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搜索结果: 1-15 共查到药学 离子通道相关记录31条 . 查询时间(0.136 秒)
药学离子通道研究室于2013年6月成立,现有教职工6人,其中教授1人,副教授3人,讲师2人,具有博士学位5人。离子通道研究室以研究阴离子通道为特色,应用国际先进的电生理、分子生物学、生物化学等研究方法,主要研究钙激活氯通道在心血管疾病及肿瘤的作用机制,旨在开发出靶向钙激活氯通道的新药用来治疗动脉粥状硬化、心律失常、以及乳腺癌等疾病。
探讨药物经济学分析不同钙离子通道阻滞剂在轻中度高血压病人中的应用价值。方法选择2014年1月—2016年12月在我院诊治的原发性轻中度高血压病人330例为研究对象,根据治疗药物的不同分为A组、B组、C组,各110例。A组给予左旋氨氯地平治疗,B组给予苯磺酸氨氯地平治疗,C 组给予硝苯地平控释片治疗,均连续服药8周,记录治疗效果、不良反应,测定成本-效果。
2018年9月26日,《自然-通讯》期刊在线发表了中国科学院神经科学研究所、中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心、神经科学国家重点实验室蔡时青研究组与首都医科大学附属北京安贞医院教授兰峰团队合作的题为《利用离子通道疾病线虫模型筛选调控离子通道功能的小分子化合物》的研究论文。该研究构建了在小动物体系高通量筛选靶向作用于离子通道化合物的方法,找到了一些能够恢复致病离子通道突变体功能的化合物,并阐明其...
2018年4月3日,清华大学药学院肖百龙研究组在《自然·通讯》(Nature Communications) 期刊发表了题为《机械门控Piezo1离子通道利用一条类似杠杆传递通路进行长程化合物及机械门控》(A lever-like transduction pathway for long-distance chemical- and mechano-gating of the mechanose...
近日,中国科学院上海药物研究所研究员蒋华良应用严格的统计热力学理论,从配体(激动剂或抑制剂)与离子通道作用的微观机制出发,推导并建立了描述药物与离子通道相互作用量-效关系理论预测模型,其博士研究生白芳(现于莱斯大学从事博士后研究)编制了相应的计算程序,并成功应用于钾离子通道KCNQ2亚型与激动剂ztz240的作用机制的研究。上海药物所高召兵课题组应用电生理和膜片钳技术验证了上述理论预测模型,实验结...
电压门控钠离子通道简称“钠通道”位于细胞膜上,能够引发和传导动作电位,参与神经信号传递、肌肉收缩等重要生理过程。 钠通道的异常会导致诸如痛觉失常、癫痫、心率失常等一系列神经和心血管疾病。另一方面,很多已知的生物毒素以及临床上广泛应用的麻醉剂等小分子均通过直接作用于钠通道发挥作用。因此,钠通道是诸多制药公司研究的重要靶点,其结构为学术界和制药界所共同关注。
2017年11月27日,《自然·通讯》(Nature Communications) 期刊在线发表了清华大学药学院肖百龙研究组题为《相互作用蛋白抑制机械敏感Piezo通道的作用机制》(A protein interaction mechanism for suppressing the mechanosensitive Piezo channels) 的文章,该项研究鉴定发现了Piezo蛋白家族(...
2017年6月23日至27日,由我校药学院办的第六届国际离子通道大会(The 6th International Ion Channel Conference, IICC-6)在青岛举行,近400名国内外专家学者参加了会议。药学院院长、长江学者王克威教授和美国哥伦比亚大学教授杨建担任本次会议主席。美国科学院院士Lily Jan 及Yu-Nung Jan夫妇参加了本次大会。校党委常委、副校长于永明为...
离子是活体细胞内含量最高的二价阳离子,在包括中枢神经兴奋性调控、生长发育等所有生命活动中发挥重要作用。虽然与钙离子一样同属第二信使,但与钙离子相比,人们对镁离子跨膜转运机制及生理病理功能的了解非常匮乏。迄今为止,哺乳动物中仅有两类通透镁离子通道被发现。
武汉理工大学药物化学课件第八讲 钙离子通道调节剂。
国家重大新药创制专项“以离子通道为靶标的重大新药创制”课题启动会暨第一次专家研讨会于2014年7月9日在药物研究所举行。会议由药物研究所所长蒋建东主持。国家卫生计生委重大专项处处长吴沛新,中国医学科学院科技管理处处长张学,新药创制重大专项化药组组长、军事医学科学院李松研究员等课题专家组成员以及课题组骨干30余人参加会议。
GPCR和激酶等靶标存在较为明确的内源性配体结合口袋,其激动剂类药物一般是作用于该口袋,在一定程度上取代(模仿)内源性激动剂的功能。针对GPCR和激酶开展的基于结构的药物设计已有很多成功案例。与这些受体和激酶不同,电压门控通道是被电压激活,没有明确的常规内源性配体结合口袋。确证激动剂的作用位点是电压门控通道研究领域的难点之一,通过基于结构的药物设计发现电压门控通道激动剂也进而面临很大挑战。
2013年6月25日,Cell Research在线发表了上海药物研究所药物发现与设计中心和神经药理学研究国际科学家工作站有关钾离子通道调控机制和药物发现的联合研究成果,该项研究揭示钾离子通道门控电荷通路小分子激动剂的结合位点,并报道了根据该位点设计出的多个新的KCNQ2激动剂 (Li P, Chen Z, Xu H, et al. Cell Res 2013. doi:10.1038/cr.20...
离子通道是生命有机体保持正常功能的基石之一,其介导的生物电信号在心脏跳动、激素分泌、信号传导及认知记忆等所有生命过程中均起着关键作用。离子通道在基因水平的突变可导致包括神经系统、心血管系统和内分泌系统疾病在内的多种疾病,因此是最重要的药物靶点之一,同时也是药物安全性评价的指标之一。离子通道功能检测依赖于对其介导的微小电流的测量,因技术手段的限制,化合物筛选通量较低成为离子通道药物发现的瓶颈和关键步...
离子通道是生命有机体保持正常功能的基石之一,其介导的生物电信号在心脏跳动、激素分泌、信号传导及认知记忆等所有生命过程中均起着关键作用。离子通道在基因水平的突变可导致包括神经系统、心血管系统和内分泌系统疾病在内的多种疾病,因此是最重要的药物靶点之一,同时也是药物安全性评价的指标之一。离子通道功能检测依赖于对其介导的微小电流的测量,因技术手段的限制,化合物筛选通量较低成为离子通道药物发现的瓶颈和关键步...

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