生物技术制药02(1)
生物制药
1.生物技术制药:生物技术制药是指运用生物学、微生物学、医学、生物化学等的研究成果,从生物体、生物组织、细胞、体液等,综合利用微生物学、化学、生物化学、生物技术、药学等科学的原理和方法进行药物制造的技术。
2.基因表达:指细胞在生命过程中把储存在DNA序列中的遗传信息经过转录和翻译,转变成具有生物活性的蛋白质分子,生物体内的各种功能蛋白质和酶都是同相应的结构基因编码的。
3.质粒的分裂不稳定:通常分为两类,一类是结构不稳定性,也就是质粒由于碱基突变、缺失、插入等引起的遗传信息变化;另一类是分离不稳定性,指在细胞分裂过程中质粒不能分配到子代细胞中,从而使部分子代细胞不带质粒(即P-细胞)。
在连续和分批培养过程中均能观察到此两类现象发生。
一般情况下具有质粒的细胞(即P+细胞)需要合成较多的DNA.RNA和蛋白质,因此其比生长速率低于P-细胞,从而P-细胞一旦形成能较快速地生长繁殖并占据培养物中的大多数。
4.发酵培养基:发酵培养基是供菌种生长、繁殖和合成产物之用。
5.贴壁培养:也称为细胞贴壁,贴壁后的细胞呈单层生长,所以此法又叫单层细胞培养。
大多数哺乳动物的细胞培养必须采用这种方法。
6.微生物的生物转化:指微生物对有机化合物某一特定部位(基因)的作用,是他转变成结构上相似的另一种化合物。
转化的产物不是由营养物质微生物细胞的一系列代谢过程后产生的,而是利用微生物细胞的酶系对第五某一特定部位进行化学反应形成的。
7.抗生素抗性基因:微生物能产生抗生素,需要自身能抵抗该抗生素,其相关基因为抗性基因。
8.受体:指存在于细胞核内的生物大分子,其结构的某一特定部位能准确识别并特异结合某些专一性配体。
9.配体:能与受体特异结合的物质,包括内源性(神经递质、激素)。
外源性(活性物质和各种药物)。
10.干扰素:由诱生剂诱导有关细胞所产生的一类高活性,多功能的诱生蛋白质。
11.核酸酶药物的生产方法主要有酶解法、半合成法和直接发酵法。
生物技术制药试题及答案(二)
生物技术制药试题及答案1.论述生物技术在食品工业中的作用?答:(1)开辟新的食品资源:利用微生物菌体发酵生产单细胞蛋白;应用微生物酶工程生产高果糖浆、饴糖、麦芽糖、高麦芽糖浆、麦芽糊精、偶联糖等淀粉糖产品。
(2)提高食品品质:利用发酵工程、酶工程技术生产酸味剂、甜味剂和鲜味剂等食品添加剂。
在肉类和鱼类加工中应用酶来改善组织,嫩化肉类和转化废弃蛋白质。
在乳品加工中应用酶进行干酪生产、分解乳糖和黄油增香。
在果蔬加工中应用酶进行柑橘脱苦、果汁澄清和果蔬保藏等。
在饮料、酿酒工业中应用酶发酵生产各种饮料。
在焙烤食品生产中应用淀粉酶和蛋白酶来提高焙烤品质和增加香味。
(3)食品卫生检测:酶免疫分析法、放射免疫分析法、单克隆抗体法和DNA 探针法用于检测食品中的沙门氏杆菌等。
(4)食品脱毒:利用发酵法、酶解法等对食品中的有毒糖苷类物质(硫代葡萄糖苷)、寡糖(β-半乳糖苷)和棉酚等进行处理,以脱除有毒物质。
2.试论述生物技术与医药卫生的关系?答:(1)疫苗生产:病原体减毒或弱化疫苗、基因工程疫苗和核酸疫苗。
病原体减毒和弱化疫苗是利用微生物的纯种培养技术以及减毒疫苗的制备技术来生产的,是以减毒或弱化的病原体作为疫苗。
基因工程疫苗是将病原体的抗原基因克隆在细菌或真核细胞内,利用细菌或细胞生产病原体的抗原,利用抗原作为疫苗。
而核酸疫苗则是将含有编码蛋白质基因序列的质粒载体,经肌肉注射或微弹轰击等方法导入体内,通过宿主细胞表达系统表达抗原蛋白质,诱导宿主产生对抗该抗原蛋白的免疫应答,以达到预防和治疗疾病的目的。
(2)疾病诊断:单克隆抗体与ELISA技术用于诊断传染性疾病、检测肿瘤相关基因、确定激素水平、检验血液中的药物含量及鉴定微生物病原体。
DNA诊断技术可用于诊断遗传性疾病、肿瘤和传染性疾病。
(3)生物制药与基因工程药物:利用微生物发酵可生产各种抗生素。
利用植物细胞大规模培养技术可生产天然药物,如紫草宁、紫杉醇、人参皂苷、强心苷、胡萝卜素等。
生物技术制药课后习题答案
第一章绪论1生物技术是以生命科学为基础,利用生物体(或生物组织、细胞及其组分)的特性和功能,设计构建有预期性状的新物种或新品系,并与工程相结合,进行加工生产,为社会提供商品和服务的一个综合性的技术体系。
2生物技术的主要内容:P1基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程蛋白质工程:运用基因工程全套技术改变蛋白质结构的技术。
染色体工程:探索基因在染色体上的定位,异源基因导入、染色体结构改变。
生化工程:生物反应器及产品的分离、提纯技术。
3生物技术制药采用现代生物技术人为创造条件,借助微生物、植物或动物来生产所需的医药品过程被称为4生物技术药物采用DNA重组技术或其它生物新技术研制的蛋白质或核酸类药物才能被称为5生物药物生物技术药物与天然生化药物、微生物药物、海洋药物和生物制品一起归类为PPT复习题第二章基因工程制药1、简述基因工程制药的基本程序。
P162、说明基因工程技术用于制药的三个重要意义。
P15第一段第一行3、采用哪两种方法来确定目的cDNA克隆?P18(7目的基因cDNA的分离和鉴定)①核酸探针杂交法用层析法或高分辨率电泳技术(蛋白质双向电泳技术或质谱技术)分离出确定为药物的蛋白质,氨基酸测序,按照密码子对应原则合成出单链寡聚核苷酸,用做探针,与cDNA文库中的每一个克隆杂交。
这个方法的关键是分离目的蛋白,②免疫反应鉴定法(酶联免疫吸附检测)4、说明用大肠杆菌做宿主生产基因工程药物必须克服的6个困难。
