HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Краткий анализ различий между химически синтезированными лекарствами и биосинтезированными лекарствами

2020-09-21View Original

Thread Content

В зависимости от источника происхождения лекарства можно разделить на три категории: химически синтезированные препараты, биопродукты и препараты природного происхождения. Согласно статистике, химически синтезированные препараты по-прежнему являются основным источником потенциальных лекарств; на долю этих препаратов в течение многих лет приходилось более 50%. Эффективные вещества, получаемые из природных минералов, животных и растений, а также лекарства, синтезированные химическим или биологическим путем, в совокупности называются химическими лекарствами. Химические препараты имеют четко определенную структуру и способны предотвращать заболевания, лечить их, диагностировать болезни, а также регулировать функции организма, повышать качество жизни и поддерживать здоровье. С XIX века до 1930-х годов было выделено, очищено и идентифицировано множество природных веществ из растений и животных, таких как органические кислоты (например, салициловая кислота), алкалоиды (например**, атропин, хинин, кофеин) и другие. У этих природных веществ имеется определенная физиологическая или фармакологическая активность, что позволяет использовать их в качестве лекарств. Их разделение и идентификация показали, что химические вещества, содержащиеся в натуральных лекарственных средствах, являются основой их терапевтического действия. Эти молекулы не только обеспечивают возможность использования натуральных лекарственных средств в клинической практике, но также способствуют развитию фармакохимии. После середины XIX века развитие химической промышленности, в частности производства красителей и угольной химии, обеспечило людей большим количеством химических веществ и сырья. Были проведены исследования фармакологической активности множества промежуточных продуктов и готовых продуктов органического синтеза. В то же время развитие технологий органического синтеза позволило людям синтезировать лекарства из простых химических реагентов. Успешное использование хлороформа и эфира в качестве общих анестетиков, а также гидрохлорала как средства для успокоения и сна способствовало развитию фармацевтической промышленности. В конце XIX – начале XX века фармацевтическая промышленность начала массово синтезировать и производить химические лекарства. Были синтезированы такие простые химические препараты, как салициловая кислота и аспирин, бензокайн, амитриптилин, феназепам и другие, при этом их производство осуществлялось в крупных масштабах. Исследования в области фармакохимии начали с изучения природных продуктов и перешли к изучению синтетических соединений. В то же время некоторые природные и синтетические промежуточные продукты органических красителей, такие как белладонна, используются для лечения инфекций, вызванных патогенными бактериями. Было обнаружено, что некоторые синтетические соединения обладают химиотерапевтическим действием, поэтому они применяются в клинической практике. Промежуточные продукты синтетических органических красителей, использовавшиеся на этом этапе для лечения инфекций, вызванных патогенными бактериями, стали первоначальным источником химических препаратов, заложив тем самым прочную основу для быстрого развития фармацевтической промышленности. Однако на этом этапе исследования ограничивались лишь изучением существующих веществ, поиском и выявлением их потенциальной лекарственной ценности; это был изолированный подход к исследованиям, не позволявший провести глубокий анализ связи между химической структурой природных или синтетических веществ и их биологической активностью. Химические лекарства основаны на соединениях в качестве своей физической основы, а их применение обусловлено теми эффектами, которые они оказывают (биологическими эффектами). Medici предоставляет услуги по оптимизации процессов синтеза химических препаратов и процессов их производства. Примерно с 1930-х по 1960-е годы. Его отличительными чертами являются массовое появление синтетических препаратов, выделение, определение и изучение биологически активных веществ, вырабатываемых организмом, а также клиническое применение ингибиторов ферментов. Эту эпоху можно назвать «золотым веком» развития фармацевтики. Дорнагк впервые применил сульфадиазин в клинической практике для лечения бактериальных инфекций, тем самым положив начало эре современной химиотерапии и открыв путь к разработке десятков сульфаниламидных препаратов для клинического использования. В 40-х годах антибактериальная активность пенициллина была дополнительно подтверждена, и он впервые был применен в клинической практике, став