生物制药教学ppt课件 第一章 绪论.ppt
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1、1,第一节 概述,第一章:绪论,2,生物技术制药概念:即 采用现代生物技术(或生物工程)的方法生产医药医用制品的过程,叫作生物技术制药。 生物技术(biotechnology,即借助于某些活的微生物、植物或动物体、或生物体物质来改良动植物或作为特别用途而培养微生物的技术)包括:基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生化工程、蛋白质工程、抗体工程等方面的内容。生物工程(bioengineering,指运用生物化学、分子生物学、微生物学、遗传学等原理与生化工程相结合,将活的生物体、生命体或生命过程实行产业化的过程),是生物技术的统称。基因工程是现代生物工程的核心。,一. 有关定义,3,生物药物是指
2、运用生物学、医学、生物化学等研究成果,从生物体、生物组织、细胞、体液等,综合利用物理学、化学、生物化学、生物技术、药学等学科的原理和方法制造的一类用于预防、治疗和诊断的制品。生物药物的原料来源 1.天然生物材料:动物、植物、微生物 等。2. 人工生物材料:免疫法制备的动物 原料、基因工程技术制备的微生 物或其它细胞原料。,4,生物技术制药开发领域(产品),糖类药物(如葡萄糖注射液等)脂类药物(如甘油、亚麻酸等)多肽、蛋白类药物(如胰岛素、白蛋白等)氨基酸类药物(如甘氨酸注射液等)酶类药物(如过氧化物歧化酶等)基因、核酸类药物(如肌苷等)抗生素(如青霉素、头孢菌素等)手性药物(如异丙肾上腺素等)
3、动植物细胞培养药物(如干细胞培养等),5,分子生物学医药生物技术微生物学生物技术疫苗生物化学 生物技术诊断遗传学农业生物技术细胞生物学家畜生物技术化学工程海洋生物技术,现代生物技术的基础学科和分支回顾,现代生物技术,6,二、发展简史,1.传统生物技术阶段公元前6000年古代巴比伦人酿造啤酒公元前4000年埃及人发酵面包我国殷朝 制酱周朝 制醋特点:自然发酵、全凭经验,7,近代生物技术阶段1796年,发明了用牛痘疫苗治疗天花,从此用生物制品预防传染病得以肯定。1860年,发现了细菌,开创了第一次药学革命,为抗生素的发现奠定了基础。1941年青霉素开发成功,标志着抗生素时代的开创,推动了发酵工业的
4、快速发展。50年代是抗生素发现的黄金时代,各种不同类型的抗生素被相继发现;同期又发现了黑根霉可进一步转化孕酮成11-羟基孕酮,从而使考的松大量生产。在抗生素新药的研究与开发中开始采用HTS(高通量药物筛选技术) 。,8,现代生物技术阶段,1982年,第一个基因工程药物人胰岛素上市。10年后,已上市的基因工程活性肽、活性蛋白已有19种。80年代末和90年代初,基因治疗和糖链工程开始进入实用化发展时期。生物制药理论的另一重大认识就是认识到生物多样性对生物制药的决定性影响,如高效抗癌药紫杉醇(促进癌细胞微管聚合的抗肿瘤药物)的发现来自偶然。另外,人类基因库的多样性为寻找疾病基因,从而为以后的新药研制
5、与开发奠定了基础。,9,虽然整整花了二十年,紫杉醇才完成了从公布(1971年)至批准临床用药(1992年)这一过程,但由于其高效低毒的药性,当年销售额即突破2亿美元。七年间全球市场销售额突破10亿美元。即使是上市较早的长春碱和长春新碱等植物抗癌药,销售额至今只有2亿多美元。由此,紫杉醇创造了植物抗癌药单一制剂的销售奇迹。在发展初期,紫杉醇只能从二种原料中提取生产:一种来自各种红豆杉树皮;另一种是从欧洲观赏紫杉枝条里提取出“10-浆果赤霉碱”。后者需要经过半合成而成,生成多西他赛(多烯紫杉醇)。虽然其结构与天然提取紫杉醇十分相似,且这两种原料药均为国际医药市场上的畅销原料药产品,并长期处于供不应
