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생명과학 > 면역학
유일한 경구 복용제로 리포솜에 담은 재조합 알파 인터페론이 개발되었다. 다른 인터페론들은 모두 주사약이다. 한편 인터페론을 있는 그대로 입으로 복용하는 것은 안 된다. 왜냐하면 위장에서 효소에 의해 분해되기 때문이다. 그러나 ≪리핀트≫는 리포솜 껍질에 싸여 있기 때문에 위액으로부터 안전하게 보호된다. 그리고 소화기관을 통해 혈액으로 들어간다. 리핀트 성분으로 항산화제 역할을 하는 비타민 E와 C가 들어가는데, 이들은 어린이 몸속에서 생기는 인터페론의 독성을 중성화시킨다. 그리고 인터페론을 비타민 E, C와 함께 복용하면 항바이러스 작용이 강화된다. 장점: 인터페론이 혈액 안에 장시간 보존되게 한다. 주사약에서 나타나는 합병증을 유발하지 않는다. 인체 내 인터페론을 유발시킨다. 즉 리핀트를 복용하면 주사를 맞는 것보다 100% 더 많은 인터페론을 공급 받게 된다. 부작용은 없음.진드기가 옮기는 뇌염예방과 치료 허가를 받았으며, 진드기에 물린 뒤 24시간 안에 리핀트를 복용하면, 그 효능이 인간 면역글로불린을 복용한 것과 같다.
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- 2009-03-20
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생명과학 > 나노 생물학적 센서·엑츄에이터 (R11)
액체 마이크로칩은 폴리스티롤 미립자로 그 크기는 6, 8, 10 micron이고, 모노클러놀항체를 부착시킨 것이다. 미립자 표면에서 형광색소 표시를 한 제2의 모노클로널 항체를 흘려보내 면역체계를 밝혀낸다. 면역에 민감한 마이크로칩의 성능은 사이토미터(Cytometer)로 연구한다. 스캔하는 플로 사이토미터(flow cytometer)는 각각의 미세구(microsphere) 크기와 굴절율을 정확히 측정할 수 있다. 그리고 측정되는 각각의 미세구에 든 발광분자의 수도 계산할 수 있다. 폴리머 미세구는 50가지 병균을 동시에 탐지하는 종합액체바이오칩의 바이오센서로 발전될 수 있다. 미세구 센서가 3종류의 바이러스 항원에 면역반응하는 과정에서 항원/항체 결합체가 발견되었다. 각 항원은 일정한 지름을 가진 미세구에서 결합체를 형성하였다. 스캐닝 플로 사이토미터를 이용해 다양한 크기를 가진 미세구에서 다층면역마이크로칩이 형성되는 것을 확인하였다. 발광신호를 처리하는 소프트웨어가 개발되었고, 라텍스에서 형광색소 FITC 분자 수 측정이 고도의 정확성을 가지고 진행되었다. 적어도 실험과정에서 하나의 미세구에서 15,000개의 분자가 발견되었다. 액체 마이크로칩은 치명적인 ≪West Nile virus≫와 진드기 뇌염, 마르부르크병을 비롯한 주로 감염성 질병에 대한 면역분석에 이용 가능하다.
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생명과학 > 기타 나노 바이오
본 개발품은 몇 분이라는 아주 짧은 시간에 미생물오염 여부를 검사하는 고속 테스트시스템이다. 이 시스템은 ATP 생체발광과 관련해 이루어진 기초연구결과들을 이용하였는데, ATP 생체발광은 미생물 오염을 가장 신속하고 민감하게, 그리고 종합적으로 평가할 수 있는 재료가 된다. 생체발광 분석은 전 세계적으로 널리 이용되는 가장 빠르고 민감한 ATP 측정법을 이용하였다. 발광정도는 ATP 농도와 비례한다. 간단한 장치를 이용해 양자를 대량 방출시킬 수 있기 때문에 극미량의 ATP를 측정할 수 있다. ATP는 식물과 동물, 미생물, 인간 등 모든 생체세포에 존재한다. 바이오발광법으로 ATP가 함유된 세포를 1ml/g당 1000개 미만 발견할 수 있다. 이를 확인하는데 걸리는 시간은 1분정도이다. 시료를 완전히 분석하는데 2분에서 6시간 정도 걸리는데, 이는 주로 시료준비 시간 때문에 생기는 차이이다. 24~72시간이 걸리는 전통적인 미생물법과 비교하면 이는 획기적 발전이라 할 수 있다. 바이오발광법은 분석시간을 10배 이상 줄이고, 또 노력과 가격까지도 절약해준다. 바이오발광법의 실제응용이 계속 발전하고 있는데, 이는 특수 발광 쿠베트를 이용하기 때문이며, 쿠베트의 바닥은 박테리아막 필터로 만들어졌다. 그런 구조는 한 쿠베트에서 여러 단계 분석을 할 수 있게 해준다. 비미생물 ATP를 제거하고, 미생물 세포의 집중과 파괴, ATP농도 측정 등을 가능케 한다. 특수 발광 쿠베트를 이용해 한 쿠베트에서 미생물세포를 최대한 200개 정도 발견할 수 있다.