первым антибиотиком, используемым в медицине. Благодаря уникальной структуре пенициллина и его сильной антибактериальной активности он способствовал настоящей революции в терапии. Появление пенициллина побудило людей начать выделять и искать другие антибиотики у грибов и других микроорганизмов. Одновременно с клиническим применением пенициллина были начаты исследования полусинтетических антибиотиков, в результате чего были разработаны несколько групп полусинтетических пенициллинов, устойчивых к кислотам, ферментам и обладающих широким спектром действия. На этом этапе было синтезировано множество природных веществ, обладающих лекарственными свойствами, что на время помогло решить проблему нехватки природных ресурсов. Кроме того, с использованием технологий органического синтеза и других методов были созданы стероидные гормоны, полусинтетические антибиотики, препараты для лечения заболеваний нервной системы, средства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также химиотерапевтические препараты для борьбы с злокачественными опухолями. Благодаря этому химические препараты достигли значительного прогресса на этом этапе. На сегодняшний день человечество разработало тысячи видов химических препаратов. В зависимости от спектра действия их можно разделить на препараты, воздействующие на центральную нервную систему, препараты, воздействующие на периферическую нервную систему, препараты для работы сердечно-сосудистой системы, препараты для работы пищеварительной системы и так далее ; По своему действию их можно разделить на препараты, снижающие температуру и облегчающие боль, противоопухолевые препараты, антибиотики, противовирусные препараты и т. д ; С учетом особенностей их химической структуры их можно разделить на пептидные препараты, гормональные препараты, барбитураты и т. д. Биосинтетические лекарства — это препараты, синтезируемые с использованием биологически активных молекул, таких как ферменты, в качестве катализаторов, что позволяет повысить селективность реакции и её скорость. Биосинтез лекарственных веществ — это применение процессов биосинтеза в производстве лекарств, а также стереоселективный биосинтез и производство специфических лекарственных средств. Биосинтез лекарственных веществ в основном осуществляется с использованием биологически активных молекул; в качестве катализаторов здесь выступают различные ферменты. Это способствует повышению селективности реакции, делает условия её протекания более мягкими, а скорость реакции — выше. Кроме того, синтез с участием микроорганизмов является более удобным способом. Например, для синтеза лекарств уже используются хромосомы; достаточно лишь предоставить среду для культивирования, содержащую искусственно синтезированные субстраты, и поддерживать соответствующую температуру. Ферменты, находящиеся в клетках энтеробактерий, могут использовать эти субстраты для синтеза лекарств. Биосинтез лекарственных препаратов представляет собой процесс синтеза определенных лекарств с помощью метаболизма живых организмов. Этот метод является развитием современной технологии ферментации и генной инженерии. Он сопряжен с минимальным уровнем загрязнения окружающей среды и подходит для массового производства лекарств. Лекарственные средства в основном происходят из первичных и вторичных метаболитов организмов. Проще говоря, это процесс синтеза лекарств с использованием микроорганизмов для превращения прекурсоров лекарств. Это одна из будущих тенденций в развитии современной медицины, а также направление, которым будет развиваться медицина в будущем. На самом деле между химически синтезированными лекарствами и биосинтезированными лекарствами нет четкого различия. Если все же настаивать на разграничении, то традиционные методы химического синтеза не включают участия биологически активных макромолекул (белков, нуклеиновых кислот и т. д.) или микроорганизмов; в этих процессах используются искусственно разработанные схемы синтеза на основе классических органических реакций. Введение биотехнологий проявляется в участии биологически активных молекул, таких как различные ферменты, в процессе синтеза. Главные преимущества биосинтетических лекарств заключаются в повышенной селективности реакций, более мягких условиях их проведения, а также в увеличении скорости реакций. Кроме того, синтез с участием микроорганизмов обеспечивает большие удобства: например, штаммы энтеробактерий с измененными хромосомами уже используются для синтеза лекарств. Для этого достаточно предоставить среду для культивирования, содержащую искусственно синтезированные субстраты; различные ферменты, находящиеся в клетках энтеробактерий, могут использовать эти субстраты для синтеза лекарств

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.