屠呦呦为验青蒿素安全性以身试药,她对医学界的贡献有多大?

栏目:古籍资讯发布:2023-10-22浏览:3收藏

屠呦呦为验青蒿素安全性以身试药,她对医学界的贡献有多大?,第1张

你要知道从中药中发现治疗疾病的有效成分是多么的困难,分离出来的一大堆白色或者其他颜色的粉末需要花很久的时间去纯化分离并鉴定,然后需要去筛选它的药理活性,如果成功并且之前没有人报道,那么基本上可以称之为新药或者创新药物的开发。

这个真的很难。

而屠呦呦发现了青蒿素,加以完善用以治疗疟疾,还不够牛吗?具体中间的困难我就不说了,我就知道我们做一个小实验都需要毅力,耐力,体力结合才可以成功。

在古籍当中记载了使用青蒿也有叫黄花蒿。 生绞获取。 屠呦呦 最终使用了这一方案,获得成功。 但这并不能够证明 所有中医是有效的。 这仅仅是一个个例。 并且屠呦呦所有使用的方法以及测量鉴定都是用现代医学的方法。 本质上获取青蒿素与 与中医学没有太大的关系,只能说这一个力启发了他她。

其次 青蒿治疗瘟疫,和云南白药,金鸡双钠等一样。是使用 某一特殊药品针对某一特殊疾病,展开的。 这和中医学 阴阳平衡的 治疗思路是有所不同的。 其着力点仍然是在病原体和病症方面。 中医的核心思路是对准人的。 是通过调节人的体质,来完成对疾病的治疗。 那么从另一个角度讲, 青蒿素的所有抗生素一样都会有 未来抗药性的出现。 只要是针对病原体开发的药品,都会存在这个问题。 但是真正的中医学所使用的药物不会存在这个问题。

中医并非是中国的医学。 而是基于平衡阴阳,中庸思想来进行治疗的一种医学。 所以我们只能称云南白药是中药,并不能称之为中医学的结晶。

屠呦呦在青蒿素方面获得成功。 只能说明受到中医典籍的启发。 不能证明中医有效,也不能证明中医无效。 并且青蒿素除了针对 疟疾以外。 在其他瘟疫方面并没有突出的表现。 比如在本次新冠疫情面前,青蒿素和双黄连是一回事儿。面对新冠都是无效的。 因为本质上他们都不是中医。

目录 1 拼音 2 英文参考 3 国家基本药物 4 概述 5 拉丁名 6 英文名 7 青蒿的别名 8 来源 9 原植物形态 10 产地 11 采收与初加工 12 性味归经 13 青蒿的功效与主治 14 青蒿的化学成分 15 青蒿的药理作用 16 青蒿的药典标准 161 品名 162 来源 163 性状 164 鉴别 165 检查 1651 水分 1652 总灰分 166 浸出物 167 青蒿饮片 1671 炮制 1672 性味与归经 1673 功能与主治 1674 用法与用量 1675 贮藏 168 出处 17 参考资料 附: 1 用到中药青蒿的方剂 2 用到中药青蒿的中成药 3 古籍中的青蒿 青蒿药品说明书 1 拼音

qīng hāo

2 英文参考

abrotanum [朗道汉英字典]

Artemisia apiacea Hce [朗道汉英字典]

herba artemisiae chinghao [朗道汉英字典]

southernwood [朗道汉英字典]

abrotani herba [湘雅医学专业词典]

artemisiae annuae,herba [湘雅医学专业词典]

artemisiae apiaceae,herba [湘雅医学专业词典]

sweet wormwood herb [湘雅医学专业词典]

Herba Artemisiae Annuae(拉) [中医药学名词审定委员会中医药学名词(2004)]

sweet wormwood herb [中医药学名词审定委员会中医药学名词(2004)]

3 国家基本药物

与青蒿有关的国家基本药物零售指导价格信息

序号 基本药物

目录序号 药品名称 剂型 规格 单位 零售指

导价格 类别 备注 347 36 青蒿琥酯 片剂 50mg12 盒(瓶) 155 化学药品和生物制品部分 △

注:

1、表中备注栏标注“”的为代表品。

2、表中代表剂型规格在备注栏中加注“△”的,该代表剂型规格及与其有明确差比价关系的相关规格的价格为临时价格。

4 概述

青蒿

青蒿为中药名,出《神农本草经》。为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L 干燥地上部分[1]。

