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    中國科學家首次提出鐵蛋白藥物載體

    素有“生物導彈”之稱的腫瘤靶向治療,核心目的在于精確狙擊癌細胞,同時避免對正常細胞的傷害。 而能把藥物精準遞送到癌細胞的載體,就像“導彈”的制導系統和動力裝置。人類對容量更大、效率更高、對生物體更安全友好的靶向藥物載體,有著永無止境的追求。 近日,中科院生物物理所閻錫蘊課題組在總結近十年工作的基礎上,首次提出了鐵蛋白藥物載體(Ferritin drug carrier,FDC)的概念,相關論文發表在《控制釋放雜志》(Journal of Controlled Release)。 認識腫瘤的天然蛋白 近幾十年來,人類開發出了多種藥物輸送載體,常見的類型包括納米載體和抗體藥物偶聯物(ADC)。然而傳統納米載體往往與生物體相容性差、輸送效率不理想、毒性較強,而ADC則在藥物攜帶能力和穩定性等方面存在一定劣勢。 科學家更希望找到的,是這樣一種藥物載體: 它來自生物體內天然存在的蛋白質,沒有毒性,易于降解,同時不容易引起排......閱讀全文

    兩項中國科學家腫瘤藥物輸送成果獲國際認可

    藥物輸送系統是國際腫瘤研究的熱點之一,腫瘤靶向性藥物輸送體系的研究和應用更是癌癥治療研究領域中備受關注的部分。 近期分別來自中科院生物物理所和南京大學配位化學國家重點實驗室的研究人員在腫瘤靶向性藥物輸送體系方面獲得的新進展,并分別獲得了《美國國家腫瘤研究所雜志》和英國皇家化學學會的生物化學新聞專欄

    研究揭示鐵蛋白藥物載體表面存在藥物通道

      近日,中國科學院院士、中科院生物物理研究所/中科院納米酶工程實驗室研究員閻錫蘊團隊在Nano Today上,在線發表關于鐵蛋白藥物載體(Ferritin Drug Carrier)藥物裝載方法的最新研究成果,該研究揭示鐵蛋白藥物載體表面存在藥物通道,為鐵蛋白藥物臨床轉化奠定了理論基礎。  鐵蛋白

    閻錫蘊院士團隊挖掘鐵蛋白藥物臨床轉化新潛質

      近日,中國科學院生物物理研究所/中國科學院納米酶工程實驗室閻錫蘊院士團隊在《Nano Today》雜志在線發表了關于鐵蛋白藥物載體(Ferritin Drug Carrier)藥物裝載方法的最新研究成果,該文揭示了鐵蛋白藥物載體表面存在藥物通道,為鐵蛋白藥物臨床轉化奠定了理論基礎。  鐵蛋白是天

    中科院院士閻錫蘊:捧出一朵濟世“花”

       在電子顯微鏡下觀察,仿生合成的24聚體鐵蛋白納米粒子像是一朵精致的小花兒。你很難想象,它的直徑只有12納米。  “這是個魔幻般的小分子。”中科院院士、中科院生物物理所研究員閻錫蘊談起它時,毫不掩飾自己的興奮與喜悅。  2012年、2014年、2016年,閻錫蘊帶領的課題組連續發表研究成果,證明

    納米酶十年:實現從檢測到腫瘤治療的目標

    2007年,中科院生物物理所閻錫蘊團隊發現的納米酶入選兩院院士評選的年度“中國十大科技進展”。這一發現打破了無機與有機世界的界限,開辟了一個新領域。 10年過去了,閻錫蘊團隊繼續在納米酶領域深耕。近3個月來,他們連續發表3篇論文,實現了納米酶從發現到設計、從檢測到腫瘤治療的目標,補全了納米

    ACS Nano:中國團隊在惡性腦瘤領域獲重大進展

      4月3日,ACS Nano 雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所閻錫蘊課題組與中國科學院自動化研究所田捷課題組合作完成的鐵蛋白穿越血腦屏障并靶向治療惡性腦瘤的最新研究成果。這項研究首次發現鐵蛋白可以穿越血腦屏障,并可作為藥物載體,實現對原位惡性腦膠質瘤的靶向和有效治療。   DOI: 10.

    生物物理所在腫瘤藥物靶向輸送研究中取得進展

      9月30日,PNAS 雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所閻錫蘊課題組在腫瘤藥物靶向輸送領域的最新成果。這是他們繼發現納米酶(Nature Nanotechnology 2007)并將其應用于腫瘤診斷(Nature Nanotechnology 2012)之后,又一次將納米材料的新特性應用到腫

    我國學者發現鐵蛋白可用于穿越血腦屏障藥物載體

      近日,《ACS Nano》雜志在線發表了中國科學院生物物理研究所閻錫蘊課題組與中國科學院自動化研究所田捷課題組合作完成的鐵蛋白穿越血腦屏障并靶向治療惡性腦瘤的最新研究成果。這項研究首次發現鐵蛋白可以穿越血腦屏障,并可作為藥物載體,實現對原位惡性腦膠質瘤的靶向和有效治療。這是閻錫蘊課題組繼發現鐵蛋