①原核基因表达产物多为胞内产物,必须破胞分离,受胞内其它蛋白的干扰,纯化困难;②原核基因表达产物在细胞内多为不溶性(包含体, inclusion body),必须经过变性、复性处理以恢复药物蛋白的生物学活性,工艺复杂;③没有翻译后的加工机制,如糖基化,应用上受到限制;④产物的第一个氨基酸必然是甲酰甲硫氨酸,因无加工机制,常造成N-Met冗余,做为药物,容易引起免疫反应;⑤细菌的内毒素不容易清除;⑥细菌的蛋白酶常常把外源基因的表达产物消化;5、用蓝藻做宿主生产基因工程药物有什么优越性?蓝藻:很有前途的药物基因的宿主细胞①有内源质粒,美国Wolk实验室已构建1200种人工质粒,可用做基因载体。
生物技术制药.PPT课件
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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
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不能忘记的人
F Sanger
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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。
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不能忘记的人
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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。
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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。
生物技术制药
中国医科大学药学系 生物制药教研室 张岐山 教授
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第一章 绪 论
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一. 概 述
生物技术制药概念:
采用现代生物技术,借助某些微生
物、植物、动物生产医药品,叫
作生物技术制药。
生物技术: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。
基因治疗有:致死性遗传疾病、癌 症、爱滋病、心脏病等。
02现代生物技术与制药-精品文档
产品及生产特点
产品类型多:初级代谢产物、次级代谢 产物(如抗生素)、酶制剂等 产品质量要求严格 生产技术要求高 生产设备规模巨大:常用的搅拌通气罐 可达500立方米 技术发展速度快
现代生物技术阶段
1970S-,以DNA重组技术和转基因技术为主 导
1953年, Watson & Crick,DNA双螺旋结构模 型 ——开创了生命科学的新纪元 一系列新发现和新技术——DNA重组技术诞生 1973年,Boyer & Cohen,首次在实验室实现 了转基因,基因工程诞生 1982年,第一个基因工程产品人胰岛素投放市场
人类基因组计划的进展
2019年4月4日,正式公布有关资料
30亿碱基对,5%编码蛋白质,2.5-3万基因, 人与人之间99.9%的序列相同,变异仅为 1/1000 13年,27亿美元,已经完成了99.99%
人类基因组计划的进展
进入后基因组时代(post-genome era), 工作重心转入基因的功能研究 2019年,人类元基因组(metagenome)计 划 预计能发现100万个新基因 阐述一些疾病的发生机制 研究新的药物 控制药物毒性 等
产品及生产特点
产品的化学结构比较简单,属于微生物 的初级代谢产物:乳酸、酒精、丙酮、 丁醇、柠檬酸等 生产规模小,生产过程简单,多为厌气 发酵或表面培养[浅盘培养] 生产设备的要求也不高 技术发展比较缓慢
近代生物技术阶段
1940S-1970S,以微生物发酵为代表 1928年,Fleming发现了青霉素,至 1941年已经掌握了搅拌发酵的生产技 术——给发酵工业带来了革命性的变化 随后,发酵新技术诞生(无菌技术、控 制技术、补料技术等),抗生素工业 50年代,氨基酸工业 60年代,酶制剂工业
(完整版)生物技术制药习题答案(夏焕章版)
第一章绪论填空题1. 生物技术制药的特征高技术、高投入、高风险、高收益、长周期。
2. 生物药物广泛应用于医学各领域,按功能用途可分为三类,分别是治疗药物、预防药物、诊断药物。
3.现代生物药物已形成四大类型:一是应用DNA重组技术制造的基因重组多肽、蛋白质类治疗剂;二是基因药物;三是来自动物植物和微生物的天然生物药物;四是合成与部分合成的生物药物;4.生物技术的发展按其技术特征来看,可分为三个不同的发展阶段,传统生物技术阶段;近代生物技术阶段;现代生物技术阶段。
5.生物技术所含的主要技术范畴有基因工程;细胞工程;酶工程;发酵工程;蛋白质核酸工程和生化工程;选择题1.生物技术的核心和关键是(A )A 细胞工程B 蛋白质工程C 酶工程D 基因工程2. 第三代生物技术( A )的出现,大大扩大了现在生物技术的研究范围A 基因工程技术B 蛋白质工程技术C 海洋生物技术D细胞工程技术3.下列哪个产品不是用生物技术生产的(D )A 青霉素B 淀粉酶C 乙醇D 氯化钠4. 下列哪组描述(A )符合是生物技术制药的特征A高技术、高投入、高风险、高收益、长周期B高技术、高投入、低风险、高收益、长周期C高技术、低投入、高风险、高收益、长周期D高技术、高投入、高风险、低收益、短周期5. 我国科学家承担了人类基因组计划(C )的测序工作A10% B5% C 1% D 7%名词解释1.生物技术制药采用现代生物技术可以人为的创造一些条件,借助某些微生物、植物或动物来生产所需的医学药品,称为生物技术制药。
