引言:

英國巴斯大學(University of Bath)的研究團隊於近日宣布,他們開發出一項創新技術,利用細菌在活細胞內合成、化學穩定並測試數百萬種潛在的藥物分子。這項突破性的進展有望大幅加速針對難治型癌症的新療法開發進程。

細菌助力:藥物開發的新途徑

傳統的藥物開發過程耗時且成本高昂,往往需要大量的篩選和優化。巴斯大學的研究團隊另闢蹊徑,他們利用細菌作為微型藥物工廠,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同時測試數百萬種不同的胜肽分子。透過觀察這些分子與癌細胞的相互作用,研究人員可以快速篩選出具有潛力的候選藥物。這種高通量篩選方法,相較於傳統的體外實驗,更能模擬真實的生物環境,提高藥物開發的成功率。

「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,在藥物開發領域備受關注。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,研究團隊採用了化學「釘合」技術。

「釘合」技術通過在胜肽分子中引入化學鍵,將其結構固定,使其更加穩定。這種穩定化的胜肽分子,不僅不易被分解,而且更容易穿透細胞膜,與細胞內的靶標蛋白結合。透過「釘合」技術,研究人員可以顯著提高胜肽藥物的藥效和生物利用度,使其成為更具吸引力的藥物候選者。

鎖定難治型癌症:未來展望

這項新技術的應用前景廣闊,尤其是在針對難治型癌症的治療方面。許多癌症的發生和發展,都與特定的蛋白質異常有關。透過設計能夠與這些異常蛋白質結合的「釘合」胜肽,研究人員有望開發出更精準、更有效的抗癌藥物。

巴斯大學的研究團隊表示,他們將繼續優化這項技術,並探索其在其他疾病治療中的應用。他們希望這項技術能夠加速新藥開發的進程,為患者帶來更多希望。這項研究成果為藥物開發領域帶來了新的思路,也為攻克難治型癌症提供了新的可能性。

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原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: March 5, 2026