    納米酶十年:從原創走向領跑

    2007年,中科院生物物理所閻錫蘊團隊發現的納米酶入選兩院院士評選的年度“中國十大科技進展”。這一發現打破了無機與有機世界的界限,開辟了一個新領域。 10年過去了,閻錫蘊團隊繼續在納米酶領域深耕。近3個月來,他們連續發表3篇論文,實現了納米酶從發現到設計、從檢測到腫瘤治療的目標,補全了納米

    鹽野義制藥株式會社宣布:鐵載體偶聯抗生素有望上市

      【新聞事件】: 鹽野義制藥株式會社今天宣布其頭孢菌素-鐵載體偶聯藥物cefiderocol在一個革蘭氏陰性菌引起的院內感染肺炎三期臨床達到試驗終點。這個名叫APEKS-N的試驗招募291位院內感染肺炎患者,比較cefiderocol與高劑量碳青霉烯類藥物美羅培南對14天后死亡率的影響。結果兩組死

    納米粒子與轉鐵蛋白可獵殺癌細胞

      據物理學家組織網報道,轉鐵蛋白與納米粒子結合就可瞄準并殺死拉莫斯癌細胞,而無需負載其他化療藥物,此項發現將有望發展出癌癥靶向治療的新策略。相關研究成果發表在本周的《美國化學協會雜志》上。   美國北卡羅萊納大學教堂山分校文理學院的首席化學教授約瑟夫·德西蒙博士領導的研究小組發現

    血漿蛋白質(二)

      一、白蛋白  人血漿白蛋白(albumin)是人血漿含量最多的蛋白質,約45g/L,占血漿總蛋白的60%。肝臟每天合成12g白蛋白,占肝臟分泌蛋白的50%。人血漿白蛋白基因位于第4號染色體上,其初級翻譯產物為前白蛋白原(preproalbumin)。在分泌過程中切除信號肽,生成白蛋白原

    無血清培養基的優缺點

    無血清培養基是在合成培養基的基礎上發展起來的,與傳統的培養基相比,既能滿足細胞在體外長時間培養的要求,又能避免動物血清所帶來的不利因素。無血清培養基的發展歷程分為無血清培養基(Serum-Free Medium,SFM)、無動物源培養基(Animal Component Free Medium,AC

    常規聚丙烯酰胺凝膠電泳實驗——檢測

    實驗方法原理常規聚丙烯酰胺凝膠電泳后的檢測,對于不同的目的,應采用不同的檢測方法。由于這種電泳方法不破壞蛋白質的生物活性,所以可選用的檢測方法很多。試劑、試劑盒丙烯酰胺單體貯液Tris-甘氨酸緩沖液貯液電極緩沖液樣品緩沖液過硫醆銨濃縮膠緩沖液貯液分離膠緩沖液貯液實驗步驟一、早期染色方法用染料和生物大

    國家863計劃之農業生物制劑創制技術:綠色農藥

      發表論文643篇,出版著作5部,獲得授權的發明專利161項,制定各項技術標準41項;篩選并獲得3個具有潛在開發價值的候選藥物靶標,獲得6項農藥登記證、4個新獸藥證書、5項轉基因安全證書;創制49種新技術、新工藝、新材料,建立25條中試生產線……  “十二五”剛剛過半,國家863計劃現代農業技術領

    植物生物反應器的應對措施

    為提高農業經濟效益和農民收入,增強農產品國際競爭力,應該大力推進農業和農村經濟結構的戰略性調整,特別是調整農產品的品種與品質結構,在確保糧食供應安全的前提下,將大路產品、低檔產品、普通產品、原料性產品為主的生產轉向增加優質產品、高檔產品、專用產品、功能性產品和高經濟附加值產品的生產。實現上述目標的發

    發展階段/生物反應器

    生物反應器(bioreactor)經歷了三個發展階段:細菌基因工程、細胞基因工程、轉基因動物生物反應器。轉基因動物生物反應器的出現之所以受到人們極大的關注,是因為它克服了前兩者的缺陷,即細菌基因工程產物往往不具備生物活性,必須經過糖基化、羥基化等一系列修飾加工后才能成為有效的藥物,而細胞基因工程又因

    蘇州納米所氧化石墨烯載藥系統研究取得系列進展

      作為新型二維納米材料石墨烯的重要衍生物,氧化石墨烯(GO)在生物醫學領域的應用研究引起了人們的廣泛興趣,已經成為納米生物醫學,尤其是納米載藥的研究熱點之一。GO作為納米載藥系統的主要優點包括:(1)具有超大的比表面,從而可以實現超高載藥率;(2)具有很強的靶向性,容易在腫瘤部位富集;(3)功能化

    基于多肽的腦靶向納米傳遞系統的最新成果

      10月11日,國際學術期刊Nature Communications(《自然-通訊》)在線發表了中國科學院廣州生物醫藥與健康研究院巫林平課題組和英國紐卡斯爾大學教授Moein Moghimi研究團隊共同合作,基于多肽的腦靶向納米傳遞系統的最新成果“Crossing the blood-brain

