CAS 洞察
药物研发
筛选器

CAS Insights 制药专利格局网络研讨会精选内容
网络研讨会回顾:基于专利分析洞察制药创新的未来走向,涵盖治疗模式的多元化、分子靶点的扩展,以及研发加速的疾病领域。

免疫肿瘤学领域的转化研究新进展,有望惠及那些对现有疗法无响应的患者。
免疫疗法正在推动精准肿瘤学的发展,但现有的免疫肿瘤疗法并非对所有患者都有效。我们对转化研究领域的综述揭示了哪些靶点和疗法在临床试验中展现出了良好的前景。

CAS 洞察报告:通过专利情报解锁制药创新的未来。
过去五年的全球医药专利数据显示,该领域正处于根本性转型期:治疗平台不断增加,分子靶点已远超传统蛋白质范畴,疾病研究重点也正转向此前难以攻克的领域。这些模式不仅揭示了创新的集中地,

药物发现中环肽的趋势与治疗方向
随着口服给药方法的改进,环肽正在改善癌症、炎症、传染病等疾病的治疗效果。

人工智能驱动的分析如何加速药物研发
螺[2.3]己烷是极具前景但又充满挑战的新药化合物骨架结构。通过利用 CAS BioFinder 的人工智能预测分析技术,研究人员能够更高效地筛选出用于验证的候选分子。

药物研发中的人工智能:从潜力走向实践
2025年,CAS在三个地区举办了生命科学峰会,深入探讨了人工智能在药物研发中的实际整合应用。了解数据治理、实施障碍以及特定模式所面临的挑战。

CAS Insights 网络研讨会探讨药物研发新兴趋势
从微生物组的突破到人工智能驱动的模拟,本次 CAS Insights 网络研讨会回顾探讨了塑造制药研究的最新药物研发趋势。

诊疗一体化:核医学如何改变精准肿瘤学
核医学的诊疗一体化方法利用相同的药物进行诊断和治疗,实现了“即查即治”的癌症疗法。随着这些精准疗法向早期护理阶段推进,2024 年相关投资增长了两倍,达到 148.6 亿美元。

药物研发的最新趋势
探索药物研发领域的八大领先趋势,这些趋势正在改善癌症治疗、识别神经退行性疾病,并为应对未来大流行病做好准备。

水如何取代部分有机溶剂,助力化学反应实现绿色化
由于许多催化剂和试剂对水分敏感,水曾长期被排除在潜在溶剂之外。如今,研究表明,许多有机转化过程可以在水中或水面上完成,而无需使用有害化学品或挥发性有机化合物作为溶剂。

MAIT 细胞会是 CAR-T 免疫疗法的未来吗?
与其他类型的非常规 T 细胞相比,MAIT 细胞是一项相对较新的发现,研究人员正在利用它们开发“现货型”免疫疗法,并已取得进展。

干细胞疗法能治愈糖尿病吗?
传统的糖尿病治疗侧重于调节血糖水平,而非减少或治疗其并发症。但新的干细胞治疗策略有望带来更有效且持久的治疗方法。

通过新型递送方法推进微小RNA疗法
纳米级药物递送系统的进步正在解决当前微RNA疗法面临的问题,这可能使其成为一种应用更广泛的递送方式。

脂质在药物递送中的应用:最新研究与设计创新
预览 CAS 最新报告《脂质药物递送系统:开启药物递送的未来》,了解我们揭示的核心内容——最常被引用的脂质 DDS 设计。
.avif)
COVID-19 之后 mRNA 疫苗的未来
COVID-19 是大规模 mRNA 疫苗开发的催化剂。了解这项技术如何走上长期攻克多种疑难疾病的道路。

