JP2019004890A - アリピプラゾールハプテンに対する抗体及びその使用 - Google Patents

アリピプラゾールハプテンに対する抗体及びその使用 Download PDF

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Abstract

【課題】アリピプラゾール結合抗体の産生方法。【解決手段】競合イムノアッセイ方法などにおいてサンプル中のアリピプラゾールを検出するために使用することのできるアリピプラゾールに結合する抗体が開示される。この抗体は、単一の側方流動アッセイ装置におけるアリピプラゾール、オランザピン、クエチアピン、及びリスペリドンの多重検出を含む、アリピプラゾールのポイントオブケア(point-of-care)検出のための側方流動アッセイ装置において使用することができる。【選択図】なし

Description

(関連出願の相互参照)
本出願は、2012年8月21日に出願された米国仮出願第61/691,544号の
利益を主張するものである。
(発明の分野)
本発明は、イムノアッセイの分野に関し、具体的には、アリピプラゾールを検出するた
めのイムノアッセイにおいて使用することができるアリピプラゾールに結合する抗体に関
する。
統合失調症は、世界人口の約0.45〜1%が罹患している慢性かつ消耗性の精神障害
である(van Os,J.;Kapur,S.「Schizophrenia」Lan
cet 2009,374,635〜645)。治療の主な目的は、精神病症状からの持
続的な寛解を達成すること、再発の危険及び結果を低減させること、並びに患者の機能及
び総合的な生活の質を改善することである。多くの統合失調症患者が、利用可能な抗精神
病薬物により症状の安定を達成することができる一方で、連日投与される経口薬物での投
薬の乏しい遵守は、再発の一般的な理由である。服薬不履行の結果を調査するいくつかの
研究(Abdel−Baki,A.;Ouellet−Plamondon,C.;Ma
lla,A.「Pharmacotherapy Challenges in Pat
ients with First−Episode Psychosis」Journ
al of Affective Disorders 2012,138,S3〜S1
4)は、処方された通りにその薬物を摂取しない統合失調症患者は、再発率、入院率、及
び自殺率がより高く、死亡率も上昇することを示している。40〜75%の統合失調症患
者が、日常の経口治療レジメンを遵守することに苦労すると推定されている(Liebe
rman,J.A.;Stroup,T.S.;McEvoy,J.P.;Swartz
,M.S.;Rosenheck,R.A.;Perkins,D.O.;Keefe,
R.S.E.;Davis,S.M.;Davis,C.E.;Lebowitz,B.
D.;Severe,J.;Hsiao,J.K.「Effectiveness of
Antipyschotic Drugs in Patients with Ch
ronic Schizophrenia」New England Journal
of Medicine 2005,353(12),1209〜1223)。
治療薬物監視(TDM)は、治療の監視及び最適化のための抗精神病薬を含む薬物の血
清又は血漿濃度の定量化である。このような監視は、例えば、その薬物レジメンを遵守し
ていないか、治療用量を達成していないか、治療用量で反応しないか、準最適な忍容性を
有するか、薬物動態学的な薬物−薬物の相互作用を有するか、又は不適切な血漿濃度をも
たらす異常代謝を有する患者の識別を可能にする。抗精神病薬を吸収、分布、代謝、及び
***する患者の能力にはかなりの個人差が存在する。そのような差は、併発症、年齢、併
用薬、又は遺伝体質によって引き起こされ得る。異なる薬物製剤も抗精神病薬の代謝に影
響を及ぼし得る。TDMは、個々の患者の用量最適化を可能にし、治療的及び機能的結果
を改善する。TDMは、処方する臨床医が、処方された薬用量の遵守及び有効な血清濃度
の達成を確実にすることを更に可能にする。
現在に至るまで、抗精神病薬の血清又は血漿濃度のレベルを決定するための方法は、U
V又は質量分析検出を用いた液体クロマトグラフィー(LC)の使用、及びラジオイムノ
アッセイを伴う(例えば、Woestenborghs et al.,1990「On
the selectivity of some recently develo
ped RIA’s」in Methodological Surveys in B
iochemistry and Analysis 20:241〜246.Anal
ysis of Drugs and Metabolites,Including
Anti−infective Agentsと、Heykants et al.,1
994「The Pharmacokinetics of Risperidone
in Humans:A Summary」,J Clin Psychiatry 5
5/5,suppl:13〜17と、Huang et al.,1993「Pharm
acokinetics of the novel anti−psychotic
agent risperidone and the prolactin resp
onse in healthy subjects」,Clin Pharmacol
Ther 54:257〜268とを参照のこと)。ラジオイムノアッセイは、リスペ
リドン及びパリペリドンの一方又は両方を検出する。Salamoneらは、米国特許第
8,088,594号において、リスペリドン及びパリペリドンの両方を検出するが、薬
理学的に不活性な代謝物は検出しない抗体を用いたリスペリドンの競合イムノアッセイを
開示している。競合イムノアッセイにおいて使用される抗体は、特定の免疫原に対して開
発される。ID Labs Inc.(London,Ontario,Canada)
は、競合フォーマットも利用する別の抗精神病薬であるオランザピンのELISAを市販
している。使用説明書は、アッセイがスクリーニング目的のために設計され、法医学又は
研究用途を対象としており、特に治療用途を対象としていないことを示す。説明書は、全
ての陽性サンプルがガスクロマトグラフィー/質量分析法(GC−MS)で確認されるべ
できあることを推奨し、使用される抗体がオランザピン及びクロザピンを検出することを
示す(ID Labs Inc.,「Instructions For Use Da
ta Sheet IDEL−F083」,Rev.Date Aug.8,2011を
参照のこと)。これらの方法のうちのいくつか、即ち、HPLC及びGC/MSは、高価
で大きな労働力を要するものであり得、一般的には、適切な設備を有する大規模又は特殊
な研究所でのみ実施される。
抗精神病薬のレベルを決定するための他の方法、具体的には、処方する臨床医の診療室
(ここで、個々の患者の治療をよりいっそうタイミング良く調節することができる)、及
びLC又はGC/MS設備を欠くか、又は迅速な試験結果を必要とする他の医療機関にお
いて実施することのできる方法が必要とされている。
アリピプラゾールは、以下のものである。
本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又はその結合断片であって、(
i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生成されるか、又は(i
i)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピトープに対して競合する、
単離された抗体又はその結合断片を対象とする:
式I:
(式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
ここで、
Zが、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
ここで、
Wが、
−C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yが、有機スペーサ基であり、
Gが、担体に結合することができる官能連結基であり、
pが、0又は1であり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nが、1、2、3、4、又は5である)。
本発明の抗体の現在好ましい実施形態は、式IIを有する化合物に対して生成される、
3C1、3D7、及び5C7と指定される抗体である。
式II(化合物6):
本発明の抗体は、アッセイキット及びアッセイ装置において提供され得、現在好ましい
装置は、ポイントオブケア(point-of-care)分析を提供する側方流動アッセイ装置であ
る。
本発明は、アリピプラゾールに結合する抗体を産生する方法であって、(i)抗体産生
のための宿主細胞を選択する工程と、(ii)宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコ
ンジュゲートを接種する工程であって、宿主がアリピプラゾールに結合する抗体を産生す
る、工程と、を含む方法を更に提供する。アリピプラゾールに結合するモノクローナル抗
体を産生することができるハイブリドーマ細胞株を産生する方法が更に提供される。この
方法は、(i)抗体産生のための宿主を選択する工程と、(ii)宿主に式Iの化合物及
び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程と、(iii)接種された宿主由来の細
胞株を連続***細胞と融合させて、アリピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産
生することができる融合細胞を作製する工程と、(iv)ハイブリドーマ細胞株を得るよ
うに融合細胞をクローニングする工程と、を含む。
本発明は、サンプル中のアリピプラゾールを検出する方法を更に提供する。この方法は
、(i)サンプルを、検出可能なマーカーで標識化された本発明に従う抗体と接触させる
工程であって、サンプル中に存在する標識化抗体及びアリピプラゾールが、標識化複合体
を形成する、工程と、(ii)サンプル中のアリピプラゾールを検出するように標識化複
合体を検出する工程と、を含む。
サンプル中のアリピプラゾールを検出するための競合イムノアッセイ方法が更に提供さ
れる。この方法は、(i)サンプルを、本発明に従う抗体と、及びアリピプラゾール又は
アリピプラゾールの競合結合パートナーと接触させる工程であって、抗体及びアリピプラ
ゾール又はその競合結合パートナーのうちの1つが、検出可能なマーカーで標識化され、
かつ、サンプルアリピプラゾールが、抗体への結合においてアリピプラゾール又はその競
合結合パートナーと競合する、工程と、(ii)サンプルアリピプラゾールを検出するよ
うに標識を検出する工程と、を含む。
本発明の更なる目的、特徴、及び利点が、以下の好ましい実施形態の詳細な考察から、
当業者に明白となるであろう。
ハイブリドーマ3C1を用いて生成された競合的ELISA結果を示す図である。 ハイブリドーマ3D7を用いて生成された競合的ELISA結果を示す図である。 側方流動アッセイ装置上で使用される競合イムノアッセイフォーマットを示す図である。 本発明に従う側方流動アッセイ装置のチップ設計を示す図である。 抗体5C7及び標識化アリピプラゾール競合結合パートナーを用いて生成されたアリピプラゾール陽性対照の典型的な用量反応曲線を示す図である。 抗体4G9−1及び標識化オランザピン競合結合パートナーを用いて生成されたオランザピン陽性対照の典型的な用量反応曲線を示す図である。 抗体11及び標識化クエチアピン競合結合パートナーを用いて生成されたクエチアピン陽性対照の典型的な用量反応曲線を示す図である。 抗体5−9及び標識化リスペリドン競合結合パートナーを用いて生成されたリスペリドン陽性対照の典型的な用量反応曲線を示す図である。 標識化アリピプラゾール競合結合パートナーの存在下でアリピプラゾール抗体5C7を用いて生成されたアリピプラゾールを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する標識化競合結合パートナーの存在下で、オランザピン、クエチアピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化オランザピン競合結合パートナーの存在下でオランザピン抗体4G9−1を用いて生成されたオランザピンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、クエチアピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化クエチアピン競合結合パートナーの存在下でクエチアピン抗体11を用いて生成されたクエチアピンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、オランザピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化リスペリドン競合結合パートナーの存在下でリスペリドン抗体5−9を用いて生成されたリスペリドンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、オランザピン、又はクエチアピンの用量反応曲線は存在しない。 標識化アリピプラゾール競合結合パートナーの存在下でアリピプラゾール抗体5C7を用いて生成されたアリピプラゾールを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する抗体及び標識化競合結合パートナーの存在下で、オランザピン、クエチアピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化オランザピン競合結合パートナーの存在下でオランザピン抗体4G9−1を用いて生成されたオランザピンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する抗体及び標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、クエチアピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化クエチアピン競合結合パートナーの存在下でクエチアピン抗体11を用いて生成されたクエチアピンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する抗体及び標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、オランザピン、又はリスペリドンの用量反応曲線は存在しない。 標識化リスペリドン競合結合パートナーの存在下でリスペリドン抗体5−9を用いて生成されたリスペリドンを含有するサンプルの典型的な用量反応曲線を示す図であり、各々に対する抗体及び標識化競合結合パートナーの存在下で、アリピプラゾール、オランザピン、又はクエチアピンの用量反応曲線は存在しない。 陽性対照として生成されたアリピプラゾール用量反応曲線と、多重フォーマットで生成されたアリピプラゾール用量反応曲線との比較を示す図である。 陽性対照として生成されたオランザピン用量反応曲線と、多重フォーマットで生成されたオランザピン用量反応曲線との比較を示す図である。 陽性対照として生成されたクエチアピン用量反応曲線と、多重フォーマットで生成されたクエチアピン用量反応曲線との比較を示す図である。 陽性対照として生成されたリスペリドン用量反応曲線と、多重フォーマットで生成されたリスペリドン用量反応曲線との比較を示す図である。
本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体を提供する。本発明は、この抗
体を含むアッセイキット及びアッセイ装置を更に提供する。この抗体を産生する方法、及
びこの抗体を産生することができるハイブリドーマ細胞株を産生する方法も提供される。
競合イムノアッセイ方法を含む、サンプル中のアリピプラゾールを検出する方法が更に提
供される。
一実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又はその
結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生
成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピトー
プに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする:
式I:
(式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
ここで、
Zが、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
ここで、
Wが、
−C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yが、有機スペーサ基であり、
Gが、担体に結合することができる官能性連結連結基であり、
pが、0又は1であり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nが、1、2、3、4、又は5である)。
更なる実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又は
その結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答し
て生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピ
トープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする(式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、Hであり(但し、R又はRのいずれかがHでなければならず、更にR
びRの両方が同時にHであってはならない)、
ここで、
Zが、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yが、有機スペーサ基であり、
Gが、担体に結合することができる官能連結基であり、
pが、0、又は1であり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nが、1、2、3、4、又は5である)。
更なる実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又は
その結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答し
て生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピ
トープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする(式中、
が、H、又はCHNH−(Y)−Gであり、
が、H、又はNH−(Y)−Gであり、
が、Hであり(但し、R又はRのいずれかがHでなければならず、更にR
びRの両方が同時にHであってはならない)、
ここで、
Yが、有機スペーサ基であり、
Gが、担体に結合することができる官能性連結基であり、
pが、1である)。
更なる実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又は
その結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答し
て生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピ
トープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする(式中、
が、H、
CHNH、又はCHNHC(O)(CHCOHであり、
が、H、
NH、又はNHC(O)(CHCOHであり(但し、R又はRのいずれ
かがHでなければならず、更にR及びRの両方が同時にHであってはならない)、
が、Hであり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nが、1、2、3、4、又は5である)。
更なる実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又は
その結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答し
て生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピ
トープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする(式中、
が、H、CHNH、又はCHNHC(O)(CHCOHであり、R
が、H、NH、又はNHC(O)(CHCOHであり(但し、R又はR
のいずれかがHでなければならず、更にR及びRの両方が同時にHであってはならな
い)、
が、Hであり、
mが、1、2、又は3であり、
nが、1、2、又は3である)。
更なる実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又は
その結合断片であって、(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答し
て生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピ
トープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする(式中、
が、H、CHNH、又はCHNHC(O)(CHCOHであり、
が、H、NH、又はNHC(O)(CHCOHであり(但し、R又は
のいずれかがHでなければならず、更にR及びRの両方が同時にHであってはな
らない)、
が、Hであり、
mが、2であり、
nが、2である)。
好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又
はその結合断片であって、(i)式IIIの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに
