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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

상처, 화상 그리고 치유가 지연된 궤양의 드레싱에 사용되는 생활성 물질 생산 기술

드레싱에 사용할 수 있는 키토산 섬유를 함유하는 생활성 물질이 겹상 구조의 복합 섬유 물질로 생산되고 있다. 이는 생물학적으로 활성을 띄지 않는 엮어지지 않은 폴리프로필렌 층과 종이 생산 기술을 이용하여 그 위에 더해진 생활성을 가지는 키토산 섬유와 함께 폴리올레핀 섬유와 원섬유를 함유하는 층으로 구성되어 있다이중겹을 가진 복합 재료를 생산하는 기술은 생활성을 가진 바깥 층이 상처 치유와 순환을 촉진하는 키토산을 함유하는 형태로 예비 식물 단위에서 이루어졌다. 생활성 층은 키토산 섬유, 폴리프로필렌 섬유 그리고 폴리올레핀 원섬유의 수화형으로 구성되어 있다. 이들은 기성품으로 나와있는 짜여지지 않은 폴리프로필렌 상에 존재하며 이는 생성 과정 중에 여과지와 생활성 층의 운반체로 작용한다. 이 두 층은 수화역동적인 방식과 열처리 과정으로 결합되어 있다. 드레싱 물질의 생활성은 잘 알려져 있으며 조절 가능한 분자량과 적합한 디아세틸레이션 정도를 나타내는 키토산을 사용하여 얻는다. 이 물질의 화학적 정화는 다음을 통하여 이루어진다.:-추가적인 손질을 하지 않은 건조되지 않은 키토산 섬유 사용.-다른 결합제를 사용하지 않고 수화역동적 그리고 열처리 과정을 통하여 두 층을 결합.-무기 염류가 제거된 물을 사용-혁신적인 사항:이 기술은 복합 물질을 생산하는 방식에 있어 유일하다: 이러한 목적을 위하여 특별 제작된 건조되지 않은 키토산 섬유의 사용과 잘 조절된 정도의 중합화 ( 분자량 )와 디아세틸레이션 과정.주요 장점:개발된 기술을 사용하여 생산된 드레싱용 복합 물질의 특성은 잘 조정되는 키토산 섬유의 생활성에 의하여 재생산이 가능하다. 의학적 검사에 의하면 이 물질은 정균성 그리고 살균성을 가지며 다음과 같이 상처에 직접적으로 접촉하는 물질이 가져야 할 조건을 갖추고 있다. :-용혈성이 없음-쥐의 섬유모세포에 대하여 세포 독성이 없음.-내피에 자극성이 없음.

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특허법인충정
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2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

소장과 위에서 분리한 T-림프구의 전환

소장 또는 위의 점막에서 분리한 T-림프구는 T-림프구를 대상으로 하는 헤르페스 바이러스 사이미리 ( HSV)에 의하여 전환된다. 이 방법을 통하여 장시간 지속하는 소장 또는 위장 기원의 T-세포 계열을 얻을 수 있다. 염증성 위병 또는 위종양을 가진 환자의 조직 표본을 채취한다. 그리고 림프구를 분리하여 헤르페스 바이러스 사이미리로 전환시킨다. 두 달 후 전환이 성공적으로 이루어졌음을 나타내는 안정적인 성장 양상을 나타낸다.염증성 위병 ( 크론씨 병 또는 궤양성 대장염 ), 헬리코박터 파일로리 감염 또는 위종양을 가진 것으로 알려진 환자의 소장 또는 위 조직의 표본을 내시경 또는 수술을 통하여 채취한다. 이들을 PBS ( Phosphate Buffered Saline )와 항생제의 혼합물로 완전히 세척한다. 그 후 콜라겐 분해 효소와 디스페이즈를 이용하여 37C에서 분해한다. 이를 통하여 조직을 느슨하게 하여 림프구의 분리를 가능하게 한다. 정화를 위하여 Percoll 경사에서 원심 분리하면 ( 67%, 44%, 20% ) 두 가지의 잘 알려진 세포를 얻을 수 있다. : 상피 세포와 림프구. 그 후 림프구는 림프구를 대상으로 하는 헤르페스 바이러스 사이미리를 사용하여 전환시킨다. 전환 과정은 다음과 같이 이루어진다: 2 106 세포/ ml를 RPM I 1640 배지와 CG 배지에 재혼합하고 여기에 100u/ml IL-2를 보충한다. 세포들을 24-칸 배양 접시에 놓고 감염을 일으킬 수 있는 양의 HSV, C-488에 노출시킨다. 바이러스 세포의 원천은 OMK 세포 계열로 ( 원숭이의 신장 ) 배양하면 바이러스가 고종도로 포함되어 있는 상층액을 생산한다. 감염 중에 세포들에게 규칙적으로 100u/ml IL-2을 공급한다. 두 달 후 전환이 성공적으로 이루어졌음을 나타내는 안정된 형태와 인자형을 가진 지속적인 성장을 보여준다. 바이러스의 게놈이 전환된 세포 내에 도입되었는지의 여부는 바이러스 특정 프라이머를 사용하는 PCR을 이용하여 측정한다. 혁신적인 사항:이 기술의 가장 큰 장점은 장기적으로 지속되는 위와 소장 점막 기원의 T-세포를 획득할 수 있는 가능성이다. 현재까지 이러한 세포를 배양하는데 사용된 기술은 수 달을 생존하는 세포를 얻을 수 있을 뿐이다. 여기서 보여주는 방법으로 배양된 수명인 연장된 세포를 사용할 경우 소장과 위의 병증에 중요한 기능을 하는 T-세포에 대한 많은 인자형과 기능적 실험이 가능하게 된다. 주요 장점:이 기술은 약제 산업을 포함한 몇몇 부문에서 유용할 것이다.-점막의 T-세포에 대한 자세한 기능과 인자형이 가능하다. 전환으로 수명이 연장된 T-림프구를 사용하므로 실험을 할 때마다 생체 검사 표본을 채취해야 할 필요성이 없다. 이러한 T-세포는 여러 가지 병리적인 상태에서 일어나는 면역 이상에 핵심적인 역할을 한다. : - 염증성 위병 : 이는 소장 점막의 림프구가 가지는 기능적 인자형적 특성을 밝혀주며 동일한 환자의 말초성 혈액 내 T-세포와의 차이를 보여준다.- 헬리코박터 파일로리 감염 : 항원에 대한 위장의 T-세포의 반응을 보여준다.- 위종양 : 종양에 침투하는 T 세포의 종류와 그러한 반응을 일으키는 종양성 항원을 밝혀준다.- 제약 산업에서 환자에게 사용하기 전에 신약을 T-세포에 대하여 검사- 염증성 위병/ 새로운 면역 억제제 : T-세포가 이러한 병의 장기화에 핵심적인 역할을 하는 것은 자명하다.- 위종양 : 이러한 세포의 계열을 사용하여 새로운 면역 변형을 시험할 수 있다. ( 이미 사용 중인 것을 제외. ). 뿐만 아니라 종양 내에 침윤되어 있는 T-세포가 인지하는 항원을 규정하고 나아가 면역을 이용한 치료법을 계발할 수 있다.

