mRNAの部分的な立体構造モチーフ(single-head Stemloop:SSL)を抽出することで標的RNA分子を探索するインフォマティクス技術と、特定したモチーフに対して結合する化合物を探索するアッセイ系を持つ。標的RNA分子が特定されたときに、その構造モチーフが不安定であれば、低分子創薬にこだわらずアンチセンスなど核酸医薬モダリティを選択する戦略を取る。製薬企業とのパートナーシップ型創薬を行っているが、対象疾患などパイプラインに関する情報は開示されていない。HitGen社と提携しDELスクリーニングの技術を取り込んでいる。
Tokyo, Tokyo, Japan
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設立 2016 年 | 推定従業員数 11-50 名 | 累計調達額 $12M Ave:130.5M Med:18.7M | 提携企業数 10件 Ave:3.2 Med:1 | 論文数 8件 Ave: 13.4 Med: 4 | 特許数 4件 Ave: 13.3 Med: 4 |
mRNAの部分的な立体構造モチーフ(single-head Stemloop:SSL)を抽出することで、標的となるRNA分子を探索するインフォマティクス技術。
また、特定したモチーフに対して、結合する化合物を探索するアッセイ系を持つ。SSLモチーフの両端を標識したFRETプローブ分子を用いて、化合物ライブラリを作用させる。SSL構造を安定化する化合物をFRETのTm値シフトを検出することでスクリーニングを行う。
パイプライン名 | 開発フェーズ | 対象疾患 | 標的分子/作用機序 | モダリティ | パートナー企業 |
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Lymphoma (gene: c-Myc) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Lymphoma | c-Myc mRNA-targeted small molecule | 低分子化合物 | |
Prostate cancer (gene: AR) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Prostate Cancer | AR mRNA-targeted small molecule | 低分子化合物 | |
Various cancers (gene: STAT3) | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Oncology | STAT3 mRNA-targeted small molecule | 低分子化合物 | |
Various cancers | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Oncology | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 | |
Various cancers | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Oncology | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 | |
Various cancers | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Oncology | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 | |
Pain disease | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Pain | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 | |
Cardiovascular disease | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Cardiovascular disease (CVD) | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 | |
Muscular disease | 探索 非臨床 P1 P2 P3 申請 上市 | Muscular disease | 不明 (mRNA-targeted small molecule) | 低分子化合物 |
提携企業 | 日付 | プレスリリース |
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Liverpool ChiroChem | 2024-10-09 | |
Shionogi | 2024-09-24 | |
Takeda | 2024-06-19 | |
RaQualia Pharma | 2022-12-27 | |
Hitgen | 2021-09-02 | |
Toray Industries | 2021-07-28 | |
Kowa Pharmaceuticals | 2021-04-20 | |
Asahi Kasei Pharma | 2019-12-20 | |
Teijin Pharma | 2019-11-05 | |
Nissan Chemical | 2019-09-06 |
in silico predictionによるRNAモチーフ抽出、in vitro転写/合成を組み合わせたRNAライブラリ構築、DNAバーコードアレイからバーコード配列付きのRNAライブラリを作製し、リガンドを作用させ結合モチーフ群を特定する。RNAライブラリを用いているため、結合リガンドの特定モチーフに対する特異性を評価可能。