2.生物技术药物一般说来,采用DNA重组技术或其它生物新技术研制的蛋白质或核酸来药物称为生物技术药物。
3.生物药物生物技术药物是重组产品概念在医药领域的扩大应用,并与天然药物、微生物药物、海洋药物和生物制品一起归类为生物生物药物。
简答题1.生物技术药物的特性是什么?生物技术药物的特征是:(1)分子结构复杂(2)具有种属差异特异性(3)治疗针对性强、疗效高(4)稳定性差(5)免疫原性(6)基因稳定性(7)体内半衰期短(8)受体效应(9)多效应和网络效应(10)检验特殊性2.简述生物技术发展的不同阶段的技术特征和代表产品?(1)传统生物技术的技术特征是酿造技术,所得产品的结构较为简单,属于微生物的初级代谢产物。
生物技术制药ppt
酶工程技术
酶的固定化
通过酶工程技术将酶固定在载体上,以提高酶的 稳定性和可重复使用性。
酶的改造与优化
通过酶工程技术对酶进行改造和优化,以提高酶 的活性、稳定性和选择性。
酶反应与催化
利用酶工程技术实现特定化学反应的高效催化, 以生产所需的化学品或药物。
蛋白质工程技术
蛋白质结构与功能分析
通过蛋白质工程技术对蛋白质的结构和功能进行深入研究和分析。
案例三:酶工程技术在药物生产中的应用
总结词
酶工程技术是利用酶催化特定化学反应的技 术,具有高效、专一、条件温和等特点,在 药物生产中具有广泛应用。
详细描述
酶工程技术可以用于生产手性药物、合成复 杂化合物等。目前已经应用于工业生产的酶 工程技术包括固定化酶技术、酶的定向进化 技术等。这些技术的应用提高了药物生产的 效率和品质,降低了生产成本。
生物技术制药
• 生物技术制药概述 • 生物技术制药的主要技术 • 生物技术制药的研发流程 • 生物技术制药的产业现状与前景 • 生物技术制药的挑战与对策 • 生物技术制药的案例分析
01
生物技术制药概述
生物技术制药的定义
生物技术制药是指利用生物技术方法,通过基因工程、细胞工程、酶工程、蛋白 质工程等手段,开发和生产用于预防、诊断和治疗人类疾病的药品。
挑战 生物技术制药行业的国际贸易壁 垒和知识产权保护问题突出。
06
生物技术制药的案例分析
案例一:基因工程药物的开发与上市
总结词
基因工程药物是利用基因工程技术生产的药物,具有高效、特异性强等特点,在临床治疗中发挥了重 要作用。
详细描述
基因工程药物的开发涉及基因克隆、表达、纯化等多个环节,需要经过临床前研究和临床试验等阶段 。目前已经上市的基因工程药物包括胰岛素、人生长激素、促红细胞生成素等,这些药物在糖尿病、 侏儒症、贫血等疾病的治疗中发挥了重要作用。
生物技术制药复习知识点
生物技术制药复习知识点第一章绪论1.生物制药的研究内容包括基因工程制药, 细胞工程制药, 酶工程制药和发酵工程制药。
2.生物技术制药, 是采用现代生物技术人为地创造一些条件, 借助某些微生物、植物或动物来生产所需的医药品。
3.生物技术药物, 是采用DNA 重组技术、单克隆抗体技术或其它生物新技术研制的蛋白质、治疗性抗体或核酸类药物。
4.生物药物, 指包括生物制品在内的生物体的初级和次级代谢产物或生物体的某一组成部分, 甚至整个生物体用作诊断和治疗的医药品。
5.现代生物药物四种类型: ①应用DNA重组技术制造的基因重组多肽、蛋白质类治疗剂。
②基因药物, 如基因治疗剂、基因疫苗、反义药物和核酶等。
③来自动植物和微生物的天然生物药物。
④合成与部分合成的生物药物。
6.生物药物按功能用途分为三类: 治疗药物, 预防药物和诊断药物。
7.生物技术药物的特性:分子结构复杂, 具种属特异性, 治疗针对性强、疗效高, 稳定性差, 基因稳定性, 免疫原性、重复给药会产生抗体, 体内半衰期短, 受体效应, 多效性和网络效应, 质量控制的特殊性, 生产系统的复杂性。
8.生物技术制药特征:高技术, 高投入, 长周期, 高风险, 高收益。
9.基因诊断: 指采用分子生物学的方法在DNA水平或RNA水平对基因的结构和功能进行分析从而对特定的疾病进行诊断。
第二章基因工程制药1.利用基因工程技术生产药品的优点: (1)可以大量生产过去难以获得的生理活性蛋白和多肽(如胰岛素、干扰素、细胞因子等), 为临床使用提供有效的保障;(2)可以提供足够数量的生理活性物质, 以便对其生理、生化和结构进行深入的研究, 从而扩大这些物质的应用范围;(3)利用基因工程技术可以发现、挖掘更多的内源性生理活性物质;(4)内源性生理活性物质在作为药物使用时存在的不足之处, 可通过基因工程和蛋白质工程进行改造和去除;(5)利用基因工程技术可获得新型化合物, 扩大药物筛选来源。
生物技术制药-第二章-基因工程制药(201309-201401-2)
7、目的cDNA克隆的分离和鉴定
cDNA克隆示意图
mRNA
逆转录酶
ss-DNA
DNA聚合酶I Klenow片段
ds-cDNA 核酸酶S1
ds-cDNA
二、逆转录-聚合酶链反应法(RT-PCR)
1985,PCR发明以后,RT-PCR得到了广泛的应用。
特异引物 mRNA 逆转录酶 ss-DNA PCR 目的cDNA链
优点:表达产物可由重组转化细胞分泌到培养 液中,纯化容易。产物是糖基化的接近天然物。 缺点:生长慢,生产率低,培养条件苛刻,费 用高,培养液浓度稀。
二、大肠杆菌体系中的基因表达
(一)表达载体 表达载体必须具备的条件
(1)载体能独立地进行复制 (复制起点,ori)
(2)应具有灵活的克隆位点和方便的筛选标记
核酸酶S1
第三节 目的基因的获得
克隆真核基因常用方法:逆转录法和化学合 成法。(不能直接分离?)