応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一
のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする。
更に好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗
体又はその結合断片であって、(i)式IVの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲート
に応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同
一のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする。
別の好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗
体又はその結合断片であって、(i)式Vの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに
応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一
のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする。
更なる好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された
抗体又はその結合断片であって、(i)式VIの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲー
トに応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエピトープと
同一のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象とする。
更に別の更なる好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する単
離された抗体又はその結合断片であって、(i)式VIIの化合物及び免疫原性担体のコ
ンジュゲートに応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合されるエ
ピトープと同一のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を対象
とする。
更に更なる更なる好ましい実施形態において、本発明は、アリピプラゾールに結合する
単離された抗体又はその結合断片であって、(i)式VIIIの化合物及び免疫原性担体
のコンジュゲートに応答して生成されるか、又は(ii)(i)の抗体によって結合され
るエピトープと同一のエピトープに対して競合する、単離された抗体又はその結合断片を
対象とする。
好ましくは、本発明の抗体は、式I、式III、式IV、式V、式VI、式VII、及
び式VIIIの化合物から選択される化合物、並びに免疫原性担体のコンジュゲートに応
答して生成される。
上記の式によって表される化合物、並びに化合物及び免疫原性担体によって形成される
コンジュゲートの更なる詳細は、「化合物、コンジュゲート、及び免疫原」と題される以
下の項において提供される。
本発明の抗体の更なる詳細は、「抗体」と題される以下の項において提供される。
本発明は、この抗体を含むアッセイキット、並びにこの抗体を含むアッセイ装置を更に
提供する。好ましくは、アッセイ装置は、側方流動アッセイ装置である。アッセイキット
及びアッセイ装置の更なる詳細は、「アッセイキット及び装置」と題される以下の項にお
いて提供される。
本発明は、アリピプラゾールに結合する抗体を産生する方法であって、(i)抗体産生
のための宿主細胞を選択する工程と、(ii)宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコ
ンジュゲートを接種する工程であって、宿主がアリピプラゾールに結合する抗体を産生す
る、工程と、を含む方法を更に提供する。更なる実施形態において、この方法で使用され
るコンジュゲートは、式III、式IV、式V、式VI、式VII、及び式VIIIの化
合物から選択される化合物、並びに免疫原性担体のコンジュゲートであってもよい。本発
明の抗体の産生に関する更なる詳細は、「抗体」と題される以下の項において提供される
アリピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができるハイブリドー
マ細胞株を産生する方法が更に提供される。この方法は、(i)抗体産生のための宿主を
選択する工程と、(ii)宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種
する工程と、(iii)接種された宿主由来の細胞株を連続***細胞と融合させて、アリ
ピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができる融合細胞を作製する
工程と、(iv)ハイブリドーマ細胞株を得るように融合細胞をクローニングする工程と
、を含む。更なる実施形態において、この方法で使用されるコンジュゲートは、式III
、式IV、式V、式VI、式VII、及び式VIIIの化合物から選択される化合物、並
びに免疫原性担体のコンジュゲートであってもよい。本発明に従うハイブリドーマの産生
の更なる詳細は、「抗体」と題される以下の項において提供される。
本発明は、サンプル中のアリピプラゾールを検出する方法を更に提供する。この方法は
、(i)サンプルを、検出可能なマーカーで標識化された本発明に従う抗体と接触させる
工程であって、サンプル中に存在する標識化抗体及びアリピプラゾールが、標識化複合体
を形成する、工程と、(ii)サンプル中のアリピプラゾールを検出するように標識化複
合体を検出する工程と、を含む。本発明に従うアリピプラゾールを検出する方法の更なる
詳細は、「イムノアッセイ」と題される以下の項において提供される。
サンプル中のアリピプラゾールを検出するための競合イムノアッセイ方法が更に提供さ
れる。この方法は、(i)サンプルを、本発明に従う抗体と、及びアリピプラゾール又は
アリピプラゾールの競合結合パートナーと接触させる工程であって、本抗体及びアリピプ
ラゾール又はその競合結合パートナーのうちの1つが、検出可能なマーカーで標識化され
、かつ、サンプルアリピプラゾールが、抗体への結合においてアリピプラゾール又はその
競合結合パートナーと競合する、工程と、(ii)サンプルアリピプラゾールを検出する
ように標識を検出する工程と、を含む。本発明に従うアリピプラゾールを検出する競合イ
ムノアッセイ方法の更なる詳細は、「イムノアッセイ」と題される以下の項において提供
される。
本発明の好ましい実施形態において、アリピプラゾールの検出は、アリピプラゾールに
加えて1つ以上の検体の検出を伴う。好ましくは、これらの1つ以上の検体は、アリピプ
ラゾール以外の抗精神病薬であり、より好ましくは、アリピプラゾール以外の抗精神病薬
は、リスペリドン、パリペリドン、クエチアピン、オランザピン、及びこれらの代謝物か
らなる群から選択される。
上述のように、本発明の抗体をアッセイにおいて使用し、患者サンプル中の抗精神病薬
の存在及び/又は量を検出することができる。そのような検出は、それらの利点の全てを
可能にする治療薬物モニタリングを可能にする。抗精神病薬のレベルの検出は、多くの目
的に有用であり得、これらの各々は、処方された療法の患者遵守又はコンプライアンスの
決定と、患者を経口的な抗精神病薬レジメンから長時間作用型の注入可能な抗精神病薬レ
ジメンに転向すべきかを決定するための決定ツールとしての使用と、有効又は安全な薬物
レベルの達成又は維持を確実にするために、経口的又は注入可能な抗精神病薬の用量レベ
ル又は投与間隔を増大又は減少させるべきかを決定するための決定ツールとしての使用と
、最小pKレベルの達成の証拠を提供することによって抗精神病薬療法の開始を助けるも
のとしての使用と、複数の製剤中又は複数の供給源由来の抗精神病薬の生物学的同等性を
決定するための使用と、多剤併用及び潜在的な薬物−薬物相互作用の影響を評価するため
の使用と、患者が臨床治験から除外されるべきか、又はそれに含まれるべきかの指標、及
び臨床治験投薬要件の遵守のその後のモニタリングを助けるものとしての使用と、を含む
、本発明の別の実施形態を表す。
化合物、コンジュゲート、及び免疫原
化合物及びコンジュゲート並びに免疫原に関して、以下の略語を使用する:AIBNは
、アゾビスイソブチロニトリルであり、AMASは、N−(α−マレイミドアセトキシ)
サクシニミドエステルであり、BTGは、ウシサイログロブリンであり、BuNは、ト
リブチルアミンであり、DMFは、N,N−ジメチルホルムアミドであり、EDTAは、
エチレンジアミン四酢酸であり、EtOHは、エチルアルコールであり、KLHは、キー
ホールリンペットヘモシアニンであり、NBSは、N−ブロモサクシニミドであり、SA
TAは、N−サクシニミジルS−アセチルチオアセテートであり、THFは、テトラヒド
ロフランであり、TFAは、トリフルオロ酢酸であり、DCCは、ジシクロヘキシルカル
ボジイミドであり、DICは、ジイソプロピルカルボジイミドであり、DMAPは、N,
N−ジメチル−4−アミノピリジンであり、EDCは、1−エチル−3(3−ジメチルア
ミノプロピル)カルボジイミドヒドロクロライドであり、NHSは、N−ヒドロキシサク
シニミドであり、TFPは、テトラフルオロフェニルであり、PNPは、p−ニトロフェ
ニルであり、TBTUは、O−(ベンゾトリアゾール−1−イル)−N,N,N’,N’
−テトラメチルウロニウムテトラフルオロボレートであり、HOBTは、N−ヒドロキシ
ベンゾトリアゾールであり、DEPBTは、3−(ジエトキシホスホリルオキシ)−1,
2,3−ベンゾトラジン−4(3H)−オンであり、BOP−Clは、ビス(2−オキソ
−3−オキサゾリジニル)ホスホン酸クロライドであり、DTTは、ジチオエリトリトー
ルである。
「コンジュゲート」という用語は、別々の部分が結合することによって形成される任意
の物質を指す。代表的なコンジュゲートには、式Iの化合物などの小分子と、担体又はポ
リアミンポリマー、具体的には、タンパク質などの巨大分子が結合することによって形成
されるものが含まれる。コンジュゲートにおいて、小分子は、巨大分子上の1つ以上の活
性部位で結合され得る。
「ハプテン」という用語は、部分抗原又は不完全抗原を指す。ハプテンは、抗体形成を
刺激することはできないが、抗体と反応する、タンパク質を含まない物質である。この抗
体は、ハプテンを高分子量の免疫原性担体にカップリングし、その後、このカップリング
された生成物、即ち、免疫原を、ヒト又は動物の被験体に注入することによって形成され
る。
「免疫原」という用語は、生体内の免疫応答を、誘発、産生、又は生成することができ
る物質を指す。
本明細書で使用される「免疫原性担体」は、1つ以上の位置でハプテンと結合し、それ
によりこれらのハプテンと結合し得る抗体の産生を可能にすることができる、免疫原性物
質、一般的にはタンパク質である。免疫原性担体物質の例として、異質とみなされ、それ
により宿主から免疫反応を誘発する、タンパク質、糖タンパク質、ポリアミノ−ポリサッ
カライド複合体、粒子、及び核酸が挙げられるが、これらに限定されない。ポリアミノ−
ポリサッカライドは、この調製で知られる従来の手段のうちのいずれかを用いて、ポリサ
ッカライドから調製され得る。
様々な種類のタンパク質を、アルブミン、血清タンパク質、リポタンパク質などを含む
が、これらに限定されない免疫原性担体として利用することができる。例示的なタンパク
質には、ウシ血清アルブミン、キーホールリンペットヘモシアニン、卵オボアルブミン、
ウシサイログロブリン、フラクションVヒト血清アルブミン、ウサギアルブミン、カボチ
ャ種子グロブリン、ジフテリアトキソイド、テタヌストキソイド、ボチリヌストキシン、
サクシニル化タンパク質、及び、例えばポリリシンなどの合成ポリ(アミノ酸)が含まれ
る。
免疫原性担体には、モノサッカライドの繰り返しの凝縮によって作り上げられる高分子
量ポリマーである、ポリアミノ−ポリサッカライドも含まれ得る。ポリサッカライドの例
は、デンプン、グリコーゲン、セルロース、アラビアゴムなどの炭水化物ゴム、カンテン
などである。ポリサッカライドは、ポリ(アミノ酸)残留物及び/又は脂質残留物も含有
する。
免疫原性担体は、単独で、又は上述のポリ(アミノ酸)若しくはポリサッカライドのう
ちの1つにコンジュゲートされるポリ(核酸)であり得る。
免疫原性担体は、固形粒子も含み得る。これらの粒子は、一般的には、直径が少なくと
も約0.02ミクロン(μm)〜約100μm以下であり、通常は約0.05μm〜10
μmである。これらの粒子は、有機又は無機、膨潤性又は非膨潤性、多孔質又は非多孔質
であってもよく、最適には水に近似した密度、一般的には、約0.7〜1.5g/mLの
密度であり得、透明、部分的に透明、又は不透明であり得る材料から成り得る。これらの
粒子は、赤血球、白血球、リンパ球、ハイブリドーマ、連鎖球菌、黄色ブドウ球菌、大腸
菌、及びウイルスなどの非限定的な例を含む、細胞及び微生物などの生物材料であっても
よい。これらの粒子は、有機及び無機ポリマー、リポソーム、ラテックス、リン脂質小胞
、又はリポタンパク質からも成り得る。
「誘導体」という用語は、1つ以上の化学反応によって親化合物から作製される化学化
合物又は分子を指す。
化学化合物の「類似体」という用語は、炭素原子鎖及び基準化合物と同一の特定の官能
基を含有するが、類似体の炭素鎖が基準化合物の炭素鎖よりも長いか短い、化学化合物を
指す。
「標識」、「検出分子」、「レポーター」、又は「検出可能なマーカー」は、検出可能
なシグナルを生成するか、生成するように誘発され得る、任意の分子である。標識は、検
体、免疫原、抗体にコンジュゲートされ得るか、あるいは、受容体、又は配位子、具体的
には、ハプテン若しくは抗体などの受容体に結合することができる分子などの別の分子に
コンジュゲートされ得る。標識は、連結又は架橋部分を用いて直接的又は間接的に結合さ
れ得る。標識の非限定的な例として、放射性同位元素(例えば、125I)、酵素(例え
ば、β−ガラクトシダーゼ、ペルオキシダーゼ)、酵素断片、酵素基質、酵素阻害物質、
補酵素、触媒、フルオロフォア(例えば、ローダミン、フルオレセインイソチオシアネー
ト若しくはFITC、又はDylight 649)、染料、化学発光物質、及び発光物
質(例えば、ジオキセタン、ルシフェリン)、又は感作物質が挙げられる。
本明細書で使用される「スペーサ」とは、ハプテン、担体、免疫原、標識、又は結合パ
ートナーなどの2つ以上の部分構造体を、官能性連結基を介して連結する、化学構造体の
一部を指す。これらのスペーサ基は、典型的には有機化合物に存在し、そこで典型的に見
出される方法で構築される原子から成るため、「有機スペーシング基」と称され得る。ス
ペーサを構築するために使用される化学的構成要素は、本出願の以下に記載される。好ま
しいスペーサの中には、直鎖又は分岐状の飽和又は不飽和の炭素鎖がある。これらの炭素
鎖は、その鎖内の1つ以上のヘテロ原子であって、鎖内又は鎖末端の任意の炭素原子の1
つ以上の水素を置換する、1つ以上のヘテロ原子も含み得る。「ヘテロ原子」とは、酸素
、窒素、リン、及び硫黄からなる群から選択される炭素以外の原子を意味し、ここで、窒
素、リン、及び硫黄原子は、任意の酸化状態で存在し得、それらに結合される炭素又は他
のヘテロ原子を有し得る。スペーサは、鎖の一部として、又は鎖内の原子のうちの1つの
置換体として、環式又は芳香族基も含み得る。
スペーシング基内の原子の数は、水素以外の原子を計数することによって決定される。
スペーシング基内の鎖内の原子の数は、連結されている部分構造体の間の最短経路に沿っ
て水素以外の原子の数を計数することによって決定される。好ましい鎖長は、1〜20原
子長である。
「官能性連結基」とは、ハプテン上に存在し、それを介してハプテン部分が共有化学結
合の形成によって別の部分にカップリングされ、別の部分(例えば、標識又は担体など)
を有するハプテンのコンジュゲートを生成することができる、利用可能な反応部位を提供
するために使用され得る反応基を指す。ハプテンは、このような方法でビオチンなどの部
分に連結されて、競合結合パートナーを形成することができる。
スペーサ基を用いて、ハプテンを担体に連結することができる。異なる長さのスペーサ
は、抗体形成プロセスの最適化のために免疫化される動物又はヒトの免疫系に対する提示
のために、担体から様々な距離でハプテンが結合することを可能にする。ハプテン分子内
の異なる位置への結合は、ハプテン上の特異的部位を免疫系に提示して、抗体認識に影響
を及ぼすことができる機会を可能にする。スペーサは、親水性可溶化基を含有して、ハプ
テン誘導体に水性培地内でより可溶性を持たせることができる。親水性可溶化基の例とし
て、ポリオキシアルキルオキシ基、例えば、ポリエチレングリコール鎖と、ヒドロキシル
、カルボキシレート、及びスルホネート基とが挙げられるが、これらに限定されない。
「求核基」又は「求核物質」という用語は、電子対を供与して反応における化学結合を
形成する種を指す。「求電子基」又は「求電子物質」という用語は、求核物質から電子対
を受容して反応における化学結合を形成する種を指す。
「置換される」という用語は、親分子上の任意の位置の炭素原子上の水素原子の代わり
の原子又は原子の一群の置換を指す。置換基の非限定的な例として、ハロゲン原子、アミ
ノ、ヒドロキシ、カルボキシ、アルキル、アリール、ヘテロアルキル、ヘテロアリール、
シアノ、アルコキシ、ニトロ、アルデヒド、及びケトン基が挙げられる。
「アルキル」という用語は、別途記載されない限り、最大12個の炭素原子を有する飽
和又は不飽和の線状及び分岐状の鎖ラジカルを意味し、具体的には、任意の飽和度又はレ
ベルを有するラジカルを含むことが意図される。アルキルは、メチル、エチル、プロピル
、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec−ブチル、tert−ブチル、ペンチル、
イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、オクチル、2,2,4−トリメチル
ペンチル、ノニル、デシル、ウンデシル、及びドデシルを含むが、これらに限定されない
「シクロアルキル」という用語は、3〜10個の炭素原子から成る飽和又は部分的に不
飽和の単環式又は二環式の炭化水素環ラジカルを指す。アルキル置換基は、環上に任意に
存在し得る。例として、シクロプロピル、1,1−ジメチルシクロブチル、1,2,3−
トリメチルシクロペンチル、シクロヘキシル、及びシクロヘキセニルが挙げられる。
「ヘテロアルキル」という用語は、鎖内の1つ以上のヘテロ原子を含むアルキル基であ
って、鎖内又は鎖末端の任意の炭素原子の1つ以上の水素を置換する、1つ以上のヘテロ
原子を含むアルキル基を指す。
「アミノアルキル」という用語は、アルキル鎖に沿って任意の炭素原子に結合される少
なくとも1つの一級又は二級アミノ基を指す。
「アルコキシ」という用語は、別途記載されない限り、酸素原子に結合される、最大1
2個の炭素原子を有する直鎖状又は分岐鎖のラジカルを指す。例として、メトキシ、エト
キシ、プロポキシ、イソプロポキシ、及びブトキシが挙げられるが、これらに限定されな
い。
「アルコキシアルキル」という用語は、アルキル鎖に沿って任意の炭素原子に結合され
る少なくとも1つのアルコキシ基を指す。
「チオアルキル」という用語は、アルキル鎖に沿って任意の炭素原子に結合される少な
くとも1つの硫黄基を指す。硫黄基は、任意の酸化状態であり得、スルホキシド、スルホ
ン、及びスルフェートを含む。
「カルボキシレート基」という用語は、カルボン酸及びアルキル、シクロアルキル、ア
リール、又はアラルキルカルボキシレートエステルを含む。
「アルキルカルボニル」という用語は、アルキル鎖に沿って任意の炭素原子に結合され
るカルボニル基を有する基を指す。
「ヘテロアリール」という用語は、5〜7員の単環式、又は8〜10員の二環式芳香環
ラジカルを意味し、これらのいずれの環も、N、O、又はSから選択される1〜4個のヘ
テロ原子から成り得、窒素及び硫黄原子は、許容されるいずれかの酸化状態で存在し得る
。例として、ベンジミダゾリル、ベンゾチアゾリル、ベンゾチエニル、ベンゾオキサゾリ
ル、フリル、イミダゾリル、イソチアゾリル、イソキサゾリル、オキサゾリル、ピラジニ
ル、ピラゾリル、ピリジル、ピリミジニル、ピロリル、キノリニル、チアゾリル、及びチ
エニルが挙げられる。
「アリール」という用語は、6〜12個の炭素を環内に含有する単環式又は二環式の芳
香環ラジカルを指す。アルキル置換基は、環上に任意に存在し得る。例として、フェニル
、ビフェニル、及びナプトタレンが挙げられる。
「アラルキル」という用語は、アリール置換基を含有するC1〜6アルキル基を指す。
例として、ベンジル、フェニルエチル、又は2−ナフチルメチルが挙げられる。
「アシル」という用語は、−C(O)R基を指し、Rは、水素、アルキル、シクロ
アルキル、ヘテロアルキル、アリール、アラルキル、及びヘテロアリールである。「アシ
ル化剤」は、分子に−C(O)R基を添加する。
「スルホニル」という用語は、−S(O)基を指し、Rは、水素、アルキル、
シクロアルキル、ヘテロアルキル、ハロアルキル、アリール、アラルキル、及びヘテロア
リールである。「スルホニル化剤」は、分子に−S(O)基を添加する。
担体部分へのハプテンの結合のために反応性官能性連結基を有するスペーサは、広範な
種類の方法によって調製され得る。スペーサは、ハプテン及び担体との選択的連続反応を
可能にするための基をいずれかの端に有する、特異的に官能化又は活性化される分子を用
いて形成され得るが、両端に同一の反応性部分を用いてもよい。ハプテンと反応させ、か
つ官能性連結基を担体に結合させるために選択される基は、ハプテンとハプテンが結合さ
れる担体の官能性の種類によって決定される。スペーサ及び担体へのハプテンの結合方法
は、Brinkley,M.,A.,Bioconjugate Chem.1992,
3:2〜13,Hermanson,Greg T.,Bioconjugate Te
chniques,.Academic Press,London,Amsterda