信息图:减肥药物如何抑制食欲
该信息图详细介绍了用于减肥的 GLP-1 受体激动剂和 GIP 多肽药物。

PPI 抑制剂在癌症临床试验中展现出广阔前景
小分子 PPI 抑制剂即将改善癌症治疗

PROTACs 彻底变革了小分子药物领域。
PROTAC 正在推动用于治疗癌症、神经退行性疾病等领域的小分子药物开发

预测模型如何赋能药物研发
通过与行业领袖的对话,了解 CAS 如何利用先进的数据管理和预测模型彻底改变药物研发。

CAR-T 细胞疗法推动癌症、自身免疫性疾病等领域的突破
尽管 CAR-T 细胞疗法主要用于癌症治疗,但其在自身免疫性疾病、艾滋病等领域的应用也已显现出积极成果

探索 GLP-1 功能如何带来减重和糖尿病以外的益处
GIP 和 GLP-1 的功能在治疗心血管和神经退行性疾病方面展现出广阔前景。

纳米级药物递送系统可用于治疗癌症、艾滋病等多种疾病
纳米级药物递送系统可改善癌症、自身免疫性疾病、艾滋病及其他病症的治疗效果

联合疗法能否治疗罕见病和孤儿病?
探讨药物重定位、细胞疗法和基因疗法等联合疗法如何推动罕见病治疗的改善。

终结阿尔茨海默病:生物标志物、基因疗法及更多领域的新兴趋势
生物标志物、个性化医疗和基因疗法正在推动研究取得突破。探索针对遗传学和蛋白质沉积的新疗法,以应对这一毁灭性疾病。

反义寡核苷酸的类型:推进治疗前沿
外泌体和纳米颗粒等不同类型的反义寡核苷酸疗法,为基因医学带来了新的希望。

亨廷顿舞蹈症能治愈吗?PolyQ与罕见病的研究趋势
尽管目前尚无治愈亨廷顿舞蹈症等 PolyQ 疾病的方法,但新的突破、疗法和研究有望改变这一现状。

研发洞察:免疫肿瘤学的独特视角
免疫疗法正随着 CAR-T 细胞疗法、抗体偶联药物甚至检查点抑制剂等新方法的出现而不断进步。

免疫疗法与癌症的新兴趋势
免疫肿瘤学有望在不牺牲患者健康的前提下治疗癌症。

生命科学领域权威构建的挑战与机遇
在本文中,我们将与 Nicole Stobart、Jeff Wilson 和 Mark Schmidt 探讨 CAS 如何利用权威结构对生物分子进行索引。

研发洞察:共价抑制剂的革命
共价抑制剂曾因副作用而备受冷落,但新药的出现改变了这一局面。

研发洞察:抗体偶联药物
目前有超过 100 款抗体偶联药物处于临床试验阶段。这些疗法将抗体的靶向能力与化疗的效力相结合,正在改变癌症治疗格局。

揭示抗体偶联药物的潜力
自 2018 年以来,由于抗体偶联药物在抗癌领域的巨大潜力,对其研究的兴趣呈指数级增长。

药物研发中序列分析的挑战与机遇
我们与 NullSet Informatics Solutions 的杰斐逊·帕克探讨了药物研发中的序列分析,以及人工智能在计算生物学领域的前沿应用。
靶向蛋白质降解与诱导邻近效应:药物研发中的分子胶全景分析
诱导邻近靶向蛋白质降解(TPD)是近年来药物研发领域出现的一种突破性策略。

构效关系(SAR)研究中的挑战与机遇
我们与 Via Nova Therapeutics 化学高级总监 Ben Taft 探讨了 SAR 研究以及生物活性数据的前沿发展方向。

外泌体研究:从“血小板尘埃”到前沿疗法
外泌体研究领域新兴贡献者、企业及研究人员的概览。本文概述了外泌体诊断与治疗领域的关键参与者,并深入探讨了当前的临床研发管线。

ACE2:靶向疾病发病机制中一个潜在的重要受体
ACE2 蛋白是 COVID-19 及其他病毒感染的关键靶点,这一认知已促成了新的治疗方法。

外泌体:治疗与诊断领域的新兴巨头
外泌体有望彻底改变药物递送和诊断,但目前仍面临分离和纯化方面的挑战。本文探讨了外泌体研究的最新趋势,重点关注其在药物递送、诊断和治疗中的应用,并揭示这些独特的颗粒如何塑造未来。

FDA 突破性疗法快速通道认定
对于在临床显著终点上表现出优于现有疗法的实质性改善的特定候选药物,FDA 可将其认定为“突破性疗法”(突破性疗法认定或 BTD)。

