清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

An Investigational RNAi Therapeutic Targeting Glycolate Oxidase Reduces Oxalate Production in Models of Primary Hyperoxaluria

原发性高草酸尿 乙醛酸循环 生物 草酸盐 生物化学 药理学 化学 内分泌学 有机化学
作者
Abigail Liebow,Xingsheng Li,Timothy Racie,Julia Hettinger,Brian R. Bettencourt,Nader Najafian,Patrick Haslett,Kevin Fitzgerald,Ross P. Holmes,David V. Erbe,William Querbes,John Knight
出处
期刊:Journal of The American Society of Nephrology 卷期号:28 (2): 494-503 被引量:173
标识
DOI:10.1681/asn.2016030338
摘要

Primary hyperoxaluria type 1 (PH1), an inherited rare disease of glyoxylate metabolism, arises from mutations in the enzyme alanine-glyoxylate aminotransferase. The resulting deficiency in this enzyme leads to abnormally high oxalate production resulting in calcium oxalate crystal formation and deposition in the kidney and many other tissues, with systemic oxalosis and ESRD being a common outcome. Although a small subset of patients manages the disease with vitamin B6 treatments, the only effective treatment for most is a combined liver-kidney transplant, which requires life-long immune suppression and carries significant mortality risk. In this report, we discuss the development of ALN-GO1, an investigational RNA interference (RNAi) therapeutic targeting glycolate oxidase, to deplete the substrate for oxalate synthesis. Subcutaneous administration of ALN-GO1 resulted in potent, dose-dependent, and durable silencing of the mRNA encoding glycolate oxidase and increased serum glycolate concentrations in wild-type mice, rats, and nonhuman primates. ALN-GO1 also increased urinary glycolate concentrations in normal nonhuman primates and in a genetic mouse model of PH1. Notably, ALN-GO1 reduced urinary oxalate concentration up to 50% after a single dose in the genetic mouse model of PH1, and up to 98% after multiple doses in a rat model of hyperoxaluria. These data demonstrate the ability of ALN-GO1 to reduce oxalate production in preclinical models of PH1 across multiple species and provide a clear rationale for clinical trials with this compound.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

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
乐乐应助快乐小狗采纳,获得30
4秒前
32秒前
53秒前
54秒前
呼风唤雨发布了新的文献求助10
57秒前
繁馥然发布了新的文献求助20
1分钟前
呼风唤雨完成签到,获得积分10
1分钟前
marska完成签到,获得积分10
1分钟前
繁馥然完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
章铭-111发布了新的文献求助10
2分钟前
章铭-111完成签到,获得积分10
2分钟前
2分钟前
白华苍松发布了新的文献求助10
2分钟前
2分钟前
葛力发布了新的文献求助10
3分钟前
Eric800824完成签到 ,获得积分10
3分钟前
poegtam完成签到,获得积分10
4分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
4分钟前
严珍珍完成签到 ,获得积分10
4分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
4分钟前
4分钟前
科研通AI2S应助帮帮我好吗采纳,获得10
4分钟前
苦逼的医学生陳完成签到 ,获得积分10
5分钟前
5分钟前
鳗鱼起眸发布了新的文献求助10
5分钟前
5分钟前
JamesPei应助鳗鱼起眸采纳,获得10
5分钟前
刘刘完成签到 ,获得积分10
5分钟前
6分钟前
阎听筠完成签到 ,获得积分10
6分钟前
王磊完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
虚幻元风完成签到 ,获得积分10
7分钟前
8分钟前
zzuzll完成签到,获得积分10
8分钟前
英俊的铭应助帮帮我好吗采纳,获得10
9分钟前
慕青应助帮帮我好吗采纳,获得10
10分钟前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Chen Hansheng: China’s Last Romantic Revolutionary 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3137021
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787992
关于积分的说明 7784214
捐赠科研通 2444073
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299719
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625513
版权声明 600997