m,Burlington,MA,USA,2008、並びに、Thermo Scie
ntific 3747 N Meridian Rd,Rockford,IL US
A 61101,ph 800−874−3723、又はhttp://www.pie
rcenet.com/からダウンロード可能であるか、又はハードコピー依頼可能であ
る、Thermo Scientific Pierce Crosslinking
Technical Handbook、及びその中の参考文献によって説明されている
ものを含むが、これらに限定されない。スペーサ基の形成のための多くの特異的に活性化
された分子が、販売業者、例えば、Thermo Scientificから市販されて
いる。
アミノ基を有するハプテンについて、ハプテンへのスペーサの結合の様態は、アシルハ
ライド又は活性エステルを有するスペーサ構成要素を用いたハプテンへのアミンの反応を
含む。「活性エステル」は、穏和な条件下で、求核基、例えばアミノ基との反応を経て、
安定した結合を形成するエステルとして定義される。安定した結合は、更なる使用、例え
ば、その後の合成工程、免疫原としての使用、又は生化学的アッセイにおける条件下で、
無傷なままであるものと定義される。安定した結合の好ましい一例は、アミド結合である
。活性エステル及び形成方法は、Benoiton,N.L.によって、Houben−
Weyl,Methods of Organic Chemistry,Thieme
Stuttgart,New York,vol E22 section 3.2:
443、並びにBenoiton,N.L.,Chemistry of Peptid
e Synthesis,Taylor and Francis,NY,2006に記
載されている。好ましい活性エステルには、p−ニトロフェニルエステル(PNP)、N
−ヒドロキシサクシニミドエステル(NHS)、及びテトラフルオロフェニルエステル(
TFP)が含まれる。アシルハライドは、当業者に既知の多くの方法、例えば、カルボン
酸のチオニルクロライド又はオキサリルクロライドとの反応によって調製され得る(Fi
eser,L.F.and Fieser,M.Reagents for Organ
ic Synthesis,John Wiley and Sons,NY,1967
、及びその中の参考文献を参照のこと)。これらは、Wu et.al,Organic
Letters,2004,6(24):4407によって説明されるように活性二官
能性スペーサにおいても使用され得る、例えば、p−ニトロフェニルエステル(PNP)
などの他の活性エステルに変換されてもよい。N−ヒドロキシサクシニミド(NHS)エ
ステルは、国際特許第WO2012012595号の実施例35に記載されるように、無
水条件下において非プロトン溶媒中でトリエチルアミン若しくはジイソプロピルエチルア
ミンなどの有機塩基の存在下で化合物のカルボン酸とN,N−ジサクシニミジルカーボネ
ート(CAS74124−79−1)を反応させることによって、又は、無水条件下で、
N−ヒドロキシサクシニミド及びジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)若しくは他
の脱水剤を使用することによって調製され得る。テトラフルオロフェニルエステル(TF
P)は、Wilbur,et.al,Bioconjugate Chem.,2004
,15(1):203によって報告されるように、無水条件下において非プロトン溶媒中
でトリエチルアミン又はジイソプロピルエチルアミンなどの有機塩基の存在下でカルボン
酸と2,3,5,6−テトラフルオロフェニルトリフルオロアセテートを反応させること
によって調製され得る。当業者であれば、とりわけ表1に示されるスペーサが、既知の方
法を用いて得られ得、反応条件の日常的な最適化を利用してアミノを有するハプテンに結
合され得ることを認識するであろう。これらのスペーサは、担体上のチオール基へのハプ
テンの結合を可能にする。
ハプテンへのアミンの直接的カップリング、及びカップリング剤の存在下でのスペーサ
構成要素に対するカルボン酸官能基も結合の様態として用いられ得る。好ましい試薬は、
ペプチド合成において典型的に使用されるものである。ペプチドカップリング試薬は、O
−(ベンゾトリアゾール−1−イル)−N,N,N’,N’−テトラメチルウロニウムテ
トラフルオロボレート(TBTU、CAS番号125700−67−6)(Pruhs,
S.,Org.Process.Res.Dev.2006,10:441を参照)と、
カルボジイミド脱水剤、例えばN−N−ジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)、ジ
イソプロピルカルボジイミド(DIC)、又は1−エチル−3(3−ジメチルアミノプロ
ピル)カルボジイミドヒドロクロライド(EDC)を有する、N−ヒドロキシベンゾトリ
アゾール(HOBT、CAS番号2592−95−2)(Konig W.,Geige
r,R.Chem.Ber.,1970,103(3):788を参照)と、3−(ジエ
トキシホスホリルオキシ)−1,2,3−ベンゾトラジン−4(3H)−オン(DEPB
T、CAS番号165534−43−0)(Liu,H.et.al.,Chinese
Chemical Letters,2002,13(7):601を参照)と、ビス
(2−オキソ−3−オキサゾリジニル)ホスホン酸クロライド(BOP−Cl、CAS番
号68641−49−6)(Diago−Meseguer,J et.al.Synt
hesis,1980,7:547〜51を参照)と、BenoitonによってChe
mistry of Peptide Synthesis,CRC Press,Bo
ca Raton,FL,2005,Chapter 2において詳細に説明される他の
ものと、Advanced Automated Peptide Protein T
echnologies(aapptec),6309 Shepardsville
Rd.,Louisville KY 40228,ph 888 692 9111に
よって提供される技術告示と、www.aapptec.com、及びその中の参考文献
と、を含むが、これらに限定されない。これらの方法は、スペーサにハプテンを結合させ
る安定したアミド結合をもたらす。既知の方法を用いて得られ得、かつ上記の説明及び引
用される方法を利用する反応条件の日常的な最適化を利用してアミノを有するハプテンに
結合され得るスペーサの例が表2に示されるが、これらに限定されない。これらのスペー
サは、担体上のチオール基へのハプテンの結合を可能にする。
スペーサは、担体に結合することができる官能性連結基を形成する工程を含む、ハプテ
ンへの適切な化学基の連続的な結合による段階的様式でも構成され得る。一般的な反応ス
キーム下の実例を参照されたい。
更に、ハプテンが、スペーサの結合点となる求核基、例えばチオール基、アミノ基、又
はヒドロキシル基を有するとき、スペーサは、チオール、アミン、又はヒドロキシル基の
アルキル化によっても構成され得る。置換反応を経ることができる部分で適切に置換され
る任意のアルキル基、例えば、アルキルハライド、又はp−トルエンスルホネートなどの
スルホン酸エステルを用いて、スペーサを結合することができる。アルキル化反応の多く
の例は当業者に既知であり、具体例は一般的な化学文献に見られ、日常的な実験を通して
最適化されている。アルキル化反応の説明は、多くの参考文献と共に、Chapter
10 of March’s Advanced Organic Chemistry
,Smith,M.B.,and March,J.,John Wiley & so
ns,Inc.NY,2001で見出すことができる。求核性部分、例えば、ハプテン上
のアミンと、尿素を形成するためのイソシアネートとの反応、又は、チオ尿素結合を形成
するためのイソチオシアネートとの反応などの他の結合を利用してもよい(Li,Z.,
et.al.,Phosphorus,Sulfur and Silicon and
the Related Elements,2003,178(2):293〜29
7を参照のこと)。スペーサは、イソシアネート基との反応によって、ヒドロキシル基を
有するハプテンに結合され、カルバメート又はウレタン結合を形成することができる。ス
ペーサは、1つの末端上のイソシアネート官能基、及び担体と反応することができる官能
性連結基により特異的に活性化され得る(Annunziato,M.E.,Patel
,U.S.,Ranade,M.and Palumbo,P.S.,Bioconju
gate Chem.,1993,4:212〜218を参照のこと)。
カルボン酸基を有するハプテンについては、ハプテンへのスペーサ部分の結合の様態は
、アシルハライド又は活性エステルとしてのカルボン酸基を活性化し(この例は表3に示
され、この調製は先に記載されている)、続いて、スペーサ部分上のアミノ(−NH
)、ヒドラジノ(−NH−NH−)、ヒドラジド(−C(O)−NH−NH−)、又
はヒドロキシル基(−OH)と反応して、アミド、ヒドラジド、ジアシルヒドラジン、若
しくはエステル結合を形成するか、又は前述の、スペーサ部分上のアミノ基とのカルボン
酸基の直接的カップリングを形成するか、又はペプチドカップリング試薬及び/若しくは
カルボジイミド脱水試薬との担体上での直接的カップリングを形成する(この例は表4及
び5に示される)ことを含む。反応条件の日常的な最適化を利用した利用可能なアミノ基
を有するスペーサ構成要素及びタンパク質担体へのカルボン酸を有するハプテンの結合の
ために、先に引用された参考文献で見出される活性化エステルの形成及びペプチドカップ
リング剤の使用のための手順を利用してもよい。
スペーサを付着するために、他の求電子基、例えば、スルホニルハライド
又は求電子性リン基、例えば、
(Malachowski,William P.,Coward,James K.
,Journal of Organic Chemistry,1994,59(25
):7616を参照)
若しくは、
がハプテン上に存在してもよく、Rは、アルキル、シクロアルキル、アリール、置換
アリール、アラルキルである。
Aliouane,L.,et.al,Tetrahedron Letters,2
011,52(28):8681を参照されたい。
アシルヒドラゾンを形成するための、スペーサ上のヒドラジド基HN−NH−C(O
)−との反応を含むが、これに限定されない方法を用いて、アルデヒド又はケトン基を有
するハプテンがスペーサに結合され得る(Chamow,S.M.,Kogan,T.P
.,Peers,D.H.,Hastings,R.C.,Byrn,R.A.and
Askenaszi,A.,J.Biol.Chem.,1992,267(22):1
5916を参照のこと)。担体上のチオール基への結合を可能にする二官能性ヒドラジド
スペーサ基の例が表6に示される。
ハプテンは、担体と反応し得るチオール基を含有することもできる(但し、担体は、チ
オールと反応し得る基を提供するように修飾されている)。N−サクシニミジルマレイミ
ドアセテート、(AMAS、CAS番号55750−61−3)、サクシニミジルヨード
アセテート(CAS番号151199−81−4)、又は表1に示される二官能性スペー
サ基のいずれかとの、担体上のアミノ基の反応による、マレイミド官能基を含有する基の
結合を含むが、これに限定されない方法によって、担体基を修飾して、担体へのハプテン
の結合をもたらす反応を経ることができる基を導入することができる。
担体との結合を形成することができる官能性連結基は、安定した結合を形成することが
できる任意の基であり得、担体上の複数の異なる基に対して反応性であり得る。官能性連
結基は、好ましくは、担体上のアミノ基、カルボン酸基、若しくはチオール基、又はこれ
らの誘導体と反応する。官能性連結基の非限定的な例は、カルボン酸基、アシルハライド
、活性エステル(先に定義されたもの)、イソシアネート、イソチオシアネート、アルキ
ルハライド、アミノ基、チオール基、マレイミド基、アクリレート基(HC=CH−C
(O)−)、又はビニルスルホン基HC=CH−SO−)である(Park,J.W
.,et.al.,Bioconjugate Chem.,2012,23(3):3
50を参照のこと)。官能性連結基は、ハプテンと段階的に反応し得る特異的に活性化さ
れたスペーサ構成要素の一部として存在し得、その後、結果として生じるハプテン誘導体
は、担体と反応し得る。あるいは、後続反応によって官能性連結基に形質転換され得る前
駆体基を有するスペーサでハプテンを誘導体化してもよい。スペーサ上の官能性連結基が
アミン又はカルボン酸基である場合、担体上のカルボン酸基又はアミンとのカップリング
反応は、これらの試薬について上で引用された参考文献における手順に従ってペプチドカ
ップリング試薬の使用によって直接実行され得る。
特定のジスルフィド基、例えば、ピリジルジスルフィドを、担体上のチオール基との交
換を経ることができるスペーサ上の官能性連結基として用いて、混合ジスルフィド結合を
形成することができる(Ghetie,V.,et al.,Bioconjugate
Chem.,1990,1:24〜31を参照のこと)。ピリジルジスルフィド基を有
するスペーサに結合される活性エステルとのアミンを有するハプテンの反応によって、こ
れらのスペーサを結合することができ、この例は、表7に示されるものを含むが、これら
に限定されない。
ほとんどの場合、担体はタンパク質であり、リジン残留物のε−アミノ基は、アミン反
応性官能性連結基との反応によって直接的に、又はN−サクシニミジルS−アセチルチオ
アセテート、(SATA、CAS 76931−93−6)、若しくはその類似体を含む
チオール含有基による誘導体化後に、結合のために用いられ得、その後、ヒドロキシルア
ミンを有するアクテテート基の開裂が続き、ハプテン上の官能性連結基との反応のために
チオール基を露出させる。2−メルカプトエチルアミン(Bilah,M.,et.al
.,Bioelectrochemistry,2010,80(1):49を参照)、
ホスフィン試薬(Kirley,T.L.,Analytical Biochemis
try,1989,180(2):231を参照)、又はジチオエリトリトール(DTT
、CAS3483−12−3)(Cleland,W.,Biochemistry,1
964,3:480〜482)を含むが、これらに限定されない穏和な還元試薬によるタ
ンパク質担体内のジスルフィド結合の還元によって、チオール基を担体内に導入すること
もできる。
一般的な反応スキーム
本発明に従う抗体の産生に有用な化合物は、以下に説明される一般的な合成方法に従っ
て合成され得る。式(I)の化合物は、当業者に既知の方法によって調製され得る。以下
の反応スキームは、本発明の例を表すよう意図されており、本発明を限定するようには決
して意図されていない。
実施例1のハプテンは、スキーム1に示されるように、サクシン酸無水物又はグルタル
酸無水物などの環式無水物化合物との反応によって、スペーサと同化され得る。この反応
は、THFなどの溶媒中で、室温で一晩実行され得る。
実施例2のハプテンは、スキーム2に示されるように、サクシン酸無水物又はグルタル
酸無水物などの環式無水物化合物との反応によって、スペーサと同化され得る。この反応
は、ピリジンなどの溶媒中で実行され、電子レンジ内で約110℃まで3〜6時間加熱さ
れ得る。
実施例1などのアルキルアミン基で終結するハプテンは、マレイミド基で更に官能化さ
れ得る。当業者であれば、同一の方法論がアリピプラゾールの他のアルキルアミノ誘導体
に適用可能であることを認識するであろう。トリブチルアミンなどの塩基の存在下におい
てDMFなどの溶媒中でアリピプラゾール由来アミンと2,5−ジオキソピロリジン−1
−イル2−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセテ
ートなどのアルキル−マレイミド官能化基とを20℃で1時間反応させることにより、マ
レイミドスペーサを有するアリピプラゾールのハプテンが生成される。
スキーム4に示されるように、ハプテン上のスペーサは延長され得る。カルボン酸官能
性を有するスペーサを有するハプテンは、不活性雰囲気下でジクロロメタンなどの好適な
溶媒中に溶解され、N−t−ブトキシカルボニルピペラジン及びジイソプロピルエチルア
ミンなどの適切な塩基で処理され得る。その後、この溶液は、ジエチルシアノホスホネー
トで処理されて、ピペラジン部分をスペーサ上に設置することができる。ピペラジンの脱
保護は、トリフルオロ酢酸又は当該技術分野において既知の他の方法を用いて達成するこ
とができる。環式無水物との反応により、式Iの化合物が得られ、式中、Rは、以下の
ものである。
スキーム5に示されるように、ハプテン上のスペーサは延長され得る。カルボン酸官能
性を有するスペーサを有するハプテンは、不活性雰囲気下でジクロロメタンなどの好適な
溶媒中に溶解され、N−t−ブトキシカルボニルピペラジン及びジイソプロピルエチルア
ミンなどの適切な塩基で処理され得る。その後、この溶液は、ジエチルシアノホスホネー
トで処理されて、ピペラジン部分をスペーサ上に設置することができる。ピペラジンの脱
保護は、トリフルオロ酢酸又は当該技術分野において既知の他の方法を用いて達成するこ
とができる。環式無水物との反応により、式Iの化合物が得られ、式中、Rは、以下の
ものである。
ハプテンは、キノリノン窒素のアシル化又はアルキル化のいずれかによって、親分子ア
リピプラゾールから直接生成され得る。スキーム6は、合成経路を表し、ここで、非プロ
トン溶媒、例えば、N,N−ジメチルホルムアミド中のピリジンなどの塩基の存在下でN
,N−ジメチル−4−アミノピリジン(DMAP)を触媒として用いた4−クロロブチル
酸の酸クロライドとの反応によって、アシル基がアリピプラゾールに付加され得る(米国
特許第20110230520号の実施例5を参照のこと)。N−メチル−β−アラニン
メチルエステルによるクロライドの求核置換は、N,N−ジメチルホルムアミドなどの双
極性非プロトン溶媒中で、ヨウ化ナトリウム及び塩基、例えば、カリウムカーボネートの
存在下で実行され得る(Penning,T.,D.,et.al.,J.Med Ch
em,2002,45:3482を参照のこと)。例えば水性塩基への暴露などの当業者
に既知の標準方法を用いたエステル基の加水分解により、カルボキシ官能化ハプテンが得
られ、これは、その一例が以下のスキーム9に表される前述の方法を用いて更に同化され
て、免疫原性担体への結合のために好適に官能化された化合物を得ることができる。
スキーム7は、標準のアルキル化化学反応を用いた、アリピプラゾールのキノリノン基
の窒素へのアルキル基の結合様式を例示する。ヨード化合物、例えば、メチル−4−ヨー
ドブチレートは、米国特許第20120004165号の実施例6の方法を用いて、N,
N−ジメチルホルムアミドなどの双極性非プロトン溶媒中でセシウムカーボネートなどの
塩基の存在下でアリピプラゾールと反応し得る。例えば水性塩基への暴露などの当業者に
既知の標準方法を用いたエステル基の加水分解により、カルボキシ官能化ハプテンが得ら
れ、これは、その一例が以下のスキーム9に表される前述の方法を用いて更に同化され、
免疫原性担体への結合のために好適に官能化された化合物を得ることができる。
マレイミド官能化ハプテンは、スキーム8に示される方法に従ってタンパク質にコンジ
ュゲートされ得る。N−サクシニミジルS−アセチルチオアセテート(SATA)を用い
たイプシロン−窒素のアシル化によるタンパク質リジン残留物の活性化と、その後のヒド
ロキシルアミンを有するS−アセチル基の加水分解により、求核性スルフヒドリル基が産
生される。スルフヒドリル活性化タンパク質とマレイミド誘導体化ハプテン(一般的なス
キーム3で説明した通りに調製されたもの)とのコンジュゲーションは、マイケル(Mich
ael)付加反応によって実施する。好適なタンパク質は当業者に既知であり、キーホール
リンペットヘモシアニン、ウシサイログロブリン、及びオボアルブミンが含まれる。スキ
ーム8は、タンパク質−ハプテンコンジュゲーション(式中、R
である)を例示する一方で、同一の化学反応を用いて任意のマレイミド官能化ハプテン
をタンパク質にコンジュゲートすることができる。
カルボン酸官能化ハプテンは、スキーム9に示される方法に従ってタンパク質にコンジ
ュゲートされ得る。DMFなどの溶媒中でN−ヒドロキシサクシニミドとジシクロヘキシ
ルカルボジイミド(DCC)などの好適なカップリング剤とトリブチルアミン(Bu
)などの塩基とを約20℃で約18時間反応させることにより、ヒドロキシピロリジン−
2,5−ジオン脱離基を有するカルボン酸が活性化される。その後、活性化スペーサ及び
ハプテンは、pH 7.5のリン酸緩衝液などの溶媒中でタンパク質に約20℃で約2.
5時間コンジュゲートされ得る。好適なタンパク質は当業者に既知であり、キーホールリ
ンペットヘモシアニン、ウシサイログロブリン、及びオボアルブミンが含まれる。スキー
ム9は、タンパク質−ハプテンコンジュゲーション(式中、RがNHC(O)(CH
COHである)を例示する一方で、同一の化学反応を用いて任意のCOH官能化
ハプテンをタンパク質にコンジュゲートすることができる。
抗体
本発明は、アリピプラゾールに結合する単離された抗体又はその結合断片であって、(
i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生成されるか、又は(i
i)(i)の抗体によって結合されるエピトープと同一のエピトープに対して競合する、
単離された抗体又はその結合断片を対象とする。「抗体」という用語は、抗原又はその一
部を結合することができる(本発明に従って、抗精神病薬又はその代謝物に結合すること
ができる)、特異的なタンパク質を指す。抗体は、宿主、例えば、動物又はヒトに、注入
によって導入されたかもしれない免疫原に応答して産生される。「抗体」という一般名称
には、ポリクローナル抗体、モノクローナル抗体、及び抗体断片が含まれる。
「抗体」又は「抗原結合性抗体断片」とは、結合において無傷の抗体と競合する、無傷
の抗体、又はその断片を指す。一般的に言えば、抗体又は抗原結合性抗体断片は、解離定
数が1μM以下、好ましくは100nM以下、最も好ましくは10nM以下であるときに
