약물 게놈 은 약물 유전학 에서 발전 해 온 새로운 학과 로 서 사람들 은 50 년대 에 유전 배경 이 다 르 고 개체 간 의的简体中文翻译

약물 게놈 은 약물 유전학 에서 발전 해 온 새로운 학과 로 서

약물 게놈 은 약물 유전학 에서 발전 해 온 새로운 학과 로 서 사람들 은 50 년대 에 유전 배경 이 다 르 고 개체 간 의 약물 반응 도 다르다 는 것 을 발견 했다. 게놈 계획, 분자 유전학 과 생물학 발전 에 있어 많은 유전자 가 약물 작용 에 참여 하 는 것 을 알 게 되 었 다. 유전자 의 다 변성 은 약물 반응 을 다양성 으로 나타 나 게 한다.유전 적 요인 의 영향 은 약물 작용 의 다양성 과 유전자 다 형 간 의 관계 에서 개체 화 약 사용 에 참고 가 되 었 다.약물 게놈 에서 그 연구 방법 은 PCR, 굳 어 지 는 전 영 및 등 유전자 의 확대 와 형광 염색 의 고 통 량 등 효과 적 인 검 측 기술 로 약물 게놈 연구 에 확실한 기본 조건 을 마련 해 주 었 다. 유전자 측정 순서, 표현 분석 과 통계 유전학 등 게놈 기술 도 약물 연구 에 사 용 했 고 통 량 이 높 은 선별 시스템 과 DNA 마이크로 배열 등 기술 을 넓 혔 다.약물 유전자 연구 의 사고.약물 유전 자 를 바탕 으로 하 는 유전 다상 성 은 주로 약물 전달 단백, 약물 표적 과 약물 대사 효소 등의 다상 성 으로 나타난다. 그 중에서 약물 전달 단백질 은 다상 성 을 보인다. 특히 내 약 유전자 인 P - 당질 에 있어 OCT, OATP 와 PEPT 등 은 단백질 을 옮 기 는 다 형 성 을 나타 낸다. 약물 표적 유전자 의 다양성 도 약물 반응 에 영향 을 미친다. 예 를 들 어 ACE.그리고 아드레날린 수용체, 약물 I, II 대사 에 있 는 대사 분해 효소, 예 를 들 어 TPM T, GST 와 CYP3A4 등 알코올 은 다 태 성 을 나타 낸다.개인 화 약물 에 있어 서 약물 게놈 이 일 으 키 는 역할 이 더욱 중요 해 지고 전통 적 인 약 사용 방식 을 사람 이 약의 새로운 방식 으로 바 꾸 게 한다. 일부 개인 화 된 유전자 시약 상자 와 진단 칩 이 개발 되 어 응용 되 고 인류의 500 개의 SNP 유전자 칩 을 동시에 검사 할 수 있다. 이런 코어 칩 은 환자 의 유전 자 를 검사 하고 적당 한 유전자 처방 을 실시 하여 유전 자 를 인도 하 는 개체 화 약 으로 부의한다.기초 가 정 해 지면 CYP450 유전자 시약 상 자 는 양 체 를 재단 하여 개인의 약물 치 료 를 실현 할 수 있 고 약물 의 유전 자 는 개체 화 약물 과 합 리 적 인 약 을 사용 하 는 데 중요 한 영향 을 미친다.
