展望生物新技术在未来药学领域中的应用
药剂科未来工作展望

药剂科未来工作展望药剂科学作为一门重要的医药领域,一直以来都受到广泛的关注与重视。
随着科技的不断发展和人们对健康的更高需求,药剂科学的未来工作展望也将变得更加光明和丰富。
本文将就药剂科学未来的工作展望进行探讨,从科技进步、职业发展、医疗服务等方面展望未来药剂科学的发展趋势。
一、科技进步对药剂科未来工作展望的影响随着生物技术、信息技术、材料科学等领域的不断突破,药剂科学的工作内容和方法也将发生巨大的变革。
未来药剂科研人员将能够更快地研发新药物,通过基因组学、蛋白质组学等技术手段对药物的设计和开发进行更为精确的控制。
药剂科学家将能够更好地运用人工智能、大数据等技术手段对药物的合成、筛选和评价进行更为精准的分析和判断,从而大大提高药物研发的效率和成功率。
二、药剂科职业发展的未来展望随着药物研发技术的不断更新和迭代,未来的药剂科工作将更加需要多学科综合能力的人才。
相信未来的药剂科医师将会在临床应用中发挥更为重要的作用,他们将不仅需要懂得药理学、临床医学等相关学科,还需要具备较高的技术水平,能够熟练运用各种先进的医疗设备和药物技术。
未来药剂科还将涌现出更多的跨学科人才,如生物医药工程师、医药信息学专家等。
三、药剂科未来在医疗服务中的作用展望随着人们健康需求的不断提升,未来医疗服务将更加注重个性化和精准化治疗。
药剂科研人员将能够根据患者的基因信息、生活习惯、药物反应等个体特征,为患者提供更为个性化的药物治疗方案。
随着远程医疗、智能医疗等新技术的发展,药剂科研人员还将能够更好地利用科技手段为患者提供医疗服务,实现医疗资源的优化配置和共享。
未来药剂科学的工作展望将会更加光明和丰富。
随着科技的不断进步,药剂科研人员将有更多的机会参与到药物研发、临床治疗等各个领域,为人类健康事业作出更大的贡献。
药剂科学的未来也将吸引更多的跨学科人才加入,共同推动药剂科学的不断发展和创新。
相信未来的药剂科学一定会迎来更加辉煌的发展,为人类的健康事业注入新的活力和希望。
生物技术的发展及中药现代化应用

生物技术的开展与中药现代化应用摘要:众所周知,21世纪最具开展潜力的两大产业是信息技术〔IT〕和生物技术。
信息技术开展迅猛,并已渗透到社会生活的各个角落。
克隆羊多利的诞生,人类基因组90%测序工作的完成,使我们相信,21世纪是生物技术的时代。
生物技术已经深入中药研究和开发的各个领域,在高质量中药天然药物原料的研究生产与中药材资源可持续利用中发挥着极大的作用。
中药材引进和导入当今高科技的生物工程技术势必引起中药材研究和开展的一场变革。
它将促使整个中药传统研究开发利用上发生一个新的突破,产生一个新的飞跃。
关键词:生物技术;基因;克隆;中药现代化;应用;Abstract:It is well known, the 21st century most has the development potential two big industries is the information technology (IT) and the biological technology. The information technology development is swift and violent, and seeped to social life each corner. Clones Yang Duoli the birth, human genome 90% sequence work pletion, causes us to believe that the 21st century indeed is really the biological technology time.Biotechnology has an in-depth study of traditional Chinese medicine and development of all fields of medicine