引言:
英國巴斯大學(University of Bath)的研究團隊於近日宣布,他們開發出一項嶄新的技術,利用細菌在活細胞內部合成、化學穩定並測試數百萬種潛在的藥物分子。這項突破性的進展,將大幅加速針對難治型癌症新療法的開發進程。
細菌助力:藥物開發的新途徑
傳統的藥物開發過程往往耗時且成本高昂,需要大量的篩選和測試。巴斯大學的研究團隊另闢蹊徑,他們利用細菌作為微型工廠,在細菌內部構建胜肽(peptides)分子。這些胜肽分子經過化學「釘合」(chemically ‘stapled’)技術的穩定化處理,使其結構更加堅固,不易被分解,從而提高其作為藥物的潛力。
這項技術的關鍵在於,研究人員能夠在活細胞內部同時進行藥物的合成、穩定和測試。透過這種方式,他們可以快速篩選出具有潛力的候選藥物,並評估其在細胞層面的療效。相較於傳統的體外篩選方法,這種基於活細胞的篩選方式更具生物相關性,能夠更準確地預測藥物在體內的表現。
「釘合」技術:提升胜肽藥物穩定性
胜肽是一類由胺基酸組成的短鏈分子,具有高度的生物活性,在藥物開發領域具有廣闊的應用前景。然而,胜肽藥物的一個主要挑戰是其在體內的穩定性較差,容易被酶分解,導致藥效降低。為了解決這個問題,研究人員開發了化學「釘合」技術。
這種技術通過在胜肽分子內部引入化學鍵,將其結構「釘合」在一起,使其更加緊密和穩定。經過「釘合」處理的胜肽分子,能夠抵抗酶的分解,延長其在體內的作用時間,從而提高其藥效。此外,「釘合」技術還可以改善胜肽分子的藥物動力學性質,使其更容易進入細胞,發揮其治療作用。
癌症治療的新曙光
難治型癌症,例如某些類型的肺癌、胰腺癌和腦癌,往往對現有的治療方法產生抗藥性,導致治療效果不佳。巴斯大學的研究團隊希望利用他們開發的新技術,找到針對這些難治型癌症的新標靶和新療法。
透過在活細胞內部快速篩選和測試大量的「釘合」胜肽分子,研究人員有望發現能夠有效抑制癌細胞生長和擴散的新型藥物。這項技術的應用,將為難治型癌症的治療帶來新的希望,並可能最終改善患者的生存率和生活品質。該研究團隊表示,他們將繼續優化這項技術,並與製藥公司合作,加速將其應用於臨床試驗,早日惠及癌症患者。
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原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: March 5, 2026


