从自然到实验室发现抗癌肽

Sahil 的图片

萨希尔

胜肽專家 | 任何關於胜肽都可以向我詢問 | AHB Lab 國際銷售經理
types of peptides

目錄

导言

在最近的一项调查中,AHB 实验室的科学家们发现了具有抗癌潜力的新型肽。发表在《自然-通讯》(Nature Communications)上的一项研究表明,环肽特别能与泛素蛋白链连接,泛素蛋白链被广泛用作受损蛋白质的 "死亡标签"。蛋白酶体在标记受损蛋白质后,会将其分解。

在此之前,以色列理工学院的研究人员创造了一种改变泛素过程的策略。他们选择直接干预泛素链,而不是影响影响这些途径的酶的活性。

在早前的一项研究中,研究人员利用这种方法生成了环肽,这种环肽能与 K48 链接的泛素链结合,阻止它们启动受损蛋白质的分解。由于这种破坏,细胞按照计划逐渐死亡。同一项研究还证明了在恶性肿瘤中发生的这种情况如何摧毁癌细胞,从而有可能保护病人。

多肽类型

types of peptides

肽是长度小于 50 个氨基酸的氨基酸(AA)链,可以通过二硫键稳定。虽然它们有足够的生化和治疗差异,但在大小上与小分子和大分子有足够的不同。通过使用逻辑方法,他们可以创造出能精确结合和控制感兴趣的蛋白质相互作用的多肽,例如涉及致癌蛋白质的多肽。生产多肽的三个主要过程如下:

(a) 天然或生物活性肽、

(b) 用于合成改性肽的基因或重组文库、

(c) 从化学库中提取的多肽。

低分子量肽能以相当高的亲和力进入肿瘤组织。可以利用化学合成的方法来创造一种经济实惠的癌症治疗方法。

肽可以从几种不同的天然来源获得。O2P 抗癌肽 如心房利钠肽或抗血管生成的灵芝多糖肽(Gl-PP)。

血管紧张素和由甲胎蛋白制成的生长抑制肽(GIP)只是许多由动物蛋白制成的肽中具有强效抗癌特性的两个例子。海洋来源的多肽,如天麻酰胺、体胞酰胺 A 和帕拉丁,可诱导细胞周期停滞和介导细胞凋亡,具有显著的抗癌作用。分枝杆菌提取的氨甲酰二肽(MDP)、FK565 和链霉菌提取的贝司他丁是一些具有抗癌作用的微生物肽。

通过阻断肽的 C 端和 N 端,或创造周期性结构的肽,可以延长肽的半衰期,阻止血液蛋白酶降解肽。

如何找到新的癌症治疗方法?

不同的过程会导致发现新的癌症治疗方法:

1. 意外发现

你有时会偶然发现毒品。例如,20 世纪 40 年代初的一次轮船爆炸让水手们接触到了致命的芥子气。医生发现这些水手的白细胞水平很低。他们开始使用氮芥这种毒气副产品来治疗霍奇金淋巴瘤。例如,氮芥就是药物甲氯雷他敏(Mustargen)。被称为霍奇金淋巴瘤的淋巴系统癌症会影响白细胞。如今,氮芥仍被用于治疗癌症患者。这种意外发现并不常见。

2. 测试动植物和其他生物

自然界有多种癌症疗法。例如,他们使用紫杉醇(又称 Taxol)来治疗多种恶性肿瘤。太平洋紫杉树的树皮就是最早发现紫杉醇的地方。他们从海棉(一种微小的海洋物种)中提取抗癌药物 Eribulin(Halaven)。国家癌症研究所拥有数千种不同类型的真菌、细菌和海洋生物样本。他们从世界各地收集样本,研究最先进的癌症治疗方法。

3. 癌症细胞生物学研究

通过研究癌细胞的生物学特性,研究人员可以发现多种癌症治疗方法。大多数研究癌症的科研人员都会首先对比 DNA 中的基因以及癌细胞和健康细胞的生长模式。通过了解癌细胞的功能,研究人员可以尝试开发阻止癌细胞生长的药物。他们还可以研制出专门针对致癌基因的药物。

