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テクノロジープラットフォーム

コアテクノロジー

Jinran Biotechnology は、生物学、化学、薬学、コンピューター サイエンスなどの学際的な研究と産業化の背景を持つ専門チームのグループを集めています。彼らは学際的なリソースと中核となる技術革新要素を使用して、酵素バイオコンピューティングなどの複数のプラットフォーム テクノロジーを構築します。発酵工学、グリーンキラル化学、分解性生体材料(PHA)の重合と性能試験など、合成生物学、化学、材料科学、工学などの最先端技術分野における統合イノベーションを推進します。

バイオコンピューティングと酵素の標的変換

科学技術の急速な変化と経験、情報、リソースの蓄積に伴い、ジンランバイオテクノロジーは計算科学、生物学、医薬化学などの専門的な知識とスキルを駆使して、潜在的なターゲットの機能解析を実施します分子生物学技術と組み合わせた酵素分子 標的酵素分子の遺伝子改変、スクリーニング、最適化を行います。これまでに、キラル化合物を効果的に合成できる主要なプロテアーゼのライブラリを最大 500 個開発しました。+親切。

技術プラットフォーム図-1

発酵工学

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グリーンキラルケミストリー

 
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物体や分子が「互いの鏡ではあるが重なり合わない」現象をキラリティーといいます。研究によると、生物を構成する生体高分子のほとんどはキラル分子であり、それらはすべて単一の異性体の形で存在します。たとえば、DNA 分子と RNA 分子のリボース糖はすべて天然のアミノ型です。タンパク質を構成する酸は絶対的にほとんどがL字型です。

キラル環境として、食品や薬物の異なるエナンチオマーなど、外因性キラル分子を使用すると、人体はまったく異なる影響を与える可能性があります。薬物の薬理効果は、体内の高分子との厳密なキラリティーマッチングを通じて達成される必要があります。多くの研究では、多くの場合、1 つの構成のみが効果的であり、そのエナンチオマーは効果がないか、有害ですらあることも示されています。したがって、効果を達成するには、化合物の単一の配置を取得することが重要です。通常の化学合成では、これら 2 つの鏡像鏡像異性体が同じ割合で現れます。触媒作用を通じて単一の鏡像異性キラル分子を取得することは、科学者が追求する目標です。本日確立された「グリーンキラル触媒」技術は、この問題を効果的に解決し、プロセス設計を通じて100%単一構造の製品を達成することができます。

生体材料の重合と性能試験

ポリヒドロキシアルカノエート (PHA) 分解性ポリマー材料を初めて逆合成した人物として、Jinran Biotech は PHA 材料用のキラル化合物モノマーを豊富に保有しており、さまざまな組み合わせや異なる規模のポリマー材料を得る制御可能な重合プロセスも開発しました。今後は、製品・性能試験基盤技術の蓄積をもとに、お客様の材料性能要求に応じたカスタマイズ材料を提供し、お客様の多様なニーズにお応えしてまいります。

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