《中华人民共和国药典》(2010年版)记载有此中药的药典标准。

5 拉丁名

Herba Artemisiae Annuae(拉)(《中医药学名词(2004)》)

6 英文名

sweet wormwood herb(《中医药学名词(2004)》)

7 青蒿的别名

香蒿、苦蒿、黄蒿。

香蒿、苦蒿、草蒿[2]。

8 来源

青蒿为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L 干燥地上部分[1]。

青蒿为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L的干燥地上部分。(《中华人民共和国药典》(2010年版))

青蒿为菊科植物黄花蒿Artemisia annuaL.或青蒿A.apiacea Hance的全草[2]。

9 原植物形态

一年生草本,高达15m;全株黄绿色,有臭气。茎直立,具纵条纹,上部分枝。基部及下部叶在花期枯萎,中部叶卵形,长45~7cm,2~3回羽状深裂,小裂片线形,宽约03mm,先端尖锐,表面深绿色,背面色较浅,无毛或略具细微软毛,有柄;上部叶渐小,无柄。头状花序多数,球形,直径约2mm,具细软短梗,排成圆锥状;总苞片2~3层;花管状,雌花长约05mm,两性花长约1mm,**;花药先端尖尾状,基部圆钝;柱头2裂,裂片先端呈画笔状。瘦果椭圆形,长约06mm。花期8~10月,果期10~11月。

生于山坡、林缘、荒地。

10 产地

青蒿产于全国各地。

全国大部分地区均产[2]。

11 采收与初加工

秋季花盛开进割取地上部分,除去老茎,阴干。

12 性味归经

青蒿味苦、微辛,性寒,入肝、胆经[2]。

13 青蒿的功效与主治

青蒿具有清热解暑,除蒸,截疟的功效,用于暑邪发热、阴虚发热、夜热早凉、骨蒸劳热、疟疾寒热、湿热黄疸。

青蒿具有清热解暑,除蒸,截疟的功效[2]:

青蒿治暑热、暑湿、湿温,阴虚发热,黄疸:煎服,45~9g(鲜品30~60g)[2]。

青蒿治疟疾:煎服或晒干研末,于疟发前4小时服3g,连服5日[2]。

青蒿治皮肤瘙痒,荨麻疹:煎水熏洗[2]。

青蒿经蒸馏得到饱和水溶液名青蒿露,治骨蒸,虚热,虚烦,久疟,蓐劳[2]。

14 青蒿的化学成分

含青蒿素(arteannuin),青蒿甲、乙、丙、丁、戊素,青蒿酸、蒿酸甲酯、青蒿醇,并含挥发油,油中主为蒿酮(artemisia ketone)、异青蒿酮、枯敬醛(cuminal)、1,8桉油精、丁香烯等。

青蒿全草含挥发油,内含蒿属酮、樟脑、丁香烯、桉叶素、蒎烯、莰烯等,并含东莨菪素,东莨菪苷。青蒿还含芸香苷、绿原酸、胆堿、鞣质等[2]。

黄花蒿还含青蒿素(Arteamunin)以及青蒿甲素、乙素、丙素、丁素、戊素等[2]。

15 青蒿的药理作用

青蒿素有良好的抗疟作用,可代替氯喹以抑制各型疟原虫裂殖体的繁殖而中止发作,具有高效、速效、低毒、用法简便等优点,唯复发率较高[2]。

青蒿素有促进单核巨噬细胞吞噬功能的作用,青蒿素及其衍生物促进淋巴细胞转化等作用,可能是促进Ts细胞增殖,从而起到抑制免疫功能的作用[2]。

青蒿素及其衍生物或青蒿酯钠对体外肿瘤细胞有较显著的抑瘤作用[2]。

16 青蒿的药典标准 161 品名

青蒿

Qinghao

ARTEMISIAE ANNUAE HERBA

162 来源

本品为菊科植物黄花蒿Artemisia annua L的干燥地上部分。秋季花盛开时采割,除去老茎,阴干。

163 性状

本品茎呈圆柱形,上部多分枝,长30~80cm,直径02~06cm;表面黄绿色或棕**,具纵棱线;质略硬,易折断,断面中部有髓。叶互生,暗绿色或棕绿色,卷缩易碎,完整者展平后为三回羽状深裂,裂片和小裂片矩圆形或长椭圆形,两面被短毛。气香特异,味微苦。

