与 ST2 特异性结合,阻断细胞因子 IL-33 对 ST2 介导信号通路的激活,抑制炎症反应的发生,从而实现对多种自身免疫性疾病的治疗。
目前相关适应症领域尚无成熟有效的治疗方法或药物。已上市或处于临床开发阶段的多为小分子、多肽或基因治疗药物,9MW3011 与之相比,具有半衰期长、安全性好、治疗成本低的优势,因此有望成为全球范围内领先的调节体内铁稳态的大分子药物。
经口服进入人体之后,在体内可以快速转化成 N-丁酰基氨基葡萄糖,富集于关节腔内,通过提高关节软骨合成代谢及降低关节软骨分解代谢改善骨关节炎患者的软骨破坏,间接提高了 N-丁酰基氨基葡萄糖的生物利用度,从而发挥对骨关节炎的治疗作用。
尿路上皮癌(二线及以后单药)
尿路上皮癌(一线联合特瑞普利单抗)
尿路上皮癌(围手术期联合特瑞普利单抗)
三阴性乳腺癌(拓扑异构酶 ADC 经治单药2)(中美1)
三阴性乳腺癌(一线联合)
宫颈癌(二三线单药)
宫颈癌(一线联合其他抗肿瘤药物)
食管癌(二线及以后单药)
食管癌(一线联合其他抗肿瘤药物)
其他(单药或联合)
小细胞肺癌 (二线及以后单药)
晚期实体瘤(中美3)
晚期实体瘤
晚期实体瘤
骨巨细胞瘤*
实体瘤骨转移和多发性骨髓瘤4
抗癌药物引起的中性粒细胞减少症*
晚期恶性肿瘤
晚期恶性肿瘤
类风湿关节炎、强制性脊柱炎、银屑病等 8 项适应症*
慢性阻塞性肺疾病
特发性肺纤维化(中澳美5)
骨折高风险的绝经后妇女的骨质疏松症*6
骨关节炎
糖尿病性黄斑水肿,新生血管性(湿性)年龄相关性黄斑变性
新生血管性(湿性)年龄相关性黄斑变性
真性红细胞增多症
β-地中海贫血患者铁过载相关适应症
金黄色葡萄球菌感染
依据两项第三代抗体偶联药物技术构建。两种不同的偶联技术均已提交专利申请。相比随机偶联技术,我们的技术偶联过程可靠, 偶联产物更均一,反应后经纯化获得的抗体偶联物终产品优于其他桥连定点技术开发的 ADC 药物, 且与其他类型抗体偶联药物相比具有更优的药代动力学和药理毒理特征。
01两种不同的偶联技术均可针对不同类型的高活性小分子药物进行 ADC 药物开发。
02两种不同的偶联技术均适用于普通抗体 IgG1,可直接使用天然抗体序列。
03偶联药物均具有优秀的均一性,易于进行工艺简化与质量控制,显著扩大治疗窗口。
由多项系统化核心专利技术组成。所开发的新一代 ADC 药物具有更好的结构均一性、质量稳定性、药效及耐受性。
定点偶联工艺
增加药物的均一性与一致性
稳定的链间二硫键
增强药代过程中ADC的稳定性
高效稳定的释放结构
血液循环中几乎不断裂
依赖特定酶降解
改善脱靶毒性
新型拓扑异构酶抑制剂
专门设计用于生成多种双特异性及三特异性抗体,各抗体均已就目标治疗领域进行优化。该平台的核心是一组具有不同结合特征和活化特性的经改造靶向 CD3 抗体,以及针对T细胞激活的二级信号的激动型抗体。这些抗体经过改造,与食蟹猴 CD3 发生交叉反应,从而有助于在非人灵长类动物模型中评估 TCE 介导的细胞毒性,这是临床前验证的关键步骤。该平台支持广泛的双特异性和三特异性形式,可精确靶向不同表达水平的肿瘤抗原,确保靶蛋白的特异性和有效性。该平台的一个显著特点是其差异化设计策略,可根据每个候选药物的独特结构和功能要求进行抗体开发。这种方法显著简化了从临床前研究到商业化规模生产的整个抗体生命周期中的工艺开发和质量控制阶段。通过利用这种以设计为导向的方法,该平台可有效应对各种关键挑战,如提高抗体稳定性、优化表达量和简化整个生产流程。
01更宽治疗窗口
02临床需求驱动的药物设计
03更强药效
ADC 药物开发平台
TCE 双特异性及三特异性抗体开发平台
依据两项第三代抗体偶联药物技术构建。两种不同的偶联技术均已提交专利申请。相比随机偶联技术,我们的技术偶联过程可靠, 偶联产物更均一,反应后经纯化获得的抗体偶联物终产品优于其他桥连定点技术开发的 ADC 药物, 且与其他类型抗体偶联药物相比具有更优的药代动力学和药理毒理特征。
01两种不同的偶联技术均可针对不同类型的高活性小分子药物进行 ADC 药物开发。
02两种不同的偶联技术均适用于普通抗体 IgG1,可直接使用天然抗体序列。
03偶联药物均具有优秀的均一性,易于进行工艺简化与质量控制,显著扩大治疗窗口。
由多项系统化核心专利技术组成。所开发的新一代 ADC 药物具有更好的结构均一性、质量稳定性、药效及耐受性。
定点偶联工艺
增加药物的均一性与一致性
稳定的链间二硫键
增强药代过程中ADC的稳定性
高效稳定的释放结构
血液循环中几乎不断裂
依赖特定酶降解
改善脱靶毒性
新型拓扑异构酶抑制剂
专门设计用于生成多种双特异性及三特异性抗体,各抗体均已就目标治疗领域进行优化。该平台的核心是一组具有不同结合特征和活化特性的经改造靶向 CD3 抗体,以及针对T细胞激活的二级信号的激动型抗体。这些抗体经过改造,与食蟹猴 CD3 发生交叉反应,从而有助于在非人灵长类动物模型中评估 TCE 介导的细胞毒性,这是临床前验证的关键步骤。该平台支持广泛的双特异性和三特异性形式,可精确靶向不同表达水平的肿瘤抗原,确保靶蛋白的特异性和有效性。该平台的一个显著特点是其差异化设计策略,可根据每个候选药物的独特结构和功能要求进行抗体开发。这种方法显著简化了从临床前研究到商业化规模生产的整个抗体生命周期中的工艺开发和质量控制阶段。通过利用这种以设计为导向的方法,该平台可有效应对各种关键挑战,如提高抗体稳定性、优化表达量和简化整个生产流程。
01更宽治疗窗口
02临床需求驱动的药物设计
03更强药效
适应症:
用于治疗不可手术切除或者手术切除可能导致严重功能障碍的骨巨细胞瘤,包括成人和骨骼发育成熟(定义为至少 1 处成熟长骨且体重≥45kg)的青少年患者。
国内首款获批上市的地舒单抗生物类似药 (120mg) 。
适应症:
用于骨折高风险的绝经后妇女的骨质疏松症。在绝经后妇女中,本品可显著降低椎体、非椎体和髋部骨折的风险。
全球第二款获批上市的地舒单抗生物类似药。
适应症:
类风湿关节炎、强直性脊柱炎、银屑病、克罗恩病、葡萄膜炎、多关节型幼年特发性关节炎、儿童斑块状银屑病、儿童克罗恩病。
为迈威生物与君实生物合作开发的重组人源抗 TNF-α 单克隆抗体注射液。