Eczacılık (genetik) - Pharming (genetics)

Pharming bir portmanteau "tarım" ve "bir ilaç ," kullanımına atıfta genetik mühendisliği eklemek için gen aksi takdirde bu şekilde oluşturma, bu genleri ifade olmaz konakçı hayvan ya da bitkilere faydalı ilaçlar için kod genetik olarak modifiye edilmiş bir organizma (GMO) . Pharming aynı zamanda moleküler çiftçilik , moleküler ilaçlama veya biyofarma olarak da bilinir .

Pharming ürünleri, rekombinant proteinler veya bunların metabolik ürünleridir. Rekombinant proteinler en yaygın olarak bir biyoreaktörde bakteri veya maya kullanılarak üretilir , ancak ilaçlama, üreticiye pahalı altyapı gerektirmemesi avantajını sunar ve üretim kapasitesi, talebi karşılamak için büyük ölçüde azaltılmış maliyetle hızla ölçeklenebilir.

Tarih

İlk rekombinant bitki kaynaklı protein (PDP) , ilk olarak 1990 yılında transgenik tütün ve patates bitkilerinde üretilen insan serum albümini idi . Bu mahsullerin açık tarla yetiştirme denemeleri 1992'de Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı ve o zamandan beri her yıl gerçekleştirildi. Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı her eyalette ilaç bitkilerinin ekilmesini onaylamış olsa da , çoğu test Hawaii, Nebraska, Iowa ve Wisconsin'de yapılmıştır.

2000'lerin başında, ilaç endüstrisi güçlüydü. Antikorlar , kan ürünleri , sitokinler , büyüme faktörleri , hormonlar , rekombinant enzimler ve insan ve veteriner aşıları dahil olmak üzere birçok terapötik proteinin üretimi için kavram kanıtı oluşturulmuştur . 2003 yılına kadar, insan hastalıklarının tedavisi için çeşitli PDP ürünleri , kistik fibroz tedavisi için rekombinant gastrik lipaz ve diş çürüklerinin önlenmesi ve Hodgkin dışı lenfoma tedavisi için antikorlar dahil olmak üzere yaklaşık 200 biyoteknoloji şirketi tarafından geliştiriliyordu .

Bununla birlikte, 2002 yılının sonlarında, tam da ProdiGene'in ticari lansman için tripsin üretimini hızlandırdığı sırada, GD mısır ürünlerinden birinin gönüllü bitkilerinin (önceki hasattan kalan), daha sonra ekilen geleneksel soya fasulyesi mahsulü ile hasat edildiği keşfedildi. alan. ProdiGene 250.000 dolar para cezasına çarptırıldı ve USDA tarafından 3 milyon doların üzerinde temizleme maliyeti ödemesi emredildi. Bu, bir öfke yarattı ve pharming alanını dramatik bir şekilde geri getirdi. Şirketler saha denemeleri için izin almakta güçlüklerle karşılaştıklarından ve yatırımcılar kaçtığından birçok şirket iflas etti. Buna tepki olarak, APHIS 2003'te ABD'de ilaçla ilgili saha denemeleri için daha katı düzenlemeler getirdi. 2005'te Anheuser-Busch , Ventria Bioscience'ın eyalette ecza pirinci yetiştirme planları nedeniyle Missouri'de yetiştirilen pirinci boykot etmekle tehdit etti . Bir uzlaşmaya varıldı, ancak Ventria, alakasız koşullar nedeniyle Missouri'de bitki yetiştirme iznini geri çekti.

Endüstri, biyoreaktörlerde yetiştirilen basit bitkilerde ilaç üretimine ve seralarda GDO'lu ürünler yetiştirmeye odaklanarak yavaş yavaş toparlandı . Bazı şirketler ve akademik gruplar, ilaç üreten GD mahsullerin açık alan denemelerine devam etti. 2006 yılında Dow AgroSciences , bitki hücre kültüründe üretilen Newcastle hastalığına karşı kümes hayvanları için bir aşı pazarlamak için USDA onayı aldı - ABD'de onaylanan ilk bitki kaynaklı aşı

memelilerde

Tarihsel gelişim

Süt şu anda transgenik organizmalardan rekombinant proteinler üretmek için en olgun sistemdir. Kan, yumurta akı, seminal plazma ve idrar teorik olarak olası diğer sistemlerdir, ancak hepsinin dezavantajları vardır. Örneğin, 2012 itibariyle kan, yüksek düzeyde stabil rekombinant protein depolayamaz ve kandaki biyolojik olarak aktif proteinler, hayvanların sağlığını değiştirebilir. İnek, koyun veya keçi gibi bir memelinin sütünde ekspresyon, süt üretiminin bol olması ve sütten saflaştırmanın nispeten kolay olması nedeniyle yaygın bir uygulamadır. Hamster ve tavşanlar da daha hızlı üremeleri nedeniyle ön çalışmalarda kullanılmıştır.

