本物の科学 · 本物の画像

ペプチドがアイデアから医薬品になるまでの道のり。

実際のラボ写真、米国国立衛生研究所の本物の分子構造、そして大学、ノーベル賞受賞者、研究機関による本物の動画。

自動ペプチド合成装置
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HPLC純度試験
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液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)
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顕微鏡で見たタンパク質結晶
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X線回折装置
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結晶学ラボ
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宇宙ステーションでのタンパク質結晶研究
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細胞培養
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クリーンルームでの無菌作業
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共焦点顕微鏡
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HPLC純度試験
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液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)
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顕微鏡で見たタンパク質結晶
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X線回折装置
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結晶学ラボ
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宇宙ステーションでのタンパク質結晶研究
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細胞培養
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クリーンルームでの無菌作業
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共焦点顕微鏡
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アミノ酸から医薬品へ

すべてのペプチド医薬品の裏にある6つのステップ。

  1. アミノ酸

    ペプチドはアミノ酸の短い鎖です。アミノ酸は、体内のあらゆるタンパク質を構成する20種類の同じ基本単位です。

  2. 合成

    現代のペプチドの多くは、固相樹脂上でアミノ酸を1つずつ結合して作られます。この手法により、ブルース・メリフィールドは1984年のノーベル化学賞を受賞しました。

  3. 精製

    高速液体クロマトグラフィー(HPLC)は、目的のペプチドを断片や副生成物から分離します。

  4. 識別情報

    質量分析は分子の質量を測定し、意図した配列どおりであることを確認します。

  5. 構造

    X線結晶構造解析、NMR、AlphaFoldなどのAIツールにより、鎖が3次元でどのように折りたたまれるかがわかります。

  6. 医薬品

    臨床試験とFDAの審査に合格した製品だけが、インスリン、セマグルチド、チルゼパチドなどの承認薬になります。

本物の分子構造

分子: チルゼパチド

ドラッグして回転できます。以下の原子と結合はすべて、米国国立衛生研究所(NIH)の公開データベースPubChemのデータに基づいており、AIが描いたものは一切ありません。

3D空間で傾けた2D構造CNOS
チルゼパチド 2D化学構造
分子式
C225H348N48O68
モル質量
4,813.0 g/mol
重原子数
341
PubChem CID
166567236 ↗

出典:PubChem、米国国立医学図書館(パブリックドメイン)。

顕微鏡で見る

結晶になったアミノ酸とペプチドの姿。

本物の顕微鏡写真です。偏光下では結晶が光を色に分けます。これは、分子がどのように詰まっているかを科学者が調べる方法のひとつです。

NASAが育てたインスリン結晶
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偏光下の再結晶したアミノ酸
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偏光下のβ-アラニン結晶
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アミノ酸の複屈折
アミノ酸の複屈折
分子ギャラリー

当サイトのすべての構造は、PubChemのものです。

Rxは、当社の医師が処方できる処方治療薬を示します。それ以外はリサーチライブラリ内のプロファイルであり、販売していません。

見て学ぶ

科学を動画で見る

YouTubeにある、医師、病院、健康教育者による独立した動画です。一般的な教育を目的としており、治療に関する指示は担当医が行います。

解説

Introduction to amino acids | Macromolecules | Biology | Khan Academy

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共焦点顕微鏡
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クリーンルームでの無菌作業
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細胞培養
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宇宙ステーションでのタンパク質結晶研究
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結晶学ラボ
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X線回折装置
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顕微鏡で見たタンパク質結晶
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液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)
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HPLC純度試験
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自動ペプチド合成装置
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液体クロマトグラフィー質量分析(LC-MS)
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HPLC純度試験
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自動ペプチド合成装置
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教育目的の情報であり、医学的アドバイスではありません。構造:PubChem、米国国立医学図書館(パブリックドメイン)。写真:クレジットをご覧ください。

今日、本物の担当者とお話しください。

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