药物筛选普通、 .ppt
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1、药物筛选,2023/12/13,2,药物筛选,对可能作为药用的物质进行初步药理活性的检测和实验,以求发现其药用价值和临床用途,为新药研究和开发提供最初始的依据和资料是实现药物发现的重要手段,2023/12/13,3,药物筛选的历史,2023/12/13,4,药物筛选的历史,2023/12/13,5,药物筛选的理论基础,古代药学理论与药物筛选:芳香药物解表(薄荷、防风);苦寒药物清热解毒(黄莲、大黄、栀子、苦参)现代药学理论与药物筛选:酶学与受体理论基因水平上的药物筛选.,2023/12/13,6,新药的类型和发现的特点,2023/12/13,7,药物筛选的形式(一),定向筛选:采用特定方法,专
2、门筛选防治某种疾病的药物。长期使用的方法不能全面反映出被筛选物质内在的作用。理想的方法:一药多筛,2023/12/13,8,药物筛选的形式(二),特定样品筛选:利用已有信息,在特定的样品范围内进行筛选。例:筛选多种细菌产物的抗菌活性,发现新抗生素;中药有效成分的筛选。成功率较高;被筛选范围受限,忽略了广泛的资源;信息资料不可靠时可能产生误导,2023/12/13,9,药物筛选的形式(三),比较筛选:根据对现有药物的认识,获得结构或性质相似的样品,采用刚确定的模型进行筛选,由此发现同类型而作用更好的新药物。例:me too 药、甾体激素类抗炎药物、阿片类镇痛药成功率较高;难以产生完全创新的药物,
3、2023/12/13,10,药物筛选的形式(四),随机筛选:采用不同的方法,对可能作为药用物质样品进行药理活性的广泛筛选。新药发现的最基本形式能够发现全新的药物成功率不可预测需要有足够的被筛选样品量和广泛的药物作用筛选方法,2023/12/13,11,药物筛选的形式(五),计算机筛选:根据药理学、药物化学、计算机科学等多学科的理论知识,应用计算机和相关软件作为工具进行的化合物活性的预测。药物与靶点结合理论基础上,采用计算机模型进行对接(分子对接计算以及分子相似性分析),筛选出可能具有药理活性的化合物结构抗肿瘤药物研究,抗流感病毒神经氨酸酶抑制剂的发现,钾离子通道阻断剂的发现,2023/12/1
4、3,12,药物筛选的形式(六),高通量药物筛选(high throughout screening,HTS):以随机筛选为基础,对大量化合物进行微量样本的实验测定。日筛选能力应在10000次以上主动寻找药物的重要技术手段。减少动物用量和动物标本的制备量需要大量新化合物,传统的化学合成方法已不能满足筛选的需要:需要组合化学和组合化合物库的应用,提供新化合物。,2023/12/13,13,药物筛选的模型(一),整体动物模型与传统筛选模型可以从整体水平,直观地反映出药物的治疗作用,不良反应及毒性作用。对被筛选样品的临床价值和应用前景具有十分重要的价值。包括正常动物和病理动物模型局限性:药物筛选手工操
5、作,样品有限,病理模型有限,2023/12/13,14,药物筛选的模型(一),整体动物模型与传统筛选模型研究进展:与人类疾病相关的病理动物模型遗传性动物模型(高血压大鼠、糖尿病大鼠、衰老动物、老年痴呆动物)、基因敲除和转基因动物模型化学、物理或其他方法制备的动物模型,2023/12/13,15,药物筛选的模型(二),组织器官水平的筛选模型和体外药物筛选方法观察药物对特定组织或器官的作用,分析药物作用原理和可能具有的药物作用一定程度上克服整体动物模型的不足降低筛选样品的用量(整体动物的1/10或更少)降低劳动强度,扩大筛选规模,减少动物用量,同一时间可进行多样品的筛选,提高效率,降低筛选成本:减
6、少了影响药物作用的因素,易于评价药物作用,2023/12/13,16,药物筛选的模型(二),组织器官水平的筛选模型和体外药物筛选方法缺点反映药物作用有限对样品的需求量仍然很大人工操作技术要求高进展:测定方法的改进和结果处理的自动化、智能化,2023/12/13,17,药物筛选的模型(三),细胞、分子水平药物筛选模型和高通量药物筛选微量化;高灵敏度,高特异性,药物作用机制比较明确,可以实现大规模的筛选,可以实现一药多筛。操作简便,可进行自动化操作,进行高通量药物筛选和超高通量筛选,2023/12/13,18,药物筛选的模型(三),细胞、分子水平药物筛选模型和高通量药物筛选进展新的药物作用靶点的发
7、现更多的细胞可用于筛选:正常细胞、转基因细胞、病理细胞、人源组织的细胞或者是人源转化细胞株通过转基因方法由细胞表达多数生物活性物质生物芯片技术:高通量、微型化、自动化,2023/12/13,19,高通量药物筛选的理论基础,样品与靶点的相互作用:根据分子间相互作用的原理建立筛选模型,筛选与特定靶点具有亲和力的样品。如作用于受体的药物筛选。对酶活性的影响:观察反应底物的减少或产物的增加对细胞的作用。观察被筛选样品对整个细胞的影响(单靶点或多靶点)。,2023/12/13,20,HTS的理论基础-反向药理学,2023/12/13,21,HTS的理论基础-反向药理学,传统药理学效率低、规模小、成本高、