Bu teknolojiye bir yaklaşım, biyofarmasötiği sütünde (veya kanında veya idrarında) üretebilen transgenik bir memelinin yaratılmasıdır. Tipik olarak pronükleer mikroenjeksiyon yöntemi kullanılarak bir hayvan üretildiğinde, uygun modifiye genomu taşıyan ek yavrular yaratmak için klonlama teknolojisini kullanmak etkili hale gelir. Şubat 2009'da ABD FDA, genetiği değiştirilmiş hayvanlarda üretilecek ilk ilaç için pazarlama onayı verdi. İlaç, genetiği değiştirilmiş keçilerin sütünden saflaştırılmış antitrombin proteini olan ATryn olarak adlandırılır . Avrupa İlaç Ajansı tarafından Ağustos 2006'da pazarlama izni verildi .

Patentlenebilirlik sorunları

Yukarıda belirtildiği gibi, tipik olarak gıda üretimi için kullanılan bazı memeliler (keçiler, koyunlar, domuzlar ve inekler gibi), gıda dışı ürünler üretmek üzere modifiye edilmiştir; bu, bazen eczacılık olarak adlandırılan bir uygulamadır. Genetiği değiştirilmiş keçilerin kullanımı , bir antikoagülan protein ilacı olan ATryn , yani rekombinant antitrombin üretmek için FDA ve EMA tarafından onaylanmıştır . "Hayvanları genetik olarak değiştirerek ilaç üreten 'makinelere' dönüştürerek üretilen" bu ürünler bazen biyofarmasötik olarak adlandırılır .

Bu tür biyofarmasötiklerin patentlenebilirliği ve üretim süreçleri belirsizdir. Muhtemelen, taklit ettikleri önceden var olan ilaçlarla kimyasal olarak aynı oldukları varsayıldığında, bu şekilde yapılan biyofarmasötiklerin kendileri patentsizdir. Birkaç 19. yüzyıl Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi kararı, daha önce bilinen bir doğal ürünün yapay yollarla üretilemeyeceğine karar verir. Bununla birlikte, bir biyofarmasötiğin üretimi için işlemin patentlenebilirliği için bir tartışma yapılabilir, çünkü hayvanları, ilacı üretecek şekilde genetik olarak modifiye etmek, önceki üretim yöntemlerine benzemez; dahası, bir Yüksek Mahkeme kararı bu olasılığı açık tutuyor gibi görünüyor.

Öte yandan, Mayo v. Prometheus davasındaki son Yargıtay kararının, o davadaki karara uygun olarak sorun yaratabileceği ileri sürülmüştür . bir memelide her zaman yaptıkları gibi, aynı ürünü üretirler ve kullanılan genetik modifikasyon teknolojisi gelenekseldir, böylece sürecin adımları 'zaten mevcut olmayan doğa yasalarına hiçbir şey eklemez. mahkemede bu süreç de patent koruması için uygun olmayacaktı.Bu konu henüz mahkemelerde karara bağlanmadı.

bitkilerde

Pharming olarak da adlandırılan bitki yapımı farmasötikler (PMP'ler), terapötik açıdan önemli proteinlerin ve peptitler ve sekonder gibi ilişkili moleküllerin belirli türlerini üretebilmeleri için genetik mühendisliği bitkilerinin sürecini içeren biyoteknoloji endüstrisinin bir alt sektörüdür. metabolitler. Proteinler ve moleküller daha sonra hasat edilebilir ve farmasötikler üretmek için kullanılabilir. [2]

