如果病人知道胰島素的歷史,還有人會怕打胰島素嗎?
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【胰島素 100 年回顧歷史】- 林瑞祥教授
1920 年 28 歲的骨科醫師 Frederic Grant Banting 在加拿大 Ontario 州 London 市開業。剛開業的 Banting 醫師病人少,開始在當地的 University of Western Ontario 醫學院的解剖學科和生理學科擔任兼職的助教。
十月為了準備有關胰臟的上課材料到圖書館,偶然注意到剛到的期刊 Surgery Gynecology and Obstetrics 內一篇由病理學家 Moses Barron 寫的研究報告:「特別參照胰臟結石症討論郎氏小島與糖尿病的關係」。Barron注意到胰管結石後,各種消化酵素滯留在胰臟內活化,破壞製造消化酵素的細胞,但是郎氏小島因與胰管沒有連結,沒有受影響。
Banting 讀完 Barron 的論文後推想過去三十年大家失敗的原因可能是抽取糖尿病有效物質時,被消化酵素破壞殆盡。當天半夜Banting醒來在小本子上疾書:「結紮狗的胰管,讓狗活到腺胞退化變性,只剩胰小島。然後嘗試抽取內分泌物質」。
接受同事的建議,Banting 回母校 Toronto 大學醫學院找生理學教授 John R.R. MacLeod。由於 Banting 沒有研究經驗,MacLeod 起初不看好 Banting 的研究計畫,但拗不過再三的請求,同意 1922 年暑假回故鄉蘇格蘭期間,讓 Banting 利用生理學研究室做實驗。
MacLeod 特別安排攻讀生化和生理學四年級的學生 Charles Best 協助 Banting 做實驗。1921 年 5 月中旬 Best 考完畢業考試後第二天立即開始做實驗。第一次結紮狗的胰管失敗,第二次成功。取出萎縮的胰臟,剪成碎片,在乳鉢內利用生理鹽水和海砂研磨。萃取液用紗布過濾後,靜脈注射事先切除胰臟的狗。血糖從 360 降到 320 mg/dl。再注射抽取液,血糖更降。成功了!
起先 Banting 及 Best 稱胰島素為 Isletin。後來 MacLeod 教授建議採用 1910 年 Jean de Meyer 起的名子 Insulin (拉丁文 Insula,島)。
1921 年 12 月底,Banting 和 Best 到 Connecticut 州 New Heaven 市參加美國生理學會年會,正式向外宣佈發現胰島素。
1922年一月,利用當時在 Toronto 大學生化學科擔任客座教授的 J. B. Collip 協助純化的胰島素,給即將陷入酮酸中毒的 14 歲男童 Leonard Thompson 注射,成功的救回一命。
Banting 和 Best 取得胰島素的專利,並把專利以一元賣給 Toronto 大學。後者組織胰島素委員會,統籌胰島素的品質管理,提供專利使用權給任何合法的藥廠。
1923 年醫學或生理學的 Novel 獎頒給 Banting 和 MacLeod。Banting 領獎後宣布,他領受的獎金的一半送給 Charles H. Best。不服輸的 MacLeod 馬上宣布將他領受的獎金的一半送給 J. B. Collip。
1922 年初夏禮來公司開始小規模生產胰島素。到了秋天禮來公司的化學工程師 George Walden 發現,在抽取純化過程裡利用蛋白質在等電點容易沉澱的原理,將抽取液的酸鹼值調整為胰島素的等電點(pH 5.4),可讓胰島素的抽取量最大化。於是 1923 年開始大量生產胰島素,以 Iletin為名銷售。
Toronto 大學附設的藥廠 Connaught Laboratories 也在 Charles H. Best 的協助下生產胰島素,稱為 Insulin Toronto。這種原始的不加修飾的短效胰島素在美國通常稱為 regular insulin (正規的胰島素),在英國稱為 soluble insulin (可溶性胰島素)。
1923 年 Richard Murlin 注意到,給高血糖的病人注射胰島素時,血糖先稍許上升,然後逐漸下降。當時的胰島素不夠純,他從胰島素抽取液中分離出使血糖上升的物質,並命名為升糖素。
1925 年胰島素委員會首次對胰島素的生物活性下定義:1 mg 胰島素具有 8 單位的生物活性。每一單位的生物活性則依據注射胰島素後血糖下降的幅度 (兔) 或血糖下降引發痙攣的程度 (鼷鼠, mouse) 決定。
1926 年 JJ Abel 成功地讓胰島素形成結晶,有助於往後提升胰島素的純化工作。近年胰島素的純度提升到 26-30 單位/mg。1967 年
Donald Steiner 發現先胰島素 (proinsulin) 時使用 Sephadex G50 分子篩色層分析法分開分子量大約 9000 的先胰島素和分子量大約 6000 的胰島素。1973 年 Novo 公司利用這個原理應用在胰島素的純化工作上,成功地推出「最純的單成分胰島素」。
