生物制药教学ppt课件-第一章-绪论.ppt
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1、第一节概述第一章:绪论第一章:绪论1 生物技术制药概念生物技术制药概念生物技术制药概念:即即即 采用现代生物技术采用现代生物技术采用现代生物技术(或或或生物工程)的方法生产医药医用制品的过程生物工程)的方法生产医药医用制品的过程生物工程)的方法生产医药医用制品的过程,叫作生物技术制药。叫作生物技术制药。叫作生物技术制药。生物技术生物技术生物技术(biotechnologybiotechnologybiotechnology,即借助于某些活的微生物、,即借助于某些活的微生物、,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植物或动物体、或生物体物质来改良动植物或作为特别
2、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用途而培养微生物的技术用途而培养微生物的技术)包括包括包括:基因工程、细胞工程、:基因工程、细胞工程、:基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程、生化工程、蛋白质工程、抗体工程酶工程、发酵工程、生化工程、蛋白质工程、抗体工程酶工程、发酵工程、生化工程、蛋白质工程、抗体工程等方面的内容。等方面的内容。等方面的内容。生物工程生物工程生物工程生物工程生物工程生物工程(bioengineering,bioengineering,bioengineering,指运用生物化学、分子生指运用生物化学、分子生指运用生物化学、分子生物学、微生物学
3、、遗传学等原理与生化工程相结合,将物学、微生物学、遗传学等原理与生化工程相结合,将物学、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活的生物体、生命体或生命过程实行产业化的过程活的生物体、生命体或生命过程实行产业化的过程),是,是,是生物技术的统称。基因工程是现代生物工程的核心。生物技术的统称。基因工程是现代生物工程的核心。生物技术的统称。基因工程是现代生物工程的核心。一一.有关定义有关定义2生物药物生物药物是指运用生物学、医学、生物化是指运用生物学、医学、生物化学等研究成果学等研究成果,从生物体、生物组织、细胞、从生物体、生物组织、细胞、体液等体液等
4、,综合利用物理学、化学、生物化学、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生物技术、药学等学科的原理和方法制造的一类用于一类用于预防、治疗和诊断的制品预防、治疗和诊断的制品。生物药物的原料来源生物药物的原料来源1.1.天然生物材料天然生物材料:动物、植物、微生物动物、植物、微生物等。等。2.2.人工生物材料人工生物材料:免疫法制备的动物免疫法制备的动物原料、基因工程技术制备的微生原料、基因工程技术制备的微生物或其它细胞原料。物或其它细胞原料。3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)
5、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)动植物细胞培养药物(如干细胞培养等)4 分子生物学医药生物技术分子生物学医药生物技术 微生物学生物技术疫苗微生物学生物技术疫苗 生物化学生物化学生物技术诊断生物技术诊断 遗传学农业生物技术遗传学农业生物技术 细胞生物学家畜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的基础学科和分支回顾现代生物技术的基础学科和分支回顾现代生物技术的基础学科和分支回顾现代生物技术现代生物技术5二、
6、发展简史二、发展简史 1.1.传统生物技术阶段传统生物技术阶段 公元前公元前60006000年古代巴比伦人酿造啤酒年古代巴比伦人酿造啤酒 公元前公元前40004000年埃及人发酵面包年埃及人发酵面包 我国殷朝我国殷朝 制酱制酱 周朝周朝 制醋制醋 特点特点:自然发酵、全凭经验自然发酵、全凭经验6 近代生物技术阶段近代生物技术阶段 1796179617961796年,发明了用年,发明了用牛痘疫苗牛痘疫苗牛痘疫苗牛痘疫苗治疗天花,从治疗天花,从此用生物制品预防传染病得以肯定。此用生物制品预防传染病得以肯定。1860186018601860年,发现了年,发现了细菌细菌细菌细菌,开创了第一次药学革,开
7、创了第一次药学革命,为抗生素的发现奠定了基础。命,为抗生素的发现奠定了基础。1941194119411941年年青霉素青霉素青霉素青霉素开发成功,标志着抗生素时代开发成功,标志着抗生素时代的开创,推动了发酵工业的快速发展。的开创,推动了发酵工业的快速发展。5050年代是抗生素发现的黄金时代,各种不同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黑根霉可进一步转化孕酮成11-11-羟基孕酮,羟基孕酮,从而使考的松大量生产。在抗生素新药的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研究与开发中开始采用
