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【直播】中医药前沿技术论坛 2021年诺贝尔生理与医学奖解读(第六期)

KouShare 蔻享学术 2022-07-02




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主题

离子通道与中医药




时间

2021年10月24日 8:50




主办

中国中医科学院




承办

中国中医科学院医学实验中心




协办

中医药防治重大疾病基础研究北京市重点实验

国家重点研发计划项目“生脉散类名优中成药为范例的中药作用机制解析创新方法研究”

中医药机器人智能实验室




支持

蔻享学术平台


会议简介


当前世界范围内正在兴起新一轮的科技革命,新理念、新方法的不断涌现,突破了固有思维形态和研究模式,正在催生中医药研究范式的转变,避免了以往以发现单一靶点、单一机制、药物单体为导向的中医药学研究,为逐步建立符合中医药学规律的研究模式和方法学体系提供了历史机遇。


习近平总书记指出:“我们要发展中医药,注重用现代科学解读中医药学原理”。中国中医科学院科技创新工程的实施,给我们以良好的契机,朝向解决中医药学研究卡脖子问题的阐释,打牢中医药学基础研究的根基,切实落地中医药学的作用机制和原理。为此,中国中医科学院医学实验中心专门设置了“中医药新技术与新方法”的学科方向。这是推动中医药学研究突破的必经之路,也是提供支撑并创造标志性重大科技成果的有力保障。


从2003的人类基因组计划开始,分子生物学技术的发展就进入了大爆炸的时代。而今,基因编辑、合成生物、成像研究、表观遗传、生物质谱、组学发展、单细胞测序、空间转录等新技术、新方法的更新和迭代,每天刷新着我们的视野,打包应用于我们对中 医药学基础实验的各种研究中,并努力为解读中医药的作用和原理贡献力量。他山之石可以攻玉,中国中医科学院医学实验中心特举办此次中医药前沿技术论坛,共邀相关领域的专家大咖,与院科技创新工程的各位同仁一起探讨前沿技术、方法在中医药研究中的应用场景、应用方式,策源中医药学实验研究的前沿高地,并为中国中医科学院的师生带来一场科学交流的盛宴。


会议日程


前沿论坛之“解读中医药原理的前沿技术”将采用网络直播形式,连续举办多场,每场将邀请相关领域的学术大咖为大家解读新技术新方法的最新进展及应用,敬请关注。

第六场主题:离子通道与中医药(10月24日)

08:50-09:00
杨洪军:中国中医科学院医学实验中心 主任 致辞
09:00-09:40
曹征宇:中国药科大学 教授

主题发言:Understanding the Ion Channel Pathophysiology—Proof of Concept and Target Validation 

09:40-10:20
 李静:广州中医药大学 研究员

主题发言:TRPC、PIEZO1 in cardiovascular physiology and disease

10:20-11:00
李英骥:北京爱思益普生物科技股份有限公司 创始人\博士
主题发言:从2021年诺奖谈TRP通道在中药机理研究及创新药研发中的意义
11:00-11:10 总结、讨论并公布下一场主题,结束

专家介绍



报告人介绍

曹征宇,教授,2004年毕业于中国协和医科大学,中国医学科学院药物研究所,获药物化学博士学位。2004起在美国工作10年,主要从事离子通道生理、病理以及针对离子通道的药物开发。2014年起任中国药科大学中药学院教授,博导。主持科技部新药创制重大专项任务(2018ZX09101003-004-002),国家自然科学基金面上项目(81473539, 21777192, 81972960)及几十项企事业单位委托横向委托和新药开发合作项目。回国后以通讯作者在Science Signaling (封面,并被Science 做亮点报道),Nature Communications, Environmental Health Perspectives, British Journal of Pharmacology等发表SCI研究论文40余篇,授权专利5项。其中一个专利授权Sage Pharmaceutics (NASDAQ:SAGE)使用,药物于2019年10月在美国上市,用于治疗产后抑郁;另有两项专利已转让江苏康思尔医药科技有限公司,临床前研究正在推进。曾担任国际神经毒理协会会刊NeuroToxicology的副主编 (2019-2020),常年审理来自药学领域权威杂志EHP, MolPharm, JPET, ToxSci, Pharm. Res., APSB, JMC, JOC, OL, JNP等杂志的稿件。


报告摘要

About 18% currently used clinic drugs interact with ion channels to exert their therapeutic effects. However, recent advance on the drug discovery targeting to ion channels were slow that, in part, is due to the sophisticated technique and insufficient basic research of channel pathophysiology. In the current presentation, I will present our finding on how TRPV3, a thermosensitive non-selective cation channel regulates psoriasis, and how can we rapidly discover selective TRPV3 modulators. I will also present the molecular mechanism of inhibition of TRPV3 by the discovered channel gating modifier.