若干年後 Nordisk Insulin Laboratorium 也生產單成分胰島素。在台大醫院試用 Nordisk 的單成分胰島素期間,我利用 polyacrylamide gel electrophoresis (PAGE,聚丙烯醯胺膠體電泳) 證實 Nordisk 的胰島素確實是單成分,但同時當作對照樣品的 Novo Monocomponent Insulin (取自台大醫院藥房) 則出現少量的第二個成分。Novo 公司解釋單成分胰島素溶液放置幾個月後會自然形成胰島素胱胺 (insulin amide)。Novo 公司寄來剛生產的 Monocomponent 胰島素,果然在 PAGE 中只看到一條線。
初期生產的胰島素濃度只有每西西 5 單位,到了 1926 年世界各地可以買到每西西 10、20、40 單位的胰島素。1960 年筆者在 Boston 開始照顧病人時只有 U40 和 U80 胰島素兩種濃度。偶而有些病人誤用 U40 注射器注射 U80 胰島素,導致注射雙倍劑量的胰島素,發生低血糖反應。因此美國在 1972 年開始花兩年時間停用 U40 和 U80 胰島素,改用 U100 胰島素。使用植入性胰島素泵 (Implantable pump) 的病人和極端肥胖的病人需要用到 U500 胰島素。
早期只有正規胰島素 (RI),濃度低 (U5)、純度不夠、針頭粗,注射部位又痛、又癢,加上作用時間頂多 8 小時,每天需要注射 3 到 4 次。記得 20 年前我還在台大醫院服務時,遇見一位德國籍的中年病人,每 8 小時皮下注射正規胰島素:早上六點鐘,下午兩點鐘,晚上十點鐘。
1920 年丹麥哥本哈根大學動物生理學的教授 August Krogh 獲得諾貝爾醫學或生理學獎。1922 年前往北美洲演講時,因為夫人 Marie Krogh 醫師患糖尿病,而且也照顧數位有糖尿病的病人,特別前往加拿大多倫多大學醫學院探訪 MacLeod 教授。Krogh 教授免費獲得在丹麥製造胰島素的專利和技術,回國後 Krogh 教授與 Hans Christian Hagedorn 醫師合作,1923年成立 Nordisk Insulinlaboratorium,開始製造胰島素。
Hagedorn 醫師在 1921 年獲得哥本哈根大學醫學博士學位。論文的標題是:人類血糖的控制。論文內描述他自己改良的簡易血糖測定方法。1923 年 Hagedorn 醫師雇用兩位兄弟,Thorvald Pedersen 藥師和 Harald Pedersen 工程師(金屬工匠)。由於 Thorvald Pedersen 與 Hagedorn 醫師意見不合,1924 年兩位兄弟離開,1925 年正式成立 Novo Terapeutisk Laboratorium製 作Insulin Novo。Harald Pedersen 製作皮下注射器 Novo Syringe,供注射I nsulin Novo。
1936 年 Hagedorn 發現讓鹼性胜肽 Protamine (魚精胜肽) 和酸性胰島素結合後,形成 Protamine Insulin (Insulin Leo Retard) 可延長胰島素的作用兩倍,但經過 Toronto 大學附設 Connaught Laboratory 的 Scott 和 Fisher 的建議,添加鋅,做成 Protamine Zinc Insulin (PZI) 後,作用時間延長到 36 小時。
病人在早餐前注射 PZI 後,血糖在中午後才開始下降。為了控制早上的血糖,需要在早餐前另外注射短效胰島素 (RI)。可是 RI 不能和 PZI 混合後注射,因為 PZI 中有多量魚精胜肽,會結合 RI,使之成為 PZI。Nordisk Insulinlaboratorium 繼續改良 PZI,減少魚精胜肽,用胰島素飽和 (中和) 魚精胜肽上與胰島素結合部位,1946 年產生 Neutral Protamine Hagedorn (NPH) 胰島素。
以豬或牛胰島素製成的 NPH 胰島素作用時間約有 24 小時,但後來用人胰島素做成的 NPH 胰島素的作用時間大約縮短三分之一。
NPH 胰島素的好處是可與 RI 混合使用。NPH 胰島素長期很受歡迎, 但畢竟含有人體內沒有的魚精胜肽,有極少數病人產生嚴重的過敏現象。所幸 Novo 公司的 Knud Hallas-Møller 利用 pH 4 的醋酸鹽緩衝液,讓胰島素和大量的鋅產生大結晶,皮下注射後慢慢釋放胰島素,使作用時間延長到 36 小時,稱為 Ultralente insulin (超緩胰島素)。