Arabidopsis genellikle bitkilerde gen ekspresyonunu incelemek için bir model organizma olarak kullanılırken , fiili üretim mısır , pirinç , patates , tütün , keten veya aspirde gerçekleştirilebilir . Tütün, kolayca dönüştürülebildiği, bol miktarda doku ürettiği ve in vitro ve seralarda iyi bir şekilde hayatta kaldığı için transgenlerin ekspresyonu için oldukça popüler bir organizma seçimi olmuştur . Pirinç ve ketenin avantajı, kendi kendine tozlaşmaları ve dolayısıyla gen akışı sorunlarından (aşağıya bakınız) kaçınılmasıdır. Bununla birlikte, insan hatası, gıda arzına giren ecza bitkileriyle sonuçlanabilir. Aspir veya tütün gibi küçük bir mahsulün kullanılması, fasulye veya pirinç gibi temel mahsullerin kullanılmasıyla ilgili gıda arzına yönelik daha büyük siyasi baskıları ve riskleri önler. Bitki hücresinde veya tüylü kök kültürlerinde proteinlerin ekspresyonu da gen aktarımı riskini en aza indirir, ancak daha yüksek bir üretim maliyetiyle. Stabil hatlar oluşturulamasa da, transgenik bitkilerin biyolojik olarak hapsedilmesi için steril melezler de kullanılabilir. Tahılların endospermini hedefleyen protein ürünlerinin yüksek ısı stabilitesine sahip olduğu gösterildiğinden, bazen ilaçlama için tahıl bitkileri seçilir. Tahıllarda depolanan viral kaplama proteinleri, şu anda birçok aşının yaptığı gibi soğuk depolama gerektirmediğinden, bu özellik onları yenilebilir aşıların üretimi için çekici bir hedef haline getirir . Gelişmekte olan ülkelere aşı teslim ederken, sıcaklık kontrollü bir aşı tedarik zincirini sürdürmek genellikle zordur.

En yaygın olarak, bitki transformasyonu Agrobacterium tumefaciens kullanılarak gerçekleştirilir . İlgilenilen protein sıklıkla karnabahar mozaik virüsü 35S promotörünün ( CaMV35S ) kontrolü altında eksprese edilir, bitkilerde ekspresyonu yönlendirmek için güçlü bir yapıcı promotördür. Lokalizasyon sinyalleri, kloroplastlar veya vakuoller gibi belirli bir hücre altı lokasyonda birikimin meydana gelmesine neden olmak için ilgili proteine ​​eklenebilir. Bu, verimi artırmak, saflaştırmayı basitleştirmek veya proteinin uygun şekilde katlanması için yapılır. Son zamanlarda, ekspresyon kasetlerine antisens genlerinin dahil edilmesinin, bitki ilaçlama sürecini iyileştirme potansiyeline sahip olduğu gösterilmiştir. Japonya'daki araştırmacılar, pirinci, pirinç tohumlarında nişasta birikimini bozan bir antisens SPK geni ile dönüştürdüler, böylece ürünler, saflaştırılması daha kolay olan sulu bir özsuda birikecekti.

Son zamanlarda, su mercimeği Lemna minor veya yosun Physcomitrella patens gibi mahsul olmayan birkaç bitkinin biyofarmasötiklerin üretimi için faydalı olduğu gösterilmiştir. Bu tutumlu organizmalar biyoreaktörlerde yetiştirilebilir (tarlalarda yetiştirilmenin aksine), dönüştürülmüş proteinleri büyüme ortamına salgılar ve böylece tıbbi kullanım için rekombinant proteinlerin hazırlanmasında protein saflaştırma yükünü önemli ölçüde azaltır . Ek olarak, her iki tür de , geleneksel bitki gen ekspresyon sistemlerine göre bir gelişme olan, insan glikosilasyon modellerine sahip proteinlerin salgılanmasına neden olacak şekilde tasarlanabilir . Biolex Therapeutics, su mercimeği tabanlı bir ifade platformu geliştirdi; bu işi Synthon'a sattı ve 2012'de iflas ilan etti.

Ek olarak, bir İsrail şirketi olan Protalix, kültürlenmiş transgenik havuç veya tütün hücrelerinde terapötik maddeler üretmek için bir yöntem geliştirdi. Protalix ve ortağı Pfizer, 2012 yılında Gaucher hastalığının tedavisi olan ilacı taliglucerase alfa'yı (Elelyso) pazarlamak için FDA onayı aldı .

