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勃林格殷格翰公司糖尿病药物Tragenta在对比试验中证明了疗效
<p align="center"><img src="http://www.bioon.com/biopharm/UploadFiles_9100/201207/2012070408361266.jpg" alt="" width="362" height="139" borde...
全球有79种靶向抗癌药物在研发
根据Espicom商业情报公司2月3日发布的一份报告称,目前有79种靶向抗癌药物处在临床研发中,如果成功的话,很有可能现在到2018年间推出。<!--more--> 该报告预计,很多新药物是分子靶向药物,将会与伴随的诊断检测一同推出,这些诊断检测可以确定哪些病人可以从这些治疗中获益。 这些药物将会跟随去年已经推出的两种药物的脚步:crizotinib(Xalkori,辉瑞公...
修正药业自主研发的基因重组药物进入II期临床
<div> 修正药业于2009年开始搭建生物药研发平台,联合国内知名科研机构研发的注射用重组尿酸氧化酶技术,目前该药已进入Ⅱ期临床研究阶段。 修正药业项目技术员表示,此次研发首次采用大肠杆菌融合表达技术,实现了产品的高效表达,表达量达到30%,并且生产周期短、成本低的。质量标准首次引入酶活性分析法控制工艺用酶的残留量,使工艺用酶的检测限度大大降低,提高了产品的安全性。 ...
世界首个基因治疗药物Glybera获欧洲药管局(EMA)批准
欧洲药品管理局EMA批准了首例基因疗法药物:荷兰uniQure公司研发的Glybera药物,用于治疗脂蛋白脂酶缺乏(lipoprotein lipase deficiency )。EMA对Glybera的推荐上市建议对于基因治疗领域而言是个极大的进步,也是基因治疗领域的先河,这将有助于其他基因治疗方法的陆续面世。 据路透社媒体最新资讯,上周五时,欧洲药品管理局EMA推荐了一种基因疗法药物,G...
一种防治神经衰弱药物获专利授权
记者近日从中科院成都生物研究所科技处获悉,该所发明的一种防治神经衰弱的药物及其制备方法获我国发明专利授权。据介绍,该药物具有疗效好、服用无成瘾性、制备工艺简单、易于工业化等优点。 <div>神经衰弱是一种常见的神经病症。患者经常感到精力不足、萎靡不振,不能用脑或脑力迟钝,不能集中注意力,记忆力减退。这会导致患者工作效率减退、精力不好,白天常打瞌睡,影响学习和工作,尤其是司机在行驶路上...
The Lancet:寻找新型抗结核药物的重要里程碑
根据一项发表于《柳叶刀》<em>The Lancet</em>的研究,已经找到全新型治疗结核病(TB)联合用药方案,其二期临床试验结果发现此联合用药方案可在两周内杀死患者体内超过99%的结核杆菌,比现有治疗更为有效,开辟了寻找新型联合用药的新途径。此临床试验结果及更多的证据表明,对某些患结核病患者,新疗法有可能缩短一年多治疗时间。 研究人员与非盈利性全球结核病药物研发...
siRNA 长效药物可能为肿瘤治疗带来新希望
凯斯西储大学的研究者们在最近发行的期刊“Acta Biomaterialia”上报告说,人体内一些被称为小分子干扰RNA(siRNA)的遗传物质,可以在胞内包装然后释放,从而精确且持续的指导细胞行为。该研究小组由Eben Alsberg副教授(凯斯西储大学生物医学工程和骨科手术部门)领导,致力于通过实验寻求促进干细胞分化的方法,例如,促进其分化为骨和软骨细胞,而不是脂肪、平滑肌和其他类型的细胞。除...
Sci Transl Med:心脏病药物将癌细胞转化为疫苗
<p align="center"><img src="http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201207/2012072422161299.jpg" alt="" width="180" height="135" border=&quo...
Sci Transl Med.:肝细胞癌mTOR途径及自噬联合药物治疗
6月20日,<em>Sci Transl Med</em>杂志报道了一项联合用药抗击肝细胞癌最新进展。 肝细胞癌(HCC)影响全球超过五十万人,是第三大常见的癌症死因。由于哺乳动物雷帕霉素靶蛋白(mTOR)信号在50%的肝癌患者中上调,研究者比较了美国食品和药物管理局批准的mTOR的变构抑制剂RAD001和新一代磷脂酰环己六醇3-激酶/mTOR三磷酸腺苷位点竞争性抑制...
PNAS:干扰DNA修复酶或有助研发新型抗病毒药物
加州大学Irvine分校(UCI)的微生物学家们发现了某些病毒利用宿主细胞进行复制,从而为研发病毒性疾病的广谱治疗找到新的方法。例如脑膜炎、脑炎、肝炎甚至普通感冒。UCI和Dutch的研究者们发现某种RNA病毒通过劫持人体细胞关键的DNA修复活动,为它们的繁殖生产必须的基因材料。 多年来,科学家们都知道病毒是依靠宿主细胞的功能来繁殖自己的。然而UCI微生物学与分子基因学教授BertSemle...