in high-quality raw materials, natural medicine research and production of herbal medicines sustainable use of resources plays a great role. Chinese herbal medicines imported into today's high-tech and bio-engineering technology is bound to rise to Chinese herbal medicine research and development of a revolution. It will promote the whole of traditional Chinese medicine research and development took place on the use of a new breakthrough in a new leap forward.Key words:biotechnology; gene; clone;modernization of traditional chinese medicine;application;目录1世界生物技术现状 (1)1.1发酵工程技术已见成效 (2)1.2别离与纯化技术的进步 (2)1.3新技术在生物化工中的应用 (2)2.我国生物技术的开展 (4)3生物技术在中药材资源保存和生产中的应用 (1)3.1生物技术在中药材资源可持续利用中的应用 (1)3.2生物技术在中药天然原料研究与生产中的应用 (1)4生物技术为中药材的质量控制提高有效方法 (3)5生物技术为中药新药的研究与开发提供了新的工具和途径 (4)5.1生物芯片为中药新药分子水平的机理研究提供依据 (4)5.2生物转化为以天然活性成分为先导化合物发现新药提供了新的思路与方法 (4)5.3生物技术为天然微量活性成分的生产提供新的技术平台 (4)5.4生物技术实现天然结构复杂活性化合物的结构修饰 (5)6 小结与讨论 (5)7参考文献 (6)生物技术的开展与中药现代化应用生物技术药物(biotech drugs)或称生物药物(biopharmaceutics)是集生物学、医学、药学的先进技术为一体,以组合化学、药学基因〔功能抗原学、生物信息学等高技术为依托,以分子遗传学、分子生物、生物物理等根底学科的突破为后盾形成的产业。
药学领域的新技术与进展

药学领域的新技术与进展近年来,随着科技的不断发展和创新,药学领域也迎来了许多新技术和进展。
这些新技术的应用,不仅提高了药物的研发效率和质量,也为疾病的治疗和预防带来了新的可能性。
本文将介绍一些在药学领域中的新技术和进展。
一、基因编辑技术基因编辑技术是近年来药学领域的一项重大突破。
它利用CRISPR/Cas9系统等工具,可以准确地修改细胞或生物体的基因序列,从而纠正遗传病的基因缺陷或损坏。
该技术不仅用于基因治疗,还可以用于药物筛选和疾病模型的构建。
例如,通过基因编辑技术,科学家们已成功治愈了一些罕见遗传病,并对癌症、艾滋病等疾病的治疗提供了新的思路。
二、人工智能在药物研发中的应用人工智能(AI)技术的兴起,为药物研发带来了巨大的变革。
通过机器学习和大数据分析,人工智能可以辅助药学科学家在短时间内筛选出具有潜在活性和可行性的药物分子,并预测其在人体内的代谢和药效。
这大大加快了药物研发的速度和效率。
此外,人工智能还可以帮助科学家解决疾病的诊断和预测问题,提高临床医学的水平。
三、纳米技术在药物传递中的应用纳米技术是一种通过调控物质在纳米尺度上的结构和性质,实现对材料特性的精确控制和改善的技术。
在药学领域,纳米技术被广泛应用于药物传递系统的设计和制备。
通过纳米颗粒、纳米胶囊等载体,药物可以更精确地被输送到指定的靶区,减少对健康组织的损伤。
这种技术不仅提高了药物的生物利用度,还改善了药物的稳定性和药效。