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생명과학 > 나노 생물학적 센서·엑츄에이터 (R11)
전기 활성도가 높은 고분자와 폴리크리스탈을 이용해 센서의 소재를 개발하고 있다. 다양한 생화학반응변환기를 이용하는데, 예를 들어 과산화수소를 복구시키는 고효율 전기촉매제 (베를린 블루), 전도체 (흑연, glasscarbon, 붕소 처리한 다이아몬드, 이미 연구된 소재들로 만든 평면전극) 같은 것이 있다.전기화학변화를 위한 평면 전극 구조물은 스크린인쇄법으로 만드는데, 이는 극소량(50mkl까지)에서 측정이 가능하기 때문에 전기화학센서와 바이오센서의 주 재료로 이용할 수 있다. 전극은 비닐로 포장하여 건조한 곳에서 실온으로 보관하면 장기보관이 가능하다. 가격은 미화로 개당 0,35달러이다. 과산화수소 측정 바이오센서: 베를린블루로 막을 입힌 전극이 개발되었다. 코팅재료로 보통 백금이 이용되는데, 이보다 베를린블루를 이용하면 민감도가 3배나 더 높아지고, 선택 반응 또한 뛰어나며, 가격도 저렴하다. 복수 이용이 가능한 평면센서는 스크린인쇄법으로 만든다. 이를 위해 전극 표면에 전기촉매제를 입힌다. 전극에 입힌 베를린블루 막은 폴리크리스탈이다. 크리스탈의 크기는 50~100nm이고, 두께는 평균 60~70nm이다. 과산화수소 측정 바이오센서의 특징은 민감도 0,45 A/M·cm2를 갖고, 시료를 흘려 보내며, 1,000회 이상 측정해도 100% 안정성을 보인다. 개당 가격은 1,1 $이다. 과산화수소 평면센서를 이용해 글루코오즈와 락타트, 에탄올, 락토오즈 등을 측정하는 바이오센서를 제조할 수 있다. 이러한 센서를 만들기 위해 과산화수소 센서 표면에 생물학적 촉매를 함유하는 막을 입힌다. 생물학적 촉매는 시료분석에 필요한 효소로 예를 들어 락토오즈 바이오센서의 경우 cellobiozdehydrogenase 효소를 이용한다. 이러한 바이오센서의 장점은 고도의 민감성과 저렴한 가격에 있다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
해당 기술은 자유전자레이저를 테라헤르츠로 방사하여 DNA를 파괴시키지 않고 부드럽게 절삭하면서 분석하는 방법이다. 이때 마커는 필요없다. 분자절삭은 뜨거운 가스를 이용하는데, 고체나 액체 표면에서 에어졸 상태로 바꾸어준다. 이때 분자형태에는 변화가 생기지 않는다. 시료에서 떨어져 나온 질소기체나노입자 체크를 시작한 후 1회용 필터를 가진 기체 포획 장치로 넘긴다. 해당 기술에의해 바이오칩 표면에서 혼성화된 DNA를 자유전자레이저로 (노보시비르스크에서 개발) 테라헤르츠 방사하여 분리시킬 수 있음이 확인되었다. 바이오칩 표면에 DNA 프로브로 길이가 17n.p.인 올리고뉴클레오티드를 고정시켰다. 그리고 DNA 시료로 길이가 90n.p.이고 바이오칩에 고정된 탐침과 결합된 합성 올리고뉴클레오티드를 이용하였다. 바이오칩 표면에서 떨어진 DNA를 중합효소연쇄반응으로 증식시켰으며, Big Dye® 기술로 그 염기배열을 확인하였는데, 시료로 이용된 본래 DNA 뉴클레오티드 배열과 혼성화 되어 후에 기체가 된 DNA 염기배열이 일치하였다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
