<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet href="/rss.xsl" type="text/xsl"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>药物分子设计 | 知识分享官</title><description>你当然会幸福、强大、所向披靡。</description><link>https://sk.88lin.eu.org</link><item><title>“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关</title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1052</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-1052</guid><pubDate>Fri, 10 Apr 2026 04:00:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;“迷幻烟草”来了：科学家让一株植物同时产出 5 种迷幻分子&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;迷幻药物研究这两年越来越热，但这些活性分子天然分布很散：有的来自植物，有的来自蘑菇，还有的和蟾蜍分泌物有关。来源分散不仅让基础研究和标准化生产都很麻烦，也会带来采集压力。这项工作就是研究人员如何把这些“东一块西一块”的天然合成路线，直接搬进一株烟草植物里。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;研究团队解析并重建了 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt; （N,N‑二甲基色胺）的完整生物合成路径，还进一步在同一植物体系中拼出了 5 种经典天然迷幻吲哚乙胺的全套通路，包括蘑菇里的 &lt;b&gt;psilocin / psilocybin&lt;/b&gt;、植物来源的 &lt;b&gt;DMT&lt;/b&gt;，以及与蟾蜍分泌物相关的 &lt;b&gt;bufotenin&lt;/b&gt; 和 &lt;b&gt;5-methoxy-DMT&lt;/b&gt;。更狠的是，他们还结合代谢工程和理性突变设计，做出了一些植物中原本不存在的&lt;b&gt;卤代类似物&lt;/b&gt;，为后续筛选更稳定、更可调的候选精神药物提供了新空间。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项工作的意义不只是“能合成几种迷幻物质”，而是证明了跨植物、真菌、动物“三界”拼装酶功能，能够在植物里建立一套可扩展的分子制造平台。未来无论是研究这些分子的作用机制，还是开发用于抑郁、PTSD 等疾病的新型类似物，这种路线都比到处找天然来源更标准、更可放大。当然，它距离真正临床应用还很远，但作为合成生物学平台，已经很有冲击力。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;人话：以前这类分子像是要去植物、蘑菇和蟾蜍那儿“东拼西凑”收材料；现在等于研究者直接把“三界配方”抄进一株植物里，准备走批量化、定制化制药路线了。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;&lt;s&gt;再过10年，新嗨法来了&lt;/s&gt;？&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;a href=&quot;https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aeb3034&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Science Advances&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗓&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;2026-04-01&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%90%88%E6%88%90%E7%94%9F%E7%89%A9%E5%AD%A6&quot;&gt;#合成生物学&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E5%81%A5%E5%BA%B7&quot;&gt;#精神健康&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E7%A0%94%E5%8F%91&quot;&gt;#药物研发&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E7%B2%BE%E7%A5%9E%E8%8D%AF%E7%89%A9&quot;&gt;#精神药物&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Via：一往无前啊屁林&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🧬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;频道&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;🧑‍🔬&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/CNSmydream2&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;群组&lt;/a&gt; ｜ &lt;i&gt;&lt;b&gt;📨&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; &lt;a href=&quot;https://t.me/sciReviewer_bot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;投稿&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>减肥药也得内卷? 首个“四重激动剂”登场!从单靶点的司美格鲁肽，到双靶点的替尔泊肽，再到三靶点的瑞他鲁肽，减肥药物的靶点竞赛正愈演愈烈 </title><link>https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-260</link><guid isPermaLink="true">https://sk.88lin.eu.org/posts/CNSmydream-260</guid><pubDate>Mon, 01 Sep 2025 23:58:37 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
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    &lt;/div&gt;减肥药也得内卷? 首个“四重激动剂”登场!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;从单靶点的司美格鲁肽，到双靶点的替尔泊肽，再到三靶点的瑞他鲁肽，减肥药物的靶点竞赛正愈演愈烈 。近日，美国塔夫茨大学的科学家们将这场竞赛推向了新高度，成功设计出首个“四重激动剂” 。这一单分子药物能同时激活四种不同的代谢受体（GLP-1R、GIPR、GcgR 和 Y2R），其突破性成果发表于《美国化学会志》。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这款新药堪称“集大成者”，它不仅整合了现有药物促进饱腹感（GLP-1R）、调节脂肪代谢（GIPR）和增加能量消耗（GcgR）的功能，还创新性地引入了第四个强大通路 ——Y2R 受体，以实现更强的食欲抑制效果。研&lt;b&gt;&lt;u&gt;究人员通过巧妙的分子“嫁接”技术，将结构差异巨大的 PYY 激素功能片段整合到了三靶点药物的骨架上，一举攻克了跨家族受体难以兼容的难题。&lt;/u&gt;&lt;/b&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;更令人兴奋的是，其中的候选分子 TC4 不仅活性强大，还表现出一种“偏向性信号”特征，能精准激活有益通路，同时减少可能导致副作用的信号，这与临床上大获成功的替尔泊肽（Tirzepatide）作用机制类似 。同时，该分子在设计之初就考虑了大规模生产的可行性，为其从实验室走向临床应用铺平了道路 。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;blockquote&gt;夭寿了！连减肥药都卷起来了 &lt;i&gt;&lt;b&gt;😢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt;&lt;/blockquote&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;J&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;ournal of the American Chemical Society&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.5c04095&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E5%9B%9B%E9%87%8D%E6%BF%80%E5%8A%A8%E5%89%82&quot;&gt;#四重激动剂&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%82%A5%E8%83%96%E7%97%87&quot;&gt;#肥胖症&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/result?q=%23%E8%8D%AF%E7%89%A9%E5%88%86%E5%AD%90%E8%AE%BE%E8%AE%A1&quot;&gt;#药物分子设计&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>