    2014年度北京質譜年會大會報告

      2014年度北京質譜年會于2014年3月21~22日在北京拉斐特城堡酒店隆重開幕。本次質譜年會由北京理化分析測試技術學會北京質譜分會主辦,國家大型科學儀器中心北京質譜中心協辦。來自各大科研機構、院校、廠商的科研工作者們近400人參加并聆聽了年會開

    乳腺生物反應器

    乳腺生物反應器  乳腺生物反應器是目前生產外源蛋白最有效的生物反應器,也是目前國際上唯一證明可以達到商業化生產水平的生物反應器。其原理是外源基因與乳腺蛋白基因的啟動子構建成基因表達載體,使外源基因在乳腺中表達,通過回收乳汁獲得重要價值的目的蛋白。  由于乳腺固有的優越性使之成為生產藥用蛋白的工廠。利

    血漿蛋白質(一)

    血漿蛋白是血漿中最主要的固體成分,含量為60~80g/L,血漿蛋白質種類繁多,功能各異。用不同的分離方法可將血漿蛋白質分為不同的種類。最初用鹽析法只是將血漿蛋白分為白蛋白和球蛋白,后來用分段鹽析法可細分為白蛋白、擬球蛋白、優球蛋白和纖維蛋白等組分。用醋酸纖維薄膜電泳法可分為白蛋白、α1球蛋白、α2球

    生物工程中的無血清細胞培養

    無血清培養基的出現是培養基發展歷程上的一個里程碑,其一般是在合成培養基的基礎上,引入成分完全明確的或部分明確的血清替代成分,使培養基能滿足動物細胞培養的要求,又可有效的克服因使用血清所引發的問題。進入20世紀80年代后,新的無血清培養基不斷問世,人們經過研究發現,只要在培養基中增加某些適于細胞生長的

    鹽野義鐵載體頭孢菌素Fetroja(cefiderocol)在美國上市

      日本藥企鹽野義(Shionogi)近日宣布,在美國市場推出新型抗菌藥Fetroja(cefiderocol,頭孢地爾),該藥用于治療選擇有限或沒有治療選擇的18歲及以上成人患者,治療由下列易感革蘭氏陰性微生物引起的復雜性尿路感染(cUTI,包括腎盂腎炎):大腸桿菌、肺炎克雷伯菌、奇異變形桿菌、銅

    “超級細菌”抵抗所有26種抗生素 什么將是人類救星

      抗微生物藥物耐藥性威脅對全球公共衛生構成越來越嚴重的威脅。近日,來自美國內華達州的公共衛生官員公告了一名70歲婦女的病例事件,她在去年9月份死于不可治愈的細菌感染。檢測結果顯示,在她的身體系統中密布了大量所謂的“超級細菌”,經26種不同的抗生素治療后仍未有效果。  雖然這不是第一次有人在美國已經

    如何選擇凝膠

    生物分子下游純化的對象一般包括蛋白、酶、重組蛋白、單抗、抗體及抗原、肽類、病毒、核酸等。純化前首先需要測定生物分子的各物理和化學特性,然后通過實驗選擇出最有效的純化流程。       1.測定------分子量、PI   &nbs

    第五屆金屬組學國際研討會大會報告(五)

      分析測試百科網訊 2015年9月9日-12日,第五屆金屬組學國際研討會在北京西郊賓館召開,會議由中國科學院科院高能物理研究所、清華大學共同主辦,來自世界各地的近200位金屬組學領域的專家學者匯聚一堂,探討金屬組學的最新進展及未來展望。12日的分會場一,來自復旦大學的Xiangshi T

    仿生納米籠可特異性靶向腫瘤干細胞抗腫瘤轉移

      腫瘤的轉移是導致腫瘤患者死亡的主要原因,其中腫瘤干細胞(CSCs)被視為腫瘤轉移的根源。CSCs在腫瘤組織中比例非常少,且主要分布在腫瘤組織血管周圍或深部厭氧區域。如何突破各種生理屏障,將抗癌藥物高效遞送到腫瘤組織并特定靶向腫瘤CSCs是腫瘤轉移治療的一大挑戰。  中國科學院上海藥物研究所藥物制

    7種遺傳疾病得到治療,8篇NEJM(IF=79),1篇Nature

      在醫學領域,基因治療(gene therapy)是指將外源正常基因導入靶細胞,以糾正或補償缺陷和異常基因引起的疾病,以達到治療目的。也包括轉基因等方面的技術應用。也就是將外源基因通過基因轉移技術將其插入病人的適當的受體細胞中,使外源基因制造的產物能治療某種疾病。修改人類DNA的第一次嘗試是由Ma

    筆架山論壇大咖齊聚共話臨床質譜和精準診療

    分析測試百科網訊,逢深圳經濟特區成立40周年暨粵港澳大灣區及中國特色社會主義先行示范區建設關鍵之年,2020年12月18日,深圳市第二人民醫院主辦的“筆架山論壇:臨床質譜在精準醫療中的應用發展論壇”在深圳隆重舉辦。筆架山論壇現場本次論壇采取線下會議與線上授課相結合的方式,由分析測試百科網提供全程網絡

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