目录

  • 1 绪论
    • 1.1 海洋药物学的定义
    • 1.2 海洋药物学的研究对象
    • 1.3 海洋药物研究简史
    • 1.4 国内外对海洋药物研究成果
  • 2 海洋药用生物资源
    • 2.1 常见海洋生物资源
    • 2.2 海洋药用生物-大型藻类
    • 2.3 海洋本草资源
    • 2.4 海洋微生物资源
  • 3 海洋生物活性物质筛选方法
    • 3.1 概述
    • 3.2 常用的活性筛选方法
    • 3.3 现代筛选技术简介
  • 4 海洋生物活性物质研究方法
    • 4.1 概述
    • 4.2 制备的一般程序
    • 4.3 制备的新技术简介
  • 5 海洋生物毒素
    • 5.1 概述
    • 5.2 有毒的海洋生物
    • 5.3 海洋生物毒素的分类
  • 6 海洋抗肿瘤药物
    • 6.1 概述
    • 6.2 海洋抗肿瘤药物
  • 7 海洋药物开发中的生物技术
    • 7.1 海洋生物制药概述
    • 7.2 基因工程技术的应用
  • 8 海洋新药的药理学研究
    • 8.1 药物的基本作用
    • 8.2 药物的量效关系
基因工程技术的应用

  海洋药物基因工程 

  1.根据供体基因和受体宿主的来源不同分

将海洋药物基因转入陆地微生物、植物或动物中表达

将来自陆地的药物基因转入海洋生物中表达

将海洋药物基因转入海水养殖生物中表达

第二节基因工程技术的应用

  2.根据基因表达载体和宿主不同分:

 ①原核表达系统

 ②真核表达系统 

  3.根据药物基因表达产物位置分

 ①胞内表达

 ②分泌表达


基因工程生产药品的优点

(1)利用基因工程技术可大量生产过去难以获得的生理活性蛋白和多肽,为临床使用建立有效的保障;

(2)可以提供足够数量的生理活性物质,以便更深入的进行研究,从而扩大这些物质的应用范围;

(3)可以挖掘更多的内源性生理活性物质;

(4)可对内源性生理活性物质的不足之处进行改造


基因工程药物制造的主要步骤有:

①目的基因的克隆,

②构造DNA重组体,

③构造工程菌,

④目的基因的表达,

⑤外源基因表达产物的分离纯化产品的检验


利用基因工程技术,将克隆的海洋药物取得了一定的进展。秦松等在克隆到别藻蓝蛋白(APC)基因后,将该基因转化到大肠杆菌后获得高效表达基因重组别藻蓝蛋白—镭普克(rAPC),该药物具有明显的抑制小鼠肉瘤的活性。

中国药科大学生物技术中心在从鲨鱼肝脏中分离纯化肝刺激物质(sHSS),测定N端氨基酸残基序列,根据序列分析结果合成简并引物并获得sHSS的cDNA序列。在此基础上,构建了该基因的原核表达载体质粒,转化大肠杆菌BL21后,利用半乳糖诱导,获得了重组产物。