MedCity News:在 JPM年會上,GSK 談論該公司的藥物目標和腫瘤學策略

GSK 在腫瘤產品方面經歷了策略性的關鍵轉變。2015年,該公司將其腫瘤學業務以160億美元出售給諾華(Novartis),而從癌症研究開發中暫退一步。然而,GSK仍保持其癌症研究基礎設施和早期階段的開發能力。到2019年,在現今全球腫瘤學研發負責人 Hesham Abdullah 的領導下,GSK 重新進入了腫瘤學領域的旅程。GSK最新的動作為投資2.7億美元,以獲得抗體藥物複合體(antibody-drug conjugates,ADCs)等初期資產,這突顯了產業整體獲得新型治療方式的趨勢。目前,GSK的腫瘤學重點包括免疫腫瘤學、合成致死(synthetic lethality,指兩個非致死基因同時被抑制可導致癌症細胞死亡的現象),以及腫瘤細胞標靶治療。Abdullah 強調了公司對ADCs、小分子藥物和 T 細胞銜接抗體的重視。優先治療的疾病領域包括血液惡性腫瘤(如多發性骨髓瘤和骨髓纖維化)、婦科癌症、肺癌和其他實體腫瘤。在臨床發展方面,GSK 以Jemperli為例,該藥物已獲核准用於治療晚期子宮內膜癌。而在另一項特定直腸癌研究中,這種藥物展示了100%的臨床反應率,顯示出前景。他強調癌症藥物研發轉向更具針對性的療法和精準醫學,ADCs是這一趨勢的關鍵。GSK的未來策略將持續經由內部創新開發以及與外部策略合作。一個最佳的例子是與 Hansoh Pharma 的合作,專注於 ADCs 針對與婦科癌症相關的B7-H4。此類ADC顯示了與GSK產品組合中其他藥物併用的潛力。其他例子為經由併購 Sierra Oncology 而獲得的小分子藥物Ojjaara 用於治療骨髓纖維化,以及與 Ideaya Biosciences 在合成致死方面的合作,以進一步加強其研發管道。

BioSpace:13種治療藥物入選Clarivate 2024年值得關注的藥物名單

Clarivate 是一家以結合數據、專業與分析來加速創新發展的公司,其每年「值得關注的藥物」名單因識別出具開創性與暢銷性的藥物,對生命科學和健康領域有重大影響而備受期待。這些藥物的選擇是以處於第二期或三期臨床試驗、預註冊或註冊階段,或是在年初獲核准且很有機會帶給患者福祉的藥物。名單摘要如下:

Aflibercept (Eylea):治療老年相關性黃斑部病變(AMD)、黃斑部水腫和糖尿病相關視網膜病變。
Budesonide (Tarpeyo/Kinpeygo):用於治療原發性IgA腎病(IgAN),以減少蛋白尿。
Datopotamab deruxtecan (Dato-DXd):一種抗體藥物複合體,治療包括乳癌在內的各種類型癌症。
Efanesoctocog alfa (Altuviiio):一種創新的A型血友病治療方法,旨在提供更持久的血液凝固作用。
Ensifentrine (RPL554):用於治療慢性阻塞性肺病(COPD),作為支氣管擴張劑和抗炎劑。
Exagamglogene autotemcel (exa-cel):用於治療β型地中海貧血和鐮狀細胞病的基因療法。
Lovotibeglogene autotemcel (lovo-cel):專門針對鐮狀細胞病的基因療法。
Mirikizumab (LY-3074828):針對像乾癬和潰瘍性結腸炎等炎症疾病。
Niraparib + abiraterone acetate (Akeega):用於治療前列腺癌的組合療法。
RSVpreF (Abrysvo):一種針對呼吸道合胞病毒(RSV)的疫苗,用於預防RSV感染。
RSVpreF3 (Arexvy):另一種針對呼吸道合胞病毒(RSV)的疫苗,預防RSV相關疾病。
Talquetamab (Talvey):一種用於治療多發骨髓瘤的雙特異性抗體。
Zolbetuximab (IMAB362):一種新型免疫治療抗體,針對胃癌中的蛋白成分CLAUDIN18.2。

產業趨勢方面,越來越多製藥公司與小型創新公司合作,以獲取新產品技術。例如,BMS其五種最暢銷的藥物全源自於收購的小型公司。預計2024年將持續這種戰略收購和合作趨勢,大型製藥公司尋求經由新型治療加強其產品線。Clarivate的分析師亦強調了全球製藥公司對中國大陸慢性病市場的日益關注,源自於中國在藥品測試和核准程序方面的重大監管改革轉變。而Merck的癌症藥物Keytruda在2023年最為成功,獲准用於多種癌症適應症。它顯示了單一藥物在多個治療領域的潛力。Clarivate的報告同時也強調了基因編輯和人工智慧(包括機器學習)在藥物開發中的日益重要性。

News Medical:創新穿戴設備技術展現了持續、非侵入性的健康監測前景

在《通訊設備》發表的一篇研究中,研究人員討論了經由可穿戴傳感器和生物界面(biointerfaces)來實現與身體連接數位化的演進。雖然這些發展預告著健康監測的新時代,但目前面臨著包括材料和界面的限制、整合的複雜性和接受度相關的重大挑戰。在技術進步方面,非侵入性皮膚感測器,如表皮電子儀器的發展極為重要。這些感測器捕捉像皮質素(cortisol)這樣的生化標記物,並提供生理壓力反應的深入觀察,超越傳統的監測方法。然而,將這些創新從實驗室轉移到臨床或日常設置中面臨著材料相容性、整合到醫療保健系統和用戶接納採用的挑戰。整合和材料挑戰方面,可穿戴技術的生物界面面臨諸如皮膚更新導致的操作時間有限、和潛在不適應等問題。設備從傳統設計到表皮電子和混合系統,每一類型都有自己的挑戰,從粘合劑的持久性到設備的複雜性與用戶舒適度。表皮平台能減少所謂的動作假影(Motion Artifacts)雜訊,但需要注意持續穩定性;而非侵入性的刺激儀器則需要高能量供應,亦是一大挑戰。同時,這些設備的廣泛應用取決於它們與智慧界面和醫療保健系統的相容性。這種整合受到高功率供應和有限電池壽命的阻礙,影響設備的持續操作和用戶遵從性。克服這些問題的策略包括以無線電力傳輸方法以及利用來自周圍環境能源。以生物共生(Biosymbiotic)設備為例,它們持續捕捉高度傳真生物信號,展示了可穿戴設備的潛力。這些設備適應身體,提供長期使用,展示了創新方法如何克服傳統限制。可穿戴高傳真皮膚界面需要材料的進步,以便長期使用及改善應用。這些可穿戴設備的廣泛採用取決於將各種界面類型、使用持續時間以及通信和電力策略整合到一個連貫的系統中。無線電力傳輸和神經計算(neural computation)等技術的進步對這些設備的快速普及至關重要,尤其在心臟病管理方面,進而促進整體健康。

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