바이오칩에서의 반응결과를 탐지하기 위해 주로 다양한 표시를 할 수 있는 반응물질을 이용한다. 예를 들어 형광발광표지와 화학발광표지(chemiluminescent), 방사능표지 등을 이용한다. 그러나 한편 실시간으로 생화학반응을 체크하고 또 결과를 자동처리하는 無마커광학센서 개발이 더욱 적극적으로 이루어지고 있다.해당 기술은 피코미터에서 센서의 두께 변화로 바이오칩 표면에 생기는 분자결합물을 체크하는 기술로 새로운 피코스코프-마커가 없는 광학센서 시험모델이 개발되었다. 이 시험모델에서는 저렴하고 확대응용이 가능한 마이크로스코프 커버글래스를 바이오칩의 기본부품으로 이용한다. 그래서 금속이나 유전체박막 같은 것을 따로 필요로 하지 않는다. 그리고 이 방법을 이용하면 Biacore보다 반응을 일으키기 위한 조건들에 덜 구애받는다.본 광학센서는 면역반응물질의 품질체크, 박테리오신, 아트라진 화합물 존재여부 체크 등에 이용가능하다.항체를 고정시킨 바이오칩에서 인간혈청알부민을 분석한 센서 이용사례:소변에서 알부민이 지나치게 추출되는 것은 신장에 문제가 있다는 증거다. 특히 이는 당뇨와 고혈압 때문에 생기는 질병이다. 분석을 위해 바이오칩 표면에 바이오틴/스트렙타비딘 결합물로 항체를 고정시켰다. 그리고 반응 결과 나타난 센서그램을 가지고 gage curve를 만든 뒤, Biacore 로 얻은 인간혈청알부민 분석자료와 비교하였다.탐지가 가능한 시료의 양: Biacore의 경우 0,1~10mkg/ml이고, 피코스코프는 0,3~50mkg/ml인데, 이는 인간혈청알부민 분석을 가능케 하는 양이고, 피코스코프의 면역분석 가능성을 입증하는 것이다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
해당 기술은 두 개의 레이저 모듈을 빛으로 작동시켜 바이오칩의 형광이미지를 기록하고 수학적으로 처리하여 해독하는 방법에 의해 이루어진다.바이오칩의 형광이미지는 전하결합소자 CCD카메라 렌즈에 의해 매트릭스에서 만들어진다. 렌즈 앞에는 간섭필터(Interference filter)가 설치되어 있다.□ 구성요소- 컴퓨터에 연결된 영상분석기. 이는 두 개의 레이저 모듈에 빛을 비추어 바이오칩 형광이미지를 컴퓨터에 기록하기 위한 것이다.- ≪ImageWare≫ 프로그램. 이는 형광이미지를 수학적으로 분석 처리하기 위한 것이다. 이 장비는 크기가 25 × 76 mm이고, 두께는 1 ± 0,1 mm인 슬라이드에 만들어진 바이오칩을 분석하기 위해 만들어졌다. □ 주요 특성바이오칩에서 발광강도가 균일하지 못한 정도는 10 이하: Emax 표준단위에서 신호강도가 최대, Emin 표준단위에서 신호강도가 최소. Emax<10×Emin작동모드 설치 시간: 1 min 이하디스플레이 시간: 10-10000 mc평균 작업시간: 5년이상□ electrical system주파수: 50 Hz전압: 220±22 V용량: 300 Vt 이하해당 제품은 러시아보건감독국에 의료용으로 등록되었고 모스크바 결핵퇴치센터, 결핵연구소등에서 활용하고 있다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
당뇨로 인한 신장질환 발병초기에 진단이 가능한 바이오칩 모형이 개발되었다. 칩은 다공성의 얇은 판으로 크기가 1,5 × 1,5cm 이며, 인간의 알부민을 결합하는 유전공학 단백질 G 파편을 고정시켰다. 각각의 바이오칩에 환자 소변을 떨구면 반응이 일어나는데, 이는 순무의 페록시다아제(Peroxidase)로 표시한 IgG-연결단백질파편G를 통해 나타난다. 시료에 색깔이 나타나면 양성으로 진단한다. 즉 이미 질병에 걸린 것이다.바이오칩 기판은 글리시딜메타크릴레이트(glycidylmethacrylate)폴리머에서 추출한 미세다공 수착질(sorbate)로 포어의 크기는 800nm이다. 