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특허법인충정
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2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

글루타민 합성 효소를 이용한 신경 세포 퇴화 치료

주요 장기에 비가역적인 손상을 가져오는 신경 세포의 퇴화를 보호할 혁신적인 방법이 개발되었다. 글루타민 합성 효소와 같은 효소를 이용한 효소 치료법은 글루타메이트를 중성화 시켜 글루타메이트의 방출로 인한 해로운 결과를 예방해 준다.글루타메이트의 세포 독성으로부터 보호할 혁신적인 방법이 개발되었다. 이 방법은 내인적인 신경 보호 기전과 유사하며 글루타민 합성 효소를 사용한 효소 치료법을 이용한다.혁신적인 사항:순수한 효소의 주입 또는 내인성 유전자의 활성화 유도를 통하여 글루타민 합성 효소를 증가시킬 경우 신경성 퇴화를 예방할 수 있다는 것을 알게 되었다. 이는 직접적인 손상을 받지 않았거나 최소한의 손상을 받은 신경 세포에 한한다. 주요 장점:글루타민 합성 효소를 신경 세포 보호에 사용할 경우 이는 글루타메이트를 중화시킨다. 뇌졸증, 뇌와 척수 손상 그리고 뇌 이상으로 인한 글루타메이트의 지나친 방출은 신경 세포 퇴화의 주요한 원인으로 알려져 있다. 따라서 글루타민 합성 효소를 사용할 경우 글루타메이트의 방출로 인한 해로운 결과를 예방하고 신경성 퇴화로부터 보호할 수 있을 것으로 기대된다.

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특허법인충정
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2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

생체재료의 표면에 대한 항 응혈물질 처리

미세뇌혈관 이식술 등에 이용되는 생체재료의 표면에 대한 높은 혈액 응고성은 생체재료의 의학적 적용에 큰 문제가 되어왔다. 그러나 기술혁신에 의해 새롭고, 간단한 처리에 의해 그 문제를 해결할 수 있게 되었다.새롭고 간단한 이 방법은 expanded polytetrafluroethylene (ePTFE)를 이용한 심장혈관 이식술에서 시험되었으며, 생체재료의 표면에 형태적 화학적 변화를 줄 수 있는 피막을 형성한다; 피막은 PVA-chitosan blends로 구성되며 혈소판이 ePTFE에 흡수되는 현상을 확실히 줄여준다. 게다가 이 피막은 재료 표면의 화학적 변화나 단백질의 고정을 가능하게 하는 화학적 활성을 가능케 할 수 있다.혁신적인 사항:이 방법은 ePFTE 혈관 이식을 위하여 생체 외 조건에서 개발되고 실험되었다. 연구는 표면의 성질 변화를 포함하고 있으며, 생체 내 조건에서의 연구도 진행중이다.주요 장점:새로 개발된 이 피막은 금속과 합성, 천연 고분자 물질 등 다양한 생체 재료에 적용될 수 있을 것이다.

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특허법인충정
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2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

