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国际认证+技术创新双驱动!福莱明生物携手量子流体专家洛佩兹博士深化胶原基新材料研究

来源:福莱明生物行政部
发布时间2025-10-16 16:58:14

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近日,纽约市立大学研究生院物理化学系主任古斯塔沃·洛佩兹博士(Gustavo E. Lopez PhD)一行参观考察了中华生物医药研究院深圳实验室和福莱明生物研发中心,双方就重组蛋白三螺旋结构与功能的研究进行了深入的探讨,并就重组人源化胶原蛋白的研发合作达成共识。

洛佩兹博士作为纽约市立大学莱曼学院化学系教授,致力于研发可用于描述量子计算态各种系统的计算技术。包括应用量子模型和经典蒙特卡罗模型,描述纳米结构系统、分子氢(通过表面吸附或富勒烯捕获)及量子流体;同时,还应用从头计算技术,描述螺旋肽、金属氧化物及半导体中形成的分子导线。洛佩兹博士已经在分子和原子基团簇的结构、稳定性和相变(Structure, stability, and phase transitions of molecular and atomic clusters);量子流体(Quantum fluids);多形玻璃态保存蛋白质(Protein preservation using polymorphic glasses)和质子导线效应(Development of proton wires)等领域发表大量的研究成果。

洛佩兹博士深入了解了福莱明生物在重组人源化胶原蛋白和重组类胶原蛋白生物新材料的研发基础后,对FHTFF福活因子与PHPV融合因子两大创新材料系列的创新性和科技价值进行了充分肯定,尤其是能够获得国际基因蛋白数据库的注册和INCI国际标准名称,是国际同行对中国原创生物材料的充分认证。企业基于这些创新生物材料研发的产品,已获得中国 NMPA 与美国 FDA 的双重注册列名,涵盖 20 项衍生医疗器械及化妆品。也是不同国家监管部门的认可。洛佩兹博士指出:天然三螺旋结构是胶原蛋白功能的基础,目前重组人源化胶原蛋白多是单链、短链、非螺旋结构,能否重现天然胶原蛋白的功能还有待深入研究,但其安全性优于动物源胶原蛋白是毋庸置疑的。

洛佩兹博士建议福莱明生物可以在重组胶原蛋白三螺旋分子自组装、量子流体和玻璃态低温保存方面与其团队深入合作,基于他们量子人工智能算法的研究基础,双方共同探索沿着胶原蛋白螺旋结构实现长距离质子交互迁移的过程,通过质子导线效应同时激活重组胶原或类胶原蛋白的亲电和亲核片段,促进其与目标蛋白如胞外基质蛋白、细菌蛋白以及病毒蛋白的吸附结合,从而更好地发挥物理化学作用。还可以通过蛋白质玻璃态的合作研究,延长蛋白老化时间,改善重组人源化胶原蛋白的稳定性和安全性。

洛佩兹博士指出当前全球新生物材料的一个重要研究方向就是生物膜材料、膜电极和生物传感器的开发。如果通过微打印和微加工技术将电化学生物传感器集成到便携式、可穿戴和可植入式设备中,就有可能彻底改变诊断和健康管理。而多极电化学生物传感器的批量制造和集成,就需要柔性衬底材料形成超薄的膜,当前的塑料、纺织品和纸张等都存在生物相容性和转导性差的缺点。胶原蛋白在人体内形成纤维结构,在组织支撑方面发挥着重要作用,也是制造各种类型组织工程支架最常用的蛋白之一。其高丰度的羟脯氨酸不仅可以维持胶原的结构和稳定性,还具有跨胶原纤维的质子传输作用。胶原蛋白衍生的多肽具有分子量小、易于合成、生物兼容性好、稳定性高及序列灵活多样等优点。作为新型生物识别元件,已被广泛应用于生物传感器的构建。通过胶原蛋白的自组装、自偶联或共价键连接来制备的胶原基水凝胶或超薄膜,其天然胶原纤维的螺旋结构可用于质子传导,而甲磺酰基修饰羟脯氨酸还可调节胶原蛋白的电导率。

洛佩兹博士展望了量子力学在量子流体和胶原基电化学生物传感器的发展趋势,2025年的诺贝尔物理学奖授予加州大学John Clarke、耶鲁大学Michel H. Devoret和加州大学John M. Martinis三位科学家,他们研究的量子隧穿效应与能量量子化为发展下一代量子技术开辟了全新的机遇。洛佩兹博士指出电子隧穿和质子隧穿作为量子力学的代表性宏观表现,深刻影响着微观世界的能量转移、反应动力学和新材料的功能实现。它们在单分子电子学、酶催化、新能源生物电池和材料科学等领域不断展现新的应用前景。

洛佩兹博士提出与福莱明生物在生物医药领域,就胶原基新生物材料进行深入合作,双方将重点关注重组人源化胶原蛋白肽段的螺旋结构的实现及其修饰,改善生物膜和生物导线的性能,充分开发其在重金属离子、小分子和蛋白标志物、细菌和病毒等致病微生物的检测与治疗领域的应用潜能。


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