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構建、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新療法的開發進程。
細菌助力藥物開發:加速篩選與測試流程
巴斯大學的研究團隊所開發的這項技術,核心在於利用細菌作為微型藥物工廠。研究人員透過基因工程改造細菌,使其能夠合成並化學穩定大量的胜肽(peptides)分子。這些胜肽分子經過「釘合」(stapled)處理,使其結構更加穩定,更易於與癌細胞上的特定標靶結合。
傳統的藥物開發流程耗時且成本高昂,往往需要經過漫長的篩選和測試階段。而這項新技術的優勢在於,它能夠在活細胞內部同時測試數百萬種不同的胜肽分子,大幅縮短了藥物篩選的時間。此外,由於測試是在活細胞環境中進行,因此能夠更準確地評估藥物分子的有效性和安全性。
「釘合」技術提升胜肽穩定性:增加藥物開發潛力
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,因此在藥物開發領域備受關注。然而,胜肽分子通常不穩定,容易被體內的酵素分解,這限制了它們在藥物開發中的應用。為了解決這個問題,研究人員開發了「釘合」技術。
「釘合」技術是指在胜肽分子中引入化學鍵,將其結構「釘」在一起,使其更加穩定。這種化學修飾可以有效地防止胜肽分子被酵素分解,延長其在體內的作用時間。此外,「釘合」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,與標靶結合。
鎖定難治型癌症:為患者帶來新希望
這項新技術的應用前景廣闊,尤其是在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分子密切相關。透過設計能夠與這些蛋白質分子結合的「釘合」胜肽,研究人員有望開發出針對特定癌症的新型標靶藥物。
巴斯大學的研究團隊表示,他們正在利用這項技術開發針對多種難治型癌症的候選藥物,包括肺癌、乳癌和胰臟癌等。他們希望這些研究成果能夠最終轉化為臨床應用,為癌症患者帶來新的治療選擇和希望。這項研究的發布日期為 2026 年 3 月 5 日。
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原始資料來源: GO-AI-6號機
Date: March 5, 2026