범용 연계 체계 (ULS;Universal Linkage System) 의 적용

ULS에 의해 표기된 DNA, RNA, PCR 제품들은 생체내 광학/형광 현미경 관찰에 이용될 수 있으며, 조합하거나 일정 비율로 혼합할 때에도 사용될 수 있다.단백질의 경우 백금화합물은 메티오닌의 Thiokol-ether 기나 시스테인 잔기의 non-sulphur 결합부에 부착한다. ULS에 의한 단백질의 표기는 다음의 위한 강력한 도구를 제공한다.- 표적물질 표지- 표지의 광범위성- 농도 범위, 감수성 한계ULS (Universal Linkage System)범용 연계 체계의 적용1) (F)ISH핵산의 경우 백금은 퓨린의 N7위치에 결합한다. ULS에 의해 표기된 DNA, RNA, PCR 제품들은 생체내 광학/형광 현미경 관찰에 이용될 수 있으며, 조합하거나 일정 비율로 혼합할 때에도 사용될 수 있다. 표식자에 표기를 하는데에는 제한이 없다 길거나 짧은 잔기에 모두 가능하다. 예를 들면 성상체, 중심체, 극체 표식자나 플라스미드, 코스미드 벡터, 또한 인공 식물 염색체 등에도 모두 가능하다. 이러한 기능은 유전자 증폭이나 삭제 연구에 이용될 수 있으며, 특정 DNA, RNA 서열의 위치 파악에도 이용될 수 있다. 진핵 생물에서의 병을 일으킬 수 있는 유전자를 찾아내는 데에도 blotting 기법과 마찬가지로 사용될 수 있다.2) Protein labelingULS는 또한 유용한 단백질 표지 도구이다. 단백질의 경우 백금화합물은 메티오닌의 Thiokol-ether 기나 시스테인 잔기의 non-sulphur 결합부에 부착한다. 또한 히스티딘, 라이신, 트립토판 잔기의 질소 포함 곁사슬도 백금 화합물과 결합할 수 있다. 합텐이나 플루오로크롬 변화 단백질들(면역글로블린 등)은 면역화학기법으로 연구되어왔으며, 여러 가지 실험 기법(ELISA, 유동 세포질 계측, 세포 전처리)에서도 같은 항원 결합 능력을 유지하는 것으로 밝혀졌다. ULS에 의한 단백질 표지는 다음에 강력한 도구를 제공한다.- 표적물질 표지 : 처리되지 않은 단백질 용해액에서의 알려지지 않은 단백질이나 펩타이드의 표지- 표지의 광범위성 : 다양한 염의 농도, 산도, 불순도 등의 다양한 환경에서의 표지가 가능하다.- 농도 범위, 감수성 한계 : 밀리리터당 피코그램 단위의 정량 분석이 가능하다혁신적인 사항:유전자 증폭이나 삭제 연구에 이용될 수 있으며, 특정 DNA, RNA 서열의 위치 파악에도 이용될 수 있다. 진핵 생물에서의 병을 일으킬 수 있는 유전자를 찾아내는 데에도 blotting 기법과 마찬가지로 사용될 수 있다. 합텐이나 플루오로크롬 변화 단백질들(면역글로블린 등)은 면역화학기법으로 연구되어왔으며, 여러 가지 실험 기법(ELISA, 유동 세포질 계측, 세포 전처리)에서도 같은 항원 결합 능력을 유지하는 것으로 밝혀졌다.주요 장점:방사선 표지에서의 이득:간편한 표지, 간편한 결과 확인, 가격대 성능비 우수, 간단한 실험 장비, ULS에 표지된 목표물의 신호는 증폭이 가능하다효소를 이용한 표지에서의 이득- 효소를 직접 이용하는 것보다는 감도가 높다- 훨씬 생산적이다- 단순한 화학 기법이다- 실험관 한 개에서 실험이 가능하다- 범위 조절이 가능하다- 피펫 조작이 줄어든다화학적 표지에서의 이득- 감도가 높다- 취급이 편리하다- 공유 결합에 반대되는 단백질 변성 작용 등에 이용

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특허법인충정
등록일
2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

알츠하이머씨병의 기초적이고 약학적인 조사를 위한 세포계

α-secretase는 아밀로이드 전구 단백질을 자르고 APPsa-fragments의 방출을 일으킨다. 이것은 아밀로이드 플라그의 성장에 포함되지 않는다. 그것은 ADAM 10(disintegrin과 metalloprotease)이 구조적이고 조절된 α-secretase 활성도를 가지고 있다는 것을 말한다. 세포계는 높은 농도에서 안정된 ADAM 10과 방출된 알카리인 포스파테이즈의 융합 단백질과 APP의 안정된 발현에 이용될 수 있다. 결과적으로 효소 실험에 의해 단백질 가수분해 산물을 탐지할 수 있다.알츠하이머씨병 환자의 뇌에서 아밀로이드 플라그의 주된 단백성의 요소인 아밀로이드 β 펩타이드의 존재는 A-beta peptide 순서 안에서 아밀로이드 전구 단백질(APP)의 α-secretase의 쪼개짐에 의해 억제된다. α-secretase의 쪼개짐은 가용성의 APPs-alpha 조각을 방출하는데 이것은 아밀로이드 플라그 성장에 포함되지 않는다 . 단백질 분해 효소- disintegrin 과metalloprotease ADAM 10-는 구조적이고 조절된 α-secretase 활동임이 밝혀졌다. 우성의 negative ADAM 10 돌연변이의 ADAM 10-cDNA나 cDNA 각각 (내인성의 α-secretase 활동을 억제하는)과 분출된 알칼라인 포스파테이즈의 융합 단백질을 위한 cDNA과 APP는 세포 내로 전달된다. 이것은 재현성있고 쉬운 효소 실험에서 단백질 가수분해 산물을 검출할 수 있을 정도로 충분히 높은 농도에서 두 단백질의 안정된 발현을 가져온다. ADAM 10의 DNA 배열의 지식은 환자의 DNA 표본과 유전자형을 비교할 수 있게 해준다.적용 분야:- ADAM 10과 APP를 발현하는 세포계로서 α-secretase를 활성화시키거나 알츠하이머씨 병에 대항하여 가능한 치료법으로서 그것들의 발현을 유도하는 물질들을 위한 스크리닝 시스템- 우성의 negative ADAM 10 돌연변이와 APP를 발현하는 세포계로서 α-secretase나 β-secretase 활성과 함께 그 이상의 효소들을 위한 스크리닝 시스템- 유전자형을 결정하여 환자의 알츠하이머씨병에 대한 이환성을 결정하는 것을 도와주고 진단과 특정 치료의 선택을 보조해줄 수 있음-유전 치료에 유용한 벡터의 생산-개발단계:- 정제된 ADAM 10의 특이성 결정- HEK 세포에서 ADAM10과 유효한 부분의 한정- HEK 세포에서 α-secretase 쪼개짐에 대한 ADAM 10의 영향 결정- ADAM10의 억제 스펙트럼은 α-secretase 활성의 억제 스펙트럼의 것과 일치한다고 증명- -α-secretase 쪼개짐을 활성화시키는 영향을 위한 다른 물질들의 실험- HEK 세포에서 α-secretase 쪼개짐에 대한 우성의 negative ADAM 10 돌연변이의 영향 결정-ADAM 10 다형성과 유전적 치료에 관한 연구는 행해지지 않음혁신적인 사항:구조적이고 조절된 a-secretase의 쪼개짐의 단백질 가수분해 산물을 탐지하기 위한 재현성있고 쉬운 효소 실험주요 장점:- 세포계는 각각 ADAM 10이나 ADAM 10 mutant와 APP 융합 단백질의 높은 발현 정도를 보인다.- 쉬운 효소 실험으로 a- secretase 활성의 탐지-ADAM 10은 구조적이고 조절된 a-secretase의 쪼개짐에 포함된다.

