生物技术药物制剂PPT课件.ppt
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1、1生物技术药物制剂生物技术药物制剂药剂教研室药剂教研室张娜张娜2本章学习要求:本章学习要求:掌握生物技术的概念和生物技术药物的特点和理化掌握生物技术的概念和生物技术药物的特点和理化性质。性质。 掌握蛋白质类药物的处方与工艺。掌握蛋白质类药物的处方与工艺。 熟悉掌握蛋白质类药物新型给药系统和评价方法。熟悉掌握蛋白质类药物新型给药系统和评价方法。3主要内容主要内容第一节第一节 概概 述述 蛋白质类药物的结构特点与理化性质蛋白质类药物的结构特点与理化性质 蛋白质类药物的评价方法蛋白质类药物的评价方法第二节第二节 多肽、蛋白质类药物的注射给药多肽、蛋白质类药物的注射给药第三节第三节 多肽、蛋白质类药物
2、的非注射制剂多肽、蛋白质类药物的非注射制剂 第四节第四节 基因传递系统基因传递系统4第一节第一节 概概 述述 生物技术或称生物工程(生物技术或称生物工程(biotechnology),是应用生是应用生物体(包括微生物,动物细胞,植物细胞)或其组物体(包括微生物,动物细胞,植物细胞)或其组成部分(细胞器和酶),在最适条件下,生产有价成部分(细胞器和酶),在最适条件下,生产有价值的产物或进行有益过程的技术。值的产物或进行有益过程的技术。 现代生物技术主要包括基因工程,细胞工程与酶工现代生物技术主要包括基因工程,细胞工程与酶工程。此外还有发酵工程(微生物工程)与生化工程。程。此外还有发酵工程(微生物
3、工程)与生化工程。5二、二、 生物技术药物产品生物技术药物产品生物技术药物产品,目前国内外已批准上市的约生物技术药物产品,目前国内外已批准上市的约40多种,正在研究的数百种之多,这些药物均属肽类多种,正在研究的数百种之多,这些药物均属肽类与蛋白质类药物。与蛋白质类药物。1、定义、定义 系指由重组产品、天然生化药物、微生物药物、海系指由重组产品、天然生化药物、微生物药物、海洋药物和生物药物的总称。洋药物和生物药物的总称。62、现代生物药物的分类、现代生物药物的分类(1)基因重组多肽、蛋白质类治疗剂基因重组多肽、蛋白质类治疗剂(即重组即重组DNA技技术术); (2)基因药物基因药物(基因治疗剂、基
4、因疫苗、反义药物和基因治疗剂、基因疫苗、反义药物和核酸核酸); (3)天然生物药物天然生物药物(动物、植物、微生物和海洋生物动物、植物、微生物和海洋生物药物药物); (4)合成和部分合成生物药物。合成和部分合成生物药物。73、生物技术药物的特点、生物技术药物的特点 多数受胃酸及消化酶的降解破坏多数受胃酸及消化酶的降解破坏 其生物半衰期亦较短,需频繁注射给药其生物半衰期亦较短,需频繁注射给药 即使皮下或肌肉注射,其生物利用度也较低即使皮下或肌肉注射,其生物利用度也较低 长期注射易造成患者心理和生理的痛苦长期注射易造成患者心理和生理的痛苦 另外,多数多肽和蛋白质类药物不易被亲脂性膜所另外,多数多肽
5、和蛋白质类药物不易被亲脂性膜所摄取,很难通过生物屏障。摄取,很难通过生物屏障。8三、生物技术药物及其制剂的发展前景三、生物技术药物及其制剂的发展前景1、发展概况、发展概况自自1982年第一个重组药物:人工胰岛素上市以来,年第一个重组药物:人工胰岛素上市以来,第二代生物技术药物正在取代第一代多肽、蛋白质第二代生物技术药物正在取代第一代多肽、蛋白质类替代治疗剂。类替代治疗剂。 第一代重组药物是一级结构与天然产物完全一致的第一代重组药物是一级结构与天然产物完全一致的药物;药物; 第二代生物技术药物是应用蛋白质工程技术制造的第二代生物技术药物是应用蛋白质工程技术制造的自然界不存在的新的重组药物。自然界
