具是有用的。依照本发明的TLR9激动剂单独、或与其它药物联合或共施用,或作为用作疫苗的抗原的佐剂,用在预防和/或治疗各种疾病中。定乂术语“2’-取代的核苷”或“2’-取代的阿拉伯糖苷(arabinoside)”一般包括如下的核苷或阿拉伯糖核苷,其中戊糖或阿拉伯糖模块2’位置的羟基被取代而生成2’-取代的或2’-O-取代的核糖核苷。在某些实施方案中,所述取代是用含有1-6个饱和的或不饱和的碳原子的低级烃基、用卤素原子、或用具有6-10个碳原子的芳基进行的,其中所述烃基或芳基可以是未取代的或者可以是取代的,例如用卤素、羟基、三氟甲基、氰基、硝基、酰基、酰氧基、烷氧基、羧基、羰烷氧基(carboalkoxy)、或氨基取代。2’_0_取代的核糖核苷或2’-O-取代的阿糖胞苷的例子包括但不限于2’-氨基、2’-氟、2’-烯丙基、2’-O-烃基和2’-炔丙基核糖核苷或阿拉伯糖苷、2’-O-甲基核糖核苷或2’-O-甲基阿拉伯糖苷和2’-O-甲氧基乙氧基核糖核苷或2’-O-甲氧基乙氧基阿拉伯糖苷。术语“3’”在用于方向时一般指多核苷酸或寡核苷酸中位于同一多核苷酸或寡核苷酸中另一区域或位置3’(朝向寡核苷酸的3’位置)的区域或位置。术语“5’”在用于方向时一般指多核苷酸或寡核苷酸中位于同一多核苷酸或寡核苷酸中另一区域或位置5’(朝向寡核苷酸的5’位置)的区域或位置。术语“约”一般意味着确切的数目不是至关重要的。如此,寡核苷酸中核苷残基的数目不是至关重要的,而且涵盖少一个或两个核苷残基或者多一个至数个核苷残基的寡核苷酸作为上文所述每一个实施方案的等同方案。术语“气道炎症”一般包括但不限于由变应原引起的呼吸道炎症,包括哮喘。术语“变应原”一般指抗原或在暴露于受试者后引发变态反应的分子(通常是蛋白质)的抗原性部分。典型的是,受试者对变应原是过敏的,如通过例如风团(wheal)和潮红(flare)测试或本领域已知的任何方法所指出的。即使只有一小部分受试者在暴露于该分子后展现出变应性(例如IgE)免疫应答,也说该分子是变应原。术语“变态反应”一般包括但不限于食物变态反应、呼吸变态反应和皮肤变态反应。术语“抗原”一般指受到抗体或T细胞抗原受体识别和选择性结合的物质。抗原可以包括但不限于肽、蛋白质、核苷、核苷酸及其组合。抗原可以是天然的或合成的,而且一般诱导对该抗原特异性的免疫应答。术语“自身免疫性病症”一般指其中“自身”抗原遭受免疫系统攻击的病症。该术语包括但不限于红斑狼疮(lupuserythematosus)、多发性硬化(multiplesclerosis)、I型糖尿病(typeIdiabetesmellitus)、肠易激综合征(irritablebowelsyndrome)、克罗恩氏病(Chron,sdisease)、类风湿性关节炎(rheumatoidarthritis)、感染性休克(septicshock)、普秀(alopeciauniversalis)、急性播散性脑脊髓炎(acutedisseminatedencephalomyelitis)、阿狄森氏病(Addison’sdisease)、强直性脊柱炎(ankylosingspondylitis)、抗憐月旨抗体综合征(antiphospholipidantibodysyndrome)、自身免疫性溶血性贫血(autoimmunehemolyticanemia)、自身免疫性肝炎(autoimmunehepatitis)、大疱性类天疱疮(Bullouspemphigoid)、查加斯病(chagasdisease)、慢性阻塞性肺病(chronicobstructivepulmonarydisease)、腹部疾病(coeliacdisease)、皮肌炎(dermatomyositis)、子宫内膜异位症(endometriosis)、古德帕斯丘氏综合征(Goodpasture,ssyndrome)、格雷夫斯氏病(Graves’disease)、格巴二氏综合征(Guillain_Barr6syndrome)、桥本氏病(Hashimoto,sdisease)、化脓性汗腺炎(hidradenitissuppurativa)、特发性血小板减少性紫癒(idiopathicthrombocytopenicpurpura)、间质性膀胱炎(interstitialcystitis)、硬斑病(morphea)、重症肌无力(myastheniagravis)、发作性睡病(narcolepsy)、神经性肌强直(neuromyotonia)、天疱疮(pemphigus)、恶性贫血(perniciousanaemia)、多肌炎(polymyositis)、原发性胆汁性肝硬化(primarybiliarycirrhosis)、精神分裂症(schizophrenia)、斯耶格伦氏综合征(SjOgreil5Ssyndrome)、颞动脉炎(temporalarteritis)(巨细胞动脉炎(giantcellarteritis))、血管炎(vasculitis)、白癜风(vitiligo)、外阴痛(vulvodynia)和韦格纳氏肉芽肿病(Wegener’sgranulomatosis)、自身免疫性哮喘(autoimmuneasthma)、感染性休克(septicshock)、银屑病(psoriasis)和症疾(malaria)。术语“癌症”一般包括但不限于由异常的或不受控制的细胞增殖和/或分裂引起的任何恶性生长或肿瘤。癌症可发生于人和/或动物中,而且可发生于任何和所有组织中。用本发明治疗具有癌症的患者可包括依照本发明的化合物、药物配制剂或疫苗的施用,使得异常的或不受控制的细胞增殖和/或分裂受到影响。术语“载体”一般涵盖任何赋形剂、稀释剂、填充剂、盐、缓冲剂、稳定剂、增溶剂、油、脂、含脂的囊泡、微球体、脂质体封装、或本领域公知用于药物配制剂的其它物质。应当理解,载体、赋形剂、或稀释剂的特征会取决于用于特定应用的施用路径。含有这些物质的药学可接受配制剂的制备记载于例如《Remington’sPharmaceuticalSciences》第18版(A.Gennaro编,MackPublishingCo.,Easton,PA,1990)。术语“药学可接受的”或“生理学可接受的”一般指不干扰依照本发明的化合物的效力和与生物学系统(诸如细胞、细胞培养物、组织、或生物体)相容的物质。优选的是,所述生物学系统是活的生物体,诸如脊椎动物。术语“共施用”一般指在足够近的时间里施用至少两种不同物质以调控免疫应答。优选的是,共施用指同时施用至少两种不同物质。术语“药学有效量”一般指足以实现期望生物学效应(诸如有益结果)的量。如此,“药学有效量”会取决于施用它的背景。药学有效量可以在一次或多次预防性或治疗性施用中施用。术语“与...组合”一般指在治疗患者的过程中施用依照本发明的化合物和/或对治疗疾病或疾患有用的且不消除本发明化合物的TLR9拮抗剂效应的其它药剂。此类施用可以以任意次序进行,包括同时施用,以及相隔几秒钟至长达数天的时间上有间隔的次序。此类组合处理还可包括超过一次的依照本发明的化合物和/或独立的其它药剂的施用。依照本发明的化合物和其它药剂的施用可以是通过相同或不同的路径的。术语“个体”和“受试者”一般指哺乳动物,诸如人。哺乳动物一般包括但不限于人、非人灵长类、大鼠、小鼠、猫、犬、马、牛(cattle)、奶牛(cows)、猪、绵羊和家兔。术语“激酶抑制剂”一般指拮抗或抑制细胞中磷酸化依赖性细胞信号传导和/或生长途径的分子。激酶抑制剂可以是天然存在的或合成的,而且包括具有作为口服治疗剂施用的潜力的小分子。激酶抑制剂具有迅速且特异性抑制靶激酶分子活化的能力。蛋白质激酶是诱人的药物靶,部分因为它们调节极其多种信号传导和生长途径且包括许多不同蛋白质。因此,它们在牵涉激酶信号传导的疾病(包括癌症、心血管疾病、炎性病症、糖尿病、黄斑变性和神经学病症)的治疗中具有极大潜力。激酶抑制剂的例子包括sorafenib(Nexavar)、Sutent>dasatinib、Dasatinib、Zactima、Tykerb和STI571。术语“线性合成”一般指在寡核苷酸的一端开始并线性进展至另一端的合成。线性合成容许将相同或不同(就所掺入的长度、碱基组成和/或化学修饰而言)的单体单元掺入寡核苷酸。