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특허법인충정
등록일
2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 식물자원

FSL 모델을 통한 차세대 항우울제(Antidepressant Drugs)

Flinders Sensitive Line(FSL) 쥐(rats)는 새로운 우울증 실험 모델이다. FSL 쥐는 행동 변화와 병행하여 특정 뇌 영역에서 항우울제 약물 치료를 통해 영향 받는 생화학적 변화를 파악할 수 있도록 한다.우울증(depressive disorder)은 서방 국가들에서 남성 최소 8% 및 여성 최소 12%에게 영향을 미치는 이질적인 질환이다. 이 질환을 겪는 사람 중 약 15%가 자살을 시도한다. Flinders Sensitive Line(FSL) 쥐(rats)는 새로운 우울증 실험 모델로서, 인식(학습) 장애, 수면 장애, 운동력 저하 및 체중 감소와 같은 행동상의 우울증세 특징을 나타낸다. 현재까지 우울증 환자에게 항우울제의 효과에 관한 평가는 제한적이었다. 이 모델의 사용을 통해 의료 연구자들은 행동 변화와 병행하여 특정 뇌 영역에서 항우울제 약물 치료를 통해 영향 받는 생화학적 변화를 파악할 수 있게 된다.FSL 쥐의 중변연계(mesolimbic) 영역의 총 도파민 및 세로토닌 함량이 정상 쥐에서보다 3-5배 높다는 것을 발견하였다. 항우울제로 FSL 쥐를 장기간에 걸쳐 치료한 결과 정상적인 도파민 및 세로토닌 수준으로 떨어지게 되었으나, 정상적인 건강한 쥐의 수준에는 영향을 미치지 않는 것으로 나타났다.혁신적인 사항이 모델의 사용을 통해 의료 연구자들은 행동 변화와 병행하여 특정 뇌 영역에서 항우울제 약물 치료를 통해 영향 받는 생화학적 변화를 파악할 수 있게 된다.주요 장점미세투석(microdialysis) 기술과 결합하여 FSL 쥐는 우울증의 신경 생물학 및 제자리의 항우울제 작용 방법 연구에 있어서 우수한 기회를 제공한다. 현재까지, 사용 가능한 확실한 실험 모델은 없다. 따라서 이러한 동물 모델은 특정 약물 표적화 및 작용 방법을 위한 차세대 항우울제를 설계하고 가려내고 테스트하는 데 있어 우수하며 고유한 것이다.

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특허법인충정
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2001-08-14
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

유전자 조작 저 분자량 프로드러그

낙산(butyric acid), 레티노인산(retinoic acid) 등의 특수화 작용제 프로드러그군이다. 이 화합물은 겸상 적혈구 빈혈증(SCA, Sickle Cell Anemia) 및 b-탈라세미아(Thal), 신진 대사 질환, 암, d암 화학적 예방(cancer chemoprevention) 및 증식성 질환과 같은 혈액 질환 치료와 화학 요법으로 인한 탈모 보호에 유용하다. 이 약물은 식품에서 발견할 수 있는 비중독성 천연 물질이다.Butylidene dibutyrate(AN-10 Novaheme)에 기초한 가장 진보한 프로젝트이다. 1) Novaheme는 혈액 질환 치료용 정맥 투약을 위해 공식화되었다. 약물학 연구에 있어서, 수산화 요소보다 높은 활동성을 나타내며 동물 실험에 있어서 독성이 낮은 것으로 나타나는 상당한 장점을 지닌다. 또한, 화합물은 경구 투여를 위한 잠재성을 지닌다. 이 프로젝트는 임상 협약 개발 단계에 있다.2) ProHairO는 화학 요법으로 인한 탈모 예방을 위해 국부 투약을 위한 것이다. 생체 내 효능 및 안전성이 입증되었으며 임상 협약이 개발되었다. 임상 전 개발이 완료를 앞두고 있다.화합물은 GMP 협약에 따라 대규모로 경제적으로 합성되고 화학적 안정성이 입증되었다.혁신적인 사항낙산 프로드러그이다. 혈액 질환 치료 및 화학 요법으로 인한 탈모 예방에 효과적이다.주요 장점본 프로드러그는 중독성이 낮고, 부작용이 적으며 저렴하고 합성이 쉬울 뿐만 아니라 중독성이 강한 화학 요법을 대체할 잠재력을 지니고 있다. 생체 내의 효능 및 안전성이 입증되었고 현재 쓰이는 약물보다 활동성이 높은 것으로 나타났다.

