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Rapid Identification of Disulfide Bonds and Cysteine-Related Variants in an IgG1 Knob-into-Hole Bispecific Antibody Enhanced by Machine Learning

半胱氨酸 化学 二硫键 生物分子 抗体 双特异性抗体 计算生物学 组合化学 表征(材料科学) 生物物理学 生物化学 纳米技术 单克隆抗体 免疫学 生物 材料科学
作者
Jordan J. Baker,Dana McDaniel,David Cain,Paula Lee Tao,Charlene Li,Yuting Huang,Hongbin Liu,Judith X. Zhu-Shimoni,Milady R. Niñonuevo
出处
期刊:Analytical Chemistry [American Chemical Society]
卷期号:91 (1): 965-976 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acs.analchem.8b04071
摘要

Bispecific antibodies are regarded as the next generation of therapeutic modalities as they can simultaneously bind multiple targets, increasing the efficacy of treatments for several diseases and opening up previously unattainable treatment designs. Linking two half antibodies to form the knob-into-hole bispecific antibody requires an additional in vitro assembly step, starting with reduction of the antibodies and then reoxidization. Analysis of the disulfide bonds (DSBs) is vital to ensuring the correct assembly, stability, and higher-order structures of these important biomolecules because incorrect disulfide bond formation and/or presence of cysteine-related post-translational modifications can cause a loss of biological activity or even elicit an immune response from the host. Despite advancements in analytical methods, characterization of cysteine forms remains technically challenging and time-consuming. Herein, we report the development of an improved nonreduced peptide map method coupled with machine learning to enable rapid identification of disulfide bonds and cysteine-related variants in an IgG1 knob-into-hole bispecific antibody. The enhanced method offers a fast, consistent, and accurate workflow in mapping-out expected disulfide bonds in both half antibodies and bispecific antibodies and identifying cysteine-related modifications. Comparisons between two versions of the bispecific antibody molecule and analysis of stressed samples were also accomplished, indicating this method can be utilized to identify alterations originating from bioprocess changes and to determine the impact of assembly and postassembly stress conditions to product quality.
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