이는 러시아과학아카데미 고분자화합물연구소에서 제조되었다. 폴리머는 일정한 조건에서 생물분자를 연결하는 에폭시기(基)를 함유한다. 그리고 동일한 조건일 때 매트릭스의 포어가 커도 수착용량을 증대시켜준다. 이 바이오칩은 전통적인 막보다 용량이 100배나 크다. 대형 소르베이트를 이용할 때도 비특이 수착 봉쇄를 할 필요가 없다. 그래서 시간이 크게 절감된다. (블랏분석법은 표준면역분석을 할 때 실시해야 한다)분석의 민감도: 바이오칩은 1ml의 소변에 든 20mgk의 알부민을 밝혀낼 수 있다. 이는 결과를 충분히 시각적으로 확인하고 해석할 수 있도록 해준다. 좀더 민감한 경우 바이오칩에서 얻은 정보를 해독할 수 있는 해독시스템이 필요하다. 바이오칩은 한 번에 30~50개 이상의 시료를 분석할 수 있다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
해당 개발품은 바이오칩 기판으로 거대한 내부표면을 가진 실리콘 마이크로채널 매트릭스를 이용하였다. 실험을 통해 보통 이용되는 다른 평면 기판들에 비해 흡착력이 몇 배나 큰 것으로 확인되었다.이 칩은 DNA 사슬구조가 상보결합을 하는 기본성질을 이용한 것이다. 즉 용액에 든 DNA 시료는 표면에 고정된 DNA 조각과 상보적으로 결합한다. DNA 칩 표면에서 혼성화를 측정하는데 타원편광법으로 굴절률을 측정하고, 또 민감부분을 측정함으로써 할 수 있다. 이 방법은 표면에 고정된 올리고뉴클레오티드 탐침에서 일어나는 변화를 10A 수준에서 감지할 수 있게 한다. 다양한 올리고뉴클레오티드 탐침들을 가진 DNA 칩은 칩 하나에서 다양한 DNA 시료를 분석할 수 있다는 장점을 갖는다.흡수가 가장 잘 일어나는 적외선 영역, 즉 1800-800cm-1대역에서 실리콘 마이크로채널 매트릭스에 고정된 DNA의 분광분석이 이루어졌다. 흡수가 강하게 일어난 줄무늬들이 1705-1636cm-1에서 나타났고, 1531cm-1, 1485cm-1, 1415cm-1, 1369-1cm-1등의 라인들이 확인되었다 (DNA질소에 있는 C-H 와 C-N 결합의 리플링).신형 DNA 칩의 장점은 가격이 싸고 수차례 재분석이 가능하다는 점이다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
해당 기술은 오르토폭스바이러스 감염여부를 확인하는 바이오칩의 개발에 대한 내용이다. 이 바이오칩은 올리고뉴클레오티드 탐침을 부착한 유리 슬라이드이다. 바이오칩을 고정시키기 위해 아미노 링커를(amino linkers)주입해 올리고뉴클레오티드를 변형시킨다. 이 마이크로칩은 2차원인데 분석을 위해 길이가 긴 DNA 조각을(약 300개 짜리 뉴클레오티드) 이용하기 때문에 3차원의 겔 칩보다 효능이 좋다. 하지만 길이가 긴 DNA 조각들은 고정된 탐침을 함유한 하이드로젤의 포어(pore)에 파고드는 것이 힘들다.표적으로 유전자 내에서 유형, 종별 차이를 보이는 부분들을 이용한다. 이들은 chemokin-연결단백질, 그리고 a/b-인터페론-연결단백질 코드를 갖는다.이 마이크로칩은 고도의 정확성을 가지고 6종의 오르토폭스바이러스 아종들을 파악할 수 있다. 천연두, 원숭이두창, 우두, 천연두백신, 낙타두창, 쥐 두창 등이다. 그리고 여기에는 인간 천연두바이러스가 모두 포함된다. 혼성화 후 결과 탐색은 형광발광법으로 한다. 마이크로칩을 이용해 오르토폭스바이러스를 실험실에서 발견하는데 하루 정도 걸린다.