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특허법인충정
등록일
2001-08-01
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

숙주 세포에 있는 Thermus sp.T2의 재조합 알파 갈락토시다아제 생성 방법

현재의 발명은 내열성의 알파-갈락토시다아제 효소를 Temrmus sp T2로부터 인코드하는 유전자 시퀀스를 서술한다. 이 발명은 대장균에서의 유전자 표현을 위한 유전적 구성을 획득하는 방법과 E. coli.에서 내열성의 알파-갈락토시다아제의 풍부한 추출물을 획득하는 방법을 포함한다. 이 재조합 단백질은 내열성이며, 몇몇 기술적 공정에서 융화적이다.이 발명은 대장균에서의 유전자 표현을 위한 유전적 구성을 획득하는 방법과 E. coli.에서 내열성의 알파-갈락토시다아제의 풍부한 추출물을 획득하는 방법을 포함한다.Leguminosae는 인간과 동물의 중요한 식량자원이다. 특히 유아와 노인의 영양물 섭취에 있어 중요하다. Leguminosae는 대사작용이 어려워 소화불량을 일으키는 특정 올리고당(melibiose, raffinose, stachyose)을 함유하고 있다. 알파-갈락토시다아제는 많은 식품들에 들어있는 이러한 올리고당을 가수분해하기 때문에 식품 산업에 유용하다. 이 효소는 또한 이러한 올리고당을 설탕시럽이나 두유에 분해시키는데도 적용된다. 내열성의 효소들은, 그것들의 내열성과 화학물질에 대한 개선된 내성 때문에 내저온균으로부터의 동등한 효소들에 비해 이점을 가지고 있다. Thermus sp.는 내열성 효소의 잠재적 원천으로 고려되고 있다. 그러나 내저온균 미생물의 배양이 내열성균 미생물의 배양보다 쉽다. 따라서 내저온균 미생물의 내열성으로부터의 효소의 발현이 내열성 효소의 풍부한 생산을 위한 솔루션이다.이 현재의 발명은 다음의 것들을 포함한다.; Thermus sp T2의 알파-갈락토시다아제 효소를 인코드하는 뉴클레오티드의 시퀀스; 이 효소를 이종조직의 숙주에서 발현하는 pAGT1 플라스미드의 구성; melA 돌연변이로 인한 알파-갈락토시다아제가 존재하지 않는 E.coli M2508; Thermus sp. T2의 알파-갈락토시다아제가 풍부한 추출물의 생성과 획득. 혁신적인 사항:Thermus sp. 로부터 추출한 알파-갈락토시다제는 내열성 효소이다. 따라서 몇몇 산업공정에서 융화적이다. 효소의 높은 생산성을 획득하기위한, 유전자 인코딩은 E. coli에서 복제되었다. 주요장점:알파-갈락토시다제는 많은 식품에 있는 올리고당을 가수분해한다.

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특허법인충정
등록일
2001-07-25
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일반기술 생명과학 > 기타 유전자 공학