一、逆转录法
逆转录法就是先分离纯化目的基因的mRNA,再 反转录成 cDNA,然后进行 cDNA 的克隆表达。 cDNA与模板mRNA序列严格互补,而不含内含子。
逆转录法的步骤
1、mRNA的纯化 2、cDNA第一链的合成 3、cDNA第二链的合成 4、cDNA克隆
利用基因工程技术生产药品的优点:
(1)可以大量生产过去难以获得的生理活性蛋 白和多肽; (2)可以提供足够数量的生理活性物质;
(3)利用基因工程技术可以发现、挖掘更多的
内源性生理活性物质;
(4)基因工程和蛋白质工程进行改造和去除 内源性生理活性物质的不足之处。 (5)利用基因工程技术可获得新型化合物,
又分为普通表达载体和精确表达载体
生物制药技术重点归纳
第一章生物技术:(Biotechnology)是人类对生物资源(包括微生物、植物、动物)的利用、改造并为人类服务的技术。
生物技术制药:就是利用基因工程技术、细胞工程技术、微生物工程技术、酶工程技术、蛋白质工程技术、分子生物学技术等来研究和开发药物,用来诊断、治疗和预防疾病的发生。
第二章基因工程技术:基因工程技术又叫基因拼接技术或DNA重组技术。
将重组对象的目的基因插入载体,拼接后转入新的宿主细胞,构建成工程菌;实现遗传物质的重新组合,并使目的基因在工程菌内进行复制和表达的技术。
补料分批培养:补料分批培养是将种子接入发酵反应器中进行培养,经过一段时间,间歇或连续地补加新鲜培养基,使菌体进一步生长的培养方法。
连续培养:连续培养是将种子接入发酵反应器中,搅拌培养至菌体浓度达到一定程度后,开动进料和出料蠕动泵,以一定稀释率进行不间断培养。
透析培养技术:透析培养技术是利用膜的半透性原理使培养物和培养基分离,其主要目的是通过去除培养液中的代谢产物来解除其对生产菌的不利影响。
高密度发酵:是指培养液中菌体的浓度在50gDCW/L以上,目的是降低成本,提高效率。
离子交换层析:是依据流动相中的组分离子与交换剂上的平衡离子进行可逆交换时结合力大小的差别而进行分离的一种层析方法。
疏水层析:是利用蛋白质表面的疏水区域和固定相上疏水基团之间的相互作用力差异,对蛋白组分进行分离的层析方法。
亲和层析:是利用固定化配体与目的蛋白质之间非常特异的生物亲和力进行吸附,这种结合既是特异的,又是可逆的,改变条件可以使结合解除。
凝胶过滤层析:是以多孔性凝胶填料为固定相,按分子大小对溶液中各组分进行分离的液相层析方法。
利用基因工程技术生产药物的优点?答:1大量生产过去难以获得的生理活性蛋白和多肽,为临床使用提供有效的保障;2、可以提供足够数量的生理活性物质,以便对其生理、生化和结构进行深入的研究,从而扩大这些物质的应用范围;3、可以发现、挖掘更多的内源性生理活性物质;4、内源生理活性物质在作为药物使用时存在的不足之处,可通过基因工程和蛋白质工程进行改造和去除;5、可获得新型化合物,扩大药物筛选来源。
生物技术制药课后习题答案
第一章绪论1生物技术是以生命科学为基础,利用生物体(或生物组织、细胞及其组分)的特性和功能,设计构建有预期性状的新物种或新品系,并与工程相结合,进行加工生产,为社会提供商品和服务的一个综合性的技术体系。
2生物技术的主要内容:P1基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程蛋白质工程:运用基因工程全套技术改变蛋白质结构的技术。
染色体工程:探索基因在染色体上的定位,异源基因导入、染色体结构改变。
生化工程:生物反应器及产品的分离、提纯技术。
3生物技术制药采用现代生物技术人为创造条件,借助微生物、植物或动物来生产所需的医药品过程被称为4生物技术药物采用DNA重组技术或其它生物新技术研制的蛋白质或核酸类药物才能被称为5生物药物生物技术药物与天然生化药物、微生物药物、海洋药物和生物制品一起归类为PPT复习题第二章基因工程制药1、简述基因工程制药的基本程序。
P162、说明基因工程技术用于制药的三个重要意义。
P15第一段第一行3、采用哪两种方法来确定目的cDNA克隆?P18(7目的基因c DN A的分离和鉴定)①核酸探针杂交法用层析法或高分辨率电泳技术(蛋白质双向电泳技术或质谱技术)分离出确定为药物的蛋白质,氨基酸测序,按照密码子对应原则合成出单链寡聚核苷酸,用做探针,与cDNA文库中的每一个克隆杂交。
这个方法的关键是分离目的蛋白,②免疫反应鉴定法(酶联免疫吸附检测)4、说明用大肠杆菌做宿主生产基因工程药物必须克服的6个困难。
①原核基因表达产物多为胞内产物,必须破胞分离,受胞内其它蛋白的干扰,纯化困难;②原核基因表达产物在细胞内多为不溶性(包含体, inclusi on body),必须经过变性、复性处理以恢复药物蛋白的生物学活性,工艺复杂;③没有翻译后的加工机制,如糖基化,应用上受到限制;④产物的第一个氨基酸必然是甲酰甲硫氨酸,因无加工机制,常造成N-Met冗余,做为药物,容易引起免疫反应;⑤细菌的内毒素不容易清除;⑥细菌的蛋白酶常常把外源基因的表达产物消化;5、用蓝藻做宿主生产基因工程药物有什么优越性?蓝藻:很有前途的药物基因的宿主细胞①有内源质粒,美国Wolk实验室已构建1200种人工质粒,可用做基因载体。