术语“哺乳动物”明确地意图包括温血的脊椎动物,包括但不限于人。术语“经过修饰的核苷”一般是包括经过修饰的杂环碱基、经过修饰的糖模块、或其任意组合的核苷。在一些实施方案中,经过修饰的核苷是非天然嘧啶或嘌呤核苷,如本文所述。为了本发明,经过修饰的核苷、嘧啶或嘌呤类似物或非天然存在的嘧啶或嘌呤可互换使用,指包括非天然存在的碱基和/或非天然存在的糖模块的核苷。为了本发明,如果某碱基不是鸟嘌呤、胞嘧啶、腺嘌呤、胸腺嘧啶或尿嘧啶,那么认为该碱基是非天然的。术语“调控”或“调控性”一般指变化,诸如响应的升高或TLR9介导的响应的定性差异。术语“接头”一般指能借助共价或非共价键合经由糖、碱基、或主链附着至寡核苷酸的任何模块。接头可用于附着两个或更多个核苷,或者可附着至寡核苷酸的5’和/或3’末端核苷酸。在本发明的某些实施方案中,所述接头可以是非核苷酸接头。术语“非核苷酸接头”一般指能借助共价或非共价键合附着至寡核苷酸的、核苷酸连接以外的化学模块。优选的是,所述非核苷酸接头的长度是约2埃至约200埃,而且可以是顺式或反式取向。术语“核苷酸连接”一般指经由它们的糖(例如3’_3’、2’_3’、2’_5’、3’_5’)接合两个核苷的化学连接,其由相邻核苷间的磷原子和带电荷的或中性的基团(例如磷酸二酯、硫代磷酸酯或二硫代磷酸酯)组成。术语“基于寡核苷酸的化合物”指自多个相连接的核苷单元形成的多核苷酸。核苷单元可以是病毒、细菌、细胞碎屑、siRNA或微小RNA的一部分,或者可以由病毒、细菌、细胞碎屑、SiRNA或微小RNA的一部分构成。所述寡核苷酸还可以自现有的核酸来源获得,包括基因组或cDNA,但是优选是通过合成方法生成的。在优选的实施方案中,每个核苷单元包括杂环喊基和呋喃戍糖基、海操糖、阿拉伯糖、2’_脱氧-2’_取代的核苷、2’_脱氧-2’-取代的阿拉伯糖、2’-O-取代的阿拉伯糖或己糖基团。核苷残基可以通过多种已知的核苷间连接之每一种而彼此偶联。所述核苷间连接包括但不限于磷酸二酯(phosphodiester)、硫代磷酸酯(phosphorothioate)、二硫代磷酸酯(phosphorodithioate)、烃基膦酸酯(alkyIphosphonate)、烃基硫代磷酸酯(alkyIphosphonothioate)、磷酸三酯(phosphotriester)、亚氨基磷酸酯(phosphoramidite)、娃氧烧(siIoxane)、碳酸酯(carbonate)、羰烧氧基(carboalkoxy)、氨基乙酸酯(acetamidate)、氨基甲酸酯(carbamate)、吗啉代(morpholino)、硼代(borano)、硫醚(thioether)、桥接氨基磷酸酯(bridgedphosphoramidate)、桥接亚甲基勝酸酯(bridgedmethylenephosphonate)、桥接硫代磷酸酯(bridgedphosphorothioate)、和砜(sulfone)核苷间连接。术语“基于寡核苷酸”还涵盖具有一个或多个立体有择(stereospecific)核苷间连接(例如RP)-或(SP)-硫代磷酸酯、烃基膦酸酯、或磷酸三酯连接)的多核苷。如本文中所使用的,术语“寡核苷酸”和“二核苷酸”明确意图包括具有任何所述核苷间连接的多核苷和二核苷,无论所述连接是否包含磷酸根基团。在某些优选的实施方案中,这些核苷间连接可以是磷酸二酯、硫代磷酸酯或二硫代磷酸酯连接,或其组合。术语“肽”一般指长度和组成足以影响生物学应答(例如抗体生成或细胞因子活性,无论该肽是否是半抗原)的多肽。术语“肽”可以包括经过修饰的氨基酸(无论是天然存在的还是非天然存在的),其中所述修饰包括但不限于磷酸化、糖基化、PEG化、脂化(Iipidization)和甲基化。术语“TLR9激动剂”一般指能够增强、诱导或调控由TLR9介导的免疫刺激的基于寡核苷酸的化合物。术语“治疗”或“处理”一般指旨在获得有益的或期望的结果(其可以包括症状的缓和或者疾病进展的延迟或改善)的办法。表I显示了依照本发明的某些TLR9激动剂。在此表中,除非指明,基于寡核苷酸的TLR9激动剂均为硫代磷酸酯(PS)连接。