Antibody screening at reduced pH enables preferential selection of potently neutralizing antibodies targeting SARS‐CoV‐2

抗体 单克隆抗体 中和抗体 病毒学 中和 严重急性呼吸综合征冠状病毒2型(SARS-CoV-2) 化学 2019年冠状病毒病(COVID-19) 生物 免疫学 医学 传染病(医学专业) 病理 疾病
作者
Bharat Madan,Eswar R. Reddem,Pengfei Wang,Ryan G. Casner,Manoj S. Nair,Yaoxing Huang,Ahmed S. Fahad,Matheus Oliveira de Souza,Bailey B. Banach,Sheila N. López Acevedo,Xiaoli Pan,Rajani Nimrania,I‐Ting Teng,Fabiana Bahna,Tongqing Zhou,Baoshan Zhang,Michael T. Yin,David D. Ho,Peter D. Kwong,Lawrence Shapiro
出处
期刊:Aiche Journal [Wiley]
卷期号:67 (12) 被引量:7
标识
DOI:10.1002/aic.17440
摘要

Antiviral monoclonal antibody (mAb) discovery enables the development of antibody-based antiviral therapeutics. Traditional antiviral mAb discovery relies on affinity between antibody and a viral antigen to discover potent neutralizing antibodies, but these approaches are inefficient because many high affinity mAbs have no neutralizing activity. We sought to determine whether screening for anti-SARS-CoV-2 mAbs at reduced pH could provide more efficient neutralizing antibody discovery. We mined the antibody response of a convalescent COVID-19 patient at both physiological pH (7.4) and reduced pH (4.5), revealing that SARS-CoV-2 neutralizing antibodies were preferentially enriched in pH 4.5 yeast display sorts. Structural analysis revealed that a potent new antibody called LP5 targets the SARS-CoV-2 N-terminal domain supersite via a unique binding recognition mode. Our data combine with evidence from prior studies to support antibody screening at pH 4.5 to accelerate antiviral neutralizing antibody discovery.

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
zc完成签到,获得积分10
9秒前
bobo完成签到 ,获得积分10
12秒前
悦耳的襄完成签到,获得积分10
12秒前
高大的凡阳完成签到 ,获得积分10
13秒前
liuyq0501完成签到,获得积分0
14秒前
科目三应助科研通管家采纳,获得10
16秒前
16秒前
寒冷的曼寒完成签到,获得积分10
18秒前
mumuaidafu完成签到 ,获得积分10
19秒前
vax完成签到 ,获得积分10
25秒前
明越发布了新的文献求助100
37秒前
腼腆的山兰完成签到 ,获得积分10
42秒前
对潇潇暮雨完成签到 ,获得积分10
43秒前
结实凌瑶完成签到 ,获得积分10
44秒前
明越完成签到,获得积分10
45秒前
小田完成签到 ,获得积分10
49秒前
假真真完成签到 ,获得积分10
51秒前
新未来周完成签到 ,获得积分10
56秒前
Sean完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
彭于晏应助YY230512采纳,获得30
1分钟前
1分钟前
绿野仙踪完成签到 ,获得积分10
1分钟前
秋秋完成签到 ,获得积分10
1分钟前
柯彦完成签到 ,获得积分10
1分钟前
娅娃儿完成签到 ,获得积分10
1分钟前
摄氏度上下完成签到,获得积分10
1分钟前
stiger完成签到,获得积分0
1分钟前
Joy完成签到,获得积分10
1分钟前
科研通AI2S应助Noob_saibot采纳,获得10
1分钟前
动听雨梅完成签到 ,获得积分10
1分钟前
石头发布了新的文献求助10
1分钟前
Garfield完成签到 ,获得积分10
1分钟前
bae完成签到 ,获得积分10
2分钟前
cliff139完成签到,获得积分10
2分钟前
石头完成签到,获得积分10
2分钟前
shadow完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
ALU完成签到 ,获得积分10
2分钟前
又壮了完成签到 ,获得积分10
2分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
Chemistry and Physics of Carbon Volume 18 800
The Organometallic Chemistry of the Transition Metals 800
The formation of Australian attitudes towards China, 1918-1941 640
Signals, Systems, and Signal Processing 610
全相对论原子结构与含时波包动力学的理论研究--清华大学 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6440908
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8254766
关于积分的说明 17572155
捐赠科研通 5499142
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2900113
邀请新用户注册赠送积分活动 1876725
关于科研通互助平台的介绍 1716918