Vraie science · vraies images

Comment un peptide passe de l'idée au médicament.

De vraies photographies de laboratoire, de vraies structures moléculaires des National Institutes of Health des États-Unis et de vraies vidéos d'universités, de lauréats du prix Nobel et d'instituts de recherche.

Synthétiseur de peptides automatisé
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Test de pureté par HPLC
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Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
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Cristaux de protéines au microscope
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Instrument de diffraction des rayons X
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Laboratoire de cristallographie
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Recherche sur les cristaux de protéines à bord de la Station spatiale
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Culture cellulaire
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Travail stérile en salle blanche
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Microscope confocal
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Synthétiseur de peptides automatisé
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Test de pureté par HPLC
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Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
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Cristaux de protéines au microscope
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Instrument de diffraction des rayons X
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Laboratoire de cristallographie
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Recherche sur les cristaux de protéines à bord de la Station spatiale
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Culture cellulaire
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Travail stérile en salle blanche
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Microscope confocal
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De l'acide aminé au médicament

Six étapes derrière chaque médicament à base de peptides.

  1. Acides aminés

    Les peptides sont de courtes chaînes d'acides aminés, les mêmes 20 éléments de base qui composent toutes les protéines du corps.

  2. Synthèse

    La plupart des peptides modernes sont construits un acide aminé à la fois sur une résine solide, une méthode qui a valu à Bruce Merrifield le prix Nobel de chimie 1984.

  3. Purification

    La chromatographie liquide haute performance (HPLC) sépare le peptide visé des fragments et des sous-produits.

  4. Identité

    La spectrométrie de masse pèse la molécule pour confirmer qu'il s'agit exactement de la séquence prévue.

  5. Structure

    La cristallographie aux rayons X, la RMN et des outils d'IA comme AlphaFold révèlent comment la chaîne se replie en trois dimensions.

  6. Médicament

    Seuls les produits qui réussissent les essais cliniques et l'examen de la FDA deviennent des médicaments approuvés, comme l'insuline, le sémaglutide et le tirzépatide.

Vraie structure moléculaire

La molécule: Tirzépatide

Faites glisser pour faire pivoter. Chaque atome et chaque liaison ci-dessous proviennent de la base de données publique PubChem des National Institutes of Health des États-Unis ; rien n'est dessiné par une IA.

Structure 2D, inclinée en 3DCNOS
Tirzépatide Structure chimique 2D
Formule
C225H348N48O68
Masse molaire
4,813.0 g/mol
Atomes lourds
341
PubChem CID
166567236 ↗

Source : PubChem, National Library of Medicine (domaine public).

Au microscope

À quoi ressemblent les acides aminés et les peptides sous forme de cristaux.

De vraies micrographies. En lumière polarisée, les cristaux décomposent la lumière en couleurs, l'un des moyens dont les scientifiques se servent pour étudier l'agencement des molécules.

Cristaux d'insuline cultivés par la NASA
Cristaux d'insuline cultivés par la NASA
Acide aminé recristallisé en lumière polarisée
Acide aminé recristallisé en lumière polarisée
Cristaux de bêta-alanine en lumière polarisée
Cristaux de bêta-alanine en lumière polarisée
Biréfringence d'un acide aminé
Biréfringence d'un acide aminé
Galerie de molécules

Toutes les structures de ce site proviennent de PubChem.

Rx désigne les traitements sur ordonnance que nos médecins peuvent prescrire. Les autres sont des fiches de notre bibliothèque de recherche et ne sont pas vendus.

Regarder et apprendre

Regardez la science en action

Des vidéos indépendantes de médecins, d'hôpitaux et d'éducateurs de santé sur YouTube. Elles ont une visée éducative générale ; c'est votre médecin qui donne les instructions pour votre traitement.

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Microscope confocal
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Travail stérile en salle blanche
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Culture cellulaire
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Recherche sur les cristaux de protéines à bord de la Station spatiale
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Laboratoire de cristallographie
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Instrument de diffraction des rayons X
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Cristaux de protéines au microscope
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Chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse
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Test de pureté par HPLC
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Informations à visée éducative uniquement ; ne constitue pas un avis médical. Structures : PubChem, National Library of Medicine des États-Unis (domaine public). Photos : voir les crédits.

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