生物制药复习题(有答案)
生物制药复习题(有答案)《生物技术制药》习题(课后作业)一、下列概念:⑴生物制药:⑵生物药物:包括生物技术药物,天然生化药物,微生物药物,海洋药物和生物制品。
(3)生物技术制药:采用现代生物技术,借助某些微生物、植物、动物生产医药品。
(4)生物技术药物:采用DNA重组技术或其他生物新技术研制的蛋白质或核酸类药物。
(5)现代生物技术:以现代生命科学为基础, 把生物体系与工程学技术有机结合在一起,按照预先的设计,定向地在不同水平上改造生物遗传性状或加工生物原料, 产生对人类有用的新产品(或达到某种目的)之综合性科学技术。
(6)基因表达:⒈转录:在RNA聚合酶的催化下以DNA为模板合成mRNA的过程。
2、翻译:以mRNA为模板,tRNA作为运载工具,将活化的氨基酸在核糖体上合成蛋白质的过程(7)质粒的分裂不稳定:基因工程菌分裂时产生一定比例不含质粒的子代菌的现象,即重组分子从受体细胞中逃逸。
(8)质粒的结构不稳定:DNA从质粒上丢失或碱基重排、缺失所致工程菌性能的改变。
重组DNA分子某一区域发生变异,导致表观生物学功能的丧失;(9)显微注射:显微注射就是借助光学显微镜的放大作用,利用显微操作仪,直接把DNA注射到动物早期胚胎、胚胎干细胞、体细胞或卵母细胞中,然后生产动物个体的技术。
经过显微注射DNA发育而成的动物中,有少数整合了被注射的DNA分子,成为转基因动物。
(10)悬浮细胞:(11)补料分批培养:是指分批培养过程中,间歇或连续地补加新鲜培养基的培养方法。
(12)连续培养行下去的一种培养方法。
(13)接触抑制:细胞在生长分裂时达到相互接触而停止分裂的现象,称为接触性抑制(14)单克隆抗体:由一个抗原决定簇刺激的、单一的B细胞和骨髓瘤细胞融合增殖后所产生的、高度均一的抗体。
(15)多克隆抗体:一种抗原具有多个抗原决定簇,每个抗原决定簇都能刺激一个B细胞产生一种抗体。
这样所获得的免疫血清是多种抗体的混和物。
(完整版)生物技术制药课后习题..
(完整版)生物技术制药课后习题..生物技术制药课后习题by ×× Yuan1、生物技术制药分为哪些类型?生物技术制药分为四大类:(1)应用重组DNA技术(包括基因工程技术、蛋白质工程技术)制造的基因重组多肽,蛋白质类治疗剂。
(2)基因药物,如基因治疗剂,基因疫苗,反义药物和核酶等(3)来自动物、植物和微生物的天然生物药物(4)合成与部分合成的生物药物2、生物技术制药具有什么特征?(1)分子结构复杂(2)具有种属特异性(3)治疗针对性强,疗效高(4)稳定性差(5)基因稳定性(6)免疫原性(7)体内的半衰期短(8)受体效应(9)多效性(10)检验的特殊性3、生物技术制药中有哪些应用?应用主要有:(1)基因工程制药:包括基因工程药物品种的开发,基因工程疫苗,基因工程抗体,基因诊断与基因治疗,应用基因工程技术建立新药的筛选模型,应用基因工程技术改良菌种,产生新的微生物药物,基因工程技术在改进药物生产工艺中的应用,利用转基因动植物生产蛋白质类药物(2)细胞工程制药:包括单克隆抗体,动物细胞培养,植物细胞培养生产次生代谢产物(3)酶工程制药(4)发酵工程制药4、基因工程药物制造的主要程序有哪些?基因工程药物制造的主要步骤有:目的基因的克隆,构造DNA重组体,构造工程菌,目的基因的表达,外源基因表达产物的分离纯化产品的检验5、影响目的的基因在大肠杆菌中表达的因素有哪些?(1)外源基因的计量(2)外源基因的表达效率:a、启动子的强弱b、核糖体的结合位点c、SD序列和起始密码的间距d、密码子组成(3)表达产物的稳定性(4)细胞的代谢付荷(5)工程菌的培养条件6、质粒不稳定分为哪两类,如何解决质粒不稳定性?质粒不稳定分为分裂分为分裂不稳定和结构不稳定。
质粒的分裂不稳定是指工程菌分裂时出现一定比例不含质粒的子代菌的现象;质粒的结构不稳定是DNA从质粒上丢失或碱基重排,缺失所致工程菌性能的改变。
提高质粒稳定性的方法如下:(1)选择合适的宿主细菌(2)选择合适的载体(3)选择压力(4)分阶段控制培养(5)控制培养条件(6)固定化7、影响基因工程菌发酵的因素有哪些?如何控制发酵的各种参数?影响因素:(1)培养基(2)接种量(3)温度(4)溶解氧(5)诱导时机的影响(6)诱导表达程序(7) PH值8、什么是高密度发酵?影响高密度发酵的因素有哪些?可采取哪些方法来实现高密度发酵?高密度发酵:是指培养液中工程菌的菌体浓度在50gDCW/L以上,理论上的最高值可达200gDCW/L影响因素:(1)培养基(2)溶氧浓度(3)PH(4)温度(5)代谢副产物实现高密度发酵的方法:(1)改进发酵条件:a、培养基 b、建立流加式培养基 c、提高供养能力(2)构建出产乙酸能力低的工程菌宿主菌:a、阻断乙酸产生的主要途径 b、对碳代谢流进行分流 c、限制进入糖酵解途径的碳代谢流d、引入血红蛋白基因(3)构建蛋白水解酶活力低的工程化宿主菌9、分离纯化常用的色谱分离方法有哪些?它们的原理是什么?方法有离子交换色谱、疏水色谱、反相色谱、亲和色谱、凝胶过滤色谱及高压液相色谱。