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药物基因组是一个在药物遗传学领域发展起来的新学科,在50年代,人们发现遗传背景不同,个体之间的药物反应也不同。在基因组计划,分子遗传学和生物学发展中,我们了解到许多基因都参与了药物作用。遗传多态性使药物反应多样化,遗传因素的作用在个体化药物的使用中已被参考,涉及药物多样性和基因多态性之间的关系。是一种有效的检测技术,例如PCR,硬化转录和反向基因的扩增以及荧光染色的高流量,为药物基因组研究奠定了明确的基本条件。基于药物基因研究的思路和药物遗传学,基因测量技术,表达分析和统计遗传学等基因组技术也被用于药物研究,并扩展了高通量筛选系统和DNA芯片等技术。遗传多态性主要由药物递送蛋白,药物靶标和药物代谢酶表达。其中,药物递送蛋白是多相的。特别地,药物基因P-糖中的OCT,OATP和PEPT等表现出转移蛋白质的多态性。药物靶基因的多样性也影响药物反应。例如,诸如ACE。和肾上腺素受体的醇,药物I和II代谢中的代谢酶,例如TPM T,GST和CYP3A4是多态的。药物基因组在个性化药物中的作用变得越来越重要,并将传统的药物使用方式改变为新的药物使用方式。已经开发并应用了一些个性化的基因试剂盒和诊断芯片,并且可以同时测试人类的500个SNP基因芯片。这些核心芯片被称为个体化药物,通过检查患者的遗传学并进行适当的基因处方来指导遗传学,一旦确定了基本原理,CYP450基因试剂盒就会通过切割两个主体而针对每种药物进行定制。可以实现治疗,并且药物的遗传学对个性化药物和合理药物的使用产生重大影响。
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药物基因组是药物遗传学发展的新部门,人们发现,在50年代,基因背景和对象之间的药物反应也不同。基因组计划、分子遗传学和生物学进展中的许多基因都表明它们参与药物作用。 基因的多变性应该表明药物反应的多样性。 基因因素对药物作用的多样性和基因多型间关系中对象化药物的使用有一定参考。基因测量序列、表达分析和统计遗传学等基因组技术在药物基因组研究方面提供了可靠的基本条件,如扩大基因和荧光染色的通量,使基因测量序列、表达分析和统计遗传学等基因组技术在药物研究中具有广泛价值,包括高筛选系统和DNA微排列等技术。以假体为基础的遗传多相性主要表现为多相性,如药物输送蛋白、药物靶点和药物代谢酶。其中,药物输送蛋白表现出多相性。特别是,我的药物基因,如OCT,OATP和PEPT,在P-糖中,是多型的,转移蛋白质。药物靶基因的多样性也对药物反应有影响。例如,ACE 和肾上腺素受体、药物 I、II 代谢代谢酶,例如 TPM T、GST 和 CYP3A4 等酒精,它们具有多性。一些私有化的基因试剂盒和诊断芯片被开发,可以同时检测人类500个SNP基因芯片。这些核心芯片通过检查患者的遗传细胞和实施适足的基因处方来指导遗传者,从而成为载体化物。
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药物基因组作为药物遗传学发展的新学科,人们发现50年代遗传背景不同,个体之间的药物反应也不同。在基因组计划、分子遗传学和生物学发展中,很多基因都参与了药物作用。遗传因子的多变性使药物反应多样性。遗传因素的影响在药物作用的多样性和遗传基因多型之间的关系中,作为个体化药使用的参考。药物基因组研究方法是PCR,用凝固的全英及等基因的放大和荧光染色的高通量等有效的检测技术,为药物基因组研究提供了明确的基本条件。基因测量顺序、表达分析和统计遗传学等基因组技术也用于药物研究,扩大了统量高的筛选系统和DNA微排列等技术,药物基因研究的思考,以药物基因为基础的遗传多相性主要用于药物传达蛋白、药物的目标和药物代谢酶等多方面表现。其中,药物传达蛋白质具有多相性。特别是在内药遗传基因P-糖质中,OCN、OATP和PT等都表现出转移蛋白质的多角性。药物目标基因的多样性也影响药物反应。例如:ACE,以及肾上腺素受体、药物I、II代谢中的代谢分解酵素,如TPM T、GST和CYP3A 4等酒精都表现出多元性,在个人化药物中,药物基因组起的作用更为重要,传统的药物使用方式更为重要,使药改用新的方式。一些个性化的基因试剂盒和诊断芯片被开发应用,同时可以检验人类500个SNP基因芯片。这种芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯芯片检测患者基因,并采用合适的基因处方,作为引导遗传基因的个体化药,基础确定后,CYP 450基因试药箱可以通过量体来实现个人药物治疗,而药物的基因可以个体化对药物和合理用药有重要影响。
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