Düzenleme

Genetik mühendisliğinin düzenlenmesi, genetiği değiştirilmiş mahsullerin geliştirilmesi ve serbest bırakılmasıyla ilgili riskleri değerlendirmek ve yönetmek için hükümetler tarafından alınan yaklaşımlarla ilgilidir. ABD ve Avrupa arasında meydana gelen en belirgin farklılıklardan bazıları ile, ülkeler arasında – eczacılık için kullanılanlar da dahil olmak üzere – GD mahsullerin düzenlenmesinde farklılıklar vardır. Yönetmelik, belirli bir ülkede, genetik mühendisliği ürünlerinin kullanım amacına bağlı olarak değişir. Örneğin, gıda kullanımına yönelik olmayan bir mahsul, genellikle gıda güvenliğinden sorumlu yetkililer tarafından incelenmez.

tartışma

GDO'lar hakkında genel olarak, onları yapmanın etik olup olmadığı, fikri mülkiyet ve pazar dinamikleri ile ilgili konular dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde tartışmalar vardır; GD ürünlerin çevresel etkileri; ve daha genel olarak endüstriyel tarımda GD ürünlerin rolü. Eczacılıkla ilgili özel tartışmalar da var.

Avantajlar

Bitkiler insan sağlığına zararlı olabilecek patojenleri taşımazlar . Ek olarak, farmakolojik olarak aktif proteinler düzeyinde, bitkilerde insan proteinlerine benzer proteinler yoktur. Öte yandan bitkiler, hem hayvan hem de insan proteinlerini doğru bir şekilde işleyebilecek ve yapılandırabilecek kadar hayvanlar ve insanlarla yeterince yakından ilişkilidir. Tohumları ve meyveleri ayrıca değerli terapötikler için steril ambalaj kapları sağlar ve belirli bir depolama ömrünü garanti eder.

Küresel talebin için ilaç görülmemiş seviyelerde olduğunu. Mevcut mikrobiyal sistemlerin genişletilmesi, bazı terapötik ürünler için mümkün olsa da, birçok açıdan tatmin edici bir seçenek değildir. İlgilenilen birçok protein, mikrobiyal sistemler veya protein sentezi ile yapılamayacak kadar karmaşıktır . Bu proteinler şu anda hayvan hücre kültürlerinde üretiliyor , ancak ortaya çıkan ürün çoğu zaman birçok hasta için aşırı derecede pahalı. Bu nedenlerle bilim, terapötik değere sahip proteinler üretmek için başka seçenekler araştırmaktadır.

Bu farmasötik ürünler, gelişmekte olan ülkelerde son derece faydalı olabilir. Dünya Sağlık Örgütü yaklaşık 3 milyon kişi çoğunlukla Afrika'da, aşı ile önlenebilir hastalıklar yüzünden her yıl öldüğünü tahmin etmektedir. Kızamık ve hepatit gibi hastalıklar, insanların yüksek aşı maliyetlerini karşılayamadığı ülkelerde ölümlere yol açmaktadır, ancak ecza ürünleri bu sorunun çözülmesine yardımcı olabilir.

Dezavantajları

Moleküler tarım, genetik mühendisliğinin bir uygulaması olsa da, ona özgü endişeler var. Durumunda genetiği değiştirilmiş (GD) gıdalar, kaygılar için gıda güvenliği üzerinde durulacak insan tüketimi . Buna karşılık, kuraklığa dayanıklılık veya pestisit direnci gibi bir mahsulü bir şekilde geliştiren genlerin , yiyeceğin kendisini etkilemediğine inanıldığı iddia edildi . Daha hızlı olgunlaşmak veya daha büyük büyümek üzere tasarlanmış meyveler gibi geliştirme aşamasındaki diğer GD gıdaların, insanları GD olmayan çeşitlerden farklı şekilde etkilemediğine inanılıyor.

Buna karşılık, moleküler çiftçilik, gıda zincirine yönelik ürünler için tasarlanmamıştır . Bitki dokularında biriken fizyolojik olarak aktif bileşikler içeren bitkiler üretir . Bu nedenle, hem tüketici sağlığını hem de çevresel biyoçeşitliliği korumak için gereken kısıtlama ve dikkat konusuna büyük önem verilmektedir .