生物制药技术-第二章-基因工程制药(1,2,3,4小节)
Richard Young和Ronald Davis设计的λgtl0和 λgtDNA便十 分有效地产生许多克隆,每纳克cDNA可产生 5000个克隆,另方面可容纳较大相对分子质量 的外源DNA片段。由于噬菌斑的筛选和操作较 筛选细菌主中,λgtl0载体对于未携带cDNA的噬菌体的 裂解生长有很强的生物学选择作用。cDNA 插 入到λgtl0可使噬菌体阻遏物基因(c 1)失活。
1. MRNA的纯化
反转录法的前提是必须首先得到该目的基因的mRNA,而要 分离纯化目的基因的mRNA,其难度几乎不亚于分离目的基 因。细胞内含有3种以上RNA,mRNA占细胞内RNA总量的 2%~5%,相对分子质量大小很不一致,由几百到几千个核苷 酸组成。在真核细胞中mRNA的3'末端常含有一多聚腺苷酸 (polyA)组 成的末端,长达20~250个腺苷酸,足以吸附于寡 聚脱氧腺苷酸Oligo(dt)-纤维素上,可以用亲和层析法将mRNA 从细胞总RNA中分离出来。利用mRNA的3'末端含有polyA的 特点,在RNA流经寡聚(dt)纤维素柱时,在高盐缓冲液的 作用下,mRNA被特异地结合在柱上,当逐渐降低盐的浓度 洗脱时或在低盐溶液和蒸馏水的情况下,mRNA被i洗脱下来, 经过两次寡聚(dt)纤维素往后,可得到较高纯度的mRNA。
我国基因工程药物研究和开发起步较晚,基础较差。 20 世纪70年代末以来,开始应用 DNA重组技术、淋 巴细胞杂交瘤技术、细胞培养、克隆表达等技术开 发新产品和改造传统制药工艺。几十年来,在国家 汁划,特别是国家"863"高技术计划的优先支持下, 使这一领域迅速发展,缩短了我国与世界先进国家 的差距。"863"高技术计划在生物技术领域内研究的 三个主题之一是新型药物、疫苗与基因治疗,重点 是利用现代生物技术手段,开发化学合成法难以生 产的医药产品,如肝炎、肿瘤、传染病和心脑血管 疾病预防、诊断和治疗的生物技术医药产品。
生物技术制药
生物技术制药:是指利用生物系统或通过生物反应过程生产药物的技术。
名解生物药物:是指以生物资源为原料或以生物技术为手段开发生产的用作疾病的预防、诊断和治疗的医药品。
名解1)基因工程:又称DNA重组技术(DNA recombination technology),是指按人的意志,将某一生物体(供体)的遗传信息(目的基因)在体外经人工与载体DNA重组,构成重组DNA,然后转入到另一生物体(受体)细胞中,使被引入的外源DNA片段(目的基因)在受体细胞内得以表达和遗传。
名解2)限制酶:限制性核酸内切酶,是一类专一性很强的核酸内切酶,专一地识别和作用于DNA分子上特定的核苷酸序列,切断DNA双链。
名解3)连接酶:能将两段DNA拼接起来的酶叫DNA连接酶。
这类酶的发现和分离纯化,使两个DNA片段在体外连接形成重组DNA分子成为可能。
名解5)限制酶星活性:在标准条件下,每种限制酶都有严格的识别序列。
在非标准条件下,会导致限制酶识别序列的特异性发生改变,在DNA内产生附加切割,称限制酶的第2活性或星活性。
名解6)基因载体:在细胞内具有能进行自我复制的独立DNA分子作为外源DNA片段的运载体,简称基因载体,又称分子克隆载体或无性繁殖载体。
名解3、限制酶有哪些特性?(1)不同限制酶能专一地识别不同的特异核苷酸序列(核苷酸序列不同,序列大小不同)。
(2)各种限制酶的识别序列都具有回文结构。
(3)各种限制酶的切割类型是各式各样的,切后形成各种粘性或平整末端。
①一种是限制酶错位切断DNA双链而形成彼此互补的单链末端,称粘性末端。
②另一种是限制酶在同一位点平齐切断DNA两条链而形成的双链末端,称为平整末端。
(4)在标准条件下,每种限制酶都有严格的识别序列。
在非标准条件下,会导致限制酶识别序列的特异性发生改变,在DNA内产生附加切割,称限制酶的第2活性或星活性。
5、基因载体有哪些特性?6、如何将天然的原始载体改造成理想的基因载体?5、6连①要有复制子(Replicom)功能,且复制起始区中没有限制酶的酶切位点。
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二、生物药物的特性
¨ 1、药理学特性 ¨ (1)治疗的针对性强 治疗的生理、生化
机制合理,疗效可靠。如细胞色素c为呼 吸链的一个重要成员,用它治疗因组织 缺氧所引起的一系列疾病,效果显著。 ¨ (2)药理活性高 生物药物是精制出来的 高活性物质,因此具有高效的药理活性 ¨ (3)毒副作用小,营养价值高 ¨ (4)生物副作用常有发生
生物技术制药-02(1)
2020/11/30
生物技术制药02(1)
第二章 生物药物概论
¨ 第一节 生物药物的来源、特性、分类与 制备
¨ 第二节 人体来源的药物 ¨ 第三节 动物来源的药物 ¨ 第四节 植物来源的药物 ¨ 第五节 海洋生物药物
生物技术制药02(1)
第一节 生物药物的来源、特性、分类与制备
生物技术制药02(1)
2、生物药物的提取