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
바이오칩에 탐침을 고정시키기 위해 길이가 15~55 n.o.인 올리고뉴클레오티드들이 선택되었다. 기판으로 유리 슬라이드나 폴리머판 또는 금속판을 이용하고, 마이크로칩의 작동구역은 몇 개의 클러스터로 구성하였다(2~1000개). 각각의 클러스터에는 병균의 유형을 파악할 수 있는 올리고뉴클레오티드 탐침들과 양성과 음성을 나타내는 올리고뉴클레오티드로 구성되어 있다. 그리고 탐침 셀의 크기는 약 0,005mkl이다. 바이오칩은 올리고뉴클레오티드 탐침 용액을 로봇(미국의 Xpress Lane)을 이용해 기판에 붙여서 만든다. 기판에 용액을 옮겨 담기 전에 아미노프로필트리에톡시실란(aminopropiltrietoxisilan)으로 처리한다. 탐침을 기판에 고정시키는 것은 카르보디이미드(Carbodiimide)법으로 한다. DNA 칩으로 분석을 할 때 혈액을 함유한 생물재료에서 바이옵틱(bioptic) 재료와 척수액, 침, 눈물, 소변 등을 추출한다. 시료는 특수 올리고뉴클레오티드 프라이머를 가진 중합효소연쇄반응(PCR)으로 직접 생물학적 샘플에서 선택적으로 뽑아 만든다. 생물학적 소재에서 추출한 DNA를 가지고 중합효소연쇄반응을 일으킨 뒤, 형광물질이나 바이오티닐래이티드를 혼성화 시킨다. 결과는 시료의 신호와 올리고뉴클레오티드를 가진 탐침 셀의 신호를 비교하여 해석한다. 비뇨생식기 감염 진단을 위한 바이오칩에는 특수 올리고뉴클레오티드들과 중합효소연쇄반응물질, 혼성화 장치, 스캔장치, 분석결과 해석 장치 등이 포함된다. 본 개발된 바이오칩을 이용하면 신속하게 저렴한 비용으로 동시에 질병을 진단할 수 있게 된다. 이러한 병균들과 관련된 DNA를 26군데나 분석할 수 있기 때문에, 1~15개 병균을 한번에 진단할 수 있다.
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- 2009-03-20
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
현재 감염성질병과 알레르기의 혈청진단을 위한 바이오칩들을 이용해 테스트시스템을 개발하고 있다. 1단계에서 바이오칩에 고정시킬 재조합 항원이 제조되었는데, 탐침용액을 로봇과 미세장갑을 이용해 활성화 된 유리 슬라이드에 옮겨 담아 바이오칩을 만든다. 종류에 상관없이 모든 재조합 항원들을 기판에 옮겨 증착시킬 수 있는 방법이 개발된 것이다. 이 기술을 이용해 개발한 면역바이오칩은 하드셀 진드기 보렐리오시스 혈청진단용 면역바이오칩이다. B. garinii, B. Afzelii, T. Pallidum의 16개 재조합 면역항원이 E.coli 세포들에서 발현되고, 정제되는 새로운 면역바이오칩이다. 하드셀 진드기 보렐리오시스와 매독에 걸린 환자들의 혈청과 혈장 시료를 바이오칩에 투입한다. 그러면 바이오칩에 고정된 항원들과 Borrelia burgdorferi sensu lato 항원에 대한 G와 M 항체, 매독균 스피로헤타의 상호작용이 일어난다. 이후 형광색소 FITC와 TRITC를(인간항체에 대한 염소의 항체) 가진 2차 항체들을 이용해 바이오칩을 작동시킨다. 형광색소 대안으로 마이크로칩에서 DAB 색원체 과산화 반응을 시험해보았는데, 양과 질적인 면에서 훌륭한 분석재료임이 확인되었다.