四、生物传感技术在药物监测中的应用生物传感技术是一种通过生物分子与传感器之间的相互作用,实现对生物体内各种生物学事件进行检测和监测的技术。
在药学领域,生物传感技术被广泛应用于药物代谢、药物安全性评价和药物治疗效果的监测。
通过监测生物体内的生物标志物,科学家可以更了解药物的代谢途径和药效,提供更精确的药物剂量和治疗方案。
总结起来,在药学领域中,基因编辑技术、人工智能、纳米技术和生物传感技术等新技术和进展,为药物研发和治疗提供了新的思路和方法。
从事药学工作的展望3000字

从事药学工作的展望3000字药学工作的展望药学是综合性学科,涉及药物的研发、生产、临床应用和药物管理等方面。
随着科技的不断进步和人类的生活水平的不断提高,药学工作面临着巨大的发展机遇和挑战。
本文将从研发创新、药物安全、个性化药物、大数据应用以及职业前景等方面,展望从事药学工作的未来。
研发创新是药学工作的核心。
随着科技的不断进步,药物的研发将进入一个新的阶段。
传统的药物研发方法主要是靶点药物的发现和优化,而现在药学研发正在转向新颖药物的发现和开发。
例如,基因工程技术可以用于生产重组蛋白,从而制备基因工程药物。
纳米技术可以使药物更好地传递到靶位点,提高药物的疗效。
细胞治疗和基因编辑等新技术也为药物研发提供了新的思路和方法。
药物安全是药学工作的重要领域。
随着药物的不断推出和应用,药物安全问题越来越受到关注。
药剂师的角色将不再局限于发药和咨询服务,还要承担药物安全评估和监测的责任。
药剂师需要通过药物副作用的监测和药物治疗效果的评估,及时发现和解决药物安全问题,保障患者的用药安全。
此外,随着人口老龄化和多种疾病的共存,多药物副作用和药物相互作用也成为一个新的问题,药剂师还需要提供个性化的用药指导。
个性化药物是未来的发展趋势之一。
随着基因测序技术的发展,个体差异被越来越重视。
不同人的基因组差异可以影响药物的吸收、分布、代谢和排泄,进而影响药物的疗效和安全性。
因此,个体差异对药物治疗的个性化指导具有重要意义。
药剂师需要根据个体的基因信息,提供个体化的用药指导,从而最大程度地提高药物的疗效。
大数据应用是药学工作的另一个重要方向。
随着信息技术的快速发展和医疗信息的数字化,大量的药物数据被收集到数据库中。
这些数据可以用于药物疗效和安全的评估,以及药物的优化和创新。
药剂师可以利用大数据分析和人工智能等技术,从数据库中挖掘有用的信息,为药物研发和临床应用提供支持。
药学工作的职业前景也非常广阔。
随着医疗技术的不断进步和人口老龄化的加剧,药学工作将越来越需要专业人才。
生物工程技术在中药资源开发领域前景光明

生物工程技术在中药资源开发领域前景光明中医药学是中华民族的瑰宝,数千年来为中华民族的繁衍昌盛和世界民族医药学的发展作出了重大贡献。
中药作为中医治疗疾病的物质基础,随着人类疾病谱的改变与国际社会“回归自然”潮流的涌起,其用量逐年加大,许多品种供不应求、自然资源濒临灭绝。
大力开展中药资源研究,对于保护与保存现有资源、寻找和开发新资源等以达到可持续利用的目的,具有非常重要的意义。
生物技术作为一种综合了生命科学与多种现代科学理论与研究手段的高新技术,在中药资源研究领域具有广阔的应用前景。
1、为中药种质资源保护提供了技术保障我国中药资源十分丰富,但随着环境破坏与人们乱采滥挖,许多种类濒临灭绝。
如何采取有效措施对这些珍稀濒危物种进行保护,已经成为迫在眉睫的事情。
保护这些种质资源的途径大致有两方面,一是进行人工栽培与饲养,用以保证物种;二是利用生物技术建立基因库,在低温条件下保存药用动植物的基因组、克隆的基因、组装好的质粒和RFLP探针即使在某种药用动植物灭绝的情况下,其基因也可以得到保存并加以利用。
利用生物技术手段建立种质库是保存药用植物的又一有效手段,将离体培养的药用植物器官、组织和细胞在低温和超低温(-150℃~-196℃)下保存,建立集约化细胞库,可以作为种质保存的一种方式。
目前,全国已建成了2座长期种质库(-10℃以下),10多座中期(0~10℃)种质库,保存种质资源。
