轉投資泰緯 攻癌標靶藥
中石化 (1314)多角化布局,轉投資的泰緯生技剛獲食品藥物管理局通過使用於乳癌、肺癌的標靶新藥進入臨床試驗一期,同時也切入工程用尼龍粒PA6和特用化學品生產OPP。
中石化表示,持股90%的泰緯生技在研發癌症標靶新藥上,獲重大進展,向食品藥物管理局所提出、使用於乳癌及肺癌新藥的臨床試驗,日前審查過關,將啟動一期試驗,未來除在台灣進行外,也打算在其他國家展開,希望二年內跨入二期。
泰緯也正著手運用於大腸癌、胰臟癌的標靶新藥,現在正進行動物試驗階段,後續也打算申請臨床試驗。
至於本業方面,該公司加快速度切入下游產業,除由上游化纖原料己內醯胺(CPL)延伸至尼龍粒PA6外,進一步轉進單價高、毛利佳的品項開發客群,鎖定工程塑料和薄膜區塊布局。
中石化跨足生技 國衛院助陣
中石化集團轉投資泰緯生技昨(18)日與國家衛生研究院簽署技轉協議,雙方攜手合作開發全新抗癌新藥DBPR115。這是繼台塑集團後,第二個跨入生技產業的石化集團。
中石化前董事長、最高顧問沈慶京兼任泰緯生技董事長,昨天他與國衛院代理院長余幸司主持簽約儀式,宣示攜手前進生技業,國衛院將DBPR115技轉授權給泰緯生技。
沈慶京指出,DBPR115是泰緯配合政府推動台灣「亞太生技醫藥研發產業中心」計畫的重點方案,是中石化首度跨足生技業,也是國衛院結合國際及國內產學合作的成功首例,預計2018年底進入人體臨床實驗。
泰緯生技成立於2010年2月,由中石化與美國泰緯公司共同成立,聚焦全新藥開發,總經理由中石化總經理余建松擔任。
沈慶京表示,大腸直腸癌近八年來居國人常見癌症罹患人數之首,DBPR115的研發,將為大腸直腸癌患者的治療帶來希望。
DBPR115特色是新一代小分子「標靶式」抗腫瘤藥物,可將抗癌藥物準確傳送至腫瘤組織,增加腫瘤中的藥物濃度提升抗癌藥效,並大幅減少藥物副作用。
相較於市售標靶藥物利用抗體或奈米顆粒做為傳輸系統,其穩定度高且生產成本低,目前實驗結果顯示,0938-826-852張r,DBPR115針對大腸直腸癌與胰臟癌有顯著反應,其用藥量為原上市抗癌藥物的20%,即有高達數倍的腫瘤生長抑制效果。沈慶京說,DBPR115是國衛院生技藥研所自2012年起於「經濟部法人科專計畫」支持下產出的研發成果。
國衛院經美國Molecular Targeting Technologies公司授權運用其專利,引進可辨識腫瘤之Zn-DPA獨特藥物傳輸系統,應用於開發抗癌新藥。國衛院以此技術,由生技藥研所團隊研發出可有效將傳輸系統與藥物連結之技術,並衍生新型專利。
國衛院與泰緯攜手 推標靶式抗癌新藥
國家衛生研究院生技與藥物研究所與中石化轉投資的泰緯生命科技攜手合作開發全新(First-in-Class)的小分子「標靶式」抗癌新藥DBPR115,預計於2018年底進入人體臨床實驗。
泰緯表示,DBPR115特色為新一代小分子「標靶式」抗腫瘤藥物,可將抗癌藥物準確傳送至腫瘤組織,增加腫瘤中的藥物濃度提昇抗癌藥效,並大幅減少藥物副作用。相較於市售標靶藥物利用抗體或奈米顆粒作為傳輸系統,穩定度高且生產成本低。
目前實驗結果顯示,DBPR115針對大腸直腸癌與胰臟癌有顯著反應,其用藥量為原上市抗癌藥物的1/5時,即有高達數倍的腫瘤生長抑制效果。DBPR115預計於2018年底進入人體臨床實驗。
由於大腸直腸癌近8年來已蟬聯台灣常見癌症罹患人數之首,DBPR115的研發,將為國內大腸直腸癌患者的治療帶來新的希望。
DBPR115是國衛院生技藥研所自2012年起於「經濟部法人科專計畫」支持下產出的研發成果。國衛院經美國Molecular Targeting Technologies公司授權運用其專利,引進可辨識腫瘤的Zn-DPA獨特藥物傳輸系統,應用於開發抗癌新藥。生技藥研所團隊研發出可有效將傳輸系統與藥物連結的技術(linker technologies),並衍生新型專利。
為促進該技術能由國內廠商承接運用與發展,2014年7月國衛院於台灣生技月發表生醫創新技術並徵求合作廠商,0938-826-852張r,於隔年12月與泰緯生技締結產學合作,共同執行研發工作,甫榮獲經濟部2016年法人科專成果表揚獎的「技術成就獎」。今天正式將DBPR115技術移轉予泰緯生技。此技術合作模式為國衛院結合國際及國內產學合作的成功首例。
泰緯生技為2010年2月由中石化與美國泰緯公司(Taivex, LLC)共同成立的新藥開發公司,於2011年與財團法人生技中心共同研發抗癌新藥,榮獲第一屆國家產業「年度創新突破獎」。
公司簡介
泰緯生命科技股份有限公司成立於2010年。本公司之發展主軸為利用創新技術、機轉的生物科技新藥開發公司,從事與癌症相關的新藥研發。
泰緯擁有建立Hec1-Nek2複合物阻斷分子之技術平台,在多種癌症中皆可發現Hec1的大量表現,由Neck2所造成的Hec1磷酸化現象為有絲分裂和染色體分離過程中的關鍵步驟。阻斷Hec1-Nek2交互作用將造成細胞因有絲分裂過程受阻而死亡。Hec1-Nek2為人類腫瘤發生過程中的關鍵事件,因而可利用本事件中的新穎性鍵結阻斷方式發展新一代抗癌藥物。
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