New TO - 미토콘드리아성 호흡율 판별법과 그것을 UCP 조절제 연구에 적용하기

세포에서의 에너지 생성(호흡)은 그것의 소모율에 맞추어진다. 그러나, 체온을 유지하기 위해 열이 발생할때와 같이 낭비가 요구되는 경우가 있다. 연결이 풀어진 단백질들(UCPs)의 작용이 중요하다. 호흡작용의 모니터화가 가능하도록 하는 공정이 고안되었다. 이 방법은 예를 들어 UCPs의 활동을 조절하는 화합물을 확인하기 위해 쓰일 수 있다. 이들 화합물들은 비만을 치유하고, 해열제로써의 가능성이 있는 약품이다.미토콘드리아는 당과 지질의 산화작용 동안 발생한 에너지로부터 ATP가 생성되는 세포기관이다. 산화 phosphorylation 이라 불리는 이 공정은, 두 가지로 나뉠 수 있다. :호흡(기질산화)과 ATP 합성으로. 둘다, ATP 합성을 위한 세포 요구에 맞추어진 기질 산화율과 같은 형태로 연결되어 있다. 이 연결은 보존물이 소모되지 않기 때문에 세포적 경제를 위해 중요한 관련을 가지고 있다. 그러나, 특정 생리학적 상황은 에너지 소실을 요구한다. 체온의 보존이 한 예이다.: 포유류에서 오한을 느끼지 않는 열발생은 산화 phosphorylation의 연결 해체를 통해 얻어진다. 이 메커니즘은 또한 음식물에 의해 섭취되는 과잉 칼로리를 제거하는데도 쓰인다. 더 최근에, 에너지 소실이, 자유로운 기초 생산율을 낮추는데 중요하다는 것이 증명되었다. 이 반발적인 종류는 마침내는 세포의 죽음에 이를 수 있는 세포손상을 야기한다.단백질들은 연결이 풀어진 단백질(UCPs)이라 불리는 에너지 소실을 촉진시킨다. 이 현재의 발명은 미코콘드리아 호흡작용율을 결정짓는 공정을 서술한다. 발명가들은 이 공정을, UCPs의 작용을 조정하는 화합물의 능력을 측정하기 위한 새로운 평가방법로써 사용해 왔다. 이들 화합물은 이들 단백질들이 있는 조직의 열발생 작용에서의 변화로 인한 질병을 치료하기 위한 잠재적인 약품이 될 수 있다. 그러한 작용에서의 감소는 비만이나 관련 질병(당뇨, 고혈압, 등등)을 유발할 수 있다. 반면에 증가는 열병이나 건강불량상태 같은 과잉 체중미달을 초래할 수 있다. UCPs는 관련 단백질들의 상과에 속해있다. UCP1은 포유류의 갈색 지방 조직 안에만 있으며 체온을 유지하는데 중요한 역할을 한다. UCP1이 활성화되면, ATP의 합성 없이 호흡체인에 의해 양자들을 미토콘드리아 안으로 다시 밀어 넣게 한다. UCP2와 UCP3는 인체에서 에너지 소실에 있어 중요한 역할을 한다. UCP2와 UCP3의 열 발생 역량과 그것들의 활성화가 과다 지방의 제거를 가능케 한다는 사실은, 그것들을 비만과 관련 장애의 치료를 위한 타겟으로 만들었다. 이 발명은, UCP 작용에서의 변화가 필연적으로 미토콘드리아 호흡율에서의 변화로 이어진다는 사실을 이용한 UCPs의 작용을 결정짓는 방법을 서술하고 있다. 이 방법은 또한 미토콘드리아 산화 phosphorylation와 연관된 기타 원소들에 대한 화학약품의 작용을 평가하는데도 쓰일 수 있다. 그것은 예를 들어, 호흡을 하기 위한 체인복합체에 대한 효과를 통해 호흡을 억제하는 화합물의 역량을 측정할 수 있게 한다. 같은 맥락에서, 그것은 산화 phosphorylation의 효율을 감소시킬 수 있는, 미토콘드리아 안쪽의 막에 미치는 그것들의 효과를 이용하는데 도움을 준다.혁신적인 사항:이 현재의 발명은 현존 프로토콜과 비교할 때 중대한 이점을 보이는, 높은 처리량의 평가공정이다. 이 방법을 이용한 새로운 치료 화합물(비만, 당뇨, 새로운 해열재의 개발, 등등)의 확인은 쉽고, 값이 싸고, 재생산성이 높으며, 많은 수의 샘플들을 처리하는데 유용하다. 주요장점:이 혁신은 많은 수의 화합물들을 평가해야 하는 회사에 매우 적합히다. 표준 미소-역가에서의 형광성 측정에 기반한 이 공정은 사용가능하며, 테스트 준비가 되어있다.

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식물 병원균(바이러스)의 식별/탐지를 위한 분자학적 방법

이 기술은, 분자학 기술을 사용한 식물 병원균의 진단, 특히 phytopathogenic 바이러스에 초점을 맞추고 있다. 그것은 또한 식물 바이러스에 의한 질병의 전염병 연구를 포함한다. 이 기술은 연구 그룹에 의해, 채소 농작물의 새로운 질병의 병인 분석, 채소 농작물의 다양한 바이러스 질병의 전염병 연구, 식물 바이러스 집단의 유전적 변이 분석을 하는데 적용된다.식물에서의 바이러스의 탐지를 위한 방법은 종자회사, 종묘장, 식물 건강 점검 서비스와 같은, 식물의 건강상태나 식물의 생산 그리고/또는 증식을 다루는 회사들과 공공 단체에게 중요하다. 진단 서비스에 덧붙여, 연구팀은 바이러스 질병이나 그것들에 대한 내성의 개발을 위한 조정 전략의 고안을 위해 조언을 제공할 수 있다.예로써 우리는 마드리드 지역에서 연구팀에 의해 수행된, 메론에 대한 바이러스 질병들에서 그것들의 메론에 대한 영향을 정량화하고, 조정전략(1996-2000)을 개발한 연구를 지적할 수 있다. 토마토와 딸기의 질병에 대해 비슷한 작업이 진행중이다.혁신적인 사항:상기-서술된 기술의 혁신적인 면은 식물병리학에 있어서 진단이나 전염병학 연구 같은, 고전적인 측면의 분석에, 분자학적 접근법을 사용했다는 것이다. 주요장점:분자 식물 생물학에서와 식물 병리학에서의 공동 전문화에서 나온 그룹의 강점은 같은 팀 내에서 좀처럼 발견하기 어려운 것을 전문화하는 것이다.

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암과 기타 질병에 대한 생쥐 모델

독일 SME가 생쥐 게놈에서 주어진 어떤 유전자도 수정할 수 있게 하고 쥐들에서 정확하게 인체 질병의 모델링을 하는 유니크한 기회를 제공하는 기술을 개발했다. 이는 치료 타겟의 확인을 강화하고 약품 개발을 가속화 시키며 진단을 개별화하는 강력한 도구를 제공할 것이다.미래에 유전적으로 가공된 쥐들은, 타겟을 추구하고 state-of-the-art 약품 개발 프로젝트들을 위한 없어서는 안 되는 도구가 될 것이다. 따라서 이 회사는 암과 기타 육체적 선천적인 유전자 질병을 위한 새롭고 개선된 유전자 도입 생쥐 모델에 집중하기로 결정했다.이 회사는 3가지 분야에 특화되어 있다.1. "knock-out" 또는 "knock-in" 생쥐들은 물론, 이식 유전자의 고객화 된 형태를 제공하는 유전자 도입 서비스 2. 새로운 쥐과 질병 모델의 개발, 비준, 최적화에 집중한 동물 모델 개발3. 단백질 & 유전자들은 이 모델들을 새로운 진단학과 치료법의 개발을 위한 새로운 질병 표식과 치료 타겟을 확인하는데 사용할 수 있다. 혁신적인 사항:생쥐의 게놈에서 주어진 어떤 유전자의 수정은 쥐들에서 정확하게 인체 질병의 모델링을 하는 유니크한 기회를 제공한다. 이는 인체 질병에 관한 분자적 기반의 이해에 대변혁을 일으킬 것이다.주요장점:치료 타겟들의 확인을 강화하고 약품개발을 가속화 시키며 진단을 개별화하는 강력한 도구의 창조는, 궁극적으로 암 치료에 있어서의 성공률을 증가시키는데 이르게 할 것이다.

