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婪的吸血鬼,竟然隱瞞這種關鍵的資訊。”
呵呵,凱沙博士暗自吐槽著,你想仿製別人的新藥,還怪別人沒有公佈技術細節,做人別這麼無恥行不行。
阿里突然異想天開:“我聽說現在已經可以人工合成抗生素了,能不能實驗這種方法生產?”
“呃……董事長先生,對方的新藥有效成分都是大分子有機物,要人工合成,必須先弄清楚這個大分子中,究竟是哪一部分結構在起作用,而且這種研究需要非常多資金,研究時間也需要很長一段時間……”凱沙博士無奈的解釋道。
一聽到需要大量資金和長時間,阿里頓時就露出失望的表情。
他這種仿製藥企業,本來就靠仿造別人研發的新藥,指望他們投入重金去研發一種前途未卜的藥物,基本上不可能的事情。
實際上,不僅僅天竺仿製藥企業在暗中研究仿製。
連歐美的各大藥企,也在暗中研究如何仿造。
只是他們都遇到了一個相同的難題。
那就是青葉醫療究竟是用了哪種細菌,分離出這三種新型抗生素,現在歐美藥企沒有找到相類似的大分子,因此只能研究這些大分子的結構,希望可以從中找出一部分有效的防毒結構,然後在進行借鑑和改良。
那青葉醫療究竟是用了哪種細菌?
答案是基因重組噬菌體,這些噬菌體已經被李青葉改造得面目全非,然後使用這些噬菌體和艾滋病毒不斷的廝殺,從中挑選出可抵抗和滅殺艾滋病毒的噬菌體。
也就是說,作為生產新型抗生素的菌種,並不是自然產生的細菌,其他實驗室沒有辦法獲得這種基因重組細菌,他們短時間內是沒有辦法仿製的。
這就好比當年青黴素剛剛出來的時候,那些高產菌種都是各個藥企,乃至各國的核心機密。
沒有高產菌種,普通青黴素的生產成本堪比黃金。
現在青葉醫療用的菌種,連自然界都沒有存在,其他實驗室連少量提取都做不到,面對這種情況,如何仿製?
要知道這不是普通無機化學藥,而是有機大分子,人工合成是非常困難的。
這也是靶點抗生素的優勢之一,沒有足夠強大的基因技術,就別想短時間內仿製靶點抗生素。
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(本章完)