6、不存在的新的重组药物。9生物技术药物的发展生物技术药物的发展到到 1998 年为止年为止 , 全球已有全球已有 65 个生物技术药物问市个生物技术药物问市 , 另有另有 2600 多个生物技术药物正处于临床前的研究多个生物技术药物正处于临床前的研究阶段阶段 ,700多个生物技术药物正进行临床评价多个生物技术药物正进行临床评价 , 其中其中 200 多种已进入四期临床或最后审批阶段多种已进入四期临床或最后审批阶段 , 估计估计 2000 年全球生物技术药物的销售额会超过年全球生物技术药物的销售额会超过 200 亿美元亿美元 , 而近年内生物技术药品将占新药总数的而近年内生物技术药品将占新药总数的
7、 20% 以上。以上。生物技术药物有着广阔的发展前景。生物技术药物有着广阔的发展前景。 10生物技术药物的发展生物技术药物的发展美国一直稳居生物技术药物研发榜首,已上市美国一直稳居生物技术药物研发榜首,已上市 116个药物,个药物,治疗数百种疾病,治疗数百种疾病,2000年产值超过年产值超过200亿美元;已有亿美元;已有723种生种生物技术药物正在通过物技术药物正在通过FDA审批。审批。 德国已超过日本,到德国已超过日本,到2001年底已有年底已有68种药物上市,正在临床种药物上市,正在临床试验的有试验的有100多个。多个。 日本多数药物是与美国合作的产物,已上市的有日本多数药物是与美国合作的
8、产物,已上市的有50个药物。个药物。 我国已批准上市的品种有我国已批准上市的品种有21种,主要通过跟踪研究与创仿相种,主要通过跟踪研究与创仿相结合的方法,目前已步入自主创新阶段,并以结合的方法,目前已步入自主创新阶段,并以“新型生物技新型生物技术药物和疫苗术药物和疫苗”作为发展重点。作为发展重点。11生物技术药物的发展生物技术药物的发展目前以生物技术,微电子,新材料,新能源,海洋目前以生物技术,微电子,新材料,新能源,海洋工程和空间技术等为主要内容的新技术革命浪潮正工程和空间技术等为主要内容的新技术革命浪潮正以万钧之势迅猛发展。以万钧之势迅猛发展。 在新技术革命中,生物技术又是各国优先发展的领
9、在新技术革命中,生物技术又是各国优先发展的领域。传统的经典制药工业由于基因工程,细胞融合,域。传统的经典制药工业由于基因工程,细胞融合,酶工程,结构修饰等现代生物技术的渗入,使医药酶工程,结构修饰等现代生物技术的渗入,使医药产品的发展进入了一个新的时期。尽管这类产品目产品的发展进入了一个新的时期。尽管这类产品目前还不太多,但它代表了医药产品发展的方向。前还不太多,但它代表了医药产品发展的方向。12随着生物技术药物的发展,肽和蛋白质药物制剂的研究与开随着生物技术药物的发展,肽和蛋白质药物制剂的研究与开发,已成为医药工业中一个重要的领域,同时给药物制剂带发,已成为医药工业中一个重要的领域,同时给药
10、物制剂带来新的挑战,由于生物技术产品多为多肽和蛋白质类,性能来新的挑战,由于生物技术产品多为多肽和蛋白质类,性能很不稳定,极易变质,因此如何将这类药物制成稳定,安全,很不稳定,极易变质,因此如何将这类药物制成稳定,安全,有效的制剂,就是摆在我们面前的一大难题。有效的制剂,就是摆在我们面前的一大难题。 运用制剂手段将注射用药制成口服或其他途径给药,亦即研运用制剂手段将注射用药制成口服或其他途径给药,亦即研究新的给药系统,也是一项十分艰巨的任务。由于这类药物究新的给药系统,也是一项十分艰巨的任务。由于这类药物及其制剂疗效独特应用日益广泛,因而具有进一步研究的价及其制剂疗效独特应用日益广泛,因而具有