、抗原に特異的に結合すると考えられる。結合は、当業者に既知の方法によって測定され
得、一例は、BIAcore(商標)機器の使用である。
抗体断片は、無傷の抗体の一部、好ましくは無傷の抗体の抗原結合領域又は可変領域を
含む。結合断片は、Fab、Fab’、F(ab’)、及びFv断片、ダイアボディ(
diabody)、線状抗体、単鎖抗体分子、並びに抗体断片から形成される多重特異性抗体を
含む。「二重特異性」又は「二官能性」抗体以外の抗体は、その結合部位の各々を同一に
有するものとして理解される。
本明細書で使用される「エピトープ」とは、免疫グロブリン又はT細胞受容体に特異的
に結合することができる任意のタンパク質決定基を含む。エピトープ決定基は、通常、ア
ミノ酸又は糖側鎖などの化学的に活性な分子表面基で構成されており、通常、特定の三次
元構造特性、並びに特定の電荷特性を有する。競合結合アッセイにおいて、1つの抗体が
第2の抗体と競合することが示される場合、当業者に周知の方法のうちのいずれか(例え
ば、上で言及されるBIAcore(商標)方法など)によって、2つの抗体が「同一の
エピトープを結合する」と考えられる。ハプテン(例えば、オランザピン又は他の抗精神
病薬など)に関して、免疫原性担体にハプテンをコンジュゲートすることによって、非抗
原性ハプテン分子に対する抗体を生成することができる。その後、ハプテンによって画定
される「エピトープ」を認識する抗体が生成される。
抗体の文脈で使用される「単離された」とは、任意の自然の状態から「人の手によって
」変質されている、即ち、それが自然界で生じる場合、その最初の環境から変更若しくは
除去されているか、又は変更および除去されていることを意味する。例えば、その自然の
状態で生きている動物中に自然に存在する、天然に存在する抗体は、「単離されて」いな
いが、その自然の状態の共存物質から分離された同一の抗体は、この用語が本明細書にお
いて利用されるとき、「単離されて」いる。抗体は、イムノアッセイ試薬などの天然に存
在しない組成物である組成物において生じ得、ここで、単離された抗体は、本明細書にお
いて利用されるその用語の意味の範囲内である。
「交差反応性」とは、抗体と、その抗体を誘発するために使用されなかった抗原との反
応を指す。
好ましくは、本発明の抗体は、薬物及び所望の任意の薬理学的に活性な代謝物に結合す
る。本発明の化合物への免疫原性担体の結合位置を変更することによって、この抗体の選
択性及び代謝物との交差反応性を操作することができる。アリピプラゾールについて、デ
ヒドロアリピプラゾールとの交差反応が望ましい場合がある。アリピプラゾール及びデヒ
ドロアリピプラゾールの両方を検出する抗体が生成されるか、又はそれぞれを別々に検出
する(それ故に、抗体の「特異的結合」特性を定義する)抗体が生成され得る。1つ以上
の化合物のその結合が等モル又は実質的に等モルであるとき、抗体は1つ以上の化合物に
特異的に結合する。
そのような抗体を産生する方法は、本明細書に記載されるコンジュゲートを宿主に接種
する工程を含む。好適な宿主には、マウス、ラット、ハムスター、モルモット、ウサギ、
ニワトリ、ロバ、ウマ、サル、チンパンジー、オランウータン、ゴリラ、ヒト、及び成熟
した免疫応答を備えることができる任意の種が含まれるが、これらに限定されない。免疫
化手順は、当該技術分野において確立されており、「The Immunoassay
Handbook」,2nd Edition,edited by David Wi
ld(Nature Publishing Group,2000)、及びその中に引
用される参考文献を含む、多くの専門書並びに出版物において説明されている。
好ましくは、本発明の特徴を具現化する免疫原は、宿主被験体、例えば、動物又はヒト
に、アジュバントと組み合わせて投与される。好適なアジュバントには、フロイント(F
reund’s)アジュバント、粉末水酸化アルミニウム(ミョウバン)、百日咳菌と合
わせた水酸化アルミニウム、及びモノホスホリルリピドA−合成トレハロースジコリノミ
コレートが含まれるが、これらに限定されない。
典型的には、免疫原又は免疫原及びアジュバントの組み合わせは、1つ又は複数の皮下
若しくは腹腔内注入によって哺乳類の宿主に注入される。好ましくは、免疫化プログラム
は、少なくとも1週間にわたって、より好ましくは、2週間以上にわたって実行される。
この様式で産生されるポリクローナル抗体は、当該技術分野において周知の方法を利用し
て単離及び精製され得る。
モノクローナル抗体は、Kohler及びMilsteinの、例えば、Nature
256:495〜497(1975)の、確立されたハイブリドーマ方法によって産生
可能である。ハイブリドーマ方法は、典型的には、宿主又は宿主由来のリンパ球を免疫化
する工程、リンパ球を分泌するか、それを分泌する潜在性を有するモノクローナル抗体を
採取する工程、リンパ球を不死化細胞に融合する工程、及び所望のモノクローナル抗体を
分泌する細胞を選択する工程を含む。
宿主は、免疫化されて、免疫原に対して特異的な抗体を産生するか、又は産生すること
のできるリンパ球を誘発することができる。あるいは、リンパ球は、生体外で免疫化され
てもよい。ヒト細胞が所望される場合、末梢血リンパ球を用いることができるが、他の哺
乳類の供給源由来の脾臓細胞又はリンパ球が好ましい。
リンパ球を不死化細胞株と融合させて、ハイブリドーマ細胞を形成することができ、こ
れは融剤、例えば、ポリエチレングリコールの使用によって促進され得るプロセスである
。例として、形質転換によって不死化された変異体げっ歯類、ウシ、又はヒト骨髄腫細胞
を用いることができる。非融合不死化細胞とは対照的に、ハイブリドーマ細胞の実質的な
純粋集団が好ましい。それ故に、融合後、例えば、ヒポキサンチングアニンホスホリボシ
ル基転移酵素(HGPRT)を欠く変異骨髄腫細胞を用いることによって、非融合不死化
細胞の成長又は生存を阻害する好適な培地内で細胞を成長させることができる。そのよう
な事例において、ヒポキサンチン、アミノプテリン、及びチミジンを培地(HAT培地)
に添加し、HGPRT欠乏性細胞の成長を阻止すると同時に、ハイブリドーマの成長を可
能にすることができる。
好ましくは、不死化細胞は、効率的に融合し、HATなどの培地の選択によって混合集
団から単離され得、融合後の抗体の安定した高レベルの発現を支持する。好ましい不死化
細胞株には、American Type Culture Collection,M
anassas,VAから入手可能な骨髄腫細胞株が含まれる。
ハイブリドーマ細胞が、典型的には、抗体を細胞外に分泌するため、抗精神病薬に対し
て特異的なモノクローナル抗体の存在について培養培地をアッセイすることができる。生
体外結合アッセイ、例えば、ラジオイムノアッセイ(RIA)又は酵素結合免疫吸着アッ
セイ(ELISA)の免疫沈降は、モノクローナル抗体の結合特異性を測定するために使
用され得る。
モノクローナル抗体を分泌するハイブリドーマ細胞は、希釈手順を制限することによっ
て単一のクローンとして単離され、継代され得る。好適な培養培地には、ダルベッコ変法
イーグル培地、RPMI−1640、及び、無ポリペプチド、ポリペプチド還元、又は無
血清の培地、例えば、Biowhittaker,Walkersville,MDから
入手可能なUltra DOMA PF若しくはHL−1が含まれるが、これらに限定さ
れない。あるいは、ハイブリドーマ細胞を腹水として生体内で成長させてもよい。
モノクローナル抗体は、ポリペプチドA−SEPHAROSE、ヒドロキシルアパタイ
トクロマトグラフィー、ゲル電気泳動法、透析法、アンモニウムスルフェート沈降法、及
び親和性クロマトグラフィーを含むが、これらに限定されない、従来の免疫グロブリン(
Ig)精製手順によって、培養培地又は腹水から単離及び/又は精製され得る。
モノクローナル抗体は、米国特許第4,166,452号に記載される方法などの遺伝
子組換え方法によっても産生され得る。DNAコード化モノクローナル抗体は、従来の手
順を用いて、例えば、マウスの重及び軽抗体鎖遺伝子に特異的に結合し、好ましくは、抗
精神病薬に対して特異的な抗体を分泌するモノクローナル抗体ハイブリドーマ細胞株から
単離されるDNAを探索するオリゴヌクレオチド探索子を用いて単離及び配列決定され得
る。
抗精神病薬に対して特異的な結合部位を含む抗体断片も生成され得る。そのような断片
には、抗体分子のペプシン消化によって産生され得るF(ab’)断片、及び、F(a
b’)断片のジスルフィドブリッジを還元することによって生成され得るFab断片が
含まれるが、これらに限定されない。あるいは、Fab発現ライブラリーを構成して、所
望の特異性を有するモノクローナルFab断片の迅速かつ容易な識別を可能にすることが
できる(Huse et al.,Science 256:1270〜1281(19
89))。Fab、Fv、及びScFv抗体断片は、全て大腸菌内で発現し、そこから分
泌され得、大量のこれらの断片の産生を可能にする。あるいは、Fab’−SH断片は、
大大腸菌から直接回収され、化学的にカップリングされて、F(ab’)断片を形成す
ることができる(Carter et al.,BioTechnology 10:1
63〜167(1992))。抗体断片の産生のための他の技術が当業者に既知である。
単鎖Fv断片(scFv)も想定される(米国特許第5,761,894号及び同第5,
587,458号を参照のこと)。Fv及びsFv断片は、不変領域を欠く無傷の結合部
位を有する唯一の種であり、それ故に、それらは低減された非特異的結合を示しやすい。
例えば、抗体断片は、例えば、米国特許第5,642,870号に記載されるような「線
状抗体」であってもよい。そのような線状抗体断片は、単一特異性又は二重特異性であっ
てもよい。
アッセイキット及び装置
上述の抗体を含むアッセイキット(「試薬キット」とも称される)も提供され得る。代
表的な試薬キットは、抗精神病薬、アリピプラゾール、抗精神病薬の類似体を含む複合体
、又は標識化部分にカップリングされるその誘導体に結合する抗体を含み得、既知量の抗
精神病薬又は関連規格を含む1つ以上の較正器も任意に備え得る。
「アッセイキット」という語句は、アッセイの実施時に使用される材料及び試薬の集合
体を指す。試薬は、その交差反応性及び安定性に応じて、同一又は別個の容器内のパッケ
ージ化された組み合わせで、かつ液体又は凍結乾燥形態で提供され得る。このキット内に
提供される試薬の量及び割合は、特定の用途に対して最適な結果を提供するように選択さ
れ得る。本発明の特徴を具現化するアッセイキットは、アリピプラゾールを結合する抗体
を含む。このキットは、アリピプラゾールの競合結合パートナー、並びに較正及び対照材
料を更に含み得る。
「較正及び対照材料」という語句は、既知量の検体を含有する任意の標準又は参考材料
を指す。検体を含有すると見られるサンプル、及び対応する較正材料は、類似条件下でア
ッセイされる。検体の濃度は、未知の標本について得られた結果を標準物で得られた結果
と比較することによって算出される。これは、較正曲線を構成することによって一般的に
行われる。
本発明の特徴を具現化する抗体は、利用のための説明書と共に、キット、容器、パック
、又は散布器内に含まれてもよい。この抗体がキット内に供給されるとき、イムノアッセ
イの異なる成分が、別個の容器内にパッケージ化され、使用前に混合されてもよい。その
ように成分を別個のパッケージ化することにより、活性成分の機能を実質的に弱めること
なく長期間の貯蔵が可能になる。更に、試薬は、不活性環境下、例えば、気体窒素、気体
アルゴンなどの陽圧下でパッケージ化され得、これは、空気及び/又は水分感受性の試薬
において特に好ましい。
本発明の特徴を具現化するキット内に含まれる試薬は、異なる成分の活性が実質的に保
存される一方で、容器の材料によって成分自体が実質的に吸収又は変質されないように、
あらゆる様式の容器に供給され得る。好適な容器には、アンプル、ボトル、試験管、バイ
アル、フラスコ、シリンジ、封筒、例えば、ホイル裏張り型のものなどが含まれるが、こ
れらに限定されない。容器は、ガラス、有機ポリマー、例えば、ポリカーボネート、ポリ
スチレン、ポリエチレンなど、セラミック、金属、例えば、アルミニウム、金属合金、例
えば、鋼、コルクなどを含むが、これらに限定されない任意の好適な材料から成り得る。
更に、容器は、隔膜によって提供され得るものなどの、例えば、針を介したアクセスのた
めの1つ以上の無菌アクセスポートを備え得る。中隔のための好ましい材料は、DuPo
nt(Wilmington,DE)によって、TEFLONの商標名で販売されている
種類のゴム及びポリテトラフルオロエチレンを含む。加えて、容器は、成分の混合を可能
にするために取り外され得る仕切り又は膜によって分離される2つ以上のコンパートメン
トを備えてもよい。
本発明の特徴を具現化する試薬キットを説明資料と共に提供することもできる。説明書
は、例えば、紙に印刷され、かつ/又は電子可読媒体内に提供され得る。あるいは、説明
書は、例えば、このキットの製造業者又は販売業者によって、かつ/又は電子メールを介
して指定されるインターネットウェブサイトにユーザを誘導することによって提供され得
る。
この抗体は、アッセイ装置の一部としても提供され得る。このようなアッセイ装置は、
側方流動アッセイ装置を含む。一般的な種類の使い捨て側方流動アッセイ装置は、液体サ
ンプルを受容するゾーン又は領域、コンジュゲートゾーン、及び反応ゾーンを含む。これ
らのアッセイ装置は、側方流動試験ストリップとして一般に知られている。これらは、毛
管流を支持することができる流体流の経路を画定する多孔質材料、例えば、ニトロセルロ
ースを利用する。例として、米国特許第5,559,041号、同第5,714,389
号、同第5,120,643号、及び同第6,228,660号に示されるものが挙げら
れ、これらは全て、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
別の種類のアッセイ装置は、毛管流を誘導する突起部を有する非多孔質アッセイ装置で
ある。このようなアッセイ装置の例として、PCT国際公開第WO 2003/1038
35号、同第WO 2005/089082号、同第WO 2005/118139号、
及び同第WO 2006/137785号に開示される、開いた側方流動装置が挙げられ
、これらは全て、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる。
非多孔質アッセイ装置において、このアッセイ装置は、一般的には、少なくとも1つの
サンプル添加ゾーン、少なくとも1つのコンジュゲートゾーン、少なくとも1つの反応ゾ
ーン、及び少なくとも1つの吸上ゾーンを有する。これらのゾーンは、サンプル添加ゾー
ンから吸上ゾーンまでサンプルが流れる流路を形成する。検体に結合することができ、(
例えば、コーティングにより)装置上に任意に堆積される、反応ゾーン内の抗体などの捕
捉要素、及び、コンジュゲートゾーン内の装置上に堆積される本検体の濃度の決定を可能
にする反応にも関与することができる、標識化コンジュゲート物質も含まれ、標識化コン
ジュゲート物質は、反応ゾーンにおける検出のための標識を有する。サンプルがコンジュ
ゲートゾーンを通って流れる際に、コンジュゲート物質は溶解され、反応ゾーンへと下流
に流れる溶解した標識化コンジュゲート物質及びサンプルのコンジュゲートプルームを形
成する。コンジュゲートプルームが反応ゾーンに流れると、コンジュゲート物質が、例え
ばコンジュゲート物質及び検体の複合体を介して(「サンドイッチ」アッセイにおいて)
、又は直接(「競合」アッセイにおいて)、捕捉要素により捕捉される。結合していない
溶解コンジュゲート物質は、反応ゾーンを通過して、少なくとも1つの吸上ゾーンに流さ
れる。そのような装置は、流路内に突起部又はマイクロピラーを含み得る。
米国特許公開第20060289787A1号、及び同第20070231883A1
号、並びに米国特許第7,416,700号、及び同第6,139,800号(これらは
全て、参照によりそれらの全体が本明細書に組み込まれる)に開示される機器などの機器
は、反応ゾーン内の結合したコンジュゲート物質を検出することができる。一般的な標識
には、蛍光染料を励起し、かつ蛍光染料を感知することができる検出器を組み込む器具に
よって検出され得る蛍光染料が含まれる。
イムノアッセイ
このように産生された抗体をイムノアッセイで使用し、抗精神病薬を認識/結合し、そ
れにより患者サンプル中の薬物の存在及び/又は量を検出することができる。好ましくは
、アッセイフォーマットは、競合イムノアッセイフォーマットである。このようなアッセ
イフォーマット及び他のアッセイは、とりわけ、Hampton et al.(Ser
ological Methods,A Laboratory Manual,APS
Press,St.Paul,MN 1990)、及びMaddox et al.(
J.Exp.Med.158:12111,1983)に記載されている。
「検体」という用語は、任意の物質又は物質の群を指し、その存在又は量が決定される
。代表的な抗精神病薬検体には、リスペリドン、パリペリドン、オランザピン、アリピプ
ラゾール、及びクエチアピンが含まれるが、これらに限定されない。
「競合結合パートナー」という用語は、抗体への結合親和性に関して検体と同様に挙動
する、例えば、競合イムノアッセイで利用され得る物質又は物質の群を指す。代表的な競
合結合パートナーには、抗精神病薬誘導体などが含まれるが、これに限定されない。
検体と共に使用される「検出する」という用語は、任意の定量的、半定量的、又は質的
方法、並びに、一般に検体、具体的には、抗精神病薬を決定するための全ての他の方法を
指す。例えば、サンプル中の抗精神病薬の量又は濃度に関するデータを提供する方法が本
発明の範囲内であるように、単にサンプル中の抗精神病薬の存在又は不在を検出する方法
は、本発明の範囲内である。「検出する」、「決定する」、「識別する」等の用語は、本
明細書で同意語として使用され、全て本発明の範囲内である。
本発明の好ましい一実施形態は競合イムノアッセイであり、ここで、抗精神病薬、又は
薬物若しくはその競合結合パートナーを結合する抗体は、それぞれ、固形担体(例えば、
側方流動アッセイ装置における反応ゾーンなど)及び標識化薬物若しくはその競合結合パ
ートナー、又は標識化抗体に結合され、宿主から誘導されるサンプルは固形担体に渡され
、固形担体に結合される標識の検出量が、サンプル中の薬物の量と相関し得る。
検体、例えば、抗精神病薬を含有すると見られるいかなるサンプルも、現在好ましい実
施形態の方法に従って分析することができる。サンプルは、所望に応じて前処理され、ア
ッセイに干渉しない任意の簡便な培地において調製され得る。好ましくは、このサンプル
は、宿主由来の体液、最も好ましくは血漿又は血清などの水性培地を含む。
抗体が固相に結合されるアッセイ、及び抗体が液体培地内にあるアッセイを含む、抗体
を利用するイムノアッセイの全ての様式が、現在好ましい実施形態に従う使用のために企
図されることを理解されたい。本発明の特徴を具現化する抗体を用いて検体を検出するた
めに使用され得るイムノアッセイの方法には、サンプル中の標識化検体(検体類似体)及
び検体が抗体のために競合する競合(試薬限定)アッセイ、及び抗体が標識化される単一
部位免疫定量アッセイなどが含まれるが、これらに限定されない。
本発明は、以下の実施例によって更に説明される。これらの実施例は、特定の実施形態
を参照して本発明を例示するためだけに提供される。これらの例証は、本発明のある特定
の態様を例示するが、開示される発明の限定を意味するものでも、その範囲を制限するも
のでもない。
別途詳細に記載されない限り、当業者に周知であり、かつ日常的な標準技術を用いて、
全ての実施例を実行した。例えば、Sambrook et al.,Molecula
r Cloning:A Laboratory Manual,2nd Ed.,Co
ld Spring Habor Laboratory Press,Cold Sp
ring Harbor,NY(1989)などの標準実習マニュアルに記載されるよう
に、以下の実施例の日常的な分子生物学技術を実行することができる。
「Haptens of Aripiprazole」(代理人整理番号PRD326
5USPSP、米国仮特許出願第61/691,450号、2012年8月21日出願)
、「Haptens of Olanzapine」(代理人整理番号PRD3266U
SPSP、米国仮特許出願第61/691,454号、2012年8月21日出願)、「
Haptens of Paliperidone」(代理人整理番号PRD3267U
SPSP、米国仮特許出願第61/691,459号、2012年8月21日出願)、「
Haptens of Quetiapine」(代理人整理番号PRD3268USP
SP、米国仮特許出願第61/691,462号、2012年8月21日出願)、「Ha
ptens of Risperidone and Paliperidone」(代
理人整理番号PRD3269USPSP、米国仮特許出願第61/691,469号、2
012年8月21日出願)、「Antibodies to Olanzapine H
aptens and Use Thereof」(代理人整理番号CDS5132US
PSP、米国仮特許出願第61/691,572号、2012年8月21日出願)、「A
ntibodies to Paliperidone Haptens and Us
e Thereof」(代理人整理番号CDS5126USPSP、米国仮特許出願第6
1/691,634号、2012年8月21日出願)、「Antibodies to
Quetiapine Haptens and Use Thereof」(代理人整
理番号CDS5134USPSP、米国仮特許出願第61/691,598号、2012
年8月21日出願)、「Antibodies to Risperidone Hap
tens and Use Thereof」(代理人整理番号CDS5130USPS
P、米国仮特許出願第61/691,615号、2012年8月21日出願)、「Ant
ibodies to Aripiprazole and Use Thereof」
(代理人整理番号CDS5129USPSP、米国仮特許出願第61/691,522号
、2012年8月21日出願)、「Antibodies to Olanzapine