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- 2009-03-20
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
전기증착법을 이용해 바이오활성분자 용액을 기판에 고정시킨 미니바이오칩 제조법이 개발되었다. 정전기장(electrostatic field)은 전하를 띤 물질들(초미세 방울들이나 클러스터, 개별 이온들)이 해당 기판으로 향하도록 콘트롤한다.탐침분자들과 수크로오스를 가진 탐침용액을 구멍이 뚫린 유전체막을 통해 증발시키면 간단히 콘트롤 할 수 있다. 광전달 폴리머 층으로 덮힌 일정한 기판에 빛을 비추어서 증착을 콘트롤할 수도 있다.단백질, DNA, 저분자유기물들을 전기증착법을 이용해 금속이나 반도체, 유리, 종이, 필터 등 다양한 재료로 된 기판에 고정시킬 수 있다. 증착용 용액의 양은 몇 mm에서 1~2micron까지 다양하다. 전류, 솔벤트, 습도, 용액보호제 등 일정한 조건을 유지하면 효소활성비율과 단백질의 항원 활성도, DNA 분자의 상보성 시료와의 결합 능력을 100% 보존시킬 수 있다. 그러므로 전기증착법은 다성분 분석에 이용할 수 있는 바이오센서들과 물질, 매트릭스를 개발하고 대량생산 하는 데 널리 이용할 수 있다.□ 장점- 고도의 해상도 덕분에 인간의 105가지 유전자를 크기가 1 × 1 mm2인 바이오칩에 담을 수 있다.- 칩 제조 속도가 높아 작은 장치로 1달 동안 105개의 동일한 칩들을 제조할 수 있다.- 매트릭스 구성요소들의 교차오염이 발생하지 않는다.- 복잡한 정밀측정 로봇을 이용할 필요가 없다.
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- 2009-03-20
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생명과학 > 나노 바이오 칩 (R11)
해당 기술은 기판에 항체를 고정시킨 광학바이오센서 바이오칩을 말한다. 바이오칩과 혈청이 반응하는데, 바이오칩 표면에서 항원분자들과 특수항체들의 합성이 이루어져 나노층이 형성된다.질병마커들은 원자현미경으로도 발견할 수 있고, 또는 나노바이오칩 표면에서 일어나는 상호작용을 모니토링하여 발견할 수도 있다. 원자현미경은 개별 단백질들과 단백질 혼합물 이미지를 포착할 수 있는 능력을 가졌는데, 바로 이 덕분에 개별분자 수준에서 질병마커가 발견되는 것이다. 분자들간의 상호작용은 시료에 아무런 표시를 하지 않아도 나노층에서 실시간으로 빛의 굴절률이 변하기 때문에 쉽게 발견할 수 있다. 원자현미경을 이용하면 실제와 거의 동일한 환경에서 단백질을 분석할 수 있는데, 예를 들어 항원-항체 결합을 확인할 수 있다.В 형 간염 진단을 위한 바이오센서-이러한 바이오칩으로 '기판에 간염 표면항원에 대한 항체가 고정된 바이오칩'과 'B형 간염바이러스 DNA에 상보적인 올리고뉴클레오티드를 가진 바이오칩'을 들 수 있다С 형 간염 진단을 위한 바이오센서-기판에 С형 간염표면항원에 대한 항체가 고정된 바이오칩NCcore 항원이 아미드그룹을 통해 고정된 바이오칩 기판으로 카르복시메틸덱스트란 표면을 이용한다. 분석민감도는 109M이다.□ 장점- 신속한 분석 (5~8분)- 바이오칩을 수차례 재이용할 수 있음. (100~150회 이용 가능)- 마커 없이 실시간으로 확인.
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- 2009-03-20
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생명과학 > 면역학
이 백신은 유일하게 러시아에서 만들어진 차세대 백신으로 HIV 항원과 똑 같은 합성단백질을 이용하였다. 인간의 면역반응이 에이즈 바이러스를 제압하지 못하는 주된 이유 중 하나는 바이러스가 지속적으로 돌연변이를 일으켜 면역공격을 피해가기 때문이다. 그러나 인공적으로 합성한 HIV 항원을 이용하면 바이러스의 변신 여부와 상관 없이 높은 효과를 얻게 된다. 이는 항원단백질이 면역반응을 몇 배나 강화해주는 합성면역증강제 폴리옥시도니움(Polyoxidonium)과 화학적으로 결합되어 있기 때문이다. 그뿐 아니라 폴리옥시도니움은 면역시스템의 중요한 성분인 Т 세포의 기능을 대신할 수 있는 능력도 가졌다. Т 세포의 사멸이야 말로 에이즈를 일으키는 주된 원인이 되고 있음을 생각할 때 폴리옥시도니움의 역할이 얼마나 중요한지 충분히 짐작할 수 있다. ≪비츠레폴≫ 백신에는 불필요한 성분이 하나도 없으며 모든 기능이 완벽한 통제를 받고 있다.현재 1차 임상실험이 성공적으로 끝나가고 있다. 공식적으로 실험결과가 발표될 것이지만 현재 단계에서 ≪비츠레폴≫ 백신이 인체에 무해하며 아무런 부작용도 일으키지 않음을 자신 있게 밝힐 수 있다. 에이즈환자들을 대상으로 임상실험을 하였는데, ≪비츠레폴≫을 복용한 환자들의 경우 RNA 종양바이러스를 억제하는 의약품 복용량이 감소되었고, 치료와 약물복용 간격이 커졌으며, 생활의 활력까지 생겼다.
