发现全新靶点,诺华达成超5亿美元研发合作;诺和诺德近2亿美元布局开发双特异性分子

学术   2024-12-19 07:59   江苏  

药明康德内容团队编辑


借鉴抗衰老机制,诺华达成超5亿美元研发合作


BioAge Labs今日宣布,与诺华(Novartis)达成一项为期多年的研究合作协议。该合作旨在通过研究驱动与衰老相关疾病的生物机制,以及介导运动给健康带来益处的机制,发现并验证多种新治疗药物的靶点。



此次合作将结合BioAge专有的人类长寿数据集和诺华在运动生物学领域的专业知识。BioAge的专有发现平台基于对人类衰老队列的纵向独家随访,这些队列的随访时间长达50年,包含详细的健康记录和功能性测量。利用机器学习和先进分析手段对这些丰富数据集进行分析,BioAge能够发现健康寿命的决定性因素,为治疗性药物的发现和开发提供动力。


根据协议条款,BioAge将获得2000万美元的预付款和研究资金,并在未来可能获得高达5.3亿美元的长期研究、开发和商业化里程碑付款。诺华和BioAge均有权推进合作中发现的新靶点,并可获得相应的里程碑付款。


诺和诺德达成近2亿美元合作,开发双特异性分子


Photys Therapeutics今日宣布,与诺和诺德(Novo Nordisk)达成一项多年合作和许可协议,旨在开发针对心脏代谢疾病靶点的创新治疗药物。此次合作结合了诺和诺德在心脏代谢疾病领域的深厚专业知识与Photys的专有磷酸化诱导嵌合小分子(PHICS)技术。PHICS技术平台可生成双特异性分子,它的一端与蛋白激酶结合,另一端与靶点蛋白结合,通过诱导激酶与靶点蛋白靠近,使靶点蛋白发生磷酸化,从而改变其生物学功能。



根据协议条款,Photys将有资格获得高达1.86亿美元的预付款、开发及商业化里程碑付款,同时还将获得研发资金支持。在拟定的研发计划下,诺和诺德与Photys将合作开发多种针对心脏代谢疾病靶点的PHICS分子。Photys负责推进PHICS分子的临床前开发,随后由诺和诺德继续推进这些分子的IND申报和临床开发。


Photys Therapeutics专注于利用其专有的PHICS技术,通过诱导激酶与靶点蛋白接近,使目标蛋白发生磷酸化,以实现所需的生物学功能改变。该技术可以针对特定组织或细胞区域选择性地招募激酶,从而实现精准调控。


欲了解更多前沿技术在生物医药产业中的应用,请长按扫描上方二维码,即可访问“药明直播间”,观看相关话题的直播讨论与精彩回放



参考资料:
[1] Photys Therapeutics Announces Research Collaboration with Novo Nordisk to Develop Induced Proximity PHICS Technology for Cardiometabolic Diseases. Retrieved December 18, 2024, from https://www.globenewswire.com/news-release/2024/12/18/2998956/0/en/Photys-Therapeutics-Announces-Research-Collaboration-with-Novo-Nordisk-to-Develop-Induced-Proximity-PHICS-Technology-for-Cardiometabolic-Diseases.html
[2] BioAge Labs Announces Multi-Year Collaboration with Novartis to Discover Novel Targets for Therapies that Address Age-Related Diseases and Conditions. Retrieved December 18, 2024, from https://ir.bioagelabs.com/news-releases/news-release-details/bioage-labs-announces-multi-year-collaboration-novartis-discover

免责声明:药明康德内容团队专注介绍全球生物医药健康研究进展。本文仅作信息交流之目的,文中观点不代表药明康德立场,亦不代表药明康德支持或反对文中观点。本文也不是治疗方案推荐。如需获得治疗方案指导,请前往正规医院就诊。

版权说明:本文来自药明康德内容团队,欢迎个人转发至朋友圈,谢绝媒体或机构未经授权以任何形式转载至其他平台。转载授权请在「药明康德」微信公众号回复“转载”,获取转载须知。


分享在看,聚焦全球生物医药健康创新

药明康德
全球领先的新药研发赋能平台,致力于帮助任何人、任何公司更快、更好地研发新医药产品,探索无限可能
 最新文章