and Use Thereof」(代理人整理番号CDS5133USPSP、米国
仮特許出願第61/691,645号、2012年8月21日出願)、「Antibod
ies to Paliperidone and Use Thereof」(代理人
整理番号CDS5127USPSP、米国仮特許出願第61/691,692号、201
2年8月21日出願)、「Antibodies to Quetiapine and
Use Thereof」(代理人整理番号CDS5135USPSP、米国仮特許出
願第61/691,659号、2012年8月21日出願)、「Antibodies
to Risperidone and Use Thereof」(代理人整理番号C
DS5131USPSP、米国仮特許出願第61/691,675号、2012年8月2
1日出願)、及び「Antibodies to Risperidone and U
se Thereof」(代理人整理番号CDS5145USPSP、米国仮特許出願第
61/790,880号、2013年3月15日出願)と題する同時係属出願は、全て参
照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
(実施例1)
4−(アミノメチル)−7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−
1−イル)ブトキシ)−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン
工程A
1−(ブロモメチル)−4−メトキシ−2−ニトロベンゼン
CCl(1500 mL)中の化合物4−メトキシ−1−メチル−2−ニトロベンゼ
ン(218g、1.30モル)の十分に撹拌した溶液に、AIBN(21.7g、0.1
3モル)及びNBS(348g、1.96モル)を添加した。この反応混合物を、N
で16時間還流加熱した後、水を添加し、生成物をCHClで水相から抽出した。結
果として生じた有機相をブラインで洗浄し、NaSO上で乾燥させ、溶媒を蒸発させ
て固体を得て、これをシリカゲルクロマトグラフィー(20:1の石油エーテル/エチル
アセテートでの溶出)によって精製して、黄色固体として表題化合物を得た。ESI−M
S(M+1)246。H NMR:(CDCl、400MHz):δ(ppm)7.
55(s、1H)、7.46〜7.42(d、1H)、7.14〜7.11(d、1H)
、4.79(s、2H)、3.90(s、3H)。
工程B
2−(4−メトキシ−2−ニトロフェニル)アセトニトリル
THF(500mL)及びETOH(100mL)中の、工程Aで説明した通りに調製
した1−(ブロモメチル)−4−メトキシ−2−ニトロベンゼン(40g、0.163モ
ル)の撹拌溶液に、水(100mL)中のKCN(26.6g、0.408モル)の溶液
を添加した。この反応混合物を、0℃で1時間、その後、室温で更に3時間撹拌した。こ
の反応混合物を水(500mL)で希釈し、水相をDCM(500mL)で抽出し、その
後、ブラインで洗浄し、NaSO上で乾燥させ、真空中で蒸発させた。この残留物を
シリカゲルカラム上のクロマトグラフィーによって精製して、表題化合物を得た。ESI
−MS(M+1)193.H NMR:(CDCl、400MHz):δ(ppm)
7.72(s、1H)、7.63〜7.61(d、1H)、7.26〜7.23(d、1
H)、4.14(s、2H)、3.93(s、3H)。
工程C
エチル3−シアノ−3−(4−メトキシ−2−ニトロフェニル)プロパノエート
DMF(100mL)中の、工程Bで説明した通りに調製した2−(4−メトキシ−2
−ニトロフェニル)アセトニトリル(5.5g、0.0286モル)の溶液に、BrCH
COEt(5.71g、0.034モル)及びKCO(11.86g、0.08
6モル)を0℃で添加した。この反応混合物を、0℃で1時間、その後、室温で更に2時
間撹拌した。反応をTLC監視によって完了した後、水を添加した。この反応物をエチル
アセテートで抽出し、有機相をブラインで洗浄し、NaSO上で乾燥させ、真空中で
濃縮した。この粗生成物を、シリカゲルカラム上のクロマトグラフィーによって精製して
、表題化合物を得た。ESI−MS(M+1)279。H NMR:(CDCl、4
00MHz):δ(ppm)7.70〜7.68(d、1H)、7.57〜7.56(s
、1H)、7.24〜7.21(d、1H)、5.13〜4.98(m、1H)、4.2
0〜4.18(m、2H)、3.89(s、3H)、2.99〜2.97(d、2H)、
1.28〜1.24(t、3H)。
工程D
7−メトキシ−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−カルボニト
リル
MeOH(100mL)中の、工程Cで説明した通りに調製したエチル3−シアノ−3
−(4−メトキシ−2−ニトロフェニル)プロパノエート(9.0g、0.032モル)
の溶液に、Sn(19.3g、0.162モル)を添加し、その後、塩酸/MeOH(4
0ml、1:1)を一度に添加した。この反応物を室温で2時間撹拌した。溶媒を真空中
で除去した。その後、エチルアセテートを添加し、NaHCO水溶液を添加して溶液を
中和した。有機相を濃縮して粗生成物を得て、これを更に精製することなく次の工程で使
用した。
工程E
4−(アミノメチル)−7−メトキシ−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン
工程Dで説明した通りに調製した粗7−メトキシ−2−オキソ−1,2,3,4−テト
ラヒドロキノリン−4−カルボニトリル(6g、0.03モル)及びラネー(Raney
)Ni(10g)を、MeOH(100mL)及び3mLのトリエチルアミンの混合物中
に懸濁した。この反応混合物を、H(50Psi)雰囲気下で、室温で4時間撹拌した
。反応をTLCによる監視によって完了した後、触媒を濾去し、その後、溶媒を真空中で
除去して粗生成物を得て、これを更に精製することなく次の工程で使用した。
工程F
4−(アミノメチル)−7−ヒドロキシ−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オ
ジクロロメタン(100mL)中の、工程Eで説明した通りに調製した粗4−(アミノ
メチル)−7−メトキシ−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン(8.8g、0
.0427モル)の溶液に、ジクロロメタン(1M)中のBBr(85g、0.342
モル)を−14℃で滴加し、この反応物を室温で一晩撹拌した。反応をTLCによる監視
によって完了した後、メタノールを0℃で緩徐に添加して反応物をクエンチし、溶媒を真
空中で蒸発させて粗生成物を得て、これを次の工程で直接使用した。
工程G
tert−ブチル((7−ヒドロキシ−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキ
ノリン−4−イル)メチル)カルバメート
工程Fで説明した通りに調製した粗4−(アミノメチル)−7−ヒドロキシ−3,4−
ジヒドロキノリン−2(1H)−オン(8.2g、0.0427モル)、及び(Boc)
O(4.65g、0.021モル)、トリエチルアミン(10mL)を、100mLの
メタノールに添加した。この反応物を室温で2時間撹拌した。反応を停止した後、溶媒を
真空中で除去し、エチルアセテートを添加した。この有機相を、水で洗浄し、NaHCO
水溶液をNaSO上で乾燥させ、真空中で濃縮した。この粗生成物を、クロマトグ
ラフィーによって精製して、表題化合物を得た。ESI−MS(M+1)292。
NMR:(DMSO−d、400MHz):δ(ppm)9.96(s、1H)、9.
31(s、1H)、6.95〜6.89(m、2H)、6.33(d、2H)、3.00
〜2.97(m、2H)、2.90〜2.96(m、1H)、2.56(m、1H)、2
.30〜2.34(m、1H)、1.37(s、9H)。
工程H
tert−ブチル((7−(4−ブロモブトキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テ
トラヒドロキノリン−4−イル)メチル)カルバメート
DMF(1.5mL)中の、工程Hで説明した通りに調製したtert−ブチル((7
−ヒドロキシ−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル
)カルバメート(1.0ミリモル、292mg)及び1,4−ジブロモブタン(1.1ミ
リモル、237.5mg)の溶液に、無水KCO(1.2ミリモル、166mg)を
添加した。反応が完了したとHPLC及びLC/MSが示すまでこの混合物を室温で一晩
撹拌して、表題化合物を得て、これを精製することなく次の反応に供した。MS m/z
428(MH)。
工程I
tert−ブチル((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1
−イル)ブトキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)
メチル)カルバメート
DMF中の、工程Hで説明した通りに調製したtert−ブチル((7−(4−ブロモ
ブトキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)
カルバメートの溶液に、1−(2,3−ジクロロ−フェニル)−ピペラジンヒドロクロラ
イド(1.0ミリモル、268mg)及びKCO(1.23ミリモル、170mg)
を添加した。混合物を室温で一晩撹拌した。溶媒を真空中で蒸発させ、残留物をジクロロ
メタンと飽和NaHCO水溶液との間に分配した。有機層を分離し、水層を更なるジク
ロロメタンで抽出した。有機層を合わせ、濃縮した。その後、この残留物を、ジクロロメ
タン中勾配0〜10%のメタノールを用いたシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーに
供して、固体として表題化合物を得た。MS m/z 578(MH)。
工程J
4−(アミノメチル)−7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−
1−イル)ブトキシ)−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン
ジクロロメタン(5mL)中の、工程Iで説明した通りに調製したtert−ブチル(
(7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブトキシ)−
2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)カルバメート
(200mg、0.35ミリモル)の溶液に、1mLのTFAを添加した。この混合物を
室温で2.5時間撹拌した。溶媒を真空中で蒸発させ、残留物をジクロロメタンと飽和N
aHCO溶液との間に分配させた。有機層を分離し、水層を更なるジクロロメタンで抽
出した。有機層を合わせ、NaSO上で乾燥させ、濾過し、濃縮した。その後、この
残留物に、ジクロロメタン中10%のメタノール、続いてジクロロメタン中10%の7N
アンモニアメタノールを用いたシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーに供して、固体
として表題化合物を得た。この生成物を、ジクロロメタン及びヘプタンからの再結晶化に
よって更に精製して、白色固体として最終生成物を得た。MS m/z 477(MH
)。H NMR:(CDCl、400MHz):δ(ppm)7.40(s、1H)
、7.25〜7.05(m、3H)、7.00(d、1H)、6.60(d、1H)、6
.30(s、1H)、4.00(m、2H)、3.10(m、4H)、3.00〜2.6
0(m、9H)、2.50(m、2H)、1.90〜1.40(m、6H)。C24
Clの計算値:C、60.38;H、6.33;N、11.74。実測値:
C、60.32;H、5.89;N、11.26。
(実施例2)
7−(4−(4−(4−アミノ−2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)
ブトキシ)−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン
工程A
4−ブロモ−2,3−ジクロロ−N−(4−メトキシベンジル)アニリン
23mLのDMF中の4−ブロモ−2,3−ジクロロ−フェニルアミン(3.215g
、13.3ミリモル)及び1−クロロメチル−4−メトキシ−ベンゼン(2.297g、
14.7ミリモル)の溶液に、ヨウ化カリウム(2.214g、13.3ミリモル)及び
647mgの水素化ナトリウム(60%油分散)を添加した。室温で一晩撹拌した後、反
応混合物を真空中で蒸発させ、残留物をジクロロメタンと飽和NaHCO水溶液との間
に分配させた。有機層を分離し、水層を更なるジクロロメタンで抽出した。有機層を合わ
せ、NaSO上で乾燥させ、濾過し、濃縮した。その後、この残留物に、ヘプタン中
30%のエチルアセテートを用いたシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーに供して、
黄色の固体として表題化合物を得た。MS m/z 362(MH)。
工程B
2,3−ジクロロ−N−(4−メトキシベンジル)−4−(ピペラジン−1−イル)ア
ニリン
密封された厚壁フラスコ内の、16mLのトルエン中の、前述の工程で説明した通りに
調製した4−ブロモ−2,3−ジクロロ−N−(4−メトキシベンジル)アニリン(3.
61g、10ミリモル)、ピペリジン(1.034g、12ミリモル)、ナトリウムt−
ブトキシド(1.16g、12ミリモル)、及びトリス(ジベンジリデンアセトン)ジパ
ラジウム(0)(180mg、2モル%)の混合物を、撹拌し、100℃の油浴中で2.
5日間加熱した。室温まで冷却した後、反応混合物をジクロロメタンと水との間に分配さ
せた。有機層を分離し、水層を更なるジクロロメタンで抽出した。有機層を合わせ、Na
SO上で乾燥させ、濾過し、濃縮した。その後、この残留物を、ジクロロメタン中1
0%のメタノール、続いてジクロロメタン中10%の7Nアンモニアメタノールを用いた
シリカゲルカラム上のカラムクロマトグラフィーによって精製して、淡褐色の固体として
表題化合物を得た。MS m/z 367(MH)。H NMR:(CDCl、4
00MHz):δ(ppm)7.28(d、2H)、6.98(d、2H)、6.50(
d、1H)、4.60(s、1H)、4.30(m、2H)、3.80(m、3H)、3
.10〜2.85(m、8H)、2.30(s、1H)。
工程C
2,3−ジクロロ−4−(ピペラジン−1−イル)アニリン
ジクロロメタン(5mL)中の、前述の工程で説明した通りに調製した2,3−ジクロ
ロ−N−(4−メトキシベンジル)−4−(ピペラジン−1−イル)アニリン(562m
g、1.54ミリモル)の溶液に、5mLのTFAを添加した。この反応混合物を室温で
5時間撹拌し、その後、真空中で蒸発乾固させた。残留物をジクロロメタン中に再溶解し
、蒸発乾固させた。この表題化合物を精製することなく次の反応で使用した。MS m/
z 245(MH)。
工程D
7−(4−(4−(4−アミノ−2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)
ブトキシ)−3,4−ジヒドロキノリン−2(1H)−オン
DMF(6mL)中のTFA塩として前述の工程で説明した通りに調製した2,3−ジ
クロロ−4−(ピペラジン−1−イル)アニリン(1.535ミリモル)の溶液に、DM
F(1mL)中の市販の7−(4−ブロモ−ブトキシ)−3,4−ジヒドロ−1H−キノ
リン−2−オン(1.535ミリモル)、KCO(2.121g)、及び1mLのD
MFの溶液を添加した。結果として生じた混合物を室温で一晩撹拌した。この固体を濾過
し、ジクロロメタンですすいだ。溶液を真空中で蒸発させ、その後、この残留物に、ジク
ロロメタン中勾配0〜10%のメタノール、続いてジクロロメタン中10%の7Nアンモ
ニアメタノールを用いたシリカゲル上のカラムクロマトグラフィーに供して、固体として
表題化合物を得た。MS m/z 463(MH)。H NMR:(DMSO−d
、400MHz):δ(ppm)10.0(s、1H)、7.05(d、1H)、6.9
5(d、1H)、6.75(d、1H)、6.50(d、1H)、6.45(s、1H)
、5.3(s、2H)、3.90(m、2H)、2.90〜2.70(m、6H)、2.
50〜2.30(m、8H)、1.80〜1.50(m、4H)。C2328Cl
の計算値は、C、59.61;H、6.09;N、12.09である。実測値:C
、59.44;H、5.87;N、11.77。
(実施例3)
4−((2,3−ジクロロ−4−(4−(4−((2−オキソ−1,2,3,4−テト
ラヒドロキノリン−7−イル)オキシ)ブチル)ピペラジン−1−イル)フェニル)アミ
ノ)−4−オキソブタン酸
ピリジン(1.5mL)中の実施例2(115.5mg、0.25ミリモル)及びサク
シン酸無水物(50mg、0.5ミリモル)の溶液を撹拌し、電子オーブン内で110℃
で5.5時間加熱した。この溶液を真空中で蒸発乾固させた。この残留物を、ジクロロメ
タン中に再溶解し、蒸発乾固させ、その後、メタノール中に再溶解し、蒸発乾固させた。
この粗生成物を、ジクロロメタン中勾配0〜20%のメタノールを用いてAgela H
ILICカラム上で精製して、固体を得て、これをメタノールの再結晶化によって更に精
製し、真空オーブン内で40〜50℃で乾燥させて、表題化合物を得た。MS m/z
563(MH)。H NMR:(DMSO−d、400MHz):δ(ppm)1
2.1(s、1H)、10.0(s、1H)、9.60(s、1H)、7.5(d、1H
)、7.15(d、1H)、7.05(d、1H)、6.50(d、1H)、6.45(
s、1H)、3.90(m、2H)、3.00(m、4H)、2.30(m、2H)、2
.20〜2.30(m、12H)、1.80〜1.55(m、4H)。C2733Cl
の計算値は、C、57.55;H、5.72;N、9.94である。実測値:
C、55.92;H、5.85;N、9.58。
(実施例4)
5−((2,3−ジクロロ−4−(4−(4−((2−オキソ−1,2,3,4−テト
ラヒドロキノリン−7−イル)オキシ)ブチル)ピペラジン−1−イル)フェニル)アミ
ノ)−5−オキソペンタン酸
ピリジン(1.0mL)中の実施例2(83mg、0.18ミリモル)及びグルタル酸
無水物(41mg、0.36ミリモル)の溶液を撹拌し、電子オーブン内で110℃で4
.5時間加熱した。この溶液を真空中で蒸発乾固させた。この残留物を、勾配0〜30%
のメタノールを用いてAgela HILICカラム(12g)上で精製して、真空オー
ブン内で40〜50℃で乾燥させて、表題化合物を得た。MS m/z 578(MH
)。
(実施例5)
4−(((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブ
トキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)ア
ミノ)−4−オキソブタン酸
THF(1.0mL)中の実施例1(24.1mg、0.05ミリモル)及びサクシン
酸無水物(10mg、0.10ミリモル)の溶液を、室温で一晩撹拌した。溶液を真空中
で蒸発乾固させた。この残留物を、ジクロロメタン中の勾配0〜30%のメタノールを用
いてシリカゲルカラム(12g)上で精製し、真空オーブン内で40〜50℃で乾燥させ
て、表題化合物を得た。MS m/z 578(MH)。
(実施例6)
N−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブト
キシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)−2
−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセトアミド
110μLのDMF及び2.3μLのトリブチルアミン中の実施例1(MW 477.
4、2.2mg、4.61μモル)の溶液に、116μLのN−(α−マレイミドアセト
キシ)サクシニミドエステル(AMAS、MW 252.2、10mg/mL、1.16
mg、4.61μモル)のDMF溶液を添加した。結果として生じた溶液を20℃で90
分間撹拌させ、その後、チオール活性化タンパク質とのコンジュゲーション反応において
そのまま使用した。
(実施例7)
N−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブト
キシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)−2
−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセトアミド−
キーホールリンペットヘモシアニンコンジュゲート
100mMのリン酸緩衝液、0.46Mの塩化ナトリウム(pH 7.4)中の3.2
3mLのキーホールリンペットヘモシアニン(KLH、MW 100,000、14.6
mg、0.146μモル)の溶液に、33.7μLのN−サクシニミジル−S−アセチル
チオアセテート(SATA、MW 231.2、25mg/mL、0.84mg、3.6
5μモル)のDMF溶液を添加した。結果として生じた溶液を、20℃で1時間、ローラ
混合器上でインキュベートした。この反応物を、100mMのリン酸緩衝液、0.46M
の塩化ナトリウム、及び5mMのEDTA(pH 6.0)を用いてSephadex
G−25カラム上で精製した。6.46mLのKLH−SATA溶液(13.7mg、0
.137μモル)に、646μLの2.5Mヒドロキシルアミン及び50mMのEDTA
(pH 7.0)を添加した。結果として生じた溶液を、20℃で1時間、ローラ混合器
上でインキュベートした。この反応物を、169.6μLのN−((7−(4−(4−(
2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブトキシ)−2−オキソ−1,2,
3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)−2−(2,5−ジオキソ−2,5