建立国家药用植物种质资源库200m2,保存药用植物种质资源600余种。
此外,郑丽屏等提出了药用植物种质资源的试管保存及试管苗基因库的建立方法。
2、有助于对现有中药种质资源进行鉴定与优选我国有道地药材约200种,进行道地药材遗传特征分析对中药资源优良品种选育意义重大。
郭兰萍等用RAPD技术对南北苍术间的差异进行了分析,认为苍术的道地性是在遗传和生态两因素长期复杂作用下形成的遗传和化学成分有稳定差异的居群;李萍等将5s2rRNA基因间区序列的变异用于对金银花药材道地性的分析,也有较好效果。
药学专业未来的发展方向

药学专业未来的发展方向引言药学是研究药物及其应用的学科,涵盖了药物开发、药物制备、药物分析和药物治疗等多个领域。
随着科技的不断进步和医疗需求的不断增长,药学专业正在面临新的发展机遇和挑战。
本文将探讨药学专业未来的发展方向。
1.创新药物研发随着互联网、大数据、生物技术等技术的广泛应用,药物研发正朝着创新化、个性化、高效化的方向发展。
未来,药学专业将更加注重创新药物的研发,包括新型药物分子的发现、新药物的设计和合成等方面。
借助先进的技术手段和研究方法,药学专业可以更加高效地发现和开发新药物,为人类的健康做出更大的贡献。
2.个性化药物治疗人体各个方面的差异使得同一种疾病在不同的人身上表现出不同的症状和反应。
未来,药学专业将更加关注个体差异对药物治疗的影响,并推动发展个性化药物治疗。
通过研究基因、表观遗传学等方面的信息,药学专业可以更好地预测个体对药物的反应,从而为患者提供更针对性、高效的药物治疗方案。
3.药物剂型改进药物剂型是指药物在制剂过程中所采用的具有一定物理形态的形式。
在未来,药学专业将继续致力于改进药物剂型,提高药物的溶解度、稳定性和生物利用度。
通过引入纳米技术、载体系统等新技术,药学专业可以更好地改善药物的药效和药代动力学特性,提高药物的疗效和安全性。
4.药物安全性评价药物的安全性评价是药物研发过程中的重要环节。
未来,药学专业将加强对药物的安全性评价,包括药物代谢动力学、药物毒性、药物相互作用等方面的研究。
通过建立更加精细化、全面化的安全性评价体系,药学专业可以更好地评估药物的风险和效益,为药物的合理使用提供科学依据。
5.药学教育与培训药学专业的发展离不开优秀的人才。
未来,药学教育与培训将面临更高的要求和挑战。
药学专业需要培养具有创新意识、综合素质和团队合作精神的高级人才。
同时,由于医学科学的更新速度快,药学专业也需要加强持续教育,及时更新教育内容,以适应不断变化的行业需求。
结论药学专业在未来将面临更多的机遇和挑战。
生物制药工程的新技术与应用

生物制药工程的新技术与应用随着科技的进步和人们对健康意识的不断提高,生物制药工程作为一门新兴的学科领域,正在迅速发展并在医药行业中发挥重要的作用。
本文将就生物制药工程的新技术和应用进行探讨和分析。
一、基因工程在生物制药工程中的应用基因工程作为生物制药工程的核心技术之一,为生产高效、安全的药物提供了新的途径。
通过基因工程技术,可以种植转基因植物,利用其合成药物,为药物生产提供了更多的选择。
同时,基因工程也可以应用于细菌和真菌等微生物的改造,使其产生特定的蛋白质,用于药物的合成。
二、细胞培养技术在生物制药工程中的应用细胞培养技术是生物制药工程中另一个重要的技术手段。
通过培养细胞,可以有效地生产大量的蛋白质和其他生物制剂。
细胞培养技术在生物制药工程中的应用非常广泛,可以用于生产抗体、酶、激素等多种药物,并能够实现定制化生产,提高药物的纯度和质量。
三、基因编辑技术在生物制药工程中的应用基因编辑技术是近年来兴起的一种前沿技术,其在生物制药工程中的应用潜力巨大。
通过基因编辑技术,可以对生物体的基因组进行精确的修改,使其产生特定的蛋白质或化合物。
这对于研究新型药物的开发、药物疗效的提高具有重要的意义。
四、生物传感技术在生物制药工程中的应用生物传感技术是生物制药工程中的一项重要技术。
通过生物传感技术,可以实现对药物生产过程和药物质量的监测和控制,提高制药过程的效率和稳定性。
