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我国生物药物创新实现重大进展
我国生物药物创新实现重大进展
2015-01-09 08:52:08
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元素百科资讯频道:本文主要介绍我国生物药物创新实现重大进展。中国创新药比例偏低,目前每年审批的药品数量中90%是改剂型和仿制药。不仅如此,生物医药科研成果的产业转化状况困扰着产业发展。
“十二五”期间生物医药延续了过往的重大专项推动药物创新的发展思路,“重大新药创制”、“艾滋病和病毒性肝炎等重大传染病防治”、“干细胞和组织工程”、“抗体和疫苗工程”、“功能基因组合蛋白组”、“重大疾病的分子分型和个体化诊疗”、“生物医药”等一批国家科技重大专项、863计划项目将引领生物医药产业创新发展。
《重大新药创制专项“十二五”规划》也将在2011年出台,对于重大创新药开发的资金扶持规模预计将从“十一五”时期的66亿扩大到105亿,单个药品开发项目的扶持资金规模从100至1000万不等,技术开发平台的扶持规模则从1000至6000万不等。
2011年作为“十二五”的开局之年,国家政策和资金的支持力度都在加大,从而极大加强生物医药的新药研发创新,提升产业结构,实现生物医药产业的健康快速发展。
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哈佛研究人员发现帕金森病治疗新药物
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元素百科资讯频道:近日,来自新加坡南洋理工大学以及美国哈佛大学医学院的研究人员共同发现激活脑部一种关键蛋白能够有效阻止帕金森病的发生,同时他们还筛选出两种抗疟疾药物对与帕金森病有潜在治疗效果。
什么是帕金森病
帕金森病是一种发生在中枢神经系统的神经退行性疾病,能够导致病人失去对身体的控制能力,比如不能自如地移动手、胳膊和腿。帕金森病是一种非常常见的神经退行性疾病,特别是在一些老龄化程度逐渐增加的国家里,帕金森病的发病率也随之逐渐增加。目前全世界有大约1000万帕金森病人,但至今能够有效延缓或阻止帕金森病发生的治疗方法和药物仍然很少。
经过多年研究,研究人员发现激活脑部Nurr1蛋白能够保护大脑神经元产生多巴胺的能力,而多巴胺是影响机体运动能力的重要神经递质。帕金森病在发病过程中会干扰多巴胺能神经元对多巴胺的合成,逐渐造成机体失去运动控制能力。研究人员在帕金森病大鼠模型的脑部激活Nurr1,结果发现大鼠的运动能力得到改善,同时也没有表现出帕金森病的疾病症状。
随后,研究人员又对大约1000种FDA批准的药物进行了筛选,结果发现两种抗疟疾药物(Chloroquine 和 Amodiaquine)能够直接靶向Nurr1,对于帕金森病的治疗具有良好的效果。
治疗帕金森病的金标准
领导该项研究的Kwang-Soo Kim教授指出,目前治疗帕金森病的金标准是通过药物或使用手术方法刺激病人大脑重新恢复多巴胺水平,但这些方法都只能在疾病早期改善病人的运动能力,不能延缓或阻止帕金森病的继续发展。而他们发现Nurr1可能是治疗帕金森病的关键靶点,同时他们也首次发现两种抗疟疾药物可能对于帕金森病治疗具有潜在效果。
研究人员希望对这两种药物进行进一步修饰设计出更好的帕金森病治疗药物,并能够将这些药物用于临床试验。
责任编辑:qxl
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元素百科为您介绍我国城市大气污染现状。大气污染是环境污染的一种,我国现有城市668个,城市人口4亿人,占总人口数1/3,目前我国城市大气污染物排放总量仍居高不下,城市大气污染比较严重。这值得引起社会的重视。
我国城市大气污染的分布
1998年世界卫生组织公布了一个报告,在全球环境监测网所覆盖的54个国家的272个城市中,空气污染最严重的10个城市依次是太原、米兰、北京、乌鲁木齐、墨西哥城、兰州、重庆、济南、石家庄、德黑兰,其中仅我国就占了7个城市。中国47个重点城市中,空气污染最严重的10大城市依次为太原、北京、乌鲁木齐、兰州、重庆、济南、石家庄、青岛、广州、沈阳。
我国酸雨蔓延,是继欧洲、北美之后的第3大重酸雨区,酸雨区主要分布于四川、贵州、广东、广西地区、长江以南、青藏高原以东、四川盆地广大地区,共有270万km2。长沙、赣州、南昌、怀化等华中酸雨区在90年代发展成污染最严重区。
我国城市大气污染的程度
1998年对全国322个城市实行环境质量监测结果,72%大气环境质量超过国家规定的2级标准。污染物的排放总量也相当高。据统计,1998年全国城市主要大气污染物如SO2、烟尘、工业粉尘的排放量分别高达2090万t,1452万t和1322万t。(编辑:YD)
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化学词典为您介绍石墨烯的研究和应用。自从2004年科学家Geim发现稳定存在的单层石墨烯结构以来,关于石墨烯的研究不断取得重要进展,其在微电子、量子物理、材料、化学等领域都表现出许多令人振奋的性能和潜在的应用前景。
石墨烯研究和应用的现状
石墨烯的研究和应用的关键之一是石墨烯的大规模、低成本、可控的合成和制备。
迄今为止,利用不同的化学方法特别是化学气相沉积法和溶液化学法(氧化石墨)规模制备石墨烯已经成为可能,并且在石墨烯的可控生长方面也取得长足的进展。
目前实现了从纳米石墨烯、微米石墨烯、直到厘米石墨烯的有效制备;石墨烯厚度可以从单层、双层到少数层的调变;更为重要的是,外延生长的石墨烯可以通过插层等方式来减弱石墨烯与载体间的电子耦合作用,使得担载石墨烯表现出与非支撑石墨烯相似的电子结构和性质。
石墨烯研究和应用的发展
对石墨烯表面的官能化更进一步扩展了石墨烯的性能和应用,石墨烯氧化物、石墨烷、石墨化的C―N化合物等石墨烯的衍生物表现出许多独特的物理化学性质,这些材料将会引起更多的关注。
但是,石墨烯的化学修饰、表面改性、衍生化等还期待着更多的突破,这将会是石墨烯化学研究的另一个重要领域。
在实现规模制备石墨烯和石墨烯的有效官能化基础上,我们预期石墨烯在多相催化中将有着重要的应用。
利用官能化的石墨烯作为催化剂可能实现无金属催化过程,这为解决多相催化中减少并替代贵金属催化剂这一难题提供了一条有效途径。
此外,石墨烯担载的多相催化体系也有望表现出一些独特性能。
近5年来石墨烯的物理研究热潮正在世界范围内展开,关于石墨烯化学研究刚刚开始。
但近3年来石墨烯的化学研究也取得长足的进展,可以预期化学家的参与将会把石墨烯的研究推向更宽广的领域。(编辑:YD)
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