製作鋅胰島素結晶時,上澄液中有和鋅沒有形成結晶的胰島素的溶液,可做成作用時間比正規胰島素稍長的 Semilente insulin (半緩胰島素)。70% Ultralente Insulin 和 30% Semilente insulin 混合,形成 Lente Insulin (緩胰島素),其作用時間與 NPH Insulin 相當。Lente 系列胰島素在1954年上市。
桑格 (Frederick Sanger) 在 1955 年將胰島素的胺基酸序列完整地定序出來,同時證明蛋白質具有明確構造。這項研究使他單獨獲得了 1958 年的諾貝爾化學獎。1950 年代後期到 1965 年左右,多人嘗試利用有機化學的方法試圖合成胰島素。1975 年時,桑格發展出一種稱為鏈終止法(chain termination method)的技術來測定 DNA 序列,這種方法也稱做「雙去氧終止法」(Dideoxy termination method)或是「桑格法」。這項研究後來成為人類基因組計畫等研究得以展開的關鍵之一,並使桑格於 1980 年再度獲得諾貝爾化學獎。
1978 年 Goeddel 等利用 plasmid 製造人胰島素基因片段,插入大腸桿菌基因,製造人胰島素。1982 年禮來公司開始出售 Humulin。單體 (monomeric) 胰島素溶液裝在甁中容易形成小纖維,只好加鋅及苯酚 (phenol),讓胰島素圍繞鋅形成穩定的六合體 (hexamer)。
六合體胰島素注入皮下組職後,分解成雙合體及單體胰島素後進入微血管內。為了加速六合體的分解速度,出現 Lispro insulin, Insulin Aspart 及 Glulisine 等速效胰島素。為了改善 NPH 胰島素的高峰和作用時間過短的問題,出現 NovoSol Basal,Glargine,與 Insulin degludec (Tresiba®) 等長效胰島素。
同時也有2部Youtube影片,追蹤數超過86萬的網紅胡子Huzi,也在其Youtube影片中提到,小時候真的是每年聖誕節都一定要去書局買一些這種來玩 今天終於自己動手做出來啦! 不過怎麼感覺好像還有哪裡不太對勁 有觀眾可以告訴我外面市售的紙樹開花用的到底是哪種紙嗎? ♫ 快來加入頻道會員吧 ☞ https://lihi1.cc/pAwEu/yt ♫ 也記得要去生活頻道看一下喔 ☞ https:...
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過飽和溶液實驗 在 Day+ 茶家 Facebook 的最佳貼文
上周有篇關於消毒液的文章到處瘋傳,
這讓不少茶友擔心太極崩是否也有毒性殘留的問題?
實際上 太極崩的作用原理與市面常見的消毒液並不相同~
如同文章所說大家熟知的消毒產品有兩大類,一個是含有次氯酸成分的水溶液,一個是酒精。
次氯酸成份遇到病毒細菌黴菌是以化學方式進行氧化還原反應殺菌消毒。
而酒精的方式就比較偏向物理方式,其主要作用是溶解病毒或細菌外套的脂蛋白(Lipoprotein),
因此對無套膜的病毒細菌就無效,如腸病毒。
除此之外酒精使用時還要考慮高揮發性問題,
因為酒精迅速揮發改變濃度致使消毒能力喪失,
酒精噴灑於一般環境下會因濃度快速改變而失去功效。
所以疾管局在腸病毒的預防上是特別強調要“勤洗手”,
因為雙手在搓洗時,利用物理機械原理,可以將病毒沖洗掉。
而太極崩的作用原理跟次氯酸完全不同和,酒精比較類似,
太極崩遇到病毒、細菌和黴菌時會聚集在它們的表面,
然後利用物理力學方式把它們的表層給崩垮掉。
太極崩的化學結構與脂肪酸相似,
脂肪(三酸甘油酯)分解會生成脂肪酸與甘油,
天然脂肪酸還可以分成飽和與不飽和,
這個大家就更熟悉了,魚油、海豹油這些都富含天然omega脂肪酸。
但以上的資訊都不能代表太極崩就完全無毒性,
就如該篇文章所提“萬物皆有毒,重點是劑量”,
連我們每天不可缺的鹽巴(氯化鈉)都有半數致死量(毒理學)3,000mg/kg(大鼠餵食),
以這個數據我們不嚴謹的延伸應用至嬰兒身上,假設嬰兒體重3000g=3kg,
那被餵食3,000x3=9,000mg=9g的鹽巴就“有可能”會導致嬰兒死亡,
所以太極崩有做了一些實驗來驗證毒性問題。
“體外細胞實驗”測試時(選用MDCK狗腎細胞),
太極崩的濃度在1000pm時會開始對狗腎細胞產生細胞毒性,
除了體外細胞實驗(In vitro),
太極崩亦有進行動物餵食及體內代謝毒性測試以及對DNA致變性實驗,
當然以上實驗都是好的結果(數據待補),
動物(大白鼠)餵食有一隻甚至體重還增加了。
大家擔心的毒性殘留問題,這是太極崩的優點也是缺點,
太極崩水洗、手摩擦、流汗都會被移除掉,
所以無法噴一次就維持效用一整天,
但是如果是在環境中都不會觸摸擦拭的地方,
只要室溫不過高(如太陽整天直曬)太極崩不會有降解的問題,
若有帶著病毒、細菌和黴菌的飛沫落在這個位置,太極崩仍然有效用。