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세균 및 암세포의 유착을 억제하는 천연 당단백질

암세포 전이는 물론 감염을 유발하는 바이러스와 세균의 침해 과정에서의 중요한 단계는, 렉틴(당질에 묶인 단백질)을 포함한 인체 조직과 특별한 세포적 매트릭스(ECM)의 접합에 의한 그것들의 특정한 착생이다. 따라서 착생을 피하는 것이 암과 감염의 예방에서의 주된 목표이다.Search type Technology Offer Reference P8GLYCOP Time of arrival 4.1.2001 Due date 31.12.2001 Title NATURAL GLYCOPROTEINS TO INHIBIT ADHESION OF BACTERIAL AND CANCER CELLS Sender country Israel Technology Medical - health biotechnology, R&D program Text part기술명---------------------------세균 및 암세포의 유착을 억제하는 천연 당단백질Reference---------------------------P8GLYCOPDeadline---------------------------Mon, December, 31, 2001기술개요---------------------------암세포 전이는 물론 감염을 유발하는 바이러스와 세균의 침해 과정에서의 중요한 단계는, 렉틴(당질에 묶인 단백질)을 포함한 인체 조직과 특별한 세포적 매트릭스(ECM)의 접합에 의한 그것들의 특정한 착생이다. 따라서 착생을 피하는 것이 암과 감염의 예방에서의 주된 목표이다.혁신적인 사항---------------------------연구의 목적은, 모유,정액,타액과 같은 인간의 유체에 존재하는 특정한 화합물로써 어떻게 렉틴의 적혈구 응집작용을 막는가를 발견하는 것이다. 이는 특정한 당단백질 화합물을, 착생을 방해하는 인체 유체로부터 확인하고, 분리하며, 특성화하는 것에 의해 얻어질 것이다. 그것에 의해 감염과 암을 피하는데 있어서 그것들의 역할을 정확하게 지적하게 된다. 이 미립자들은 인체로부터 파생되며, 그러므로 예방약품으로 적용되었을 때 면역반응이나 기타 부작용을 일으키지 않는다. 사전연구는 모유가, 특히 락토페린 당은 물론 mannose와 갈락토제에 묶이는, 렉틴에 반응함으로써 분자 착생을 막는다는 것을 보였다. 당단백질 기능은 세균이나 암 착생에 대한 타겟 세포 분자와의 경쟁에 기반하여 그것들의 인체에 미치는 영향을 막는다. 이 연구 그룹은 또한, 착생(렉틴)에 대한 수용체로써 같은 특성을 가지며, 착생에 대한 항체의 인체 생산력을 높이는데 쓰일 수 있는 다른 화합물들을 확인하기 위해 노력하고 있다. 또한 기타 인체 유체 재료들(예, 정액, 타액)로부터 같은 작용을 하는 다른 화합물들을 발견하기 위한 계획을 세우고 있다 . 이는 항체의 더 넓은 스펙트럼을 약속할 것이다.시험관내 연구는 인체 유당 단백질에 의한 렉틴 착생작용의 방해를 나타내는데 수행되고 있다. 혁신적인 사항:모유, 정액, 타액과 같은 인간의 유체에 존재하는 천연성분은, 렉틴의 적혈구응집 작용을 막고 예방약품으로써 사용될 수 있다.주요장점:수술, 침해적인 치료 이후의 세균감염과 암 전이를 막을 수 있는, 만성적인 환자 또는 심각한 상처나 화상으로 고통 받는 환자들을 위한 약품에 대한 의학-제약 분야에 있어 실질적인 요구가 있다.색인어: 당단백질, 천연, 착생, 세균의, 암, 세포, 예방 약품

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타입 II 당뇨병의 치료 및 예방을 위한 새로운 방법론

이 새로운 방법론은 당뇨병 또는 인슐린 내성에 의해 특성화된 기타 질병의 치료/예방의 개발을 위한 것이다. 당뇨방지제로써 바나듐산염 화합물의 사용은 널리 연구되어왔다. 우리의 접근은 바나듐산염과 단백질 Semicarbazide-Sensitive Amine Oxidase(SSAO) 기질을 매우 적은 복용량으로 동시적으로 사용하는데 있다.현재의 프로젝트는 당뇨병 또는 인슐린 내성에 의해 특성화된 기타 질병의 치료/예방을 위한 새로운 방법론의 개발에서 유래된 것이다. 당뇨방지제로써 바나듐산염 화합물의 사용은 널리 연구되어왔다. (Heyliger et al. Science (1985)); 그러나 그것은 독성이 있는 바나듐산염의 많은 양을 투약하는 폐단을 낳았다.우리의 접근은 바나듐산염과 단백질 Semicarbazide-Sensitive Amine Oxidase(SSAO) 기질을 적은 복용량으로 동시적으로 사용하는데 있다. 이 방법은 두가지 다른 당뇨병 동물모델(타입 II 당뇨병과 streptozotocin 이 유도된 당뇨병의 유전학적 모델)에서 고혈당증의 감소에 효과적인 것으로 밝혀졌다.혁신적인 사항:우리의 접근은 바나듐산염과 단백질 Semicarbazide-Sensitive Amine Oxidase(SSAO) 기질을 적은 복용량으로 동시적으로 사용하는데 있다. 이 방법은 두가지 다른 당뇨병 동물모델(타입 II 당뇨병과 streptozotocin 이 유도된 당뇨병의 유전학적 모델)에서 고혈당증의 감소에 효과적인 것으로 밝혀졌다. 주요장점:이 기술의 장점들 중 하나는: 바나듐산염의 1회 복용량이 적고 무독성이라는 것이다. 우리는 SSAO 기질의 새로운 종류를 찾는 중이다. 우리의 목표는 당뇨병 방지 화합물로써 더 나은 특성을 가진 새로운 SSAO 기질을 찾아내는 것이다.

