偶联最新娱乐体验_偶联反应(2024年11月深度解析)
跨国药企阿斯利康(AZN.US)的乳腺癌ADC药物DS-8201注射用德曲妥珠单抗出现在目录名单之列。DS-8201是由阿斯利康和日本药企第一三共(4568.T)合作研发的抗体药物偶联物(ADC),在中国已获批用于治疗既往接受过一种或一种以上抗HER2药物治疗的不可切除或转移性HER2阳性成人乳腺癌患者。ADC兼具靶向药的方向感和化疗的强劲效果,被称为“魔法子弹”。
11/20,深势科技 和乐普生物即将进入临床阶段,这标志着双方合作开发的首个抗体偶联药物(ADC)候选产品正式亮相,该合作旨在将各自的 ADC 技术整合为一个统一的平台。 据双方透露,这一领先的抗癌候选药物已在动物模型中成功验证。 乐普生物和深势科技联手将后者的 AI 驱动的连接子-药物发现平台 RiDYMO 整合到乐普生物的 ADC 开发流程中。 深势科技的技术采用计算方法预测连接子切割位点,确保药物负载的准确释放,其目标是实现“卓越的细胞杀伤与旁观者效应”,同时具备高亲水性和血浆稳定性。 双方计划未来进一步深化 ADC 领域的合作,包括持续优化新涌现的候选药物。 乐普生物副总裁方磊表示:“通过将乐普生物先进的 ADC 开发平台与 AI 驱动的设计相结合,我们为 ADC 开发提出了新的视角,同时显著加快了开发进程。”网页链接
「x-mol微资讯」【JACS Au | 光激发钯催化下三氟甲基芳烃的脱氟多组分偶联反应】网页链接 有机氟化合物是一类重要的功能分子,其结构广泛存在于天然产品、药物、农用化学品和先进材料中。特别是芳香二氟甲基(ArCF2)普遍存在于多种药物分子当中,可作为苯甲酰基团的生物电子等排体,并因其具有高亲脂性、代谢稳定性和理想的电子特性而受到越来越多的关注。
「科技创新看中国」青岛能源所揭示纤维小体转录调控的一种新方式 纤维小体是由细菌分泌的一种高效降解木质纤维素的多酶复合体,它们的表达受到底物偶联的调控,理解其调控机制对于产纤维小体菌株的改造与应用具有重要意义。青岛能源所先进生物炼制与合成研究组在溶纤维假拟杆菌中发现了一种具有识别多种底物类型和调控纤维小体脚架蛋白功能的独特调控因子,扩展了纤维小体底物偶联转录调控的经典模型。该成果近日发表于国际期刊Protein Science。 纤维小体是通过脚架蛋白和酶蛋白组装形成的分子机器,其表达受到多对/anti-(SigI/RsgI)因子的调控,anti-因子可以与特定的多糖底物结合,并将感应信号传递到胞内,释放其结合的因子,随后因子招募RNA聚合酶启动特定纤维小体基因的转录与表达,进而降解对应的底物。溶纤维假拟杆菌的纤维小体是目前已知最复杂的纤维小体,同时拥有最多的已知/anti-因子。研究团队针对纤维小体的结构、功能、调控开展了长期系统的研究,并在此基础上开发了基于纤维小体的生物质能源应用技术。近期,研究人员在溶纤维假拟杆菌/anti-因子的研究中发现, SigI4/RsgI4具有独特的功能(图1)。首先, RsgI4的底物感应模块是一种特殊的Fn3'结构域,这类结构域虽然在很多蛋白质中发现,但多数尚未证明具有多糖结合功能。通过多糖结合实验,研究人员发现RsgI4的Fn3'结构域可以结合多种多糖,而不是一种特定的多糖组分。进一步的核磁共振、晶体结构解析以及突变分析揭示了关键的多糖结合位点,表明该Fn3'结构域是一种新型的碳水化合物结合模块(CBM)。通过对启动子序列的分析,发现SigI4识别的纤维小体基因主要是多种核心脚架蛋白的启动子,而不是某一类纤维小体酶基因。由于脚架蛋白在纤维小体降解各类多糖底物时都是需要的,这一结果和RsgI4的Fn3'结构域可以结合多种多糖相一致,表明SigI4/RsgI4是一种感应多种多糖底物进而调控脚架蛋白的调控因子。这些发现扩展了纤维小体的转录调控模型(图2),指出除了针对特定多糖底物组分来调控特定的酶类型这种方式之外,还可以通过一对专门的调控因子感应多种多糖底物来调控纤维小体脚架蛋白。此外,研究表明在溶纤维假拟杆菌中的16对/anti-因子中,包括SigI4/RsgI4在内目前一共只有6对的功能是比较明确的,另外10对/anti-因子的功能仍有待进一步的阐明。该研究由先进生物炼制与合成研究组冯银刚研究员带领完成,副研究员东升为论文的第一作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、山东省自然科学基金、青岛能源所国际合作等项目的资助。(文/图 冯银刚) 原文链接:网页链接