6、求状态,但据有关部门估计,紫杉醇原料药与多烯紫杉醇原料药的销量之比大约为10:1,因此,各种红豆杉树皮成了紫杉醇最主要的原料来源。是世界上公认的濒临灭绝的天然珍稀抗癌植物.第四纪冰川遗留下来的古老树种,在地球上已有250万年的历史。常绿针叶,结樱桃大的奇特红豆果。全世界自然分布极少,对生长环境要求特别,生长于海拔25003000公尺的深山密林之中,成材需50250年。为国家一级重点保护植物. 由于红豆杉仅分布于中国、印度、缅甸、阿富汗、朝鲜、日本、美国、加拿大、俄罗斯等国家的特殊地带,数量有限。同时,紫杉醇在红豆杉中的含量极低(一般纯结晶收取率只有0.01)。使得紫杉醇产量远远无法满足市场需求
7、,一货难求的情况直接致使其原料价格曾高达1000美元/克。这一现象止到半合成法问世、第三方加入紫杉醇制造业才得以好转。,10,11,我国自70年代末80年代初开始进行现代生物技术的研究与开发。我国在基因工程和细胞工程技术方面的研究水平与国外先进水平相比差距已不大,中下游技术有了很大的进展,国内已建立了40多个临床药理试验基地,若干个生物工程中试基地。大中型制药企业已开始投人开发。生物技术药品开始实现产业化。,12,1996统计资料表明:研究开发的生物技术药物品种63%在北美,25%在欧洲,7%在日本,5%在世界其它地方。生物技术药品市场45%在美国,28%在欧洲,37%在世界各地,通过对各国生
8、物技术及其产品的专利申请分析进一步表明欧美在生物技术的研究开发中占有很大比重。,13,表1世界生物技术专利分布,14,卫生部科技司于修成对全国除西藏以外的个省份卫生系统中有条件开展生物技术的单位最近年(截至年)的研究现况进行了问卷调查。调查结果显示,我国各地区生物医药技术的发展不平衡,与各地区经济发展水平呈正相关;研究人才梯队已经初步形成,结构比较合理,学科带头人以国内培养占据绝对优势;项目资金投入相差很大,总体上投入力度不够,政府资金支持仍居主导地位;自主开发项目的专利申请数量很少,反映出专利意识不强;各地区对生命伦理认知有明显差异,半数以上单位未设立医学伦理委员会。从研究文献发表情况看,我
9、国干细胞研究文献数量已经接近美国,基因治疗和组织工程方面研究文献量已经超过美国,但基因诊断文献量远远落后于美国。,15,不能忘记的人,在1865年他根据豌豆七对不同性状的杂交实验,发现生殖细胞成熟中同对因子分离,异对因子自由组合两条遗传规律,即遗传学分离规律和自由组合规律.为遗传学提供了数学基础,创立了孟德尔学派。,Mendel,奥地利原天主教神父,16,孟德尔碗豆杂交实验,17,不能忘记的人,T H Morgan(1866-1945) 美国遗传学家,从1910年到30年代他在果蝇遗传实验中进一步证实了孟德尔分离定律和自由组合定律。他的两大重要发现:一是发现基因在染色体上,二是发现遗传的基因链
10、锁和互换定律。建立了摩尔根基因学说。 他的格言:“实验方法的本质在于每一种见解和假说都必须通过实验的检验,然后才被承认其科学地位。,18,摩尔根“果蝇的伴性实验”,19,不能忘记的人,J D Watson F H C Crick,1953年4月25日,英国自然杂志发表了沃森和克立克的文章“核酸的分子结构 DNA的一个结构模型”。标志着DNA双螺旋结构的建立,从此,遗传学和生物学的历史从细胞阶段进入了分子阶段。,20,不能忘记的人,F Sanger W Gilbert,桑格(英国化学家)最早测定胰岛素的氨基酸顺序获得1958年诺贝尔化奖。22年后,他因测定了一种噬菌体的一级结构获1980年的诺贝
