Banbrytande atomredigering av KAIST: ny era för läkemedelsupptäckt och farmaceutisk innovation.
StockholmKAIST har gjort ett betydande framsteg inom läkemedelsforskning som påverkar innovation inom farmaceutika. De har utvecklat en teknik för att redigera enstaka atomer, som låter forskare ändra specifika atomer i läkemedelsmolekyler. Denna metod kan förbättra läkemedlens effektivitet genom att byta ut syreatomer i vissa föreningar, som kallas furan, till kväveatomer, vilket skapar pyrrolstrukturer som är viktiga inom många medicinska användningar.
Professor Yoonsu Parks team vid KAIST har nått framsteg med en ny metod. Denna metod förenklar och gör en tidigare komplicerad och dyr process billigare. Den utnyttjar ljus och en unik fotokatalysator som fungerar effektivt vid rumstemperatur och normalt tryck. Detta tillvägagångssätt kan förenkla kemin och eventuellt påskynda upptäckten av nya läkemedel.
Denna utveckling är viktig då den medför betydande förändringar.
Selektiv atommanipulering sker vid rumstemperatur. Ljuset används istället för tuffa kemikalier. Metoden är tillämpbar på komplicerade naturliga ämnen och läkemedel. Detta möjliggör skapandet av omfattande bibliotek av potentiella läkemedelskandidater.
21 november 2024 · 15:27
USA dominerar AI-innovation, lämnar Kina bakom i Stanford-rankning
En stor utmaning vid utveckling av nya läkemedel har varit att studera "Single Atom Effect". Denna effekt beskriver hur närvaron eller frånvaron av vissa atomer, som syre och kväve, kan påverka läkemedlets effektivitet avsevärt. Traditionella metoder krävde många komplicerade steg, men KAIST:s metod hoppar över dessa och erbjuder ett enklare tillvägagångssätt.
Effekterna på läkemedelsforskningen är betydande. Genom att byta atomtyper i stabila organiska strukturer kan läkemedelsmolekyler skräddarsys. Detta kan leda till mer effektiva behandlingar med färre biverkningar. Metoden kan även underlätta utforskningen av olika läkemedelsversioner och generera säkrare och mer riktade behandlingar för olika tillstånd, inklusive virusinfektioner.
Att snabbt och exakt kunna modifiera läkemedelsmolekyler kan spara pengar på forskning och utveckling. Detta kan underlätta för mindre företag att träda in på marknaden, vilket leder till ökad konkurrens och ett bredare utbud av läkemedel.
KAIST:s framsteg kan göra läkemedelsutvecklingen mer effektiv. Det hjälper till att skapa nya behandlingar som är skräddarsydda efter patienters specifika behov, vilket leder till mer personanpassad medicin som är effektiv och lättillgänglig. Denna teknik kan påskynda läkemedelsupptäckten, vilket gör den mer exakt och bättre på att hantera medicinska utmaningar.
Studien publiceras här:
http://dx.doi.org/10.1126/science.adq6245och dess officiella citering - inklusive författare och tidskrift - är
Donghyeon Kim, Jaehyun You, Da Hye Lee, Hojin Hong, Dongwook Kim, Yoonsu Park. Photocatalytic furan-to-pyrrole conversion. Science, 2024; 386 (6717): 99 DOI: 10.1126/science.adq624520 november 2024 · 17:56
AI lär sig att känna av ytor med hjälp av banbrytande kvantteknik och laserprecision
20 november 2024 · 01:02
Kraftfull AI för mobilen: Kompakta språkmodeller som sparar energi och främjar integritet
18 november 2024 · 14:36
Mindre djur, större precision: ny AI-teknik för avancerade beteendestudier av möss
Dela den här artikeln