IRES-mediated Tricistronic vectors for enhancing generation of high monoclonal antibody expressing CHO cell lines

内部核糖体进入位点 中国仓鼠卵巢细胞 转染 单克隆抗体 效价 生物 细胞培养 分子生物学 化学 抗体 基因 翻译(生物学) 生物化学 信使核糖核酸 遗传学
作者
Steven C. L. Ho,Muriel Bardor,Huatao Feng,Mariati,Yen Wah Tong,Zhiwei Song,Miranda G.S. Yap,Yuansheng Yang
出处
期刊:Journal of Biotechnology [Elsevier BV]
卷期号:157 (1): 130-139 被引量:148
标识
DOI:10.1016/j.jbiotec.2011.09.023
摘要

A Tricistronic vector utilizing internal ribosome entry site (IRES) elements to express the light chain (LC), heavy chain (HC), and a neomycin phosphotransferase (NPT) selection marker from one transcript is designed for generation of mAb expressing CHO cell lines. As compared to the commonly used vectors, benefits of this design include: (1) minimized non-expressing clones, (2) enhanced stable mAb productivity without gene amplification, (3) control of LC and HC expression at defined ratios, and (4) consistent product quality. After optimization of the LC and HC arrangement and increasing selection stringency by weakening the NPT selection marker, this Tricistronic vector is able to generate stably transfected pools with specific productivity (qmAb) greater than 5pg/cell/day (pcd) and titers over 150mg/L. 5% of clones from these pools have qmAb greater than 20pcd and titers ranging from 300 to more than 500mg/L under non-optimized shake flask batch cultures using commercially available protein-free medium. The mAb produced by these clones have low aggregation and consistent glycosylation profiles. The entire process of transfection to high-expressing clones requires only 6 months. The IRES-mediated Tricistronic vector provides an attractive alternative to commonly used vectors for fast generation of mAb CHO cell lines with high productivity.
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