同时,生物传感技术还可以应用于新药研发和药物的靶点筛选中,为药物的发现和开发提供重要的指导。
五、生物仿真技术在生物制药工程中的应用生物仿真技术是生物制药工程的前沿技术之一。
通过建立数学模型和计算机模拟,可以有效地预测生物过程和药物相互作用,提高药物研发的效率和成功率。
生物仿真技术还可以用于药物药代动力学和药物药效学研究,为药物的合理使用和剂量设计提供指导。
六、纳米技术在生物制药工程中的应用纳米技术作为一门交叉学科,正在为生物制药工程提供创新的解决方案。
生物技术在中药领域中的应用

生物技术在中药领域中的应用1. 引言1.1 生物技术的发展背景在医药领域,生物技术的应用已经为药物研发、生产和治疗带来了革命性的变革。
通过生物技术手段,科研人员可以揭示生物体内部的微观机制,开发出更加精准、高效的药物。
而随着人类对健康的要求不断提高,生物技术在医疗领域中的应用也变得越发重要。
生物技术的不断发展为中药领域带来了新的契机和挑战。
传统的草药提取和制备方法已经不能满足现代医疗市场的需求,需要借助生物技术手段对中药进行更加深入和系统的研究。
通过结合生物技术和中药学的优势,可以加快中药现代化的步伐,为中药研究和生产带来新的可能性。
1.2 中药在当前医疗市场的地位中药作为我国传统医学的重要组成部分,在当前医疗市场中占据着重要地位。
随着人们生活水平和健康意识的提高,越来越多的人开始关注中药的疗效和安全性,使得中药市场逐渐扩大。
中药以其独特的药理作用和治疗特点,在治疗各种疾病方面发挥着重要作用,尤其在慢性病、免疫系统疾病和中老年病等方面具有独特优势。
中药在当前医疗市场中备受青睐,被广泛应用于临床治疗和保健领域。
在国内外医药产业不断发展的大背景下,中药逐渐走向国际舞台,受到国际社会的关注和认可。
越来越多的国家和地区开始引入中药疗法,并将其应用于临床实践中,取得了良好的治疗效果。
中药在当前医疗市场中的地位不断提升,为中医药产业的发展和传承注入了新的活力和动力。
可以预见,随着中药在医疗市场中的地位不断稳固和提升,中药的发展前景将更加广阔,为人类健康事业做出新的贡献。
2. 正文2.1 生物技术在中药研发中的应用生物技术在中药研发中的应用涉及到许多方面,其中包括基因工程技术、细胞工程技术、生物信息学等。
通过这些技术手段,研究人员可以更好地理解中药的药效成分、药理作用机制,加速新药的研发和生产过程。
基因工程技术在中药研发中发挥着至关重要的作用。
研究人员可以利用基因工程技术,通过转基因技术将某些植物或动物基因导入到特定的植物中,从而使其产生更多、更有效的药用成分。
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展, 并为其研究可能的治疗方案提供一个统一有效 的系统, 但由于许多疾病缺乏相应的动物模型, 阻碍 了药物研究的发展。近年来, 多种转基因动物模型 和基因敲除动物模型的研究获得了成功, 这必将大 大促进新药的研制和开发, 其中对转基因动物模型 的研究较为成熟(见表 1) 。在此, 我们特别强调一 下转基因动物模型用于肾素抑制剂的研制和开发, 由于肾素抑制剂能阻断肾素血管紧张素( RAS) 系统 的起始环节, 若将其开发为抗高血压药物的话, 它的 作用应类似于或优于血管紧张素转化酶抑制剂和血 管紧张素I 受体拮抗剂, I 但遗憾的是 目前尚无肾素 抑制剂的开发成功用于临床, 造成这种局面的一个 主要原因就是肾素抑制剂的药效学研究非常困难。 由于肾素活性具有中枢特异性, 使得人的肾素抑制
比 妥对Cyp基因的 诱导作用, 发现苯巴比 妥可以 诱
机 整体(动物或人)造成的副作用[6 传统、 代 体 )。 现 及未来药物的 筛选途径的比 见图111 较可 5
导C yp2B1、yp2B C b, C C 2, yp2C yp3A1、 C 2 基 和 yp3A
因, 这种芯片还可以很好的区分 Cyp2B和 C yp2C这
药物学领域的生物新技术, 主要是基因工程技术在