−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセトアミド溶液(実施例6で説明した通りに
調製したもの)(3.43μモル)で処理した。結果として生じた混濁混合物を、20℃
で2時間、ローラ混合器上でインキュベートした。この反応物を、0.2μmのシリンジ
フィルタを通して濾過し、その後、100mMのリン酸緩衝液及び0.46Mの塩化ナト
リウム(pH 7.4)を用いてSephadex G−25カラム上で精製して、実施
例6のKLHコンジュゲートを得た。
(実施例8)
N−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブト
キシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)−2
−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセトアミド−
ウシサイログロブリンコンジュゲート
pH 7.5の100mMのリン酸緩衝液中の2.14mLのウシサイログロブリン(
BTG、MW 660,000、21.8mg、0.033μモル)の溶液に、61.1
μLのN−サクシニミジル−S−アセチルチオアセテート(SATA、MW 231.2
、25mg/mL、1.53mg、6.6μモル)のDMF溶液を添加した。結果として
生じた溶液を、20℃で1時間、ローラ混合器上でインキュベートした。この反応物を、
100mMのリン酸緩衝液、5mMのEDTA(pH 6.0)を用いてSephade
x G−25カラム上で精製した。
5.79mLのBTG−SATA(20.5mg、0.031μモル)に、579μL
の2.5Mのヒドロキシルアミン及び50mMのEDTA(pH 7.0)を添加した。
結果として生じた溶液を、20℃で1時間、ローラ混合器上でインキュベートした。この
反応物を、304.0μLのN−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピ
ペラジン−1−イル)ブトキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン
−4−イル)メチル)−2−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−
1−イル)アセトアミド溶液(実施例6で説明した通りに調製したもの)(6.2μモル
)で処理した。結果として生じた混濁混合物を、20℃で2時間、ローラ混合器上でイン
キュベートした。この反応物を、0.45μmのシリンジフィルタを通して濾過し、その
後、100mMのリン酸緩衝液及び0.14Mの塩化ナトリウム(pH 7.4)を用い
てSephadex G−25カラム上で精製して、実施例6のウシサイログロブリンコ
ンジュゲートを得た。
(実施例9)
N−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−1−イル)ブト
キシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル)メチル)−2
−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)アセトアミド−
オボアルブミンコンジュゲート
工程A
pH 7.5の100mMのリン酸緩衝液中の1.0mLのオボアルブミン(MW 4
4,300、10.0mg、0.23μモル)の溶液に、31.3μLのN−サクシニミ
ジル−S−アセチルチオアセテート(SATA、MW 231.2、25mg/mL、0
.78mg、3.4μモル)のDMF溶液を添加した。結果として生じた溶液を、20℃
で1時間、ローラ混合器上でインキュベートした。この反応物を、100μLの2.5M
のヒドロキシルアミン及び50mMのEDTA(pH 7.0)で処理した。結果として
生じた溶液を、20℃で15分間、ローラ混合器上でインキュベートした。この反応物を
、100mMのリン酸緩衝液及び5mMのEDTA(pH 6.0)を用いてSepha
dex G−25カラム上で精製した。
工程B
工程Aで説明した通りに調製したオボアルブミン−SH、(3.1mL、8.3mg、
0.1モル)に、N−((7−(4−(4−(2,3−ジクロロフェニル)ピペラジン−
1−イル)ブトキシ)−2−オキソ−1,2,3,4−テトラヒドロキノリン−4−イル
)メチル)−2−(2,5−ジオキソ−2,5−ジヒドロ−1H−ピロール−1−イル)
アセトアミド溶液(実施例6で説明した通りに調製したもの)((185.7μL、3.
75μモル)を添加した。結果として生じた混濁混合物を、20℃で2.5時間、ローラ
混合器上でインキュベートした。この反応物を、0.45μmのシリンジフィルタを通し
て濾過し、その後、100mMのリン酸緩衝液、0.14Mの塩化ナトリウム(pH 7
.4)を用いてSephadex G−25カラム上で精製して、実施例6のオボアルブ
ミンコンジュゲートを得た。
(実施例10)
アリピプラゾールのための競合イムノアッセイ、並びにアリピプラゾール、オランザピ
ン、クエチアピン、及びリスペリドンのための多重競合イムノアッセイ
上述の式IIを有する免疫原(化合物6)での一連の免疫化の後、ELISAを用いて
、マウスの尾出血を反応性について試験した。ハイブリドーマ上清も試験し、以下の表8
に示されるELISAデータは、いくつかのハイブリドーマの反応性を示す(融合パート
ナーはNSO細胞であった)。
その後、上清を競合ELISAによって試験し、シグナルがアリピプラゾール又はデヒ
ドロアリピプラゾールのいずれかに特異的であったかを決定した。図1及び2は、2つの
代表的なハイブリドーマ、3C1及び3D7の結果を示す。データは、アリピプラゾール
及びデヒドロアリピプラゾールの両方に対する反応性を示す。
図3は、側方流動アッセイ装置上で用いた競合イムノアッセイフォーマットを示し、こ
こで、捕捉抗体であるアリピプラゾールクローン5C7をフルオロフォアにコンジュゲー
トされるアリピプラゾールから成る検出コンジュゲートと共に、チップ上に堆積した。図
3に示されるこの競合フォーマットにおいて、低レベルの検体(アリピプラゾール)が高
シグナルをもたらす一方で、高レベルの検体(アリピプラゾール)は低シグナルをもたら
す。
図4は、本発明の一実施形態に従う側方流動アッセイ装置のチップ設計を示す。この装
置は、サンプルを受容するためのゾーン又は領域、コンジュゲートゾーン(所望の標識化
競合結合パートナー(複数可)を含有する)、及び反応ゾーン(反応ゾーン内の8つの領
域が示され、各領域が分離した所望の抗体を含有し得る)を含む。サンプルは、サンプル
ゾーンからコンジュゲートゾーンを通り、反応ゾーンまで流れる。
図5〜8は、反応ゾーン2内に堆積される抗体5C7及びコンジュゲートゾーン内の標
識化アリピプラゾール競合結合パートナーを用いて生成されたアリピプラゾール陽性対照
(アリピプラゾールを含有するサンプル)(図5)、反応ゾーン4内に堆積される抗体4
G9−1及びコンジュゲートゾーン内の標識化オランザピン競合結合パートナーを用いて
生成されたオランザピン陽性対照(オランザピンを含有するサンプル)(図6)、反応ゾ
ーン6内に堆積される抗体11及びコンジュゲートゾーン内の標識化クエチアピン競合結
合パートナーを用いて生成されたクエチアピン陽性対照(クエチアピンを含有するサンプ
ル)(図7)、反応ゾーン8内に堆積される抗体5−9及びコンジュゲートゾーン内の標
識化リスペリドン競合結合パートナーを用いて生成されたリスペリドン陽性対照(リスペ
リドンを含有するサンプル)(図8)の典型的な用量反応曲線を示す。コンジュゲートゾ
ーン内の標識化競合結合パートナーは、抗体との結合についてサンプル中に存在する薬物
と競合する。標識の量が検出され、これは、サンプル中に存在する薬物の量の指標である
(シグナルの量は、サンプル中の薬物の量に反比例する(図3を参照のこと))。
標識化競合結合パートナーのコンジュゲートが、反応ゾーン内に堆積される抗体に結合
しないことを確認するために、薬物を含有しないサンプルを用いて陰性対照を実施した。
表9を参照して、アリピプラゾールを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化オランザピン、標識化クエチ
アピン、及び標識化リスペリドンを含有するが、標識化アリピプラゾールは含有しない)
を通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン2内
にアリピプラゾール抗体(5C7)を含有する。以下の表9は、用量反応はなく、毛管作
用により反応ゾーンを通って移動するオランザピン、クエチアピン、及びリスペリドンの
コンジュゲートがアリピプラゾール抗体に結合しないことを確認する結果を示す。
表10を参照して、オランザピンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化ク
エチアピン、及び標識化リスペリドンを含有するが、標識化オランザピンは含有しない)
を通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン4内
にオランザピン抗体(4G9−1)を含有する。以下の表10は、用量反応はなく、毛管
作用により反応ゾーンを通って移動するアリピプラゾール、クエチアピン、及びリスペリ
ドンのコンジュゲートがオランザピン抗体に結合しないことを確認する結果を示す。
表11を参照して、クエチアピンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オ
ランザピン、及び標識化リスペリドンを含有するが、標識化クエチアピンは含有しない)
を通り、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン6内に
クエチアピン抗体(11)を含有する。以下の表11は、用量反応はなく、毛管作用によ
り反応ゾーンを通って移動するアリピプラゾール、オランザピン、及びリスペリドンのコ
ンジュゲートがクエチアピン抗体に結合しないことを確認する結果を示す。
表12を参照して、リスペリドンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オ
ランザピン、及び標識化クエチアピンを含有するが、標識化リスペリドンは含有しない)
を通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン8内
にリスペリドン抗体(5−9)を含有する。以下の表12は、用量反応はなく、毛管作用
により反応ゾーンを通って移動するアリピプラゾール、オランザピン、及びクエチアピン
のコンジュゲートがリスペリドン抗体に結合しないことを確認する結果を示す。
標識化競合結合パートナーのコンジュゲートが、反応ゾーン内に堆積されるそれらの抗
体のそれぞれにのみ結合することを確認するために、薬物を含有しないサンプルを再び用
いて、追加の陰性対照を実施した。表13を参照して、アリピプラゾールを含有しないサ
ンプルがサンプルゾーン内に堆積され、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回
は標識化アリピプラゾールを含有する)を通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーン
は、この場合もやはり、反応ゾーン2にアリピプラゾール抗体(5C7)を含有し、反応
ゾーン4内にオランザピン抗体(4G9−1)を含有し、反応ゾーン6内にクエチアピン
抗体(11)を含有し、反応ゾーン8内にリスペリドン抗体(5−9)を含有する。以下
の表13は、アリピプラゾール抗体5C7(反応ゾーン2における)を除いて用量反応が
ないことを確認する結果を示す。
表14を参照して、オランザピンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化オランザピンを含有する)を
通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン2にア
リピプラゾール抗体(5C7)を含有し、反応ゾーン4内にオランザピン抗体(4G9−
1)を含有し、反応ゾーン6内にクエチアピン抗体(11)を含有し、反応ゾーン8内に
リスペリドン抗体(5−9)を含有する。以下の表14は、オランザピン抗体4G9−1
(反応ゾーン4における)を除いて用量反応がないことを確認する結果を示す。
表15を参照して、クエチアピンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化クエチアピンを含有する)を
通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン2にア
リピプラゾール抗体(5C7)を含有し、反応ゾーン4内にオランザピン抗体(4G9−
1)を含有し、反応ゾーン6内にクエチアピン抗体(11)を含有し、反応ゾーン8内に
リスペリドン抗体(5−9)を含有する。以下の表15は、クエチアピン抗体11(反応
ゾーンにおける)を除いて用量反応がないことを確認する結果を示す。
表16を参照して、リスペリドンを含有しないサンプルがサンプルゾーン内に堆積され
、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化リスペリドンを含有する)を
通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン2にア
リピプラゾール抗体(5C7)を含有し、反応ゾーン4内にオランザピン抗体(4G9−
1)を含有し、反応ゾーン6内にクエチアピン抗体(11)を含有し、反応ゾーン8内に
リスペリドン抗体(5−9)を含有する。以下の表16は、リスペリドン抗体5−9(反
応ゾーン8における)を除いて用量反応がないことを確認する結果を示す。
上に示される結果は、標識化競合結合パートナーのコンジュゲートが、反応ゾーン内の
それらの抗体のそれぞれにのみ結合することを確認する。
図9〜12は、特定の抗体反応ゾーン内の典型的な用量反応曲線、及び他のコンジュゲ
ートの存在下の特定のアッセイのそれぞれに対する用量反応の低/高濃度の証拠を示す。
図9において、アリピプラゾールを含有するサンプルがサンプルゾーン内に堆積され、毛
管作用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オラン
ザピン、標識化クエチアピン、及び標識化リスペリドンを含有する)を通って、反応ゾー
ンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン2内にアリピプラゾール
抗体(5C7)を含有する。図9に示されるように、典型的な用量反応曲線は、アリピプ
ラゾールでのみ生成され、オランザピン、クエチアピン、又はリスペリドンでは生成され
なかった。
図10では、オランザピンを含有するサンプルがサンプルゾーン内に堆積され、毛管作
用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オランザピ
ン、標識化クエチアピン、及び標識化リスペリドンを含有する)を通って、反応ゾーンま
で移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン4内にオランザピン抗体(4
G9−1)を含有する。図10に示されるように、典型的な用量反応曲線は、オランザピ
ンでのみ生成され、アリピプラゾール、クエチアピン、又はリスペリドンでは生成されな
かった。
図11では、クエチアピンを含有するサンプルがサンプルゾーン内に堆積され、毛管作
用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オランザピ
ン、標識化クエチアピン、及び標識化リスペリドンを含有する)を通って、反応ゾーンま
で移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン6内にクエチアピン抗体(1
1)を含有する。図10に示されるように、典型的な用量反応曲線は、クエチアピンでの
み生成され、アリピプラゾール、オランザピン、又はリスペリドンでは生成されなかった
図12では、リスペリドンを含有するサンプルがサンプルゾーン内に堆積され、毛管作
用によって、コンジュゲートゾーン(今回は標識化アリピプラゾール、標識化オランザピ
ン、標識化クエチアピン、及び標識化リスペリドンを含有する)を通って、反応ゾーンま
で移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾーン8内にリスペリドン抗体(5
−9)を含有する。図12に示されるように、典型的な用量反応曲線は、リスペリドンで
のみ生成され、アリピプラゾール、オランザピン、又はクエチアピンでは生成されなかっ
た。
図13〜16は、他のコンジュゲート及び抗体の存在下での各アッセイの典型的な用量
反応曲線を示す。図13では、アリピプラゾールを含有するサンプルがサンプルゾーン内
に堆積され、毛管作用によって、コンジュゲートゾーン(この場合もやはり、標識化アリ
ピプラゾール、標識化オランザピン、標識化クエチアピン、及び標識化リスペリドンを含
有する)を通って、反応ゾーンまで移動する。反応ゾーンは、この場合もやはり、反応ゾ
ーン2にアリピプラゾール抗体(5C7)を含有し、反応ゾーン4内にオランザピン抗体
(4G9−1)を含有し、応ゾーン6内にクエチアピン抗体(11)を含有し、反応ゾー
ン8内にリスペリドン抗体(5−9)を含有する。図13に示されるように、典型的な用
量反応曲線がアリピプラゾールで生成された。オランザピンを含有するサンプルがこのチ
ップのサンプルゾーン内に堆積したときに、図14に示されるように、典型的な用量反応
曲線がオランザピンで生成された。クエチアピンを含有するサンプルがこのチップのサン
プルゾーン内に堆積したときに、図15に示されるように、典型的な用量反応曲線がクエ
チアピンで生成された。リスペリドンを含有するサンプルがこのチップのサンプルゾーン
内に堆積したときに、図16に示されるように、典型的な用量反応曲線がリスペリドンで
生成された。
図17〜20は、陽性対照として生成された用量反応曲線(図5〜8)と、多重フォー
マットで生成された用量反応曲線(図13〜16)との比較を示す。アリピプラゾールの
比較が図17に示され、オランザピンの比較が図18に示され、クエチアピンの比較が図
19に示され、リスペリドンの比較が図20に示される。これらの図は、陽性対照曲線が
、多重曲線に類似していることを示す。
これらのデータは、本発明の側方流動アッセイ装置を用いて、1つの携帯用ポイントオ
ブケア(point-of-care)装置上で患者由来の単一のサンプルを用いて複数の抗精神病薬
を検出することができることを示す。
以下に、本願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
[1]
アリピプラゾールに結合する単離された抗体又はその結合断片であって、
(i)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生成されるか、又は
(ii)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生成される抗体に
よって結合されるエピトープと同一のエピトープに対して競合する、
式I:
(式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
ここで、
Zは、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
ここで、
Wは、
−C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yは、有機スペーサ基であり、
Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
pが、0又は1であり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nは、1、2、3、4、又は5である。)、単離された抗体又はその結合断片。
[2]
前記抗体が、式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートに応答して生成される、
[1]に記載の抗体。
[3]
前記抗体断片が、Fv、F(ab’)、F(ab’)2、scFv、ミニボディ(mini
body)及びダイアボディ(diabody)断片からなる断片の群から選択される、[1]に記
載の抗体。
[4]
前記抗体がモノクローナル抗体である、[1]に記載の抗体。
[5]
[1]に記載の抗体を含む、アッセイキット。
[6]
[1]に記載の抗体を含む、アッセイ装置。
[7]
前記装置が側方流動アッセイ装置である、[6]に記載のアッセイ装置。
[8]
アリピプラゾールに結合する抗体を産生する方法であって、
(i)抗体産生のための宿主を選択する工程と、
(ii)式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程であって、前
記宿主がアリピプラゾールに結合する抗体を産生する、工程と、を含む、方法:
式I:
式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
ここで、
Zは、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
ここで、
Wは、
−C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yは、有機スペーサ基であり、
Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
pが、0又は1であり、
mが、1、2、3、4、又は5であり、
nは、1、2、3、4、又は5である)。
[9]
アリピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができるハイブリドー
マ細胞株を産生する方法であって、
(i)抗体産生のための宿主を選択する工程と、
(ii)前記宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程と