164 鉴别

取本品粉末3g,加石油醚(60~90℃)50ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加正己烷30ml使溶解,用20%乙腈溶液振摇提取3次,每次10ml,合并乙腈液,蒸干,残渣加乙醇05ml使溶解,作为供试品溶液。另取青蒿素对照品,加乙醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录Ⅵ B)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚( 60~90℃)乙醚(4:5)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以2%香草醛的10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰,置柴外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

165 检查 1651 水分

不得过140%(附录ⅨH 第一法)。

1652 总灰分

不得过80%(附录ⅨK)。

166 浸出物

照醇溶性浸出物测定法(附录X A)项下的冷浸法测定,用无水乙醇作溶剂,不得少于19%。

167 青蒿饮片 1671 炮制

除去杂质,喷淋清水,稍润,切段,干燥。

1672 性味与归经

苦、辛,寒。归肝、胆经。

1673 功能与主治

清虚热,除骨蒸,解暑热,截疟。,退黄。用于温邪伤阴,夜热早凉,阴虚发热,骨蒸劳热,暑邪发热,疟疾寒热,湿热黄疸。

1674 用法与用量

6~12g,后下。

1675 贮藏

置阴凉干燥处。

168 出处

《中华人民共和国药典》2010年版

17

瑞典卡罗琳医学院5日在斯德哥尔摩宣布,中国女科学家屠呦呦获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。 (来自:腾讯国际新闻)

  屠呦呦从中医古籍里得到启发,通过对提取方法的改进,首先发现中药青蒿的提取物有高效抑制疟原虫的成分,她的发现,在抗疟疾新药青蒿素的开发过程中起到关键性的作用。由于这一发现在全球范围内挽救了数以百万人的生命,屠呦呦今年获得医学科学领域重要的大奖——拉斯克奖。

  简介:屠呦呦,出生于1930年,药学家。多年从事中药和中西药结合研究,取得显著成绩,带领课题组人员发现和研制了新型抗疟疾药青蒿素。2011年9月获得拉斯克奖的临床医学研究奖。

  言论:“在青蒿素发现的过程中,古代文献在研究的最关键时刻给予我灵感。我相信,努力开发传统医药必将给世界带来更多的治疗药物。”

  文/苌清

  2011年9月23日,纽约。本年度拉斯克奖颁奖典礼被安排在一个酒会上举行,在这个轻松的西式社交场合,屠呦呦的些许拘谨看起来反而别有风度。捧起奖杯,面带微笑地让记者拍照,然后照着讲稿发表获奖感言,“在青蒿素发现的过程中,古代文献在研究的最关键时刻给予我灵感。”这位80岁的女科学家声音清脆,带着浓浓的江浙口音,“我相信,努力开发传统医药,必将给世界带来更多的治疗药物。”

  从1600多年前的中医古籍里得到启发,屠呦呦最初的发现,让青蒿素成为世界卫生组织推荐的一线抗疟药,挽救了全球数百万人的生命,拉斯克基金会为此奖励她25万美元的奖金。

  沉默

  作为一个有66年历史的科学大奖,拉斯克奖在中国并没有太大的名声。然而,“诺贝尔奖的风向标”这个说法却很容易引起人们的兴趣。不难理解,在拉斯克奖颁奖之后,屠呦呦的名字在中国很快就广为人知,人们都对这个“离诺贝尔奖最近的中国人”充满期待。再后来,她又被形容为“与诺贝尔奖擦肩而过的中国人”。

  屠呦呦对自己的突然出名似乎做好了准备,她对公众随之而来的强烈关注保持着超乎寻常的顽强抵抗。在纽约领奖之后,她一直坚持对媒体一言不发,唯一的一次露面,是11月15日在她所在单位举办的“2011年科技工作大会”上。这个听起来稀松平常的会议,其实只有一个主题——表彰屠呦呦。会上授予她“中国中医科学院杰出贡献奖”,并奖励给她所领导的青蒿素研究团队100万元人民币。

  在我国现今的医学界,有这样一位科学家,她是中国第一位诺贝尔生理医学获奖者,并和其团队研究发现青蒿素和双氢青蒿素,对抗抗疟药有着很大的贡献,她就是屠呦呦,那么接下来就跟随本期的名人故事一起来看看屠呦呦的生平简介以及研究成果吧!

