Jove
Visualize
お問い合わせ
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
JoVEについて
概要リーダーシップブログJoVEヘルプセンター
著者向け
出版プロセス編集委員会範囲と方針査読よくある質問投稿
図書館員向け
推薦の声購読アクセスリソース図書館諮問委員会よくある質問
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experimentsアーカイブ
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教員リソースセンター教員サイト
利用規約
プライバシーポリシー
ポリシー

関連する実験動画

E. coliによって生成されるヒト白血球インターフェロンは,生物学的に活性である.

D V Goeddel, E Yelverton, A Ullrich

    Nature
    |October 2, 1980
    PubMed
    まとめ

    ヒト白血球インターフェロンはE. coliで合成され,クローン化され,高収量を生成しました. この再結合インターフェロンは,動物モデルで致死性ウイルス感染症に対する保護効果を示した.

    関連する実験動画

    関連する概念動画

    こちらも読む

    関連記事

    共著者、ジャーナル、引用グラフによってこの研究に関連する記事。

    並び替え
    Same author

    Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 healthcare-associated infection outbreaks in Germany, 2020-2023: a retrospective observational study.

    European journal of pediatrics·2025
    Same author

    Unravelling the complexities: a scoping review of the collateral effects on bereaved relatives during and beyond the COVID-19 pandemic.

    BMC palliative care·2025
    Same author

    Fluorite-related iridate Pr<sub>3</sub>IrO<sub>7</sub>: crystal growth, structure, magnetism, thermodynamic, and optical properties.

    Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal·2022
    Same author

    Symptom burden, psychosocial distress and palliative care needs in heart failure - A cross-sectional explorative pilot study.

    Clinical research in cardiology : official journal of the German Cardiac Society·2022
    Same author

    National strategy for palliative care of severely ill and dying people and their relatives in pandemics (PallPan) in Germany - study protocol of a mixed-methods project.

    BMC palliative care·2022
    Same author

    A pre-registered short-term forecasting study of COVID-19 in Germany and Poland during the second wave.

    Nature communications·2021

    科学分野:

    • バイオテクノロジー バイオテクノロジー
    • 分子生物学は分子生物学である.
    • 免疫学 免疫学とは

    背景:

    • インターフェロンは重要な抗ウイルスタンパク質です.
    • 再結合DNA技術は,大規模なタンパク質生産を可能にします.
    • ウイルスの感染は,健康に重大な課題をもたらします.

    研究 の 目的:

    • ヒト白血球インターフェロンcDNAを合成・クローンする.
    • エシェリキア・コリで機能性インターフェロンを発現させる.
    • 製造されたインターフェロンの抗ウイルス効果を評価するために.

    主な方法:

    • ヒト白血球インターフェロンcDNAの酵素合成.
    • pBR322ベクターへのクローン化とE. coliの変容.
    • 高レベルのインターフェロン生産のための発現プラズミドの構築.

    主要な成果:

    • DNA配列は信号ペプチドと165アミノ酸インターフェロンポリペプチドをコードした.
    • E. coliは1リットルあたり2.5×10(8) 単位のインターフェロンを生成した.
    • 合成インターフェロン (LeIF) は,リス類の猿を脳性心筋炎ウイルスから保護しました.

    結論:

    • E. coliにおけるヒト白血球インターフェロンの合成と高生産性発現が成功しました.
    • リコンビナンスのヒト白血球インターフェロンのin vivo抗ウイルス活性が実証されています.
    • ウイルス性疾患に対するエンジニアリングされたインターフェロンの潜在的な治療用途.