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- 2009-03-20
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일반기술
생명과학 > 기능성 생체재료개발 기술
세포를 배양하는 바이오리엑터란 담체에 세포가 함유된 배지를 공급하여 세포를 생존, 증식시키는 것을 말한다. 해당 기술은 이러한 담체의 제조법과 바이오리엑터의 구조에 관한 기술로 섬유장 인산 칼슘 화합물에 가연성 재료와 에탄올을 혼합한 후 슬러리장으로 하여, 이 혼합액을 바이오리엑터의 배양조와 같은 형상의 틀에 넣어 흡인여과하여 고체화한 후 1300℃에서 5시간 가열하여 가연성 재료를 소실시켜 다공질인산칼슘성형체인 담체를 제조한다. 이러한 구조를 가진 바이오리엑터를 이용하여 세포를 배양하면 세포를 장시간 생존, 증식시킬수 있어 효율적인 생리활성물질의 생산과 장기간 기능을 유지할 수 있는 인공장기 등의 제작이 가능해진다.
- 보유기관
- 한국기술벤처재단
- 등록일
- 2009-03-20
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일반기술
생명과학 > 기타 생명과학
해당 기술에 따른 이광자 염료는 세포질 내 마그네슘 이온의 실시간 영상에 매우 적합하며, 800nm 내지 1000nm 파장을 갖는 레이져 광자에 의해서 여기되어 Mag-fura-2 또는 MgG와 같은 기존 통상적인 탐침들에 비해서 Mg2+ 이온에 대해서 20배 이상 높은 이광자 여기 형광 특성을 나타내고, 세포 및 조직 내로 용이하게 주입될 수 있으며, 높은 광안정성을 갖고, Ca2+ 이온 및 세포막 결합 탐침들에 의한 간섭 현상 없이 Mg2+ 이온 농도를 측정할 수 있게 한다.또한, 이광자 과정에 의해서 결정된 Mg2+에 대한 세포내 해리 상수 Kdi가 동적 Mg2+ 농도 측정에 적합하며, 생체 조직 내에서 100-300 ㎛의 깊이까지 유리 Mg2+를 이미지화할 수 있다.
- 보유기관
- 고려대학교
- 등록일
- 2009-03-20
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일반기술
생명과학 > 서열분석·검색 기술
□ 기술개요- 인간항체 라이브러리를 파지디스플레이 기법으로 검색하여, 원하는 항원에 대한 인간항체를 빠른 시일(~2주) 이내에 발견할 수 있게 하여 주는 기법으로 현재 10종 이상의 다양한 항원에 대해 실험하여 기술의 유효성과 적용가능성을 증명함. 10^9 이상의 크기를 가지는 거대 항체라이브러리를 확보하고 있으며 이를 통해 10^-8 이하의 해리상수를 가지는 항체를 발견하는 것이 가능하고 이로부터 발견되는 인간항체는 항체신약 등의 후보물질로 사용될 수 있음□ 기술특징- 임의의 항원에 대하여 고품질의 항체를 빠르게 제작할 수 있는 도구를 제공- 현재까지 시험한 항원 중 90% 이상에서 효과를 검증- 기존 기술을 사용하여 수 개월 이상이 걸리던 항체 발굴을 빠른 시간 내에 이룸으로써 제품개발 과정을 단축할 수 있음. 특히 인간항체를 생산할 수 있으므로 암, 면역질환 등에 사용되는 항체신약 개발에 응용□ 활용분야- 항체치료제(신약개발), 질환진단 키트 개발, 연구용 항체 개발 분야
- 보유기관
- 이화여자대학교
- 등록일
- 2009-03-25
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일반기술
생명과학 > 면역학