Bitkilerin ilaç üretmek için kullanılıyor olması aktivistleri alarma geçiriyor . Üretim başladığında, değiştirilen bitkilerin besin kaynağına girmenin yolunu bulabileceğinden veya geleneksel, GD olmayan ürünlerle çapraz tozlaşabileceğinden endişe ediyorlar . Bu endişeler, ProdiGene olayından ve GDO'lu mısırın yanlışlıkla ticari gıda ürünlerinde yer aldığı StarLink olayından tarihsel olarak doğrulanmıştır . Aktivistler ayrıca iş dünyasının gücünden de endişe duyuyorlar. Göre Kanada Gıda Kontrol Ajansı , yakın tarihli bir raporunda, biyoteknoloji ilaçlar için tek başına ABD talebinin yıllık yüzde 13 büyüyor ve 2004 Pharming içinde $ 28,6 milyar piyasa değerine ulaşmak için 2020 yılında dünyada 100 milyar $ değerinde olması bekleniyor söylüyor .

Kaynakların (şirketler ve üniversiteler), araştırma projelerinin ve ürünlerin listesi

Lütfen bu listenin hiçbir şekilde ayrıntılı olmadığını unutmayın.

  • Dow AgroSciencesNewcastle hastalığı virüsüne karşı kanatlı aşısı ( USDA Veteriner Biyoloji Merkezi tarafından pazarlama için onaylanan ilk PMP, Dow asla aşıyı pazarlamayı amaçlamadı. "'Dow Agrosciences, süreci tamamen yürütmek için hayvan aşısını bir örnek olarak kullandı. Fraunhofer Moleküler Biyoloji ve Uygulamalı Ekoloji Aachen Enstitüsü Moleküler Biyoloji Bölümü başkanı bitki fizyolog Stefan Schillberg, yetkililerin ilk kez onunla temasa geçtiğinde zor olabilecek yeni bir platformun onaylanması gerekiyor. "
  • Almanya, ABD ve Şili'deki tesisleriyle Fraunhofer Moleküler Biyoloji ve Uygulamalı Ekoloji Enstitüsü, Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen 12 Avrupa ülkesi ve Güney Afrika'dan 33 ortak kuruluştan oluşan Pharma Planta konsorsiyumunun lider enstitüsüdür. Pharma Planta, Avrupa düzenleyici çerçevesinde seralarda proteinlerin bitkisel üretimi için sistemler geliştiriyor. Plantform ve PharmaPraxis ile biyobenzerler üzerinde işbirliği yapmaktadır (aşağıya bakınız).
  • Genzyme – keçi sütündeki antitrombin III
  • Keçi sütünde GTC Biyoterapötikler – ATryn (rekombinant insan antitrombin)
  • Icon Genetics, Halle, Almanya'daki seralarda veya tarlalarda geçici olarak enfekte olmuş Nicotiana benthamiana (tütünün akrabası) bitkilerinde terapötikler üretir . İlk ürün bir kanser, Hodgkin dışı lenfoma için bir aşıdır .
  • Iowa Eyalet Üniversitesi – hayvanlar ve insanlar için E. coli'ye karşı potansiyel bir aşı olarak polen içermeyen mısırdaki E. coli bakterisinden immünojenik protein
  • Kentucky Bioprocessing, Büyük Ölçekli Biyoloji'nin Kentucky, Owensboro'daki tesislerini devraldı ve seralarda veya açık tarlalarda yetiştirilen tütün fabrikalarında sözleşmeli biyo-üretim hizmetleri sunuyor.