11、进一步研究的价值和广阔的发展前景。值和广阔的发展前景。生物技术药物的发展生物技术药物的发展13表表 已上市的部分常见生物技术药物已上市的部分常见生物技术药物14表表 已上市的部分常见生物技术药物已上市的部分常见生物技术药物15蛋白质类药物的结构特点与理化性质蛋白质类药物的结构特点与理化性质 一、蛋白质的结构特点一、蛋白质的结构特点 (一一)蛋白质的组成和一般结构蛋白质的组成和一般结构 蛋白质是由许多氨基酸按一定排列顺序通过肽键相连而成的蛋白质是由许多氨基酸按一定排列顺序通过肽键相连而成的多肽链。多肽链。 蛋白质的肽链结构包括氨基酸组成,肽链数目,末端组成,蛋白质的肽链结构包括氨基酸组成,肽链数
12、目,末端组成,氨基酸排列顺序和二硫键的位置等。氨基酸排列顺序和二硫键的位置等。组成蛋白质的氨基酸有组成蛋白质的氨基酸有20多种。多种。连接氨基酸之间的键称为酰胺键,又称连接氨基酸之间的键称为酰胺键,又称肽键肽键,是蛋白质中氨,是蛋白质中氨基酸之间连接最基本的共价键。基酸之间连接最基本的共价键。16蛋白质结构蛋白质结构蛋白质结构可分为一、二、三、四级结构:蛋白质结构可分为一、二、三、四级结构: 一级结构为初级结构,指蛋白质多肽链中的氨基酸一级结构为初级结构,指蛋白质多肽链中的氨基酸排列顺序,包括肽链数目和二硫键位置。排列顺序,包括肽链数目和二硫键位置。 二、三、四级结构为高级结构或空间结构,高级
13、结二、三、四级结构为高级结构或空间结构,高级结构和二硫键与蛋白质的生物活性有重要关系。构和二硫键与蛋白质的生物活性有重要关系。17(二二)蛋白质的高级结构蛋白质的高级结构 蛋白质的高级结构包括二级,三级与四级结蛋白质的高级结构包括二级,三级与四级结构:构: 二级结构指蛋白质分子中多肽链骨架的折叠二级结构指蛋白质分子中多肽链骨架的折叠方式,即肽链主链有规律的空间排布,一般方式,即肽链主链有规律的空间排布,一般有有螺旋结构与螺旋结构与折叠形式。折叠形式。 18螺旋与螺旋与折叠折叠 19(二二)蛋白质的高级结构蛋白质的高级结构三级结构是指一条螺旋肽链,即已折叠的肽三级结构是指一条螺旋肽链,即已折叠的
14、肽链在分子中的空间构型,即分子中的三维空链在分子中的空间构型,即分子中的三维空间排列或组合的方式,系一条多肽链中所有间排列或组合的方式,系一条多肽链中所有原子的空间排部。原子的空间排部。 四级结构是指具有三级结构的蛋白质的各亚四级结构是指具有三级结构的蛋白质的各亚基聚合而成的大分子蛋白质。基聚合而成的大分子蛋白质。20蛋白质高级结构示意图蛋白质高级结构示意图 21蛋白质的四级结构蛋白质的四级结构胰岛素的四级结构可以由两个以上的分子量为胰岛素的四级结构可以由两个以上的分子量为6000或或12000的小亚基聚合而成。的小亚基聚合而成。 所谓亚基就是含有二条或多条多肽链的蛋白质,这所谓亚基就是含有二
15、条或多条多肽链的蛋白质,这些多肽链彼此以非共价链相连,每一条多肽链都有些多肽链彼此以非共价链相连,每一条多肽链都有自己的三级结构,此多肽链就是该蛋白质分子的亚自己的三级结构,此多肽链就是该蛋白质分子的亚单位(亚基)。单位(亚基)。 22二条亚基的四级结构二条亚基的四级结构23六条亚基的四级结构六条亚基的四级结构24蛋白质分子的空间结构蛋白质分子的空间结构蛋白质分子的构象又叫空间结构、蛋白质分子的构象又叫空间结构、 高级结构、立体高级结构、立体结构、结构、 三维构象等,它是指蛋白质分子中所有原子三维构象等,它是指蛋白质分子中所有原子在三维空间中的排布。在三维空间中的排布。这种空间排布的变化,仅涉