11、尔化学奖。 吉尔伯特在DNA测序领域,因其卓越的工作获得1980年诺贝尔化学奖。,21,不能忘记的人,Paul Berg,伯格(美国生物化学家)通过把两个不同来源的DNA连结在一起并发挥其应有的生物学功能,证明了完全可以在体外对基因进行操作。他作为“重组DNA技术之父”于1980年获诺贝尔化奖。,22,不能忘记的人,Kary B Mullis,1985年穆利斯发明了高效复制DNA片段的聚和酶链式反应(PCR)技术,利用该技术可从极其微量的样品中大量生产DNA分子,使基因工程获得了革命性发展。,23,三、医药生物技术新进展,医药生物技术产业化、商品化成高新技术产业之一。高投入、高风险、高利润,利
12、润率达17.6%2000年全世界销售额1490亿美元。,24,1.基础研究不断深入 新基因的克隆和基因表达调控的研究全面展开。 以DNA、RNA和蛋白质为轴心的分子生物学理论和技术两大体系已基本完成。 人类基因组计划已完成。,25,1986年美国科学家达尔贝科提出的人类基因组计划,1990年启动该计划。23对染色体30亿对碱基,3.5万个基因进行测序。 美国承担54%,英33%,日7%,法2.8%,德2.2%,中国1%。 1999年中国加入人类基因组计划,投资3亿元,负责测定3号染色体3000万对碱基,2000年4月完成。,26,2.新产品不断出现 20世纪80年代以来仅美、日开发的生物新药2
13、00多种。 如:干扰素、白细胞介素、粒细胞集落刺激因子、红细胞生成素、纤溶酶原激活剂、胰岛素、生长激素、乙肝疫苗等。,27,3.新试剂新技术不断出现,细胞移植用于:骨髓移植治疗白血病、免疫缺陷、再障性贫血等。 基因治疗有:致死性遗传疾病、癌症、爱滋病、心脏病等。 生物试剂开发单克隆抗体用于诊断和治疗,荧光抗体法、DNA探针、PCR等检测技术的建立。,28,4.新型生物反应器和新型生物技术不断出现,新型生物反应器有:气升式生物反应器、流化床式生物反应器、固定床式生物反应器、袋式或膜式生物反应器、中空纤维生物反应器等。,29,四、我国的医药生物技术,已上市的基因工程药物和疫苗:1992年 乙型肝炎
14、疫苗1995年 白细胞介素-21996年 1b-干扰素2a-干扰素 2b-干扰素1997年 粒细胞集落因子 红细胞生成素,30,五、医药生物技术发展,21世纪是医药生物技术快速发展,的时期, 生物制药、化学药物、中药形成三足鼎立,有效的为人类健康服务。,1.利用新发现的人类基因开发新型药物。,31,2.新型疫苗的研制 艾滋病疫苗和基因型癌疫苗等。 3.基因工程活性肽的生产 基因药物:淋巴因子、生长因子、 激素和酶 4.其它医药业将得到不断改造和 发展,早期诊断技术 转基因药材,32,六 生物药物的性质,1、 生物药物使用安全,毒性小。2、 生物药物的有效成分在生物材料中浓度很低,杂质的含量相对
15、较高。 如胰腺中脱氧核糖核酸酶的含量为0.004%,胰岛素的含量为0.002。生长激素抑制素(Somatostatin)在十万只羊的下丘脑中才含有l mg。,33,3、生物药物的相对分子质量较大。 如酶类药物的相对分子质量介于一万到五十万之间,抗体蛋白的相对分子质量为五万到九十五万。多糖类药物的相对分子质量小的上千,大的可上百万。4、对酸碱、重金属、热等理化因素的变化较敏感。 这类生物药物功能的发挥需要保持其特定的生理活性结构。,34,5、生物制药所用的材料大多含有丰富的营养成分,利于微生物生长,故易被微生物分解。另外,生产中搅拌力、金属器械及空气等也可能对活性有影响。因此,生产中必须全面严格