药 域中 应用作一简 希望对我们从事药物 李领 的 介,
研究工作的同仁有一些启发。 一、 转基因 药用植物和转基因药用动物在药学领域
中的应用
1 转基因药用植物或器官和组织 转基因药用植物或器官和组织研究(尤其是后 者)是我国近几年药物(主要是中药)生物技术比较 活跃的领域之一。转基因药用植物研究的 法主要 是分别通过发根农杆菌和根癌农杆菌诱导植物形成
足的困难 , 而且也不能完全用从动物组织中提取的 三、 基因芯片在药学领域的应用
D A芯片, N 又称微阵列(m o arrays) , 属于生物 icr 芯片(biochips)的 一种, A芯片技术的 识别与 D N 分子
Southem 和 Northem 杂交一样, 都是利用碱基配对和 序列互补的原理。芯片和芯阵是将大约 1c时 的玻 片分割成6400 个小方格, 在此片上制备千百万个寡 核甘酸探针, 按顺序列阵并以荧光标记, 以光电化学 和激光扫描相结合的方法, 对数以百万记的数据进 行处理, 用来检测靶序列、 测试其量变和相应表达水 平、 检测靶序列和参考序列的差异等。可以 DN 说, A 芯片是分子生物学、 微加工技术、 光学、 检测技术和 计算机技术等多个学科相互结合的产物。一次 DN A芯片实验可对上千种基因的表达、 突变和多态
毛 状根和 瘤进而再分化形成植物植株{l ;中国 冠9 C o
医学科学院药用植物所采用此 法对丹参进行了研
药物与临床 2001 年第 17 卷第 4 期 究, 他们将其与栽培的丹参作了形态和化学成分上 的比较研究 , 结果发现毛状根再生的植株叶片皱缩、 节间缩短、 植株矮化、 须根发达等;而冠瘦组织再生 的 植株株形高大、 根系发达、 产量高、 丹参酮的含量 高于对照, 这对丹参的良种繁育, 提高药材质量具有 重要意义。据报道, 宁夏构祀的幼茎能被根癌农杆 菌感染后获得的抗性愈伤组织 , 其在选择分化培养 基上分化出芽点, 并长出完整植株。湖南中医学院 等单位将西洋参 D 导人大豆, NA 得到了转基因大
域 其 具有 他方法 无可比 优势(6 目 基因 拟的 1, 前, 芯片
技术主要用于发现新的药物靶标 基因芯片技术用于药物领域早期的许多试验主
蛋 酶,具 极 的 势7 白 就 有 大 优 [ 10
3 与克隆的核酸序列进行交叉杂交, 可加速筛选与 疾病相关的药物靶标, 从而最大程度的减少药物对
要集中 药物 在 对伽 基因(cytochr m P450 gene)的 o es 影响 面, erk一ffym D A芯片 测 方 在M A etrix N 上检 苯巴
豆, 并对后代形态形状变异、 异黄酮类化合物的含量 进行了分析, 从中筛选出了有效成分含量较高的新
材 ()。 料 Z
目 转基因药用植物器官和组织的研究文献 前,
报 道较多[3 已 [ ), 有青篙、 丹参、 黄蔑、 红豆杉、 大 决明、
黄、 括楼等 10 多种药用植物转化的器官一发状根诱 导成功, 并建立起了它们的培养系统。对青篙、 黄 蔑、 丹参的发状根培养研究已经相当深人, 进人了大 规模培养的水平, 不仅进行了有效成分的研究, 而且 部分还进行了药理作用试验, 有的对青篙的研究还 克隆出了有效成分生物合成途径中的关键酶基因。
药物与临床 2001年第 1 卷第4 期 7 拉杆, 记录应力一 .一 应变曲线, 即为聚合物粘附性指
标。
四、 生物粘附制剂的应用
实验所用粘液可以由豚鼠小肠粘膜上的粘液层 制备, 将从小肠上刮取的混有表皮细胞的粘液与等 量水混合, 在4℃缓慢搅拌 24h, 离心弃去上清液和 下层固体, 取中间胶状液使用。 一种人工粘液的处方是:
利因素, 将促进肾素抑制药物的研究与开发。
2 基因 工程动 ’ 模型[ ]
完整的动物模型可以模拟人类疾病的起始和发
表 1部分已 建立的人类疾病的 转基因 动物模型[ ] ’疾 病来自基因转移方法微注射
转移基因
阿尔茨海默病 ( Alzheimer s disease)
p淀粉状蛋白 体基因