PLoS Pathogens:科学家解析流感病毒RNA聚合酶结构 有望开发新型抗流感药物
欧洲分子生物学实验室(EMBL)的研究人员发现了部分流感病毒RNA聚合酶的三维结构,这项重要的研究成果发表在PLoSPathogens刊物上。这项研究是在2009年流感大爆发的时候开展的,但是它同样有助于科学家开发出针对不同流感病毒的新型药物。该研究有可能使科学家们在未来5-10年的时间内研究出一系列新型抗流感病毒药物。 在这项研究中,科学家们主要关注病毒RNA聚合酶的核酸内切酶部分,核酸内...
Optom Vis Sci:他汀类药物和糖尿病均能增加白内障发病风险
根据一项名为“年龄相关性白内障与2型糖尿病患者和使用他汀类药物是有关联的”的研究显示:使用降胆固醇他汀类药物的患者,可能会加大发展成为年龄相关性白内障的风险。该研究于八月发表在美国学会的官方杂志Optometry and Vision Science上。对于二者之间的关联,有必要进行更深入的研究,以了解该关联的本质。根据一项由Carolyn M. Machan, OD和她的加拿大安大略湖的滑铁卢大...
Nature:抗癌药物伏立诺他能够清出潜伏HIV病毒
来自美国北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员于2012年7月25日发表在《自然》期刊上的一篇开创性的研究论文,证实一种能够被用来治疗某些类型淋巴瘤的去乙酰化酶抑制剂药物---伏立诺他(vorinostat)---能够清出病人体内潜伏的HIV病毒。 研究人员开展一系列实验来评价这种药物激活和破坏潜伏的HIV病毒的潜力。起初,测量CD4+ T细胞中的活跃HIV病毒水平的实验室实验表明伏立诺他脱去这...
Nature:多靶点药物的开发有望治疗复杂疾病
<img src="http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201212/2012121411391273.jpg" alt="" width="113" height="149" border="0" hspace="0" /&g...
Nature Materials:多肿瘤治疗给药尖端技术可突破药物联用治疗的瓶颈
癌症的臭名昭著之处在于它可以分泌化学物质迷惑免疫系统并阻挠生物防御。为了抵抗该作用,一些癌症治疗方法试图中和癌症化学物质库并提高患者的免疫反应——尽管这些改善两方面的尝试极少获得成功。现在,研究人员研发出了一种新型系统,以同时对免疫系统促进剂以及抗癌症分泌物化学药物进行持续性给药,该治疗方法结果显著,小鼠肿瘤生长延迟,肿瘤的到缓解,小鼠的生存率显著提高。研究人员全部来自于耶鲁大学,他们的研究结果发...
Mol Cell:科学家发现一种药物成分具有阻止艾滋病毒复制新作用
浙江大学生命科学学院沈炳辉教授领衔的课题组经过多年的研究,发现一种上市多年的药物中含有的主要成分喷他脒,具有“切断”艾滋病毒的生命周期,阻止艾滋病毒自我复制,从而保护人体免疫系统的作用。相关研究成果刊登在了<em>Molecular Cell</em>上。 据了解,这一名为“喷他脒气雾剂”的药物,在其主要成分被发现有这一新作用前,只是用于治疗因艾滋病导致的肺部感染。 ...
Mersana抗体偶联药物开发获2700万美元资助
在之前刚刚公布融资26亿美元作为基金之后,NEA也加入了对Mersana公司新一代抗体药物的投资,这是目前癌症治疗领域的大热门。Mersana公司计划用融资获得的2700万美金打造出自己的抗体偶联药物(ADC)生产体系用于癌症治疗,并继续改善自己目前的研究环境。参与这笔投资的除了NEA之外还有制药巨头辉瑞,以及另外几家生物技术风投公司。 <!--more--> 前MedIm...
Lundbeck加紧研发阿尔茨海默氏症药物
<p align="center"><img src="http://www.bioon.com/industry/UploadFiles/201208/2012080902495410.jpg" alt="" width="200" height="150" border=&qu...
JMGM:雷红星等抗癌药物分子机制研究获进展
<em></em> 近日,中国科学院北京基因组研究所“百人计划”研究员雷红星及其研究组开展的“抗癌药物的分子机制研究”取得阶段性进展,其研究论文Early stage intercalation of doxorubicin to DNA fragments observed in molecular dynamics binding simulations,在<...
J Med Chem:科学家创造出新的高效抗癌药物
美国密苏里大学药物化学家在一项新的研究中,对现有的被开发用于抗击某些类型癌症的药物增加了一个特殊的结构,以此创造出了一个更有效的“武器”来对抗癌症。 <p align="center"><img src="http://www.bioon.com/biology/UploadFiles/201208/2012083010373087.gif&quo...