16、及到氢键等次级键的生这种空间排布的变化,仅涉及到氢键等次级键的生成与断裂,但不涉及共价键的生成与断裂。成与断裂,但不涉及共价键的生成与断裂。 25丰富多彩的蛋白质世界丰富多彩的蛋白质世界26蛋白质分子的空间结构与生物活性蛋白质分子的空间结构与生物活性蛋白质分子只有在其立体结构呈特定的构象蛋白质分子只有在其立体结构呈特定的构象(conformation)时才有生物活性,时才有生物活性,形成稳定的蛋白质分子构象的作用力有氢键、疏水形成稳定的蛋白质分子构象的作用力有氢键、疏水作用力(作用力(hydrophobic force)、离子键、范德华力、离子键、范德华力、二硫键与配位键。二硫键与配位键。除二
17、硫键为共价键外,其余都是非共价键,维持蛋除二硫键为共价键外,其余都是非共价键,维持蛋白质构象是弱作用力。白质构象是弱作用力。 27维持蛋白质构象的作用力维持蛋白质构象的作用力蛋白质分子中二级结构蛋白质分子中二级结构螺旋、螺旋、 折叠的形成依靠氢折叠的形成依靠氢键,可以说蛋白质分子内部布满了氢键。键,可以说蛋白质分子内部布满了氢键。 疏水作用力也称疏水键,系两个疏水基为了避开水疏水作用力也称疏水键,系两个疏水基为了避开水相而群集在一起的作用力,在维持蛋白质三级结构相而群集在一起的作用力,在维持蛋白质三级结构起重要作用,也是形成生物膜的主要作用力。起重要作用,也是形成生物膜的主要作用力。28维持蛋
18、白质构象的作用力维持蛋白质构象的作用力范德华力对稳定和维持三级,四级结构十分重要。范德华力对稳定和维持三级,四级结构十分重要。 离子键对于维持蛋白质四级结构是不可缺少的。不离子键对于维持蛋白质四级结构是不可缺少的。不少蛋白质含有金属离子,而金属离子是通过配位键少蛋白质含有金属离子,而金属离子是通过配位键与蛋白质结合,故结合蛋白质是由氨基酸成分与非与蛋白质结合,故结合蛋白质是由氨基酸成分与非氨基酸通过配位组成。氨基酸通过配位组成。29金属离子配位键金属离子配位键 30二、蛋白质的理化性质二、蛋白质的理化性质(一一)蛋白质的一般理化性质蛋白质的一般理化性质 1、旋光性、旋光性 蛋白质分子总体旋光性
19、由构成氨基酸各个旋光度的蛋白质分子总体旋光性由构成氨基酸各个旋光度的总和决定,通常是右旋,它由螺旋结构引起。总和决定,通常是右旋,它由螺旋结构引起。 蛋白质变性,螺旋结构松开,则其左旋性增大。蛋白质变性,螺旋结构松开,则其左旋性增大。31(一一)蛋白质的一般理化性质蛋白质的一般理化性质 2、 紫外吸收紫外吸收 大部分蛋白质均含有带苯丙氨酸,酪氨酸与色氨酸,大部分蛋白质均含有带苯丙氨酸,酪氨酸与色氨酸,苯核在紫外苯核在紫外280nm有最大吸收。氨基酸在紫外有最大吸收。氨基酸在紫外230nm显示强吸收。显示强吸收。 32(一一)蛋白质的一般理化性质蛋白质的一般理化性质 3、蛋白质两性本质与电学性质
20、、蛋白质两性本质与电学性质 蛋白质除了肽链蛋白质除了肽链N-末端有自由的氨基和末端有自由的氨基和C-末端有自末端有自由的羧基外,在氨基酸的侧链上还有很多解离基团,由的羧基外,在氨基酸的侧链上还有很多解离基团,这些解离基团在一定这些解离基团在一定pH条件下都能发生解离而带电。条件下都能发生解离而带电。因此蛋白质是两性电解质,在不同因此蛋白质是两性电解质,在不同pH条件下蛋白质条件下蛋白质会成为阳离子,阴离子或二性离子。会成为阳离子,阴离子或二性离子。33(二二)蛋白质不稳定的原因蛋白质不稳定的原因1、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性 共价键改变引起蛋白质