  • Medicago Inc. – Seralarda geçici olarak enfekte olmuş Nicotiana benthamiana (tütünün akrabası) bitkilerinde yapılan Grip aşısının klinik öncesi denemeleri . Medicago , COVID-19 virüsüne karşı aday bir aşı geliştirmek için Avustralya otu Nicotiana benthamiana'da virüs benzeri parçacıklar yetiştiriyor ve Temmuz 2020'de bir Faz I klinik denemesini başlatıyor .
  • PharmaPraxis – PlantForm (aşağıya bakınız) ve Fraunhofer ile işbirliği içinde biyobenzerlerin geliştirilmesi .
  • Pharming – C1 inhibitörü , insan kollajen 1, fibrinojen ( Amerikan Kızıl Haçı ile ) ve inek sütünde laktoferrin Fibrinojen projesinin arkasındaki fikri mülkiyet, PPL 2004'te iflas ettiğinde PPL Therapeutics'ten satın alındı.
  • Phyton Biotech , paklitaksel ve dosetaksel dahil olmak üzere taksanlara dayalı aktif farmasötik bileşenler üretmek için bitki hücre kültürü sistemlerini kullanır.
  • Planet Biyoteknoloji - antikorlar karşı Streptococcus mutans , karşı antikorların doksorubisin , ve ICAM-1 reseptör tütünde
  • PlantForm Corporation – tütünde biyobenzer trastuzumab – PharmaPraxis (yukarıya bakın) ve Fraunhofer ile işbirliği içinde biyobenzerler geliştiriyor .
  • ProdiGene - mısırda aprotinin , tripsin ve veteriner TGE aşısı dahil olmak üzere çeşitli proteinler geliştiriyordu . 2002'de tripsin ürününü piyasaya sürme sürecindeydi, o yıl daha sonra tarla testi mahsulleri konvansiyonel mahsulleri kontamine etti. Temizlemenin 3 milyon dolarlık maliyetini ödeyemeyen, 2003 yılında International Oilseed Distribütörleri tarafından satın alındı. International Oilseed Distribütörleri, ABD'deki en büyük soya fasulyesi genetiği şirketlerinden birine sahip olan Harry H. Stine tarafından kontrol ediliyor. ProdiGene'in mısırdan üretilen tripsin, TrypZean ticari markası ile şu anda Sigma-Aldritch tarafından bir araştırma reaktifi olarak satılmaktadır.
  • Syngenta – Syngenta'nın Altın Pirinç Projesine bağışladığı pirinçte beta karoten (bu " Altın pirinç 2")
  • Arizona Üniversitesi – Patateslerde Hepatit C aşısı
  • Ventria Bioscience – pirinçte laktoferrin ve lizozim
  • Washington Eyalet Üniversitesi – arpada laktoferrin ve lizozim
  • Moleküler Tarım üzerine Avrupa COST Eylemi – Moleküler Tarım üzerine COST Eylemi FA0804, 23 ülkeden akademik ve devlet kurumlarını ve şirketleri birbirine bağlayan bir pan-Avrupa koordinasyon merkezi sağlar. Eylemin amacı, bilimsel etkileşimleri teşvik ederek, uzman görüşü sağlayarak ve yeni ürünlerin ticari gelişimini teşvik ederek alanı ilerletmektir. COST Eylemi ayrıca genç bilim insanlarının bilimsel eğitim için Avrupa'daki katılımcı laboratuvarları ziyaret etmelerine izin veren hibeler de sağlar.
  • Mapp Biyofarmasötik içinde San Diego, Kaliforniya , gelişmekte olan 2014 Ağustos bildirildi ZMapp , ölümcül için deneysel bir tedavi Ebola virüsü hastalığı . Liberya'da enfekte olan iki Amerikalı'nın ilaçla iyileştiği bildirildi. ZMapp, GM tütün bitkileri tarafından üretilen antikorlar kullanılarak yapıldı.