지난 10~15년 사이 항체/항원의 상호작용 같은 생물학적 특이반응의 결과들을 광학적으로 변환시키는 금속나노입자들의 응용분야가 크게 확장되었다. 금 콜로이드와 단백질, 그리고 다른 생체탐침 등과의 결합물은 생체의 면역세포화확, 분자유전적 연구에서 마커로 널리 이용되고 있다.금 콜로이드 결합물을 이용한 고체면역분석은 뛰어난 분석능력을 보장한다. 금을 함유한 마커들의 채색능력은 방사능 동위원소 마커를 이용할 때 만큼의 높은 민감도를 보이며, 이 덕분에 금 콜로이드 결합물을 가지고 생체반응을 육안으로 확인할 수 있다. 면역효소분석처럼 다단계 채색과정이 필요없기 때문에 블롯채색이 간단하게 진행된다.금 콜로이드 입자는 마이너스 차지를 띤 AuCl4- 이온들이 표면에 흡착된 결정질 핵 [Au]m 으로 구성되어 있다.안정제가 들어간 바이오마커는 Tris-HCl나 phosphate buffer 콜로이드 용액으로 생산, 출시되는데, 금의 농도는 ml당 1000개이다.일정한 평균직경을 가진, 그리고 모노디스퍼스, 즉 고도로 분산된 금가루를 1-50nm의 간격으로 만드는 고유의 기술이 개발되었다.팔로이딘, 셀룰라아제, 페투인, 폴리에틸렌이민 등의 유망한 생체특이탐침으로 새로운 마커들을 개발하였다.□ 면역화학연구를 위한 약품- 인간의 IgG에 대한 항체 + 금 콜로이드- 인간의 IgM에 대한 항체 + 금 콜로이드- 인간의 IgA에 대한 항체 + 금 콜로이드 항비오틴 항체+ 금 콜로이드- protent A + 금 콜로이드- 글루타민합성효소에 대한 + 금 콜로이드□ 렉틴 조직화학(histochemistry)을 위한 약품- Arachis hipogaеa 렉틴 + 금 콜로이드- Triticum vulgaris 렉틴 + 금 콜로이드- concanavalin A + 금 콜로이드페투인 + 금 콜로이드- ovomucoid + 금 콜로이드.□ 종합약품, 특수 약품- streptavidin + 금 콜로이드- 팔로이딘 + 금 콜로이드 셀룰라아제 + 금 콜로이드- 폴리에틸렌글리콜 (MM 20000) + 금 콜로이드
- 보유기관
- 한국기술벤처재단
- 등록일
- 2009-03-27
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일반기술
생명과학 > 프로테오믹스
혈장은 농도가 아주 높은 일련의 단백질들들을 함유하고 있어 (혈장 단백질의 약 80%가 알부민과 감마글로불린임) 분석이 쉽지 않다. 그렇기 때문에 프로테옴 연구는 소량의 단백질 성분들의 비율에 관심을 갖는다.혈장에 든 다량의 단백질들을 부분적으로 제거하고 프로테옴 분석 가능성을 증대시키기 위해 혈청을 열처리하였다. 이를 통해 혈청의 ≪내열 부위≫를 만들어냈다.다음 질병을 앓는 환자들 10명씩으로 구성된 5개 그룹들에서 샘플을 채취하였다.- 난소암 환자들- 자궁암환자들- 유선암 환자들- 난소양성종양 환자들- 건강한 여성들샘플들은 이합체 전기영동법과 MALDI-ТОF/ТОF-MS로 분석하였다.유선암 환자들의 경우 a1-acid glycoprotein (orosomukoid)과 clusterin (apolipoprotein J) 혈중 농도가 건강한 사람들에 비해 낮았다. a1-acid glycoprotein은 글리코실화된 단백질 질량의 두 배가 되었다.트랜스티레틴 - 이는 운반단백질로 염증이 생길 경우 혈중수치가 낮아진다. 특히 간염일 경우 그러하다. 난소암에서도 수치가 떨어졌다.Apolipoprotein A-1 형태들의 농도는 종류에 상관없이 암에 걸렸을 경우 그 농도가 낮아졌다.합토글로빈 (Haptoglobin) 알파-1은 난소암과 유선암에 걸렸을 경우 농도가 낮아졌다. 이는 다양한 종류의 악성종양 환자들의 혈청 절삭 분석 결과와 부합하는 것이었다. 혈청의 내열 절단면을 이용하여 저분자, 중분자 질량을 가진 단백질의 프로테옴 연구를 할 수 있다. 특히 이는 이합체 전기영동법에 좋다.
- 보유기관
- 한국기술벤처재단
- 등록일
- 2009-03-27
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