註1:動物餵食及體內代謝毒性測試以及對DNA致變性實驗結果屬李世元教授資產,
僅提供於此文說明用
註2: 各項菌種與容易引發之疾病詳細說明與SGS檢驗報告,請參考 DAY+ 茶家官網資訊 http://www.dayplus.tw/article.php?id=24
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過飽和溶液實驗 在 國立臺灣大學 National Taiwan University Facebook 的最佳貼文
✨恭賀地質系劉雅瑄教授及高立誠博士後研究員 ── 結晶成長研究論文發表於歐洲化學學會著名期刊並選為封面✨
《材料化學A》(Journal of Material Chemistry A)
傳統結晶成長模式,是由溶液濃度過飽和形成前驅錯合物單體或是藉由溶解小顆粒進而再結晶的成長過程。然而,隨著奈米議題而帶動表徵分析儀器的進步,可以在相關的電子顯微鏡下觀察到過去所沒辦法顯現的成長過程。
定向貼附(oriented attachment, OA)的成長方式,則是由此所延伸出來的成長模型。在液相成長的成長環境中,具備完整晶形的奈米級顆粒,可以藉著定向貼附成長方式去長成最終所觀察到的材料形貌。這種晶體堆疊模式所產生的接合面會因此產生結晶晶格(dislocation)差排,即透過成長方式產生的缺陷(defect),而這些結晶過成的不完整處會使得材料活性受到改變。
本研究由臺大地質科學系劉雅瑄教授及高立誠博士後研究員,以一簡單的液相成長方法,成功合成由金紅石相和銳鈦礦相共存的二氧化鈦奈米柱陣列薄膜,不但克服了銳鈦礦二氧化鈦難以成長於基材上的特性,並透過調整液相環境來改變成長機制和材料晶型。並與加州柏克萊先進光源實驗的Dr. JinghuaGuo團隊合作,以同步輻射軟線光源對材料表面分析之優勢,有效鑑定出兩種不同晶型的空間分布,和利用共振軟X光非彈性散射證明成長過程中所產生的晶體缺陷。同時藉由光催化降解汙染物的試驗,證明材料在異質型態的設計下,有效增加其反應能力。
液相晶體成長機制,是否其實不如過去所想的如此單純,從製備開始到最後所觀察到的產物,其中所經過的過程,可能遠比所想得複雜。建立不同晶體成長方法,有利在材料設計上突破過去舊有想法的禁錮,針對未來的產業上應用可以有極大的突破淺力。
本研究是由科技部計畫(105-2917-I-002-008& 105-2628-M-002-008-MY3),還有臺大前瞻領航計畫的支助下完成。此科研成果被選為歐洲化學學會著名期刊–《材料化學A》(Journal of Material Chemistry A)2018年6月21日第六卷的封面,詳細科研成果請參閱正式發表的全文“A facile route for the synthesis of heterogeneous crystal structures in hierarchical architectures with vacancy-driven defects via the oriented attachment growth mechanism”, 2018, DOI: 10.1039/C8TA01027G。
#理學院 #地質科學系 #劉雅瑄教授 #NTU
過飽和溶液實驗 在 胡子Huzi Youtube 的最佳解答
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過飽和溶液實驗 在 科學X博士 Youtube 的最佳貼文
今天帶同學來做熱冰實驗,教同學如何配置過飽和溶液,以及結晶現象,另外藉此更加了解醋酸易結晶的特性。
小宇宙自然科學教室
桃園市中壢區新明路43號4樓
http://www.science.idv.tw (03)492-6627
過飽和溶液實驗 在 中學化學示範實驗:速成石筍---醋酸鈉過飽和溶液的結晶 的推薦與評價
中學化學示範 實驗 :速成石筍---醋酸鈉 過飽和溶液 的結晶Chemical Demonstrations: Quickly Making Stalagmite by Crystalization of Supersaturated ... ... <看更多>
過飽和溶液實驗 在 生活與科學醋酸鈉過飽和溶液之結晶實驗 - YouTube 的推薦與評價
生活與科學醋酸鈉 過飽和溶液 之結晶 實驗. 22K views · 8 years ago ...more. 林京蓉. 53. Subscribe. 53 subscribers. 102. Share. Save. Report. Comments ... ... <看更多>
過飽和溶液實驗 在 [討論] 普化實驗誘導結晶問題- 看板LifeSci_95 的推薦與評價
在鋁明礬的製備部分
如果最後過飽和溶液不會自己析出結晶
可以用玻棒輕輕刮燒杯內壁
誘導結晶
這個動作的原理是什麼呢?