 屠呦呦简介 名字出处 怎么读

 屠呦呦(tú yōu yōu),我国著名科学家,药学家。1930年12月30日生于浙江宁波,1951年考入北京大学,在医学院药学系生药专业学习。屠呦呦多年从事中药和中西药结合研究,突出贡献是创制新型抗疟药青蒿素和双氢青蒿素。

 屠呦呦更是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家、第一位获得诺贝尔生理医学奖(2015)的华人科学家。此项奖项是中国医学界迄今为止获得的最高奖项,也是中医药成果获得的最高奖项。

 屠呦呦和青蒿素,名皆出自“呦呦鹿鸣,食野之蒿”

 据说,当屠呦呦出生时,她的父亲屠濂规听到其哭声呦呦,随口吟诵出《诗经·小雅·鹿鸣》中的诗句“呦呦鹿鸣,食野之蒿”,并为其取名“呦呦”。而“蒿”,根据宋代朱熹注称,“蒿即青蒿也”。自此,屠呦呦与青蒿结下了不解之缘。

 “呦呦鹿鸣,食野之蒿”意为,鹿见到蒿草,便发出“呦呦”的鸣声,呼朋引伴来食。有人说,《诗经》中的这句话“预言”了屠呦呦与青蒿素的渊源,那么再看随后的两句,“我有嘉宾,德音孔昭。”意为,我有好的宾客,他已盛名昭昭,这句话似乎更贴切地“预示”了屠呦呦今日的声名远播。

 屠呦呦团队:青蒿素抗药性获新突破

 屠呦呦团队针对近年来青蒿素在全球部分地区出现的“抗药性”难题,在“抗疟机理研究”“抗药性成因”“调整治疗手段”等方面取得新突破,提出新的治疗应对方案:一是适当延长用药时间,由三天疗法增至五天或七天疗法;二是更换青蒿素联合疗法中已产生抗药性的辅助药物,疗效立竿见影。

 屠呦呦与青蒿素的发现

 屠呦呦和其团队研究发现了青蒿素。在上个世纪60年代,疟原虫对奎宁类药物已经产生了抗药性,严重影响到治疗效果。青蒿素及其衍生物能迅速消灭人体内疟原虫,对恶性疟疾有很好的治疗效果。

 屠呦呦受中国典籍《肘后备急方》启发,成功提取出的青蒿素,被誉为“拯救2亿人口”的发现。青蒿素是从复合花序植物黄花蒿茎叶中提取的有过氧基团的倍半萜内酯的一种无色针状晶体,其分子式为C15H22O5,由中国药学家屠呦呦在1971年发现。青蒿素是继乙氨嘧啶、氯喹、伯喹之后最有效的抗疟特效药,尤其是对于脑型疟疾和抗氯喹疟疾,具有速效和低毒的特点,曾被世界卫生组织称做是“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”。

 屠呦呦的主要成就

 1969年,中国中医研究院接受抗疟药研究任务,屠呦呦领导课题组从系统收集整理历代医籍、本草、民间方药入手,在收集2000余方药基础上,编写了640种药物为主的《抗疟单验方集》,对其中的200多种中药开展实验研究,历经380多次失败,利用现代医学和方法进行分析研究、不断改进提取方法,终于在1971年获得青蒿抗疟发掘成功。

 1972年,从该有效部分中分离得到抗疟有效单体,命名为青蒿素。青蒿素为一具有“高效、速效、低毒”优点的新结构类型抗疟药,对各型疟疾特别是抗性疟有特效。

 1973年,为确证青蒿素结构中的羰基,合成了双氢青蒿素。又经构效关系研究,明确在青蒿素结构中过氧是主要抗疟活性基团,在保留过氧的前提下,羰基还原为羟基可以增效,为国内外开展青蒿素衍生物研究打开局面。

 1978年,青蒿素抗疟研究课题获全国科学大会“国家重大科技成果奖”

 1979年,青蒿素研究成果获国家科委授予的国家发明奖二等奖

 1984年,青蒿素的研制成功被中华医学会等评为“建国35年以来20项重大医药科技成果”之一

 1986年,“青蒿素”获得了一类新药证书(86卫药证字X-01号)