16、控制,包括从原料选择和预处理、生产工艺、制剂成型、保藏、运输及使用各个环节。,35,生物新药,新生物技术药品,是利用重组DNA技术生产的药品。 生物新药是指将生物体内的生理活性物质的遗传基因分离出来,并通过大肠杆菌、酵母菌等宿主进行大量生产的药品(包括疫苗),如胰岛素、干扰素、白细胞介素-2等。,36,生物新药的特点,(1) 成分复杂,大多是复杂的蛋白质混合物,不能简单地用其最终产品来鉴定,不像化学药品一样可对其成分进行精确的定性、定量分析。(2) 不稳定,易变性,易失活。(3) 易为微生物污染、破坏。(4) 生产条件的变化对产品质量影响较大。导入的基因在宿主细胞中的转录、翻译及翻译产物在细胞
17、内运送、贮存或分泌的各个环节在加工放大时都有可能受到诸多因素的影响,产生或多或少的杂质。,37,生物新药的鉴定方法,重组蛋白质药物:电泳方法:SDSPAGE、等电聚焦、免疫电泳免疫学分析方法:放射性免疫方法、放射性免疫扩散法、酶联免疫吸附法、免疫印迹受体结合方法HPLC肽图分析Edman N-末端序列分析法圆二色谱法核磁共振法,38,第二节 生物技术的应用与制药业的特征,39,一、生物技术在制药领域中的应用,目前,60%70%的生物技术成果集中应用于医药工业。生物制药就是把生物技术应用到药物制造领域,其中最主要的是基因工程方法, 即利用克隆技术和组织培养技术,对DNA 进行切割、插入、连接和重
18、组,从而获得生物医药制品。生物药品是以微生物、寄生虫、动物毒素、生物组织为起始材料,采用生物学工艺或分离纯化技术制备,并以生物学技术、分析技术控制中间产物和成品质量制成的生物活化制剂,包括菌苗、疫苗、毒素、类毒素、血清、血液制品、免疫制剂、细胞因子、抗原、单克隆抗体及基因工程产品(DNA重组产品、体外诊断试剂)等。,40,二、生物医药行业特征,1.行业进入壁垒高首先,生物医药行业技术高,主要表现在其高知识层次的人才和高新的技术手段。生物制药是一种知识密集、技术含量高、多学科高度综合互相渗透的新兴产业。以基因工程药物为例,上游技术(即工程菌的构建) 涉及到目的基因的合成、纯化、测序,基因的克隆、
19、导入,工程菌的培养及筛选;下游技术涉及到目标蛋白的纯化及工艺放大,产品质量的检测及保证。其次,生物医药行业药物申报要求高,国家药品管理当局对其实行特殊的审批管理制度。一个药品特别是生物医药品种从临床前的准备、临床试验、中试生产到申报批准生产,国家药品管理当局都要逐项进行严格的审查。,41,第三,药品作为一类直接涉及人民健康的特殊商品,其开发、生产、定价、销售、进出口等均受到特殊法律的规范、控制和管理,没有药证和生产许可证、GMP 等规范认证的药品和企业不能合法进入医药市场。第四,生物制药投入高,雄厚的资金是生物制药开发成功的必要保障。目前,国外一个基因工程新药的开发费用平均需要510 亿美元,
20、并随新药开发难度的增加而增加。另外,生物制药对医药厂房和设备仪器的要求很高,且属于一次性投入,又需一大笔资金。,42,2.研发周期长生物药品从开始研制到最终转化为产品要经过很多环节,包括试验室研究阶段、中试生产阶段、临床试验阶段、规模化生产阶段、市场商品化阶段以及监督每个环节的严格复杂的药政审批程序,而且产品培养和市场培养较难。因此,开发一种新药周期较长,一般需要810 年、甚至更长的时间。,3.高收益生物工程药物的利润回报率很高。一种新生物药品一般上市后23 年即可收回所有投资,尤其是拥有新产品、专利产品的企业,一旦开发成功便会形成技术垄断优势,利润回报能高达10 倍以上。这也是近年来生物医