小弟不才
只能想到以下這個頗矛盾的想法:
當過飽和溶液冷卻,
卻還沒有析出結晶時
是處於一種不穩定,隨時會析出結晶的狀態
唯一欠缺的就是一個晶種提供一個結晶的基底
杯壁附近的溶液冷卻較快,而且杯壁提供了一個附著面
有部分微量鋁明礬已附著在杯壁
只是不足以造成結晶(此說法缺陷在此)
我們用玻棒刮,推擠這些微量鋁明礬
使他們聚集成夠大的結晶作晶種
則可促成結晶的析出
也有可能是因為玻棒刮杯壁時提供溶液動能
使溶液內的離子們碰撞到正確的結晶位
產生晶種
或者是兩者同時發生,也不是不可能
我附帶向大家報告我以前做過的一項過飽和溶液實驗(科展)
部分有關這個問題的內容
不知道大家有沒有看過一種用結晶放熱的原理作成的暖暖包
它就是一包高濃度的過飽和溶液
裡面包有一個大概拇指指甲大的彎曲金屬片
金屬片的表面上有著一些凹痕
當我們去折那片金屬時,它會彈動(就像一種彈片式的髮夾那樣)
此時溶液會以彈片處為中心,向四面八方析出結晶(很漂亮)
並放出熱量
因此可推斷:晶種在彈動處產生
我跟我的夥伴當時以為是突然劇烈的震動使晶種產生
這也不無可能,因為我們在製備醋酸鈉過飽和溶液時,就常常因震動析出結晶而前功盡棄
老實說,過飽和很不穩定,也很難捉摸,有時再怎麼小心拿也會結晶
有時動作大一點也不會結晶
於是我們用夾鏈袋裝我們製備的過飽和溶液模擬,放入彈片式的髮夾試試看
結果不管我怎麼彈,它就是不析出
而將暖暖包內的彈片取出洗淨後放入我們模擬的暖暖包中試驗
結果是由彈片處析出結晶
後來我們想:為什麼彈片上要有那些凹痕?如果只要彈動的話,廠商應該不必多花這項成本.
所以我們又做了一個實驗
把彈片用膠帶包覆,使其凹痕不接觸溶液,表面平坦
放入模擬暖暖包試驗
結果是......無法析出結晶
與之前的結果對照
我們推斷:金屬片上的凹痕與結晶形成有關
(以下純粹是猜測)
於是我們認為,在醋酸鈉過飽和溶液內的震動或是動能供應,不是產生其晶種的必然原因
反而是金屬片上的凹痕與晶種的產生有較大的關連.
也許是凹痕形狀提供一個可以形成微小卻不足以引起結晶析出的晶種的環境
當彈動時,把這些小晶種彈離金屬片,送到溶液中,
小晶種們聚集成大晶種,或是碰撞溶液中的離子而形成大晶種,引起結晶析出
最後我要說,這畢竟是三個少不經事的國中生做的粗糙實驗,有許多不嚴謹處
僅供大家批判與參考(就如我之前說的,過飽和真的很難摸透)
希望大家能多多發表有關於鋁明礬實驗的意見
謝謝!
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.169.107.18
※ 編輯: ckriley 來自: 218.169.107.18 (12/02 12:02)
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