¨ (2)提取 生物组织与细胞破碎后要立即 进行提取。提取时,首先要根据活性物 质的性质,选择提取试剂。提取试剂主 要有:水、缓冲溶液、盐溶液、乙醇、 其他有机溶剂(如氯仿、丙酮等)。其 次是考虑提取溶剂的用量及提取次数、 提取时间。三是注意提取的温度、pH、 变性剂等因素。
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5、糖类药物的分离纯化方法
¨ (2)分离方法 ¨ 常用的分离方法是沉淀法和离子交换层析法。
¨ 乙醇沉淀法是从提取液中沉淀多糖最简易方法, 也适用于分级分离。4~5倍体积的乙醇可以使任 何结缔组织中的粘多糖完全沉淀。用季铵化合 物也可沉淀粘多糖。粘多糖的聚阴离子能与某 些阳离子表面活性剂结合成不溶于水的盐,如 CTAB等
¨ (2)原料的预处理与保存:动物原料采 集后要立即处理,去除结缔组织、脂肪组 织等,并迅速冷冻贮存。植物原料确定后, 要择时采集并就地去时要及时将 菌细胞与培养液分开,进行生物保技术制鲜药02处(1) 理。
1、生物药物原料的选择、预处理与保存方法
¨ 原料的保存方法主要有:(1)冷冻法, 该法适用于所有生物原料。常用-40℃速冻。 (2)有机溶剂脱水法。常用的有机溶剂 是丙酮。该法适用于原料少而价值高、有 机溶剂对活性物质没有破坏作用的原料, 如脑垂体等。(3)防腐剂保鲜。常用乙 醇、苯酚等。该法适用于液体原料,如发 酵液、提取液等。
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5、糖类药物的分离纯化方法
¨ (1)提取方法 ¨ 非降解法适用于从含一种粘多糖的动物
组织中提取粘多糖,提取采用的溶剂是 水或盐溶液。 ¨ 降解法适用于从组织中提取结合比较牢 固的粘多糖。如从软骨中分离提取硫酸 软骨素,就是用碱处理进行降解。又如 用酶处理法可提取与蛋白质结合的多糖
¨ (1)人体组织来源的生物药物:主要有人血液 制品类、人胎盘制品类、人尿制品类;
¨ (2)动物组织来源的生物药物:动物的脏器、 其他小动物制得的药物如蛇毒、蜂毒等。
¨ (3)植物组织来源的生物药物:中草药、有效 成分;
¨ (4)微生物来源的药物:抗生素、酶、氨基酸、
维生素等;
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二、生物药物的特性
¨ 2、在生产、制备中的特殊性 ¨ (1)原料中的有效物质含量低:杂质种
类、含量高,提取、纯化工艺复杂。 ¨ (2)稳定性差:活性部位与空间构象的
理化影响因素 ¨ (3)易腐败:由于生物药物原料都是营
养价值高的物质,因此对活性及无菌操 作等要求严格
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1、按药物的化学本质和化学特性来分;
¨ 生物药物的有效成分多数是比较清楚的, 因此有利于比较一类药物的结构和功能的 关系、分离制备方法的特点和检测方法的 统一等。主要有:
¨ (1)氨基酸及其衍生物类药物; ¨ (2)多肽和蛋白质类药物; ¨ (3)酶和辅酶类药物:酶类按其功能分为
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第二节 人体来源的药物
¨ (2)按分子大小分离的方法 有超滤法和 透析法(即膜分离法)、凝胶层析法、超 速离心法等。其中膜分离法可用于生物大 分子的浓缩、分级和脱盐。生物技术制药02(1)
3、蛋白质类药物的分离纯化方法
¨ (3)按分子所带电荷进行分离的方法 氨基 酸、多肽、蛋白质、酶均为两性电解质。 根据它们的等电点不同,调节pH值进行交 换、电泳、等电聚焦法等。
3、按生理功能和用途分类
¨ 生物药物广泛用作医疗用品,在医学、预防医学、 保健医学等领域都发挥着重要作用,大致分四类:
¨ (1)治疗药物:对疑难杂症如肿瘤、爱滋病、 免疫性疾病、内分泌障碍等具有特殊的作用;
¨ (2)预防药物:对传染病的预防;
¨ (3)诊断药物:免疫诊断试剂、单克隆抗体诊 断试剂、酶诊断试剂、放射性诊断药物和基因诊 断药物等;某些生物活性物质亦是检测疾病的指 标,如谷草转氨酶等;
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一、 来源
¨ 2、生物药物的原料来源 ¨ 生物药物原料以天然的生物材料为主,
包括人体、动物、植物、微生物和各种 海洋生物等。随着生物技术的发展,有 目的人工制得的生物原料成为当前生物 制药原料的重要来源,如用免疫法制得 的动物原料、用基因工程技术制得的微 生物或其他细胞原料等。
¨ 发酵法:发酵法主要是选育特异产生某种
氨基酸的菌株,经过发酵后,从培养液中
提纯氨基酸。
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(1) 氨基酸的生产方法