例如,科学家发现,在大约 20% 的所有乳腺肿瘤中,有一种蛋白质的数量异常。它的名字叫 HER2,它能调节癌细胞的繁殖和扩散速度。多年来,他们开发出了许多治疗 HER2 阳性乳腺癌的药物。每位乳腺癌患者都要接受肿瘤样本的 HER2 蛋白检测。这项检测将决定这些药物治疗癌症的能力。了解更多有关靶向疗法基本原理的信息。

4. 识别药物靶点的化学构成

计算机模拟可以模拟拟议药物对其预期靶点的影响。然后,科学家就能创造出与特定药物靶点相互作用的化合物。

5. 它正在开发与现有药物类似的药物,名为 O2P®

anticancer peptides

O2P® 肽是一种已获专利的生物合成二肽和四肽物质,由以下单位创造 AHB-Lab 的 尖端的 SBPP 平台。您可以用它来抗衰老、增强免疫系统和预防癌症。它的功能是重新激活 DNA,控制蛋白质分化、增殖和凋亡,从而增加细胞资源,延缓细胞衰老。此外,它还能延长寿命和端粒。O2P® 肽通过增加免疫信号分子的表达来提高和加强免疫系统。与新药相比,抗癌肽通常成本更低,审批时间更短。在适当的时候,AHB-Lab 支持将 O2P® 用于癌症治疗。

O2P® 和 FDA 批准

O2P® 药物与已获得 FDA 批准的药物几乎完全相同。O2P® 与参照药物之间的一些微小差异不会影响 O2P® 的有效性或安全性。AHB-Lab 的 O2P® 肽正在获得 FDA 批准的过程中。

FDA 批准 O2P® 的程序与批准其他药物的程序相同。研究人员必须首先提供临床前证据,证明 O2P® 和参照药物存在微小差异。该研究应证明这些差异不会影响 O2P® 的有效性或安全性。在审查临床前研究结果后,FDA 将决定 O2P® 需要进行多少额外测试。根据 O2P® 和参比药物的相似程度,该过程还剩下几个阶段。如果存在任何问题,FDA 可以要求重新进行 O2P® 临床试验。

结论

ACP 治疗可影响分子靶点、结合抗癌药物并激活与癌症和健康细胞环境相关的生物过程。以合成和天然肽为基础的新型癌症预防策略的发展值得关注。改变天然抗癌肽可以提高疗效,减少不良反应,并使其深入特定的癌细胞靶点。许多抗癌肽在体外和体内对不同类型的癌细胞都有抗增殖、抑制凋亡和增殖的作用,因此被用于评估癌症治疗的临床试验。在 AHB 实验室,有人提出 ACP 可共同促进癌症疗法或疫苗的创造,以降低死亡率和新发病例的数量。

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

公司最新訊息

ICPPX® 透皮黑科技:喚醒自體修復的關節筋膜指南

面對關節僵硬、肩頸痠痛、足底筋膜炎,或是運動後的肌腱發炎,多數人是否已經習慣吞下止痛藥、敷上冰袋,或是定期到診所施打玻尿酸? 在生物醫學與抗衰老領域中,我們經常看到消費者陷入一個無止盡的迴圈:疼痛 ➡️ 抑制痛覺 ➡️ 暫時舒緩 ➡️ 再次發炎。這是因為傳統的醫療手段,往往只能帶來短暫的舒緩。這篇文章將帶您從微觀的「生技醫學」視角,徹底揭開傳統保養的生理限制,並為品牌主與研發人員介紹一項能真正喚醒身體自癒力的新興胜肽(Peptides)解決方案。 為何常規治療只是在「拖延時間」? 在探討胜肽科技之前,我們必須先釐清現有市場方案的盲點。傳統的關節與筋膜保養,很多時候只是在欺騙大腦與拖延時間: 止痛藥與肌肉鬆弛劑(剪斷警報器):吞下非類固醇消炎止痛藥(NSAIDs),就像是房子著火了,你卻拿剪刀把狂響的「火災警報器」電線給剪斷。藥物阻斷了痛覺神經,但深層組織裡的發炎大火不僅沒熄滅,甚至正越燒越旺,持續吃掉軟骨與肌腱。 玻尿酸注射(漏水的水桶):人體內本來就存在「透明質酸酶」會自然代謝外來物。施打外來玻尿酸,就像把水倒進一個底部有裂縫的水桶,水分終究會流失。 冰敷與涼感貼布(延緩修復):低溫會強制收縮血管,等於在傷口外圍拉起封鎖線,把帶來氧氣與修復細胞的「救援部隊」擋在門外,反而延緩了真實的修復進度。 