8、HTSHTS(高通量药物筛高通量药物筛选技术)选技术)。7现代生物技术阶段1982年年,第一个第一个基因工程药物人胰岛素人胰岛素上市。10年后,已上市的基因工程活性肽、活性蛋白已有19种。80年代末和年代末和90年代初年代初,基因治疗基因治疗和糖链工程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与开发奠定了基础。8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
9、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
10、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,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
11、转。910 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。111996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,通过对各国生物技术及其产品的专利申请分析进一步表明欧欧美在生物技术的研究开发中占有很大比美在生物技术的研究开发中占有很大比重重。12表表
12、1 1世界生物技术专利分布世界生物技术专利分布(1996年)年)地区或国家地区或国家生物技术专利生物技术专利/%药物专利药物专利/%人人DNA序列专利序列专利/%美国美国(USA)595140欧洲欧洲(Europe)193324日本日本(Japan)171233其它其它(Other)543总计总计(Total)10010010013 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研究人才梯队已经初步形成,结构比
13、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对生命伦理认知有明显差异差异,半数以上单位未设立医学伦理委员会。从研从研究文献发表情况看究文献发表情况看,我国干细胞干细胞研究文献数量已经接近美国,基因治疗和组织工程基因治疗和组织工程方面研究文献量已经超过美国,但基因诊断基因诊断文献量远远落后于美国。14不能忘记的人不能忘记的人在在在在1865186518651865年他根据豌豆七对年他根据豌豆七对年他根据豌豆七对年他根据豌
14、豆七对不同性状的杂交实验不同性状的杂交实验不同性状的杂交实验不同性状的杂交实验,发现发现发现发现生殖细胞成熟中同对因子生殖细胞成熟中同对因子生殖细胞成熟中同对因子生殖细胞成熟中同对因子分离分离分离分离,异对因子自由组合两异对因子自由组合两异对因子自由组合两异对因子自由组合两条遗传规律条遗传规律条遗传规律条遗传规律,即遗传学分离即遗传学分离即遗传学分离即遗传学分离规律和自由组合规律规律和自由组合规律规律和自由组合规律规律和自由组合规律.为遗为遗为遗为遗传学提供了数学基础传学提供了数学基础传学提供了数学基础传学提供了数学基础,创立创立创立创立了孟德尔学派。了孟德尔学派。了孟德尔学派。了孟德尔学派。
15、MendelMendel 奥地利原天主教神父奥地利原天主教神父奥地利原天主教神父奥地利原天主教神父15孟德尔碗豆杂交实验孟德尔碗豆杂交实验16不能忘记的人不能忘记的人T H MorganT H MorganT H MorganT H Morgan(1866-19451866-19451866-19451866-1945)美国遗传学家美国遗传学家美国遗传学家美国遗传学家 从从从从1910191019101910年到年到年到年到30303030年代他在果蝇年代他在果蝇年代他在果蝇年代他在果蝇遗传实验中进一步证实了孟德遗传实验中进一步证实了孟德遗传实验中进一步证实了孟德遗传实验中进一步证实了孟德尔分
16、离定律和自由组合定律。尔分离定律和自由组合定律。尔分离定律和自由组合定律。尔分离定律和自由组合定律。他的两大重要发现:一是发现他的两大重要发现:一是发现他的两大重要发现:一是发现他的两大重要发现:一是发现基因在染色体上,二是发现遗基因在染色体上,二是发现遗基因在染色体上,二是发现遗基因在染色体上,二是发现遗传的基因链锁和互换定律。建传的基因链锁和互换定律。建传的基因链锁和互换定律。建传的基因链锁和互换定律。建立了摩尔根基因学说。立了摩尔根基因学说。立了摩尔根基因学说。立了摩尔根基因学说。他的格言:他的格言:他的格言:他的格言:“实验方法的本实验方法的本实验方法的本实验方法的本质在于每一种见解和
17、假说都必质在于每一种见解和假说都必质在于每一种见解和假说都必质在于每一种见解和假说都必须通过实验的检验,然后才被须通过实验的检验,然后才被须通过实验的检验,然后才被须通过实验的检验,然后才被承认其科学地位。承认其科学地位。承认其科学地位。承认其科学地位。17摩尔根“果蝇的伴性实验”18不能忘记的人不能忘记的人 J D Watson F H C CrickJ D Watson F H C Crick 1953195319531953年年年年4 4 4 4月月月月25252525日,日,日,日,英国英国英国英国自然自然自然自然杂志发杂志发杂志发杂志发表了沃森和克立克的表了沃森和克立克的表了沃森和克