生物正交化学及其应用
生物正交化学是一系列利用非天然官能团化学性质来分析生物体内生物学过程的方法。

细胞因子风暴及其在免疫和感染中的关键作用
深入了解细胞因子风暴及其在免疫、COVID-19 重症感染及其他病毒感染中的作用。本文概述了相关出版物、里程碑事件及未来应用的最新趋势与见解,旨在最大限度地减少细胞因子不良反应的影响。

关于分子胶与靶向蛋白质降解的 ACS 网络研讨会
专家小组成员包括:丹娜-法伯癌症研究所肿瘤内科主任 Benjamin Ebert 博士、Neomorph 联合创始人兼总裁兼首席执行官 Phil Chamberlain 博士,以及 CAS 生命科学信息科学家 Janet Sasso。

mRNA新冠疫苗如何对抗新冠病毒
当mRNA(信使核糖核酸)疫苗注入患者体内时,微小的脂质囊泡会将mRNA分子输送至体液中,并与被称为抗原呈递细胞(APC)的免疫细胞融合。

突破性疗法认定:结构创新在现实世界中的影响
了解企业如何利用 CAS 先进的机器学习方法提高预测准确性、获得突破性技术地位,并缩短新药的开发和审评时间。

AI药物研发:评估首批进入人体临床试验的AI设计候选药物
本博客详细介绍了 CAS 最近发布的药物创新指标,该指标基于新分子实体 (NME) 的结构新颖性,能够更有效地评估新药的创新程度。

以ACE2为靶点治疗COVID-19
科学家们正在探索阻止COVID-19传播的方法,而ACE2受体是最具潜力的靶点之一。

生物正交化学:科学与医学领域多元应用综述
生物正交化学是一系列利用非天然官能团化学性质,探索并理解生物体生命活动的方法。

加速发现:新冠疫苗的突破性进展及其未来影响
本洞察报告探讨了在新冠疫苗研发过程中发挥关键作用的创新研究与技术。

加速发现:COVID-19 疫苗的突破及其未来影响
本洞察报告探讨了在新冠疫苗研发过程中发挥关键作用的创新研究与技术。

靶向癌症中“不可成药”的 RAS 蛋白
据估计,五分之一的人类癌症涉及 RAS 突变。尽管 RAS 蛋白曾被认为是“不可成药”的,但本篇博客将探讨 RAS 抑制剂及新兴疗法的最新进展。

面对新冠BA.5和BA.2.75变异株,口罩是否需要回归?
新冠疫情暴露了口罩研发和生产方面的不足。创新对于减缓病毒新变异株的传播至关重要。

奥密克戎 BA.5 变异株为何能逃避疫苗
随着全球新冠病例再次上升,奥密克戎亚型变异株 BA.5 目前已成为优势毒株。本博客探讨了该毒株增强传播、逃避保护性抗体并提高(再)感染率的一些关键突变。

分子胶如何将靶向蛋白质降解技术应用于临床
靶向蛋白质降解是一种新颖且快速发展的药物发现策略。这是一种利用致病蛋白质来攻克严重疾病的新方法,有望应用于癌症或神经退行性疾病等更多重症领域。

人工智能在化学领域的应用:趋势与增长机遇
过去十年间,人工智能 (AI) 和机器学习呈指数级增长,那么化学领域又是如何随这一新兴趋势演变的呢?
RNA 衍生药物:研究趋势与进展
RNA 疗法有望彻底改变医学领域。本白皮书重点介绍了该行业的最新趋势。

脂质纳米颗粒:过去、现在与未来的机遇
脂质纳米颗粒在治疗新冠肺炎的 mRNA 疫苗中发挥着关键作用,但其应用并非新鲜事物。阅读本文,了解其过去、现在及未来的发展机遇。
RNA 药物的进展与前景——靶向治疗的利器
过去十年,医学领域发生了向 RNA 药物的重大转变。脂质-RNA 纳米颗粒在新冠 mRNA 疫苗开发中的迅速成功,以及多款获批药物的出现,已将 RNA 推向药物研发的最前沿。探索这一革命性趋势。

