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奎宁
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下一个青蒿素在哪里
人民日报· 2025-08-01 06:22
书籍核心内容 - 书籍《双药记》以人类与疟疾的斗争为主线,重点回顾奎宁和青蒿素两种药物的成药历程 [1] - 书籍探讨中国和西方医学的交流与互鉴,讲述世界制药史上的诸多精彩时刻 [1] - 奎宁和青蒿素是西方和中国各自探索抗疟药物的现代成果,生于不同土壤,经历了不同命运 [1] 奎宁的研发历史 - 17世纪,源自南美洲金鸡纳树皮的“秘鲁树皮”被收入伦敦药典,后经调配成为治疗疟疾的首选药物 [2] - 1820年法国化学家发现金鸡纳树皮中的有效成分奎宁,历经一个多世纪探索后实现奎宁的全合成 [2] 青蒿素的研发历史 - 东晋葛洪在《肘后救卒方》中记载青蒿抗疟用法,比西方使用金鸡纳树皮早约1300年 [2] - 20世纪60年代中国启动代号“523任务”的抗疟新药研发项目,以帮助越南军民 [2] - 青蒿素有南北产地之别,北方青蒿的青蒿素含量极低,为研发带来挑战 [3] - 屠呦呦受中医古籍启发,在1971年改用低沸点溶剂提取法,避免高温,成为青蒿素诞生的关键一步 [4] 行业意义与启示 - 两种药物拯救了亿万患者生命,甚至改变了世界格局,影响人类兴衰 [4] - 书籍呈现科学、医学与政治、经济、外交的千丝万缕联系 [4] - 推动医药研发进步的因素既有大浪淘沙,也有滴水穿石 [4] - 将传统中药与现代科技结合以研制新药、造福人类的探索永无止境 [4]
“搭积木”法可高效构建更大分子
科技日报· 2025-06-10 07:43
技术突破 - 英国剑桥大学团队开发出全新化学"搭积木"方法,能够简便高效地在分子结构中添加单个碳原子,构建更大分子 [1] - 该方法采用"单锅法"化学反应流程,大幅简化传统多步反应过程,提高效率 [1] - 关键技术是一种基于烯丙基砜的"单碳转移试剂",能精准插入一个碳原子 [1] 应用案例 - 团队成功将方法应用于免疫抑制剂环孢菌素A的结构改造,制备出多个新型衍生物 [2] - 新版本药物中部分保留免疫抑制活性,部分失去该功能,显示微小结构改变可显著影响药效 [2] - 该方法允许引入多种功能性基团,拓展分子设计空间 [2] 行业影响 - 技术突破为药物研发和复杂化学品设计带来极大便利 [1] - 精细调整分子结构能力有望推动药物化学领域重大进展 [2] - 可广泛应用于农业化学品、材料科学等行业,在需要碳链结构微调性能的场景中潜力巨大 [2]