新药发现的技术方法ppt课件.pptx
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1、第一节 药物发现的基本模式第二节 基于整体动物的药物筛选技术第三节 虚拟筛选技术第四节 高通量筛选和高内涵筛选第五节 其他现代药物发现常用技术,主要内容,第一节 药物发现的基本模式,发现主要有两种模式,一是偶然发现,二是主动寻找获得。随着社会的发展,人们对药物的需求还在不断变化,要求将会不断提高。因此,药物发现将是一个永远需要进行的研究课题,如何调整和改进研究模式和研发策略也成为研究人员普遍面临的一个严峻挑战。,一、药物的偶然发现,偶然发现是指人们在生活过程中,捕捉到的非主观安排的却具有药物特性的现象,由此形成了治疗疾病的药物。例如青霉素、奎宁等药物的发现过程都具有极大地偶然性。偶然发现并非完
2、全是偶然事件,也必须具备获得药物发现的知识和思想准备。但由于偶然发现的随机性,这种药物的发现途径不可能成为要学发展所依赖的途径。,二、药物的主动获得,(一)药物筛选 1.随机筛选 随机筛选依赖的是具有适当的筛选方法和来源广泛的被筛选样品,两方面的多样性是获得药物的基本条件。2.定向筛选 定向筛选通常是采用特定的筛选方法,对特定的样品群进行筛选。,(二)基于靶点的药物发现策略,1.基于GPCR受体的药物发现策略 2.基于激酶的药物发现策略 3.基于离子通道的药物发现策略,(三)基于组合的药物发现策略,1.基因组学的药物发现 2.蛋白质组学与药物发现 3.代谢组学与药物发现,(四)系统生物学与药物
3、发现(五)网络药理学与新药发现,三、药物发现模式的转变 19世纪末以前,药物的发现主要靠亲身体验和临床经验积累,这种模式发现的药物优点是偏重于临床,偏重于应用。19世纪工业革命后,新药发现模式也发生了根本性变化,药物发现速度迅速提高。20世纪后期,药物发现正在向基因组学为基础的现代药物发现模式转变。,第二节 基于整体动物的药物筛选技术,在整体动物水平进行药物活性筛选是新药研发过程中的重要技术。20世纪80年代以前,整体动物实验一直是药物筛选的基本方法。随着分子生物学、细胞生物学的快速发展,逐渐形成以分子的细胞水平为主的高通量和高内涵体外筛选技术,它们为加快新药发现发挥了巨大作用。但相对于分子和
4、细胞水平的体外筛选,整体动物水平筛选具有直观、全面的优点。在整体动物水平筛选获得的活性结果对预测被筛选选样品的临床效果和应用前景具有十分重要的价值因此,整体动物水平筛选在新药研发过程中具有不可替代的作用和地位。,一、传统整体动物水平筛选技术,(一)传统整体动物水平筛选模型 1.自发性动物水平筛选模型 自发性动物模型是在自然情况下试验动物所发生的疾病模型,包括突变系的遗产疾病和近交系的肿瘤模型。突变系的遗传疾病很多,可分为代谢性疾病,分子疾病和特种蛋白质合成异常性疾病等。如无胸腺裸鼠、自发性乳腺癌小鼠、肌肉萎缩症小鼠、肥胖症小鼠、癫痫大鼠自发性高血压大鼠和青光眼兔等。,2.诱发性动物模型,诱发性
5、动物模型是通过使用物理的、化学的和生物的致病因素作用与动物,造成动物组织、器官和全身一定的损害,出现某些类似于人类疾病的功能、代谢或形态结构方面的病变。例如用化学致癌剂、放射线、病毒诱发的肿瘤等,采用手术方法制备的脑卒中、心急缺血模型等。实验或诱发性动物模型在短时间内可大量复制,并能严格控制各种条件使用复制出的疾病模型是和研究目的的需要,是最常用的动物水平药物筛选模型。,3.转基因动物模型,转基因动物模型是用实验方法将已发现发的疾病相关基因导入动物的染色体基因组内进行整合,建立与人类相同疾病的并能遗传给后代的一类动物模型。转基因动物模型避免了诱发性动物模型与人类某种症状相似的疾病在致病原因、机