知识图谱加速新冠肺炎疗法研发
本白皮书详细介绍了 CAS 生物医学知识图谱,并展示了其在新冠肺炎药物研发中的应用。

内在无序蛋白是治疗 COVID-19 的关键吗?
了解固有无序蛋白质的重要功能及其在 COVID-19 治疗中发挥的关键作用。

5岁以下儿童新冠疫苗成分
本博客列出并探讨了美国目前使用的新冠疫苗中的常见成分(包括家庭和科学领域中的成分)以及独特成分,并讨论了针对5岁以下儿童建议的剂量水平。

奥密克戎变异株加速了对多元化 COVID-19 疫苗策略的需求
奥密克戎相较于原始 COVID-19 病毒的显著演变引发了对再感染和疫苗逃逸的担忧。该变异株可能绕过现有免疫屏障,威胁全球大流行后的复苏进程。探索这一新挑战可能带来的社会和经济影响。

探索用于新冠肺炎药物研发的知识图谱
CAS 知识图谱背后的方法论增强了针对 COVID-19 及其他疾病的潜在药物识别能力。

基于知识图谱的 COVID-19 药物重定向方法
COVID-19 疫情促使全球研究人员致力于寻找治疗该疾病的有效药物和疗法。

人工智能在化学领域的应用:当前趋势与未来展望
近年来,人工智能在化学领域的应用发展迅速。尽管相关宣传层出不穷,但针对其在化学领域具体应用与发展的深入分析却相对匮乏。

脂质纳米颗粒的研究现状与进展
脂质纳米颗粒(LNP)已成为制药行业中极具前景的药物递送载体。作为LNP的早期版本,脂质体药物已获批并应用于临床实践。

全球新冠疫苗研发工作综述
本报告回顾了新冠疫苗研究,比较了相关底层技术、佐剂及递送系统的应用,并对其未来发展方向进行了展望。

科技研发领域的高效数字化转型
人工智能固然热门,但明智的投资在于数据。了解 CAS 解决方案如何为您提供助力。

利用计算方法寻求新冠肺炎治疗候选药物
了解机器学习程序以及包括科学见解、开放获取数据集和专题报告在内的 CAS COVID-19 资源如何助力抗击 COVID-19 的研究。
.avif)
QSAR 机器学习模型及其在识别潜在 COVID-19 疗法中的应用
为寻找潜在的抗 SARS-CoV-2 疗法,CAS 科学家正在构建机器学习预测模型,以识别针对 3CL 蛋白酶(3CLpro)和 RNA 依赖性 RNA 聚合酶(RdRp)等病毒靶点的新型候选药物。

瞄准 COVID-19 的重点目标
为支持旨在寻找更多 COVID-19 治疗药物的持续研究工作,CAS 的科学家团队分析了已发表的科学信息,并撰写了一份关于 COVID-19 相关蛋白质及其潜在候选药物的综合报告。

COVID-19 及相关人类冠状病毒感染的潜在治疗药物及相关生物测定数据
本报告通过总结蛋白质靶点和潜在候选药物,助力 COVID-19 治疗研究。报告涵盖了针对 COVID-19 及相关病毒感染的科学文献和专利中的生物测定及构效关系数据。探索关键见解,支持药物研发。

内源之敌:SARS-CoV-2 如何利用人体自身蛋白质感染细胞
在开发 COVID-19 治疗方法的竞赛中,明确了解病毒如何进入人体细胞是关键一步。这一见解将支持开发针对该途径的靶向抗病毒治疗方案。

COVID-19 诊断的检测技术与测试开发
为了更好地理解和比较当前用于抗击 COVID-19 的诊断测试,CAS 编写了一份报告,总结了用于 SARS-CoV-2 诊断测试的分子和血清学检测的基本原理。

COVID-19 及相关人类冠状病毒疾病的治疗药物与疫苗研发
为支持 COVID-19 的研发工作,CAS 编制了一份特别报告,旨在概述已发表的科学信息,并重点介绍了 CAS 内容合集中的专利。
未找到相关结果。
未找到符合条件的搜索结果。请尝试更改搜索条件。