陳健錢
(浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠,浙江新昌312500)
微生物制藥研究進展與發(fā)展趨勢
陳健錢
(浙江醫(yī)藥股份有限公司新昌制藥廠,浙江新昌312500)
微生物藥物在醫(yī)療上的應用較為廣泛,而隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展,微生物制藥研究的地位不斷提升,推升了抗生素、干擾素等藥物在生活中應用。本文綜述微生物制藥研究進展,通過分析微生物在現(xiàn)實生活中的應用,對微生物的制藥前景進行展望。
微生物;制藥;研究進展;發(fā)展趨勢
現(xiàn)如今,隨著醫(yī)學的不斷進步發(fā)展,微生物藥物的應用越來越廣泛,最開始的微生物藥品為沿用至今的抗生素類藥物[1]。然而,隨著科學技術(shù)的不斷完善,抗感染、抗腫瘤等微生物藥物已經(jīng)滿足不了人們對藥物的需求。醫(yī)療科學需要不斷進步與發(fā)展,進而免疫調(diào)節(jié)劑、抗氧化劑等藥物相繼推出[1,2]。但是人們的生活在日益變化著,微生物也會跟隨著人類的腳步而慢慢變化。因而,針對不同微生物的藥物需要不斷進行改進與創(chuàng)新,才能確保人們在生產(chǎn)發(fā)展過程中的藥物需求,保證人類的健康發(fā)展。本文探討微生物在現(xiàn)實生活中的應用問題,綜述微生物制藥研究進展,同時展望微生物的制藥前景。
微生物的制藥技術(shù)屬于工業(yè)微生物技術(shù)的最主要組成部分,而人們使用最早的藥物就是抗生素類藥物。隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷推陳出新,抗氧化劑、受體拮抗劑等藥物的活性遠遠超過了抑制某些微生物生命活性的范圍。而微生物藥物屬于微生物的代謝產(chǎn)物,因此在微生物藥物的生物合成機制、篩選的研究程序及生產(chǎn)工藝等方面,與抗生素藥物都有著相似的特點。微生物藥物就是微生物產(chǎn)生的、具有生理活性的次級代謝產(chǎn)物。而微生物藥物的生產(chǎn)技術(shù)實則為微生物制藥技術(shù),需要技術(shù)操作人員對微生物的制藥工程掌握熟練,達到理論知識與實踐操作的結(jié)合。
2.1 生物制品的研究進展
生物制品是人工免疫中用于預防、治療和診斷傳染病的來自生物體的各種制劑的總稱[2]。而生物制品一般分為免疫血清、細胞免疫制劑、免疫調(diào)節(jié)劑、疫苗等。免疫血清微生物藥物的使用,在血清學實驗中具有重要的檢驗價值,最突出的便是“肥達反應”,并且這一檢驗技術(shù)在臨床上的應用較為廣泛,為臨床的正確診斷提供時效性價值。還可以利用免疫血清對人工進行人工被動免疫,可以使機體即刻獲得免疫力,從而達到治療效果及預防疾病的目的。但是,免疫血清的抵抗性并非機體所產(chǎn)生,維持的時間較短,需要不斷進行改進。疫苗的藥物功能也是對疾病進行預防,特別是對流感病毒的治療與預防,但是疫苗長時間的接種,流感病毒的型號會不斷更換,因而疫苗對于某些特點的流感病毒或細菌也會逐漸失去藥物性質(zhì)。
2.2 抗生素的研究進展
抗生素的應用較為廣泛,是一類較為重要的化學治療制劑,抗生素藥物的作用不僅是用于抑制或者殺死微生物,抗生素對于臨床治療腫瘤有顯著的效果,有時候抗生素也會用作臨床診斷的手段。比如陶阿麗[3]的研究提及利福霉素具有降低膽固醇的功能,而紅霉素能夠誘導腸胃的運動性,瑞斯托霉素能夠促進血小板的凝集等,應用較廣且效果較為顯著。細菌對于抗生素的抗性有內(nèi)在抗性和獲得性抗性之分。細菌可以通過隨機的突變特征、表達潛在抗性基因等途徑獲得抗性,同時也可以通過抗性基因水平的轉(zhuǎn)移獲得抗性,這樣便加快了耐藥及多重耐藥菌株的產(chǎn)生。如鏈霉素是青霉素后的第二個生產(chǎn)并用于臨床的抗生素,對結(jié)核桿菌有著特效作用,但是鏈霉素會產(chǎn)生耳毒性等副作用。
2.3 干擾素的研究進展
干擾素這類藥物從含義上來講,是屬于人體免疫細胞分泌的一種活性糖蛋白,其作用是抗病毒、抗腫瘤及調(diào)節(jié)免疫活性,對于人體的免疫防御有著至關(guān)重要的作用?,F(xiàn)如今,干擾素應用最多的是流行性感冒、乙肝炎、癌癥的治療上[3,4]。干擾素的主要藥用機理為利用病毒誘導人體白細胞的產(chǎn)生,干擾素的價格高、產(chǎn)量低,現(xiàn)主要用于乙肝炎的病毒治療。
2.4 甾體激素的研究發(fā)展
甾體激素類藥物合成工序較為復雜,因此,在制藥工程上通常是采取具有甾體母核結(jié)構(gòu)的天然產(chǎn)物作為藥物原料,使用半合成的方法改造原料之后制得。但是,微生物選擇性降解甾體側(cè)鏈技術(shù)的發(fā)展,從而使得廉價易得的甾醇得到充分利用。比如,植物甾醇的微生物轉(zhuǎn)化,節(jié)桿菌及假單包桿菌可以將甾醇類化合物作為碳源利用,從而降解甾醇,利用微生物酶對甾體底物的某一部分進行特定的化學反應而獲得的產(chǎn)物。加入酶抑制劑或者利用誘變技術(shù)可以選擇性地控制微生物降解甾醇側(cè)鏈的目的。而在發(fā)酵液中的植物溶解度、微生物細胞膜通透性可以降低植物甾醇側(cè)鏈降解收率。