Terk edildiği bilinen projeler

  • Agragen, Alberta Üniversitesi ile işbirliği içinde - dokosaheksaenoik asit ve insan serum albümini de keten
  • Chlorogen, Inc - kolera , antraks ve veba aşılar , albümin, interferon dahil olmak üzere karaciğer hastalıkları için , hepatit C , elastin , 4HB ve büyüme faktörü, insülin benzeri içinde tütün kloroplast . 2007 yılında işten ayrıldı.
  • Dow Chemical Company , bitkilerde ve memeli hücre kültüründe doku faktörüne karşı antikor geliştirmek ve karşılaştırmak için 2003 yılında Sunol Molecular ile bir anlaşma yaptı. 2005 yılında Sunol için tüm doku faktörü antagonistleri satılan Tanox sırayla tarafından satın alındı, Genentech Altor kendisi Sunol bir Spinout olduğu 2008 yılında Altor doku faktörü programı lisanslı 2003. Genentech içinde. Geliştirilmekte olan ürün, daha önce TNX-832 ve Sunol-cH36 olarak bilinen ALT-836, bitki tarafından üretilen antikor değil, memeli antikorudur, daha spesifik olarak, bir hibridomda üretilen kimerik bir antikordur.
  • Epicyte – mısırda sperm öldürücü antikorlar Epicyte , 2004 yılında Biolex tarafından satın alındı ve bu sırada Epicyte'nin portföyü "çok çeşitli bulaşıcı ve enflamatuar hastalıkların tedavisi için insan monoklonal antikor ürünlerinin keşfine ve geliştirilmesine odaklandı" olarak tanımlandı.
  • Büyük Ölçekli Biyoloji Corporation (LSBC) ( iflas ) - kullanılan tütün mozaik virüsü için reaktifler ve hastaya özel aşılar geliştirmek için Non-Hodgkin lenfoma , papilloma virüs aşısı, parvovirüs aşısı, alfa galaktosidaz için Fabry hastalığı , lızozomal asıt lipaz , aprotinin , interferon alfa 2a ve 2b, G-CSF ve tütündeki Hepatit B aşı antijenleri. 2004 yılında LSBC, Sigma-Aldritch ile, LSB'nin tütün ailesi bitkilerinde rekombinant aprotinin üreteceği ve Sigma-Aldrich'in LSBC'nin rekombinant ürününü ticari olarak Ar-Ge, hücre kültürü ve üretim pazarlarındaki müşterilerine dağıtacağı bir anlaşma duyurdu. Ekim 2012 itibariyle SIgma'nın stokunda hala protein var.
  • Meristem Terapötikler – Lipaz , laktoferrin , plazma proteinleri, kollajen , antikorlar (IgA, IgM), tütünde alerjenler ve proteaz inhibitörleri . 2008'de tasfiye edildi.
  • Novoplant GmgH – tütün ve yem bezelyelerindeki terapötik proteinler. ABD'de anti-bakteriyel antikorlar üreten domuzlar için bezelye yemi üzerinde saha denemeleri yaptı. Eski STK şimdi başka bir şirkette; Novoplant'ın iş dışı olduğu görülüyor.
  • Monsanto Şirketi – ilaç üreten mısır geliştirmeyi terk etti
  • PPL Therapeutics - Alfa 1-antitripsin için kistik fibrozis ve amfizem de koyun sütünden . Bu, klonlanan ilk hayvan olan Koyun Dolly'yi yaratan şirkettir . 2004'te iflas etti. Varlıklar, Pharming ve University of Pittsburgh Tıp Merkezi'nin de dahil olduğu bir yatırım grubu tarafından satın alındı.
  • SemBioSys - aspirde insülin . Mayıs 2012'de SemBioSys faaliyetlerine son verdi.

Ayrıca bakınız

Referanslar

daha fazla okuma

  • Biyoteknoloji firması burada pirinç mahsulünü erteliyor Ama şirket gelecek yıl ekim yapmayı planladığını söylüyor . Louis Gönderim Sonrası . 29 Nisan 2005. Sf. A3.
  • Biyoteknolojik patates, hepatit aşısı sağlar . Atlanta Dergisi-Anayasa . 15 Şubat 2005. Sf. 3 A.
  • Biyoteknoloji Girişimi Beklenmedik Engellerle Karşılaşıyor . New York Times . 23 Kasım 2001. Sf. 5.
  • Kanadalı bilim adamları, bitkilerden insülin üretiyorlar: 'Biyo-ilaç', büyük diyabet talebini daha az maliyetle karşılamaya hazırlanıyor . Ottawa Vatandaşı. 27 Şubat 2005. Sf. A1.
  • GM mısır, insanın tohumunu yaymasını engellemeye başladı . Gözlemci. 9 Eylül 2001. Sf. 1.
  • Pharming planları önce transgenik . Finansal Zamanlar. 3 Mayıs 2005. Sf. 18.
  • USDA, biyolojik ürün koruma önlemlerinin daha sıkı olduğunu söylüyor ProdiGene, test planıyla Nebraska'ya geri döndü . Omaha Dünya Habercisi. 2 Haziran 2004 Sf. 01D
  • Farmasötikler, Endüstriyel Ürünler, İnsan Tüketimi için Katma Değerli Proteinler veya APHIS tarafından 29 Mart 2006 itibariyle Verilen ya da Beklemedeki Fitoremediasyon için Serbest Bırakma İzinleri . [3]

Dış bağlantılar