(iii)前記接種された宿主由来の細胞株を連続***細胞と融合させて、アリピプラ
ゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができる融合細胞を作製する工程と

(iv)ハイブリドーマ細胞株を得るように前記融合細胞をクローニングする工程と、
を含む、方法:
式I:
(式中、
が、H、
CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
り、
が、H、
NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
ここで、
Zは、
−N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、
からなる群から選択され、
ここで、
Wは、
−C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
アリール基であり、
Yは、有機スペーサ基であり、
Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
pは、0又は1であり、
mは、1、2、3、4、又は5であり、
nは、1、2、3、4、又は5である)。
[10]
サンプル中のアリピプラゾールを検出する方法であって、
(i)サンプルを、検出可能なマーカーで標識化された[1]に記載の抗体と接触させ
る工程であって、前記サンプル中に存在する前記標識化抗体及びアリピプラゾールが、標
識化複合体を形成する、工程と、
(ii)前記サンプル中のアリピプラゾールを検出するように前記標識化複合体を検出
する工程と、を含む、方法。
[11]
サンプル中のアリピプラゾールを検出するための競合イムノアッセイ方法であって、
(i)サンプルを、[1]に記載の抗体と、及びアリピプラゾール又はアリピプラゾー
ルの競合結合パートナーと接触させる工程であって、前記抗体及び前記アリピプラゾール
又はその競合結合パートナーのうちの1つが、検出可能なマーカーで標識化され、かつ、
サンプルアリピプラゾールが、前記抗体への結合において前記アリピプラゾール又はその
競合結合パートナーと競合する、工程と、
(ii)サンプルアリピプラゾールを検出するように前記標識を検出する工程と、を含
む、方法。
[12]
前記アリピプラゾール又はその競合結合パートナーが、前記検出可能なマーカーで標識
化される、[11]に記載の方法。
[13]
前記抗体が、検出可能なマーカーで標識化される、[11]に記載の方法。
[14]
前記イムノアッセイが側方流動アッセイ装置上で実行され、前記サンプルが前記装置に
適用される、[11]に記載の方法。
[15]
アリピプラゾールに加えて1つ以上の検体の存在を検出する工程を更に含む、[10]
又は[11]に記載の方法。
[16]
前記1つ以上の検体が、アリピプラゾール以外の抗精神病薬である、[15]に記載の
方法。
[17]
アリピプラゾール以外の前記抗精神病薬が、リスペリドン、パリペリドン、クエチアピ
ン、オランザピン、及びこれらの代謝物からなる群から選択される、[16]に記載の方
法。
[18]
アリピプラゾールの前記検出が、処方されたアリピプラゾール療法の患者遵守の指標で
ある、[10]又は[11]に記載の方法。
[19]
アリピプラゾールの前記検出が、患者を経口的アリピプラゾールレジメンから注入可能
な抗精神病薬レジメンに転向すべきかを決定するために使用される、[10]又は[11
]に記載の方法。
[20]
アリピプラゾールの前記検出が、有効又は安全な薬物レベルの達成又は維持を確実にす
るために、経口的又は注入可能なアリピプラゾールの用量レベル又は投与間隔を増大又は
減少させるべきかを決定するために使用される、[10]又は[11]に記載の方法。
[21]
アリピプラゾールの前記検出が、最小pKレベルの達成の証拠を提供することによって
アリピプラゾール療法の開始の助けとなる、[10]又は[11]に記載の方法。
[22]
アリピプラゾールの前記検出が、複数の製剤中又は複数の供給源由来のアリピプラゾー
ルの生物学的同等性を決定するために使用される、[10]又は[11]に記載の方法。
[23]
アリピプラゾールの前記検出が、多剤併用及び潜在的な薬物−薬物相互作用の影響を評
価するために使用される、[10]又は[11]に記載の方法。
[24]
アリピプラゾールの前記検出が、患者が臨床治験から除外されるべきか、又はそれに含
まれるべきかの指標であり、臨床治験投薬要件の遵守のその後の監視の助けとなる、[1
0]又は[11]に記載の方法。