¨ 化学合成与酶促合成法:化学合成法一 般得到的是DL-型氨基酸,尚需要对异构 体拆分;酶促合成法也是酶工程在医药 工业上应用的一个内容,优点是技术工 艺简单,转化率高,副产物少,容易提 纯等。
¨ 离子交换层析法。粘多糖的聚阴离子能够很快 地被阴离子交换剂吸附和分离,如Dowex I-X2 离子交换树脂、DEAE-离子交换纤维素等。洗 脱可用NaCl溶液进行梯度洗脱。
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6、脂类药物的分离纯化方法
¨ (1)提取方法: 脂类自然状态下是以结 合形式存在的。非极性脂是与其他脂质 分子或蛋白分子的疏水区相结合的。提 取脂质药物就是要选择适当的溶剂来破 坏这种结合键,将脂质溶解出来。常用 的溶剂有组合溶剂,醇是其中的主要成 分,此外还有氯仿、甲醇、水等。
二、生物药物的特性
¨ (4)注射用药有特殊要求:生物药物由 于易被胃肠道中的酶所分解,所以给药 途径主要是注射用药,因此对药品制剂 的均一性、安全性、稳定性、有效性等 都有严格要求。同时对其理化性质、检 验方法、剂型、剂量、处方、贮存方式 等亦有明确的要求。
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二、生物药物的特性
消化酶类、消炎酶类、心脑血管疾病治疗 酶类、抗肿瘤酶类、氧化还原酶类等,一 部分辅酶亦属于核酸类药物。
¨ (4)核酸及其降解物和衍生生物技物术制药类02(1药) 物;
¨ (5)糖类药物:以粘多糖为主;
¨ (6)脂类药物:主要有脂肪和脂肪酸类、 磷脂类、胆酸类、固醇类、卟啉类等;
¨ (7)细胞生长因子类;
¨ (4)其它生物医药用品:生物药物在其他方面
应用也很广泛:如生化试剂、保健品、化妆品、
食品、医用材料等。
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四、生物药物的制备
¨ 生物药物的提取与分离方法因为原材料、 药物的种类和性质不同而有很大差异。这 里作简要介绍:
¨ 1、生物药物原料的选择、预处理与保存 方法;
¨ 2、生物药物的提取; ¨ 3、蛋白质类药物的分离纯化方法; ¨ 4、核酸类药物的分离纯化; ¨ 5、糖类药物的分离纯化方法
¨ 吸附法;这是利用吸附剂根据氨基酸吸附
力的差异进行氨基酸分离的方法。苯丙氨
酸、酪氨酸、色氨酸的分离就是利用活性
碳对其吸附的原理
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(2)氨基酸的分离方法
¨ 离子交换法:氨基酸是两性电解质,在 一定pH条件下,不同氨基酸带电性质及 解离状态是不同的,因此在离子交换剂 上被吸附的强度不同。常用的离子交换 剂为强酸型阳离子交换树脂,洗脱主要 用pH梯度洗脱。
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6、脂类药物的分离纯化方法
¨ (2)纯化方法:沉淀法:由于不同脂质在丙 酮中溶解度不同,故常用它进行沉淀;吸附层 析法:常用吸附剂有硅胶、氧化铝等。它是通 过极性和离子力等把各种化合物结合到固体吸 附剂上。洗脱一般用极性逐渐增大的洗脱液来 进行,非极性的先流出;离子交换层析法:脂 质分子的存在有非解离、两性离子和酸式解离 三种状态,根据它们在一定pH条件下解离情况, 选择适当的离子交换剂可将它们提纯,如 TEAE-纤维素对分离脂肪酸和胆汁酸等特别有 效。
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3、蛋白质类药物的分离纯化方法
¨ 所说的蛋白质类药物包括蛋白质、多肽和 酶类等药物。分离纯化方法主要有:
¨ (1)沉淀法 蛋白质、酶的初步纯化往往 用沉淀法。其原理是使蛋白质胶体颗粒破 碎,从而沉淀蛋白质。常用的有盐析法、 有机溶剂沉淀法、等电点沉淀法、与靶物 质结合沉淀法(如抗原—抗体)等。
¨ (8)生物制品类:从微生物、原虫、动 物或人体材料直接制备或用现代生物技术、 化学方法制成作为预防、治疗、诊断特定 传染病或其他疾病的制剂,统称为生物制 品
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2、按原料的来源分类
¨ 按原料来源分类,有利于对不同原料进行综合 利用、开发研究。对于生物技术药物来说,不
同原料来源的生物药物对生物技术的要求有所 不同。分类如下:
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2、生物药物的提取
¨ (1)生物组织和细胞的破碎 常用的破碎 方法一是磨切法,使用的设备有组织捣 碎机、胶体磨、匀浆器、匀质机、球磨 机、乳钵等;二是压力法,有加压和减 压两种;三是反复冻融法,该方法设备 简便,活性保持好,用时较长;四是超 声波振荡破碎法,该法破碎效果较好, 对活性有损失;五是自溶法或酶解法, 用得较少。
¨ (4)亲和层析法 大部分生物活性物质都有 其作用的靶物质,如酶与底物(或抑制 剂)、抗原与抗体、激素与受体等。