18、立克的表了沃森和克立克的文章文章文章文章“核酸的分子结核酸的分子结核酸的分子结核酸的分子结构构构构 DNA DNA DNA DNA的一个结构的一个结构的一个结构的一个结构模型模型模型模型”。标志着。标志着。标志着。标志着DNADNADNADNA双双双双螺旋结构的建立,从螺旋结构的建立,从螺旋结构的建立,从螺旋结构的建立,从此,遗传学和生物学此,遗传学和生物学此,遗传学和生物学此,遗传学和生物学的历史从细胞阶段进的历史从细胞阶段进的历史从细胞阶段进的历史从细胞阶段进入了分子阶段。入了分子阶段。入了分子阶段。入了分子阶段。19不能忘记的人不能忘记的人F Sanger W GilbertF Sang
19、er W Gilbert 桑格(英国化学家)桑格(英国化学家)桑格(英国化学家)桑格(英国化学家)最早测定胰岛素的氨基酸最早测定胰岛素的氨基酸最早测定胰岛素的氨基酸最早测定胰岛素的氨基酸顺序获得顺序获得顺序获得顺序获得1958195819581958年诺贝尔化年诺贝尔化年诺贝尔化年诺贝尔化奖。奖。奖。奖。22222222年后,他因测定了年后,他因测定了年后,他因测定了年后,他因测定了一种噬菌体的一级结构获一种噬菌体的一级结构获一种噬菌体的一级结构获一种噬菌体的一级结构获1980198019801980年的诺贝尔化学奖。年的诺贝尔化学奖。年的诺贝尔化学奖。年的诺贝尔化学奖。吉尔伯特在吉尔伯特在吉
20、尔伯特在吉尔伯特在DNADNADNADNA测序领测序领测序领测序领域,因其卓越的工作获得域,因其卓越的工作获得域,因其卓越的工作获得域,因其卓越的工作获得1980198019801980年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。年诺贝尔化学奖。20不能忘记的人Paul Berg 伯格(美国生物化学家)伯格(美国生物化学家)伯格(美国生物化学家)伯格(美国生物化学家)通过把两个不同来源的通过把两个不同来源的通过把两个不同来源的通过把两个不同来源的DNADNADNADNA连结在一起并发挥其连结在一起并发挥其连结在一起并发挥其连结在一起并发挥其应有的生物学功能,证明应有的生物学功能,证明应有的
21、生物学功能,证明应有的生物学功能,证明了完全可以在体外对基因了完全可以在体外对基因了完全可以在体外对基因了完全可以在体外对基因进行操作。他作为进行操作。他作为进行操作。他作为进行操作。他作为“重组重组重组重组DNADNADNADNA技术之父技术之父技术之父技术之父”于于于于1980198019801980年年年年获诺贝尔化奖。获诺贝尔化奖。获诺贝尔化奖。获诺贝尔化奖。21不能忘记的人KaryKary B Mullis B Mullis 19851985年穆利斯发明了年穆利斯发明了年穆利斯发明了年穆利斯发明了高效复制高效复制高效复制高效复制DNADNA片段的聚片段的聚片段的聚片段的聚和酶链式反应
22、(和酶链式反应(和酶链式反应(和酶链式反应(PCRPCR)技术,利用该技术可从技术,利用该技术可从技术,利用该技术可从技术,利用该技术可从极其微量的样品中大量极其微量的样品中大量极其微量的样品中大量极其微量的样品中大量生产生产生产生产DNADNA分子,使基因分子,使基因分子,使基因分子,使基因工程获得了革命性发展。工程获得了革命性发展。工程获得了革命性发展。工程获得了革命性发展。22三、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,利润率达17.6%2000年全世界销售额1490亿美元。231.1.基础研究不断深入基础研究不断深入 新基因的克隆和基因表
23、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。241986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。25 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200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。26
24、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。274.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。28四、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 29五、医药生物技术
25、发展 21世纪是医药生物技术快速发展的时期的时期,生物制药、生物制药、生物制药、生物制药、化学药物、化学药物、化学药物、化学药物、中药形成三足鼎立中药形成三足鼎立中药形成三足鼎立中药形成三足鼎立,有效的为人有效的为人有效的为人有效的为人类健康服务。类健康服务。类健康服务。类健康服务。1.1.利用新发现的人类基因开发新型药物。利用新发现的人类基因开发新型药物。30 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31六六 生物药物的性质生物药物的性质1、生物药物使用安全
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- 生物制药 教学 ppt 课件 第一章 绪论
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