21、药成为国内外医药研究和产业化热点的主要原因。,43,4.新药研制及产业化风险高生物医药产品的开发孕育着较大的不确定风险。一是产品开发风险高。研制开发的任何一个环节都很关键,一节败下将前功尽弃,并且某些药物具有“两重性”,可能会在使用过程中出现不良反应而需要评价。一般来讲,一个生物工程药品的成功率仅有5%10%。二是市场竞争风险高。“抢注新药证书、抢占市场占有率”是开发技术转化为产品时的关键,也是不同开发商激烈竞争的目标,若被别人优先拿到药证或抢占市场,则全盘落空。,44,生物药物在生产的制备中特殊性,(1)提取纯化工艺复杂 (2)稳定性差 (3)易变质腐败 (4)注射用药要求,45,第三节 我
22、国生物医药产业发展现状与方向,46,我国生物技术药物的研究和开发起步较晚,直到20 世纪70 年代初才开始将DNA 重组技术应用到医学上,但在国家产业政策(特别是国家“863”计划)的大力支持下,这一领域发展迅速,逐步缩短了与先进国家的差距。目前已有16 种基因工程药物和若干种疫苗批准上市,另有十几种基因工程药物正在进行临床验证,还在研制中的药物约有数十种。特别是近两年我国自行研制的人SARS 疫苗、禽流感疫苗等都达到当今国际生物医药的先进水平。国产基因工程药物的不断开发生产和上市,打破了国外生物制品长期垄断中国临床用药的局面;国产干扰素的销售市场占有率已经超过了进口产品,首创的一种新型重组人
23、干扰素,已具备向国外转让技术和承包工程的能力,新一代干扰素正在研制之中。,47,随着国产生物药品的陆续上市,我国涌现出大批技术实力较强的企业。全国约有90 多家基因工程产品开发研究单位,通过上游、中试、正试生产过程的大量实践,积累了丰富的经验,培养和锻炼了一大批从事生物技术的骨干,为我国21 世纪生物技术领域的发展以及参与国际竞争打下了良好基础。根据有关部门预测,未来我国生物技术药物年均增长率不低于25%,2010 年总产值可达150 亿元人民币,我国生物医药行业的市场潜力诱人,市场扩容速度较快,发展前景十分广阔。,48,一、我国生物制药产业发展方向, 中草药及其有效生物活性成份的发酵生产 改
24、造抗生素生产工艺技术 大力开发疫苗与酶诊断试剂 开发重点是乙肝基因疫苗与单克隆抗体诊断试剂。 开发活性蛋白与多肽类药物 开发重点是干扰素、生活激素与T2PA 等。 开发靶向药物,以开发肿瘤药物为重点 抗肿瘤药物紫杉醇注射液就属于该类药物。,49, 人源化的单克隆抗体的研究开发 目前的单克隆抗体,多为鼠源抗体,注入人体后会产生抗体或激发免疫反应。目前国外己研究噬菌体抗体技术,嵌合抗体技术,基因工程抗体技术以解决人源化抗体问题。, 发展氨基酸工业和开发甾体激素 应用微生物转化法与酶固定化技术发展氨基酸工业和开发甾体激素,并对现在传统生产工艺进行改造。,50, 血液替代品的研究与开发 由于人血难免被
25、各种病原体所污染,如艾滋病病毒及乙肝病毒等,因此利用基因工程开发血液替代品引人注目。 人类基因组的研究 人体约有10 万个基因,由30 亿个核苷酸组成,到目前人类己克隆的基因还不到4 000 个,只占人体基因组的3 %4 %。,51,二、中国:制药业潜力与障碍,主题:中国制药业的发展状况与复杂的市场环境。意义:经历了近年来的迟缓增长,全球制药业普遍把中国市场视为新的增长点。然而,由于中国医疗体系的困境以及其他不利因素,中国的市场前景并不像业内认为的那样乐观。分析:中国拥有一个规模巨大的药品市场。,52,1、市场规模。关于中国药品市场的规模,不同的估算相差很远,之所以如此,部分原因在于制药业、化
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