物理参数: 英文名称:Dextran-PEG-NHS 中文名称:葡聚糖-聚乙二醇-活性酯 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 结构与特性: 结构:葡聚糖-聚乙二醇-活性酯是通过将聚乙二醇链与葡聚糖分子共价连接,并在链的末端引入活性酯官能团(如N-羟基琥珀酰亚胺酯,NHS ester)而形成的。 生物相容性:葡聚糖和聚乙二醇都是一种具有良好生物相容性的材料。 水溶性:聚乙二醇的引入增强了葡聚糖-聚乙二醇-活性酯的水溶性。 非免疫原性:由于PEG的存在,葡聚糖-聚乙二醇-活性酯通常显示出低免疫原性。 化学修饰潜力:活性酯官能团使得葡聚糖-聚乙二醇-活性酯具有与其他分子或化合物(如蛋白质、药物等)发生化学反应的能力,从而实现化学修饰和功能化。 应用领域: 生物传感器:利用葡聚糖-聚乙二醇-活性酯的修饰能力,可以将生物识别分子或抗体固定在传感器表面,实现对特定分子或生物分子的敏感检测。 细胞工程:该聚合物可用于细胞工程,修饰细胞表面以改变细胞的黏附性、信号传导或其他性质。 蛋白质偶联和修饰:葡聚糖-聚乙二醇-活性酯可用于将蛋白质与葡聚糖结合,改变蛋白质的性质或功能。这种偶联可以用于制备蛋白质载体、改善蛋白质的稳定性等。
物理参数: 英文名称:Dextran-PEG-NH2,Dextran-PEG-Amine 中文名称:葡聚糖-聚乙二醇-氨基,葡聚糖PEG氨基 规格标准:1g,5g,10g 储存条件:-20℃,干燥,避免频繁解冻和冷冻 产品可定制:根据需要的试剂规格进行定制,具体的可以线上和商家沟通 品牌名称:西安凯新生物科技有限公司 结构与组成: 葡聚糖(Dextran):一种多糖,由葡萄糖分子通过1,6-糖苷键连接而成,具有良好的生物相容性和可降解性。 聚乙二醇(PEG):一种水溶性的高分子聚合物,具有良好的生物相容性和非免疫原性。 氨基(NH2):一种带有氮原子的官能团,具有反应活性,可用于进一步的化学修饰,如与生物分子等的偶联。 特性与功能: 生物相容性:葡聚糖和PEG都是具有良好生物相容的材料,葡聚糖-聚乙二醇-氨基也继承了这一特性。 水溶性:PEG的引入增强了化合物的水溶性,有助于其在体内的分散和运输。 化学修饰潜力:氨基的存在使得该化合物具有与其他分子或化合物发生化学反应的能力,从而可以通过化学修饰来赋予其新的功能或特性。 应用领域: 生物传感器:利用氨基的反应活性,可以将生物识别分子(如抗体、酶等)固定在传感器表面,构建用于检测特定生物分子的传感器。 材料科学:该化合物还可以用于材料的表面修饰,改善材料的生物相容性或赋予其新的功能特性。
#化学# #KingDraw# #人名反应# Hiyama偶联反应(桧山偶联反应),是指钯或镍催化的芳基、烯基、烷基卤化物或拟卤(如三氟甲磺酸酯)与有机硅烷之间的交叉偶联反应。由日本化学家康夫畑中和桧山为次郎在1988年首先报道。
“精准抗癌导弹”ALE.P02,有望治疗头颈、肺、宫颈、皮肤等种鳞状细胞癌!近日,美国食品药品监督管理局(FDA)授予一种名为ALE.P02的新型抗癌药快速通道资格(药品的研发、审批加速)。这种药物针对一种特殊的蛋白质Claudin-1(CLDN1),主要用于治疗各类“鳞状细胞癌”。ALE.P02是一种新型“抗体偶联药物”(ADC)。#抗癌药#
【迈威生物创新品种 7MW4811 亮相第 15 届 World ADC 大会】上海2024年11月8日 /美通社/ -- 迈威生物(688062.SH),一家全产业链布局的创新型生物制药公司,2024 年 11 月 4 至 7 日在第 15 届世界抗体药物偶联大会(World ADC ...网页链接
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