Identification of trpml3 (mcoln3) as a salty taste receptor...

C - Chemistry – Metallurgy – 07 – K

Patent

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C07K 14/705 (2006.01) C12N 5/071 (2010.01) A01K 67/027 (2006.01) A23L 1/22 (2006.01) A61K 31/00 (2006.01) A61K 31/7088 (2006.01) A61K 38/00 (2006.01) A61K 39/395 (2006.01) C12N 5/10 (2006.01) C12N 15/09 (2006.01) C12Q 1/00 (2006.01) C12Q 1/68 (2006.01) C40B 30/00 (2006.01) G01N 33/483 (2006.01) G01N 35/00 (2006.01) G01N 21/64 (2006.01)

Patent

CA 2691906

High-throughput mammalian and medium-throughput oocyte-based electrophysiological assays for identifying human TRPML3 modulators, preferably TRPML3 enhancers are disclosed Compounds that modulate TRPML3 function in the assay are expected to affect salty taste in humans The electrophysiological assays, such as the two-electrode voltage-clamp technique, facilitate the identification of compounds which specifically modulate human TRPML3 The assays provide a robust screen useful to detect compounds that facilitate (enhance) or inhibit TRPML3 function and thereby modulate salty taste In addition, these compounds may be used to regulate sodium excretion, urinary output and other biological functions relating to sodium levels

L'invention concerne des analyses électrophysiologiques à débit élevé et à débit moyen à base d'oocyte de mammifère pour identifier des modulateurs de TRPML3 humains, de préférence des améliorateurs de TRPML3. Les composés qui modulent la fonction TRPML3 lors de l'analyse sont susceptibles d'affecter le goût salé chez les humains. Les analyses électrophysiologiques selon l'invention, telles que le procédé de fixation de tension à deux électrodes, facilite l'identification de composés qui modulent de manière spécifique le TRPML3 humain. Les analyses selon l'invention fournissent un criblage fort, utile pour détecter des composés qui facilitent (améliorent) ou inhibent la fonction TRPML3. Des composés qui améliorent ou bloquent l'activité du canal TRPML3 doivent par conséquent moduler le goût salé. De plus, ces composés peuvent être utilisés pour réguler une expression de sodium, une production urinaire ou d'autres fonctions biologiques en rapport avec les niveaux de sodium. Cette invention se réfère au fait que le TRPML3 est impliqué dans la perception du goût salé chez les primates, ce qui inclut les humains et de manière similaire d'autres mammifères (compte tenu de l'importance du sodium et d'autres ions pour les fonctions et les états physiologiques, ce phénotype est de la même manière fortement conservé chez différents animaux). Le gène TRPML3 module également une ou plusieurs fonctions du métabolisme sodique, de l'expression sodique, de la pression sanguine, de la rétention de fluide, de la fonction cardiaque et des fonctions urinaires, telles que la production d'urine, et l'excrétion. Les inventeurs ont identifié TRPML3 comme codant un récepteur de goût salé chez les primates et les humains (et probablement d'autres mammifères) en se basant sur des analyses d'expression génique qui ont déterminé que TRPML3 est exprimé de manière spécifique dans des cellules bourgeons du goût et non dans des cellules épithéliales de la langue, sur des analyses similaires qui ont déterminé que TRPML3 est exprimé ou enrichi de manière spécifique dans la moitié supérieure des cellules bourgeons du goût dans une sous-série de cellules du goût qui n'expriment pas TRPM5 ou PKD2L1, sur des documents antérieurs qui établissent l'expression de TRPML3 dans d'autres organes sensitifs comme l'oreille (justifiant ainsi par ailleurs le rôle de TRPML3 en tant que gène sensitif « professionnel »), sur la forte expression de TPML3 dans les glandes surrénales qui jouent un rôle important dans la régulation du métabolisme sodique (du fait qu'elle régule l'aldostérone, une molécule clé dans le métabolisme sodique), et, en rapport avec cela, sur le fait qu'une maladie auto-immune qui provoque de forts besoins de sel, la maladie d'Addison, implique la destruction des glandes surrénales, et sur des études fonctionnelles (électro-physiologiques) qui indiquent que TRPML3 conduit le sodium et présente des caractéristiques biochimiques constitutives d'un récepteur humain du goût salé (admet K+, Li+, et est insensible à l'amiloride). L'invention décrit également des rationalisations et des procédés nouveaux pour identifier des gènes spécifiques du goût chez le primate, ce qui inclut des gènes impliqués dans la perception du goût salé, en particulier la perception du goût salé chez l'humain, ainsi que les gènes impliqués dans les perceptions du goût sucré, amer, umami, et acide, ainsi que d'autres goûts, y compris le goût du gras, et des gènes impliqués dans d'autres activités associées à une cellule du goût ou un récepteur du goût, comme une fonction digestive et des maladies en rapport avec la digestion, un renouvellement des cellules du goût, une immunorégulation du circuit oral et digestif, et une régulation métabolique comme celle existant pour les diabètes et l'obésité. Les gènes identifiés utilisant ces méthodes peuvent être utilisés dans des analyses pour l'identification des modulateurs du goût (améliorateurs ou bloqueurs) et des substances thérapeutiques potentielles qui modulent l'activité de ces gènes. Ces composés ont une utilisation potentielle dans la modulation (l'augmentation ou le blocage) de la perception gustative, en particulier de la perception du goût salé, gras ou acide et en tant que substances thérapeutiques potentielles. De plus, cette invention concerne de nouveaux procédés pour identifier des gènes spécifiques du goût qui peuvent être utilisés en tant que marqueurs pour différents types de cellule du goût, y compris des cellules du goût sucré, amer, umami, acide, salé, et d'autres cellules du goût, chez des mammifères, ainsi que des analyses qui mesurent l'activité du récepteur du sucré, de l'amer, de l'umami, ou de l'acide en présence de ces gènes pour identifier des modulateurs du goût sucré, amer, umami, et acide et pour identifier des substances thérapeutiques en particulier pour le traitement de troubles digestifs ou métaboliques, de la perte du goût, et des infections orales. En particulier, les gènes identifiés ici et les anticorps ou oligos de ceux-ci peuvent être utilisés comme marqueurs pour identifier et/ou purifier des cellules gustatives spécifiques, par exemple à partir de suspensions de cellule du goût en utilisant un trieur de cellules à fluorescence ou une sélection cellulaire par bille magnétique ou d'autres procédés de purification et d'isolation cellulaire connus.

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