21、不稳定的化学反应有水解,共价键改变引起蛋白质不稳定的化学反应有水解,氧化和消旋化,氧化和消旋化,此外还有蛋白质的特有反应,即二硫键的断裂与交此外还有蛋白质的特有反应,即二硫键的断裂与交换。换。有时几种反应同时进行有时几种反应同时进行341、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性蛋白质在其等电点(蛋白质在其等电点(IP)时一般最稳定,溶)时一般最稳定,溶解也最少。解也最少。在蛋白质等电点相应的在蛋白质等电点相应的pH所有离子的净电荷所有离子的净电荷为零,因而减少了电荷排斥和蛋白质伸展的为零,因而减少了电荷排斥和蛋白质伸展的趋势。趋势。351、蛋白质药物由于共价
22、键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性(1)蛋白质水解蛋白质水解 蛋白质可被酸,碱和蛋白酶催化水解,使蛋白质分蛋白质可被酸,碱和蛋白酶催化水解,使蛋白质分子断裂,分子量逐步变小,成为分子量大小不等的子断裂,分子量逐步变小,成为分子量大小不等的肽段和氨基酸。肽段和氨基酸。 水解分完全水解与不完全水解。水解分完全水解与不完全水解。361、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性(2)蛋白质的氧化蛋白质的氧化 蛋白质中具有芳香侧链的氨基酸可以在一些氧化剂蛋白质中具有芳香侧链的氨基酸可以在一些氧化剂作用下氧化。作用下氧化。 常用氧化剂有分子氧、过氧化
23、氢、过甲酸、常用氧化剂有分子氧、过氧化氢、过甲酸、 氧自由氧自由基等。基等。371、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性(3)外消旋作用外消旋作用(racemization) 某些旋光性物质在化学反应过程中,由于不对称碳某些旋光性物质在化学反应过程中,由于不对称碳原子上的基团在空间位置上发生转移,使原子上的基团在空间位置上发生转移,使D-或或L-型型化合物转变为化合物转变为D-型和型和L-型各型各50%的混合物,彼此旋的混合物,彼此旋光值抵消,失去旋光性,这种现象称为外消旋作用。光值抵消,失去旋光性,这种现象称为外消旋作用。 当蛋白质用碱水解时往往会使某些
24、氨基酸产生消旋当蛋白质用碱水解时往往会使某些氨基酸产生消旋作用。作用。381、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性(4) 二硫键及其交换二硫键及其交换 二硫键(二硫键(-S-S-)又叫二硫桥或硫硫桥,是很强的化)又叫二硫桥或硫硫桥,是很强的化学键。学键。 它是由两个半胱氨酸侧链上的疏基(它是由两个半胱氨酸侧链上的疏基(-SH)脱氢相连而成。脱氢相连而成。 二硫键把同一肽链或不同肽链(肽链间)的不同部二硫键把同一肽链或不同肽链(肽链间)的不同部分连接起来,对稳定蛋白质的构象起重要作用。分连接起来,对稳定蛋白质的构象起重要作用。391、蛋白质药物由于共价键破坏
25、引起不稳定性、蛋白质药物由于共价键破坏引起不稳定性蛋白质分子中二硫键的数目愈多,则结构稳定性和蛋白质分子中二硫键的数目愈多,则结构稳定性和抗拒外界因素的能力也愈强。抗拒外界因素的能力也愈强。 蛋白质分子中二硫键断裂接着重排能够改变蛋白质蛋白质分子中二硫键断裂接着重排能够改变蛋白质的三级结构,因此影响其生物活性。的三级结构,因此影响其生物活性。 402 、由非共价键引起的不稳定性、由非共价键引起的不稳定性引起蛋白质不可逆失活作用的三种主要类型引起蛋白质不可逆失活作用的三种主要类型聚集(聚集(aggregation),宏观沉淀,和表面吸附与蛋白,宏观沉淀,和表面吸附与蛋白质变性,质变性,这些都是由
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