 1992年,双氢青蒿素被国家科委等评为“全国十大科技成就奖”

 1992年,“双氢青蒿素及其片剂”获一类新药证书(92卫药证字X-66、67号)

 1997年,双氢青蒿素被卫生部评为“新中国十大卫生成就”

 2003年,“双氢青蒿素栓剂”、青蒿素制成口服片剂获得《新药证书》,分别为国药证字H20030341和H20030144。在北医有关部门支持下,已将双氢青蒿素用于治疗红斑狼疮和光敏性疾病。已获国家食品药品监督管理局的“药物临床研究批件”(2004L02089)和中国发明专利(专利号:ZL 991033469)。经临床100例疗效初步观察,总有效率94%,显效率44%。

 2011年9月,青蒿素研究成果获拉斯克临床医学奖。获奖理由是“因为发现青蒿素——一种用于治疗疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命”。

 2015年获得诺贝尔生理学或医学奖。

 2016年4月21日,入选《时代周刊》公布的2016年度“全球最具影响力人物”。

 2015年10月5日,瑞典卡罗琳医学院在斯德哥尔摩宣布,中国女药学家、中国中医科学院中药研究所首席研究员屠呦呦与威廉·坎贝尔和大村智获2015年诺贝尔生理学或医学奖。这是中国科学家因为在中国本土进行的科学研究而首次获诺贝尔科学奖,是中国医学界迄今为止获得的最高奖项。理由为她发现了青蒿素,这种药品可以有效降低疟疾患者的死亡率。

 2015年12月7日下午,2015年诺贝尔生理学或医学奖得主、中国科学家屠呦呦在瑞典卡罗林斯卡医学院用中文发表《青蒿素的发现:传统中医献给世界的礼物》的主题演讲。

 研究经历

 1955年,毕业于北京医学院(今北京大学医学部)药学系,分配在卫生部中医研究院(现中国中医科学院)中药研究所工作

 1956年,全国掀起防治血吸虫病的高潮,她对有效药物半边莲(Lobelia chinensis Lour)进行了生药学研究;后来,又完成了品种比较复杂的中药银柴胡(Stellaria dichotonia Lvarlanceolata Bge)的生药学研究。这两项成果被相继收入《中药志》。

 1959—1962年,参加卫生部全国第三期西医离职学习中医班,系统地学习了中医药知识,深入药材公司,向老药工学习中药鉴别及炮制技术,并参加北京市的炮制经验总结,从而对药材的品种真伪和道地质量,以及炮制技术有了进一步的感性认识。后屠呦呦参加了卫生部下达的中药炮制研究工作,是《中药炮炙经验集成》一书的主要编著者之一。

屠呦呦发现青蒿素的艰辛历程:研究了超过2000种的中药,发现了其中的640种可能有抗疟效果。用小鼠模型评估了从大约200种中药里获得的380种提取物。然而过程并没有那么顺利,想要有重大发现谈何容易。

终于在1971年10月获得了中性无毒的提取物。这份提取物对伯氏疟原虫感染小鼠和食蟹猴疟原虫感染的猴子有着100%的疗效。这个结果标志着青蒿素发现上的突破。

1972年得到了提取物中的活性成分,分子量为282道尔顿的无色晶体,分子式是C15H22O5,熔点在56–157°C。我们将其命名为青蒿素。青蒿素的发现是我们科研征程的第一步——揭示。我们接下来要进入下一步——创造,把自然界的分子转变为药物。

人物评价:

以屠呦呦研究员为代表的一代代中医人才,辛勤耕耘,屡建功勋,为发展中医药事业、造福人类健康作出了重要贡献。

以屠呦呦为代表的杰出科研人员不仅是中医药界的骄傲,而且是整个科技界的骄傲。

屠呦呦的研发对人类的生命健康贡献突出,她的研究跟所有其他科研成果都不同,为科研人员打开了一扇崭新的窗户。

屠呦呦不论是从学术上还是生活上都是一个很了不起的人。作为获奖人,她的经历是独一无二的。

屠呦呦为验青蒿素安全性以身试药,她对医学界的贡献有多大?

你要知道从中药中发现治疗疾病的有效成分是多么的困难,分离出来的一大堆白色或者其他颜色的粉末需要花很久的时间去纯化分离并鉴定,然后需...
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