Claims (3)

  1. アリピプラゾールに結合する抗体を産生する方法であって、
    (i)抗体産生のための非ヒト宿主を選択する工程と、
    (ii)前記宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程で
    あって、前記宿主がアリピプラゾールに結合する抗体を産生する、工程と、を含む、方法

    式I:

    式中、
    が、H、

    CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
    り、
    が、H、

    NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
    が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
    でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
    ここで、
    Zは、
    −N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
    アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、

    からなる群から選択され、
    ここで、
    Wは、
    −C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
    アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
    が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
    アリール基であり、
    Yは、有機スペーサ基であり、
    Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
    pが、0又は1であり、
    mが、1、2、3、4、又は5であり、
    nは、1、2、3、4、又は5である)。
  2. アリピプラゾールに結合する抗体の結合断片を産生する方法であって、
    (i)抗体産生のための非ヒト宿主を選択する工程と、
    (ii)前記宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程で
    あって、前記宿主がアリピプラゾールに結合する抗体を産生する、工程と、
    (iii)前記宿主が産生した抗体からアリピプラゾールに結合する抗体の結合断片を産
    生する工程と、を含む、方法:
    式I:

    式中、
    が、H、

    CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
    り、
    が、H、

    NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
    が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
    でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
    ここで、
    Zは、
    −N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
    アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、

    からなる群から選択され、
    ここで、
    Wは、
    −C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
    アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
    が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
    アリール基であり、
    Yは、有機スペーサ基であり、
    Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
    pが、0又は1であり、
    mが、1、2、3、4、又は5であり、
    nは、1、2、3、4、又は5である)。
  3. アリピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができるハイブリドー
    マ細胞株を産生する方法であって、
    (i)抗体産生のための非ヒト宿主を選択する工程と、
    (ii)前記宿主に式Iの化合物及び免疫原性担体のコンジュゲートを接種する工程と

    (iii)前記接種された宿主由来の抗体産生細胞株を連続***細胞と融合させて、ア
    リピプラゾールに結合するモノクローナル抗体を産生することができる融合細胞を作製す
    る工程と、
    (iv)ハイブリドーマ細胞株を得るように前記融合細胞をクローニングする工程と、
    を含む、方法:
    式I:

    (式中、
    が、H、

    CHNH、CHNHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであ
    り、
    が、H、

    NH、NHC(O)(CHCOH、又はZ−(Y)−Gであり、
    が、H、又はW−(Y)−Gであり(但し、R、R、Rのうちの2つがH
    でなければならず、更にR、R、及びRが全て同時にHであってはならない)、
    ここで、
    Zは、
    −N(R)−、−O−、−S−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノ
    アルキル−、−チオアルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−、

    からなる群から選択され、
    ここで、
    Wは、
    −C(O)−、−アルキル−、−アルコキシアルキル−、−アミノアルキル−、−チオ
    アルキル−、−ヘテロアルキル−、−アルキルカルボニル−からなる群から選択され、
    が、H、アルキル基、シクロアルキル基、アラルキル基、又は置換若しくは非置換
    アリール基であり、
    Yは、有機スペーサ基であり、
    Gは、担体に結合することができる官能連結基であり、
    pは、0又は1であり、
    mは、1、2、3、4、又は5であり、
    nは、1、2、3、4、又は5である)。


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