更多信息
公司最新訊息

關節退化只能等著開刀?揭開常規止痛藥無效的兩大微觀真相與胜肽修復新趨勢

當你吃盡各種止痛藥、試過無數次物理治療,關節與肩頸的疼痛卻依然如影隨形時,你或許會開始懷疑,難道是自己的身體真的「壞掉」了嗎? 大多數人面對關節僵硬與疼痛時,總以為這只是一種無可避免的「生理性磨損」。面對這類困擾,我們習慣依賴常規的口服消炎藥或肌肉鬆弛劑來尋求微乎其微的短暫舒緩感。 然而,問題並不是你的修復能力消失了,而是你一直沒有揪出潛伏在身體深處的真正破壞者。 今天,我們將帶你潛入微觀的細胞世界,揭開導致關節退化與筋膜反覆發炎、長久難以痊癒的兩大核心元凶,並探討為何「胜肽(Peptides)」這項先進的生物科技解決方案,正成為替代傳統低效消耗戰的未來趨勢。 揪出元凶:微觀世界裡的兩大破壞者 如果我們把你隱隱作痛的部位放在顯微鏡下觀察,你會看到一場令人毛骨悚然的細胞大火。這正是導致你久病不癒的兩大核心痛點: 元凶一:細胞內的隱形野火(TNF-α 與 IL-1β) 當關節受損時,免疫系統會釋放出一群極度凶狠的促發炎因子,也就是惡名昭彰的 TNF-α 與 IL-1β。 你可以把這兩個恐怖分子想像成極具腐蝕性的「體內硫酸」,它們正日以繼夜地侵襲、溶解你的關節軟骨與肌腱組織。 這場大火會把負責製造軟骨與潤滑液的細胞「強制斷電」,逼迫軟骨細胞與纖維母細胞進入深度的休眠與罷工狀態。只要細胞內的隱形野火一天不撲滅,軟骨自然無法得到重建。

更多信息
公司最新訊息

為什麼傳統消炎藥無法根治痠痛?揭秘「關健膠原肽療法」如何從源頭重啟肌腱筋膜修復力

當止痛藥成為一種無奈的妥協 現代人生活節奏緊湊,無論是長時間久坐辦公室盯著電腦,還是週末為了釋放壓力而瘋狂運動,你是否經常感到肩頸僵硬、手肘隱隱作痛,或是早晨剛下床踩地時,腳底傳來一陣刺痛?這些看似平常卻惱人的症狀,很可能正是「肌腱炎」或「筋膜炎」在向你發出警訊。 以上的肌腱或是筋膜的警訊如: 一、肌腱問題(例如:肌腱炎)的常見症狀 常見於手肘、肩膀、膝蓋、腳踝等部位: 🔹 1. 局部疼痛 * 活動時加劇(例如拿東西、走路、抬手) * 靜止時可能減輕,但嚴重時會持續疼痛 🔹 2. 壓痛 * 用手按壓某條肌腱會明顯疼痛 🔹 3. 僵硬感 * 早上起床或久坐後特別明顯 * 活動後稍微改善 🔹 4. 無力或功能下降

更多信息