6、制方面不尽相同的缺点,其结果准确、经济、试验次数少,大大缩短了实验时间。目前已研究出大量的转基因动物模型用于药物筛选研究,特别是在抗肿瘤、抗病毒、抗老年痴呆、抗帕金森病的药物筛选中取得突破性进展。,(二)传统整体动物水平筛选技术特点,传统整体动物水平药物筛选通常是将受试样品对模型动物处理一定时间后,对比受试药物与正常或模型对照组检测指标变化的差异进而判断样品的作用。在传统整体动物水平进行药物筛选检测指标范围较广,生理、生化、血液、免疫、组织病理学、行为学或生长发育等均可作为检测指标反应药物活性。,二、小型模式动物整体水平筛选技术,(一)小型模式动物分类 1.线虫 杆状线虫与人类基因高同源性,体
7、积较小,组织透明,容易培养,生命周期较短。目前,线虫主要由于筛选衰老、感染、神经退行性疾病等的防治药物。,2.果蝇,果蝇与线虫类似,与人类基因有高度同源性,同时具有体积小、易于操作、饲养简单、成本低廉、生命周期短、繁殖力强、子代数量多以及便于进行表型分析等多种特点。在利用果蝇建立的疾病模型涉及较多的是神经退行性疾病包括帕金森病、阿尔茨海默病、多聚谷氨酰胺病及脆性X综合征等,以及肿瘤、心血管疾病、线粒体病等。,3.斑马鱼,斑马鱼是脊椎动物,其心血管系统、视觉系统、免疫系统等与人类相应系统有许多共同点,斑马鱼的基因与人类的基因保守度达到85%。相对果蝇、线虫坚硬的表皮,药物吸收困难,斑马鱼胚胎则可
8、通过扩散来吸收药物,因此斑马鱼整体动物模型是非常合适的小分子药物筛选模型。,(二)小型模式动物筛选技术特点,由于线虫、果蝇及斑马鱼等小型模式动物具有容易饲养、个体小、繁殖快等优点,已有研究人员将其用于高通量或高内涵药物筛选,操作流程可在96孔或384孔微板中进行。小型模式动物模型是药物整体动物水平筛选新技术的发展趋势,对于提高新药研发速度和效率将起到重要作用,将来有可能取代一些体外模型的等,但其目前仍然主要是作为传统动物模型补充。,第三节 虚拟筛选技术,一、非药物类化合物排除法二、假阳性化合物排除法三、药效团搜索法四、分子对接法五、分子相似法六、反向分子对接法,一、非药物类化合物排除法,非药物
9、类化合物制药主要包括以下几种类型:存在非药物类元素如过度金属元素的化合物;分子量小于100或大于1000的化合物;碳原子总数小于3的化合物;无氮原子、氧原子和硫原子的化合物;违反“Lipinskis rule of five”中两条或两条以上规则的化合物;对于非中暑神经系统的药物筛选,则应排除血脑屏障系数logBB大于0.3的化合物,其中logBB是药物分子在大脑中和血液中稳态浓度比值的对数,即log(Cbrain/Cblood);对于中枢神经系统的药物筛选,则应排除血脑屏障系数logBB小于0的化合物。,大多数非药物类化合物具备以上特征,因此利用这种排除法,可以排除非特异性的无活性化合物,适
10、用于大多数高通量药物筛选前的化合物样品准备。但也有例外,如抗肿瘤药物的筛选不排除金属有机化合物,麻醉用药的筛选不排除小分子量的化合物等。,二、假阳性化合物排除法,理论上讲,具有化学反应活性的化合物本不应该收集到用于药物筛选的化合物样品库中,但实际上化学合成工作者已经为高通量筛选 大量的化学反应中间产物,如醛、环氧化物、卤代烷等。这些化合物无易于与生物大分子发生化学反应,在基于受体、酶或细胞检测试验中总是表现为假阳性,从而干扰药物研发的进程。而在药物筛选的前期,排除这些假阳性化合物的方法称为假阳性化合物排除法,化合物是否为假阳性取决于化合物与生物大分子之间产生的相互作用是源于生物学反应还是化学反
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