UA 寄生蟲學和醫學真菌學教授 Nicolas Papon 承認,該項目始于 2022 年夏天的一個“瘋狂想法”。在與他的前同事、圖爾大學植物生物分子和生物技術研究部門的研究員文森特·庫爾達庫(Vincent Courdavault)的討論中,尼古拉斯·帕蓬(Nicolas Papon)提到了從用于治療癌癥的海洋產品(珊瑚、藻類、海綿)中提取的藥物的獲取問題,以及它們“高得離譜”的價格。
使用“工廠細胞”的生物生產,即使用重新編程的微生物生產藥物,是一種越來越多地使用的替代方案,取代了化學合成,而化學合成非常昂貴且不太環保。
這是一項快速增長的癌癥植物性治療戰略,Nicolas Papon和Vincent Courdavault多年來一直在這一科學領域工作。他們得出結論:“為什么不對來自海洋生物的藥物做同樣的事情呢?"
了解分子是如何產生的
該研究繼續進行,導致與新西蘭研究人員在《生物技術進展》上首次發表文章。在取得令人鼓舞的結果之后,Nicolas Papon和Vincent Courdavault加入了戈爾韋大學(愛爾蘭)教授Olivier P. Thomas的行列。他們各自拜訪了自己的學術和工業網絡,一旦找到合作伙伴,他們就在 2022 年 9 月首次將他們聚集在一起。“很快,我們得到了圖爾大學(和Le Studium)和戈爾韋大學的支持。UA的Cap Europe部門也提供了巨大的支持。在我與文森特討論后不到六個月,我們 130 頁的申請于 2023 年 3 月發出,并于 7 月底收到了歐盟委員會的積極回應”。
COMBO項目將于2024年1月1日開始,將利用基因組學和代謝途徑工程將知識從陸地(植物和微生物)生物技術轉移到海洋生物技術。
實際上,研究人員將對合成少量具有高治療潛力的分子(稱為次生代謝物(萜烯和生物堿)的海洋物種(藻類和海綿)進行采樣。所有參與合成這些天然藥物的基因將首先在這些海洋物種的基因組中進行研究。然后它們將被轉移到微生物細胞中以重建其生物合成途徑。因此,重新編程的微生物將能夠以低成本生產大量這些珍貴的海洋藥物。
“通過進一步探索,我們意識到合成分子的不僅僅是海綿:它可以與微藻有關,微藻本身與細菌共生”,研究單位SFR Icat的主任總結道。“這就是我們所說的全息生物,即有助于整體功能的幾種生物體。
在昂熱,來自呼吸道真菌感染(IRF)實驗室的研究人員將負責使用受控細胞模型表征生物活性(抗感染,抗癌)。“我們想了解為什么這些分子是活躍的,以及我們如何提高它們的性能。
目前,全世界有33種海洋來源的藥物化合物正在進行臨床試驗。隨著高通量活性篩選技術的發展,這一數字將會增加。這是一個雄心勃勃的創新項目,也是環保的,因為生產將在受控過程中進行,使用密閉環境中的微生物工廠而不是真正的海洋生物“,Nicolas Papon總結道。“所以這也是保護海洋物種的一種方式。
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