然而,本领域技术人员会认识到,可使用磷酸二酯(PO)连接或混用PS连接和PO连接。除非指明,所有核苷酸均为脱氧核糖核苷酸。表I权利要求1.一种免疫调控化合物,其选自下组5,-Tcg2Tcg2Ttu1Y-M-Yu1TTg2CTg2CT-S,[5,-SEQIDNO:12-3’-M-3’-SEQIDNO:12-5’];5,-TCGiAACGJTCoG-Z-GoCTTGiCAAGiCT-5,[5,-SEQIDN0:7-3’-Z-3’-SEQIDNO:7-5'];5,-TCGiAACGJTCGrY-TCTTGiCTGTCTTGiCT-5,[5’-SEQIDNO:18-3’-Y-3’-SEQIDNO:172-5’];5,-TCG1AACG1TTCG1-Y-TCTTG1CTGnCT-S,[5’-SEQIDNO:20-3’-Y-3’-SEQIDNO:171-5’];5,-TCGiAACGJoTCoG-m-GoCToTGiCAAGiCT-5,[5,-SEQIDNO:34-3’-m-3’-SEQIDNO:-34-5'];5,-TCGiAACGiTTCc^-Y^GACTTGfTGAC-S’[5’-SEQIDNO:41-3’-Y2-3’-SEQIDNO:30-5'];5,-Tcg1Aacg1Ttcg1-Y3-Tgttg1CtgtCttg1Ct-S'[5,-SEQIDNO:45-3,-Y3-3,-SEQIDNO:178-5,];和5’-CAGTCGjTCAG-YfTCTTGiCTGTCT-5’[5,-SEQIDNO:43-Y2-SEQIDNO:17-5’],其中G1=-脱氮-dG;G2=AraG;Q/Q/U=2,-O-甲基核糖核苷酸;o=磷酸二酯连接;m=顺式,反式-1,3,5-环己三醇接头;γ=1,3-丙二醇接头;γ2=1,4-丁二醇接头;γ3=1,5-戊二醇接头;Ζ=1,3,5-戊三醇接头。2.一种组合物,其包含依照权利要求I的免疫调控化合物和生理学可接受的载体。3.权利要求I的免疫调控化合物在制备药物中的用途,所述药物用于在个体中产生免疫应答的方法,所述方法包括对个体施用药学有效量的依照权利要求I的化合物。4.权利要求I的免疫调控化合物在制备药物中的用途,所述药物用于治疗性处理患有受益于免疫应答调控的疾病或病症的个体的方法,所述方法包括对个体施用药学有效量的依照权利要求I的化合物。5.依照权利要求4的用途,其中所述疾病或病症是癌症、自身免疫性病症、气道炎症、炎性病症、传染病、皮肤病症、变态反应、哮喘或由病原体或变应原引起的疾病。6.依照权利要求4的用途,进一步包括施用一种或多种化疗化合物、靶向治疗剂、疫苗、抗原、抗体、细胞毒剂、变应原、抗生素、反义寡核苷酸、TLR激动剂、激酶抑制剂、肽、蛋白质、DNA疫苗、佐剂、共刺激分子或其组合。7.权利要求I的免疫调控化合物在制备药物中的用途,所述药物用于预防性处理患有受益于免疫应答调控的疾病或病症的个体的方法,所述方法包括对个体施用药学有效量的依照权利要求I的化合物。8.依照权利要求7的用途,其中所述疾病或病症是个体中的癌症、自身免疫性病症、气道炎症、炎性病症、传染病、皮肤病症、变态反应、哮喘或由病原体或变应原引起的疾病。9.依照权利要求7的用途,进一步包括施用一种或多种化疗化合物、靶向治疗剂、疫苗、抗原、抗体、细胞毒剂、变应原、抗生素、反义寡核苷酸、TLR激动剂、激酶抑制剂、肽、蛋白质、DNA疫苗、佐剂、共刺激分子或其组合。全文摘要本发明涉及TLR9的新型合成性激动剂。本发明涉及对于调控Toll样受体(TLR)介导的免疫应答有用的合成的化学组合物。具体而言,本发明涉及产生相异的细胞因子和趋化因子谱的Toll样受体9(TLR9)激动剂。文档编号C12N15/117GK102864151SQ201210311690公开日2013年1月9日申请日期2008年7月31日优先权日2007年8月1日发明者埃卡姆巴.R.坎迪马拉,马里卡朱纳.雷迪普塔,王大庆,郁东,巴加特.拉克施米,苏蒂尔.阿格拉沃尔申请人:艾德拉药物股份有限公司
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