AAVantGarde Bio 的首席执行官 Natalia Misciattelli 解释说:“即使基因比标准 AAV 允许的范围更大,我们也能从根本上解决问题。我们拥有一个专有的平台,该平台利用两种技术:DNA 拼接和蛋白质拼接,来递送我们需要的大型蛋白质。”
首个获批用于治疗失明的基因疗法Luxturna 证明,替换缺失基因可以恢复视力,但由于其靶向突变较为罕见,其应用仍然受到限制。AAVantgarde Bio 则寄希望于通过攻克更常见的疾病,将这一小众成功案例转化为一个具有更广泛临床和商业影响力的平台。
AAVantgarde Bio 的核心策略在于解决困扰基因治疗研究人员多年的一个难题:载体大小。大多数 AAV 载体只能携带约 4.7 千碱基对的 DNA,这对于许多与遗传性视网膜疾病相关的基因而言几乎不够。AAVantgarde Bio 选择靶向的两种疾病长期以来都被认为在技术上无法成药,这并非因为它们的生物学机制晦涩难懂,而是因为它们的基因体积过大,无法装入传统的病毒载体中。
VeonGen Therapeutics(前身为ViGeneron)是另一家处于临床阶段的Stargardt病治疗候选公司。这家总部位于慕尼黑的公司正在开发VG801,一种旨在递送全长ABCA4基因的双AAV疗法。该项目已进入I/II期临床试验,并获得了 FDA 的再生医学先进疗法(RMAT)、孤儿药和罕见儿科疾病认定。