报告人介绍

李静,广州中医药大学研究员,英国利兹大学医学院心血管研究中心博导/实验室主任。曾在英国曼彻斯特大学医学院从事冠状动脉搭桥术后再狭窄的分子生物学干预的研究,师从英国著名心脏病专家Tony Heagerty教授。在英国利兹大学从事TRPPIEZO1钙离子信号分子生物学研究。首先发现了PIEZO1这一压力感应蛋白对血管生成起到极其关键的作用, 这一研究成果在2014年发表于Nature,并被2021年诺奖官网公布的诺奖工作科学背景介绍中引用。已累计发表SCI论文数十篇,其中包括Nature, Nature Biotechnology, Circulation Research等国际顶级及主流杂志,主持英国心脏基金会、英国皇家学会、国家自然科学基金和山东省自然科学基金重大基础研究等科研项目。


报告摘要

TRPC ion channels have been proved to have great importance in cardiovascular function. Here some function of TRPC1/5 in cardiovascular remodeling will be briefly discussed. Mechanotransduction of shear-stress has a key role in cardiovascular physiology and pathophysiology. The mechanisms by which physical forces regulate endothelial cells to determine the complexities of vascular structure and function are enigmatic. Studies of sensory neurons have suggested Piezo proteins as subunits of Ca2+-permeable non-selective cationic channels for detection of noxious mechanical impact. Here we show Piezo1 channels as sensors of frictional force (shear stress) and determinants of vascular structure in both development and adult physiology. Global or endothelial-specific disruption of mouse Piezo1 profoundly disturbed the developing vasculature and was embryonic lethal within days of the heart beating. Haploinsufficiency was not lethal but endothelial abnormality was detected in mature vessels. The importance of Piezo1 channels as sensors of blood flow was shown by Piezo1 dependence of shear-stress-evoked ionic current and calcium influx in endothelial cells and the ability of exogenous Piezo1 to confer sensitivity to shear stress on otherwise resistant cells. Downstream of this calcium influx there was protease activation and spatial reorganization of endothelial cells to the polarity of the applied force. Our data suggest that Piezo1 channels function as pivotal integrators in vascular biology.


报告人介绍

李英骥,博士,2004年获得吉林大学理学博士学位,2006年获得德国吉森大学(Justus-Liebig University of Giessen)心血管医学博士学位。在离子通道靶点研究,心血管系统和中枢神经系统新药研发以及药物心脏安全性评价具有丰富的经验。2010年回国创立北京爱思益普生物科技股份有限公司,专注于基于靶点的先导化合物筛选和优化,以及中枢神经系统和心血管系统新药发现服务。批量构建了新药筛选的靶点和筛选技术,包括400多个激酶、100多个离子通道、100多个G蛋白偶联受体和40多个核受体靶点的药物筛选及早期成药性评价平台。还建立了激酶谱筛选,体外脱靶效应靶点谱筛选,心脏安全性筛选等特色的脱靶效应体外筛选平台,帮助新药研发企业快速有效地推进新药研发项目。

报告摘要

北京时间10月4日,2021年诺贝尔生理学或医学奖揭晓。美国科学家David Julies、Ardem Patapoutian获奖,以表彰他们“发现温度和触觉的受体”。今年的诺贝尔奖得主对TRPV1TRPM8和压电通道的突破性发现,让人们了解了热、冷和机械力如何触发神经冲动,使我们感知和适应周围的世界。本次报告将重点介绍TRP通道家族,以及TRP通道在中药作用机理中的应用,已经TRP作为创新药研发重要靶点的进展和意义。


中医药前沿技术论坛专题直播&回放链接:

https://www.koushare.com/topicIndex/i/zyy-forum


报:苏苗苗
编辑:苏苗苗


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