8、难度大,因而不能形成规模,制约新药发展速度机制研究难度大,需要进行大量探索工作反向药理学从药物作用的靶点水平,大规模的筛选药物,高效率发现新药,2023/12/13,22,基于HTS的药物筛选与新药发现过程(一),初筛和复筛分子或细胞水平筛选样品,证明对靶点的作用选择具有活性的化合物,采取系列浓度,进行同一模型的复筛,阐明其对该靶点的作用特点、强度和量效关系,发现活性化合物。,2023/12/13,23,基于HTS的药物筛选与新药发现过程(二),深入筛选采取与初筛不同但相关的分子、细胞模型进行进一步筛选(样品的选择性、细胞毒性、其他性质),确定在结构和作用方面具有新颖性和开发价值的化合物(先导
9、化合物)结合组织器官或整体动物模型,证明其药理作用根据实际情况进行结构优化(或直接作为药物候选化合物进行开发),进行化合物结构的改造,得到活性更高、不良反应更小的活性物质。,2023/12/13,24,基于HTS的药物筛选与新药发现过程(三),确证筛选对深入筛选获得先导化合物或优化后被选定的活性最好的化合物进行更深入广泛的研究:药理作用、药物代谢过程、一般不良反应等多方面的筛选。符合要求的样品确定为药物候选化合物,进入开发临床研究,即临床前研究,2023/12/13,25,高通量药物筛选的基本特点,高容量的化合物库:充分利用药用资源,快速,每天筛选上万药次自动化操作系统:减少操作误差发生,提高
10、筛选效率和结果的准确性,完备的疾病基因/蛋白库高灵敏度检测系统,准确判断筛选样品的活性和选择性微量筛选系统:高特异性细胞、分子水平的药物筛选模型;样品用量微量高效率的计算机数据分析系统经济 筛选费用低,2023/12/13,26,The Evolution of HTS,2023/12/13,27,高通量药物筛选-样品,样品类型:单一化合物(合成化合物,天然化合物)混合物(天然提取物,合成化合物)样品来源:化学合成、组合化学合成天然产物提取物、组合生物合成(基因水平由微生物合成多种化合物)、代谢产物样品管理:化合物数据库,2023/12/13,28,基本原理:采用适当的化学方法,在特定的分子母
11、核上加入不同的基团,在同样条件下,产生大量的新化合物。,组合化学(combinatorial chemistry),2023/12/13,29,组合化学,2023/12/13,30,化合物库 样品自动化储存系统产品,REMP Large-size storeTM(LSS),2023/12/13,31,组合化学,山东齐鲁:针对EGFR,Her-2,VEGFR,RAF,PDGFR等靶点,设计合成化合物约200个,已经对155个化合物进行了活性筛选,其中1个化合物(塞拉替尼,L-2)优于国外上市的拉帕替尼恒瑞医药:发现并合成一系列小分子酪氨酸激酶抑制剂。其中VEGF类的阿帕替尼已在国内II期临床。E
12、GF类的AL6802,在非小细胞肺癌、人表皮鳞癌等移植瘤动物模型体内显示出与厄洛替尼相当的显著抗肿瘤活性。,2023/12/13,32,采用微孔板作为反应容器。通过光电阅读器对特定的微孔板上的特定位置进行操作,并将操作结果及相关数据存贮在计算机内。自动操作(加样、稀释、混合、温孵、转移等)自动检测(时间、顺序、条件等)数据获得(原始数据、简单处理数据)结果储存(计算机保存),高通量药物筛选 自动化操作系统,2023/12/13,33,高通量药物筛选 自动化操作系统,优点快速筛选大量药物减少实验人员结果的重现性好安全微量化,2023/12/13,34,The Genesis Robotic Sa
13、mple Processors(RSP,自动样品处理机),2023/12/13,35,2023/12/13,36,(一)光学检测技术紫外-可见光检测技术:通过酶促反应产物的光吸收强度来测定酶活力化学发光检测技术:灵敏度紫外-可见光检测荧光标记检测技术荧光强度检测荧光猝灭检测(FQ)荧光偏振检测(FP)荧光共振能量转移检测(FRET)均相时间分辨荧光共振能量转移检测(HTRF)邻近闪烁分析(SPA)、Alphascreen 筛选法(光敏感剂取代放射性同位素)光学传感器技术:非标记检测特征,高通量药物筛选 检测技术,2023/12/13,37,可见紫外荧光发光分析仪,FluoStar 比色仪,20
14、23/12/13,38,Fluorometric Imaging Plate Reader(FLIPR),384 samplesa 5-min turnaround time,40,000 samples/8-h period.,38,2023/12/13,39,邻近闪烁分析法(scintillation proximity assay,SPA),当同位素标记的配体与受体分子结合时,放射性同位素分子与荧光微球之间的距离足够近,此时放射性同位素发射出的粒子能够激发微球发射荧光,游离的同位素标记配体与荧光微球距离较远,不能激发荧光,2023/12/13,40,邻近闪烁分析法(scintillati
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