2.5 微生物發(fā)酵制藥的研究進展
微生物發(fā)酵制藥有傳統(tǒng)微生物發(fā)酵制藥與現(xiàn)代微生物發(fā)酵制藥之分[4]。傳統(tǒng)的微生物發(fā)酵制藥主要應用于治療疾病方面,在中醫(yī)藥的應用領(lǐng)域較為廣泛。而現(xiàn)代微生物制藥的研究最初以真菌類的發(fā)酵常見,但是發(fā)酵較為單一,并且應用較為局限。通過科學家的不斷探索研究,現(xiàn)代微生物發(fā)酵制藥技術(shù)已從單一的發(fā)酵菌種,轉(zhuǎn)變?yōu)槎喾N菌種聯(lián)合發(fā)酵的方式,可以應用到人們的食品、藥品及保健藥物當中,不僅對人們疾病治療有輔助作用,對于預防疾病也占據(jù)著十分重要的地位。如三株口服液,以大豆為原輔料,將雙歧桿菌、嗜酸菌及DL菌加入牛肉湯、大豆芽浸液、酵母膏、蔗糖、葡萄糖中,這種產(chǎn)品有助于腸胃健康。利用發(fā)酵的方法制成食品在人們的生活中也是廣為流傳,比如豆腐乳,也是經(jīng)過微生物發(fā)酵制得;甜酒的出成離不開酒曲的發(fā)酵;包子饅頭的制作更是離不開酵母菌的發(fā)酵功勞。
2.6 微生物制藥的發(fā)展趨勢
通過對微生物制藥進展現(xiàn)狀的分析,人們對于微生物藥物的使用甚廣,但微生物制藥過程中還存在一些問題,需要不斷進行研究探索?,F(xiàn)在市場最多的便是半合成藥物,大部分藥物是通過發(fā)酵產(chǎn)生制成的。而在治療過程中應用最多的是抗生素類藥物,長期使用抗生素,機體會產(chǎn)生耐藥性,從而會對機體造成損害。因而,微生物制藥的研究需要朝著確保機體安全、穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展,保證人類的身體健康方向發(fā)展。
通過對微生物制藥進展現(xiàn)狀的分析可見,人們對于微生物藥物在醫(yī)療上的應用較為廣泛,微生物制藥研究處于舉足輕重的地位,推升了抗生素、干擾素等藥物在生活中應用。但隨著醫(yī)療技術(shù)的不斷發(fā)展,微生物制藥過程中還產(chǎn)生一些問題,需要不斷進行研究探索。
現(xiàn)在市場最多的便是半合成藥物,大部分藥物是通過發(fā)酵產(chǎn)生制成。而在治療過程中應用最多的是抗生素類藥物,長期使用抗生素,機體會產(chǎn)生耐藥性,從而會對機體造成損害。因而,微生物制藥的研究需要朝著確保機體安全、穩(wěn)定、健康的方向發(fā)展,保證人類的身體健康。
[1]榮瑞金,李祖明,王德良,等.中國酒曲微生物研究進展[J].中國釀造,2011,30(6):5-7.
[2]張學林,劉長庭.空間微生物制藥研究進展[J].中國醫(yī)藥導報,2015,12(8):70-72.
[3]陶阿麗,蘇誠,余大群,等.微生物制藥研究進展與展望[J].廣州化工,2012,40(16):17-19.
[4]司書毅,姜威,白碩可.微生物藥物研究進展與發(fā)展趨勢[J].中國醫(yī)藥生物技術(shù),2011,6(2):81-83.
Microbial Pharmaceutical Research Progress and Development Trend Forecasting
Chen Jian-qian
(Zhejiang Medicine Co. Ltd. Xinchang Pharmaceutical Factory, Zhejiang Xinchang 312500)
Microbial drugs in medical treatment is widely used, and with the continuous development of medical technology, microbial pharmaceutical research has a pivotal position, pushing up the application of antibiotics, interferon and other agents in life. This paper reviewed the progress of microbial pharmaceutical research, through the analysis of the application of microbial in the real life, the prospects for the pharmaceutical industry were prospected.
Microorganism; Pharmaceutical; Research progress; Development trend
TQ460
A
2096-0387(2016)02-0061-03
陳健錢(1988-),男,浙江新昌人,本科,助理工程師,研究方向:微生物方向。