突变的人 Pizal 一 抗胰蛋白酶基因 小鼠 Ren 一 肾上腺素基因 2
靶标, 就可以减少药物对机体产生的副作用。例如
图 1 传统(A) 、 现代( B) 及未来( C) 的药物筛选
对动物懊里有妞的化学药
*w k a Tc命 ;x
的 药物就可减轻病变的 症状[ 。 ] ’
某些药物靶标是在全身都广 泛表达的蛋白
质6 如 紧 肤(angiotensin) 的 体, 这 ( [ 1,血管 张 受 以 样的
靶标设计研制的药物易对机体产生副作用, 而如果
选择只在特异组织中才表达的蛋白作为药物筛选的
注。 (2000 年 1 月收稿) 2
展 望生物新技 术在 未来药学领域 中的应 用
曹瑞山 王东晓 综述 刘屏 审阅 解放军总医院药理研究室
正是得益于生物新技术的飞速发展, 生命科学 领域的研究也正以前所未有的速度发展, 给医药科 学带来了革命性的变化, 尤其是举世瞩目的人类基 因组计划及其后续的研究不仅在阐述生命活动、 遗 传学方面发挥了巨大作用, 同时对人类疾病的诊断、 治疗、 预防和药物的研发将产生重大影响。毫无疑 问, 生物新技术也已渗人了药物学领域研究中, 进一 步揭示生命现象, 研究、 开发防治重大疾病的有效药 物, 始终是药学领域的重要内容。本文就目 前涉及
性 行 速准 的 测 幻 进 快 、确 检 [ 。 ,
基因芯片技术对于药物靶标的发现、 多靶位同 步超高通量药物筛选、 药物作用的分子机理研究、 中 医药基础理论的现代化、 药物活性及毒性评价等领
(protease)在 粒子中 病毒 含量极低, 若用传统的 药物
筛选途径来分离此酶, 则要求培养大量的这种危险 性极大的病毒, 若采用克隆技术来获得 HN 的病毒
蛋白质作为治疗人患疾病药物筛选的靶标, 因为人 与动物蛋白质中一个氨基酸的不同就可能引起药效 的变化。基因克隆和体外表达技术就能较多的收集
到应用于药物筛选的靶标, 解决药物筛选靶标来源 2 克隆技术可以用来获得那些从自 然界难以分离或 危险性很大的药物靶标 如爱滋病毒(HIV)的蛋白酶
的 题, 问 [, 。
J / ),
(2)在体试验法是在麻醉状态下切开大鼠 腹部, 在胃部切开数毫米长小口, 插人装有经s' Cr 标记的 粘附材料胶囊, 封闭切口 并复位, 缝合腹壁, 解除麻 醉, 在预定时间处死动物, 取出胃及小肠, 分段检查 放射性。该法实验的影响因素较多, 结果缺乏规律
性和精确性。
剂, 可使制剂长时间地直接与病灶部位的粘膜接触, 缓慢释放药物, 提高药物的局部浓度, 增强药物的治 疗效果。如博来霉素生物粘附片用于治疗阴道癌, 利多卡因生物粘附片用于局部止痛, 硝酸甘油齿w 粘附剂治疗心绞痛。氯霉素眼膜用于治疗眼部炎症 等。此外, 有人提出生物粘附制剂用于疗肠道炎症, 通过选择适当的粘附材料可实现或基本实现制剂直 接粘附于蛋白 一上皮细胞表面, 定位于肠道炎症部 位, 其治疗肠道炎症的有效性已 得到肯定。 对于某些用于全身治疗的蛋白质及多肤类的药 物, 由于口 服吸收的生物利用度问题, 舌下、 鼻腔等 粘膜给药制剂显示出十分特殊的优越性, 被认为是 注射给药的 一种有效替代手段。如胰岛素舌下粘附 片, 有研究将胰岛素制成半球状粘附片。 总之, 生物粘附剂是一个方兴未艾, 发展迅速, 前景看好的新型药物制剂, 前已受到了广泛的关 目
剂的 高血压药效学研究只能在灵长类动物上进. 抗
行。 其难度之大、 费用之昂贵, 大大阻碍了肾素抑制 剂的研究与开发。现在研制成功的高血压转基大鼠 TG .r O - hREN) , R(}i GEN 其体内具备了人 RAS 系统 的必备部分, 可用于人肾素抑制剂的抗高血压药效 试验, 此带来的试验操作简单、 由 研究费用降低等有
Na2S 0 .00088
目 前人们已 成功地将某些生物粘附制剂应用一 口 直肠、 小肠、 腔、 胃、 子宫及阴道, 在延长药物的作 用时间, 控制药物释放速度, 减轻药物毒副作用, 提 高生物利用度等方面取得了十分显著效果。如硝酸 甘油齿m 粘附剂。