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Durum 밀의 품질을 개선하기 위해 중요한 유전자에 대한 새로운 분자 마커

4배체 밀(Triticum turgidum)의 유전자 결합 지도는, durum 밀 품종 Messapia와 T. turgidum의 획득물 MG4343간의 교차에서 파생된, 65 재조합 동종번식 선들(RILs)의 집단에서부터 얻어진 분리 데이터를 사용하여 그려졌다. 244개 한정 조각길이 동질이상(RFLPs ), 하나의 PCR마커, 7개의 생화학과 7개의 형태학 마커들을 포함한, 총 259 궤적이 분석되었다.Search type Technology Offer Reference AGR10 Time of arrival 1.12.2000 Due date 30.11.2001 Title NEW MOLECULAR MARKERS IN INTERESTING GENES TO IMPROVE THE QUALITY OF DURUM WHEAT Sender country Italy Technology Veterinary biotechnology, R&D program Text part기술명---------------------------Durum 밀의 품질을 개선하기 위해 중요한 유전자에 대한 새로운 분자 마커 Reference---------------------------AGR10Deadline---------------------------Fri, November, 30, 2001기술개요---------------------------4배체 밀(Triticum turgidum)의 유전자 결합 지도는, durum 밀 품종 Messapia와 T. turgidum의 획득물 MG4343간의 교차에서 파생된, 65 재조합 동종번식 선들(RILs)의 집단에서부터 얻어진 분리 데이터를 사용하여 그려졌다. 244개 한정 조각길이 동질이상(RFLPs ), 하나의 PCR마커, 7개의 생화학과 7개의 형태학 마커들을 포함한, 총 259 궤적이 분석되었다. 기술특징---------------------------durum 밀 지도는 몇가지 일반적인 RELP 마커들을 사용한 널리 알려진 bread 밀의 지도들과 비교되며 일반적인 특징들이 토론된다. 그 마커들은, 2B-6B간의 전위는 물론(2BS에서의 삭제는 제외하고), 4A, 5A 그리고 7B 염색체들을 포함한 알려진 구조적 배치를 검출한다. 이 지도는, 작은 곡류에서의 게놈 유기체의 연구를 위해서는 물론 경제적으로 중요한 정량적 특성들을 분석 / 증식하기 위해, 마커-원조 선택을 위해서 유용한 도구를 제공한다. 혁신적인 사항:유전적 연관 지도의 개발은 경제적으로 중요한 특성의 표현형을 조절하는 요소들의 탐지를 향한 첫번째 단계이다. 이 지도에서 개발된 연관 정보는 직접적으로 사용되기도 한다. 왜냐하면 지도가 만들어진 집단이 이종간의 교차에서부터 파생되었기 때문에, 키, 순치시기, 가루 곰팡이 내성, 씨앗-단백질 함유량, 퇴적 가치와 산출 구성물과 같은 많은 숫자의 특성에 대한 변화를 보인다. 주요장점:경제적으로 중요한 특성들을 조절하는 유전자와 연계된 마커들의 확인은 프로그램들을 증식시키는데 있어 마커-원조 선택을 위해서 사용될 것이다. 이는 우수한 유전자형을 선택하는데, 더 정확하고 효과적인 선택을 가능케 할 것이며, 이미 증식된 단계 동안의 시간과 공간을 줄일 수 있을 것이다.

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효소활동 Rhizobium sp의 1,6 fucosyltransferase을 갖춘 새로운 펩타이드

이 발명은 알파 1,6- fucosyltransferase 작용을 하는 새로운 가용성 단백질의 추출을 설명한다. 이 발명은 다음을 포함한다.: 뉴클레오티드 시퀀스; 아미노산 시퀀스; 유전자 구성을 개발하기 위한 뉴클레오티드 시퀀스의 사용; 숙주 세포에서의 표현형; fucosylated 올리고당 합성을 위한 효소의 사용과 그 효소 작용을 조절할 수 있는 화합물의 결정. 이 효소는 몇가지 병리학적 방법에서 중요 단백질이 된다.이 발명은 알파 1,6- fucosyltransferase 작용을 하는 단백질의 복제와 표현형에 대한 것이다. 알파 1,6- fucosyltransferase은 Rhizobium sp.의 근립착생 과정에 있어서 역할을 수행한다. 이는 질소-고착 세균과 leguminosae간의 symbiotic 메커니즘에서 중요하며, 따라서 그것은 농-생물공학에서 중요하다. 이 효소는 fucosilated 올리고당 합성, 몇가지 수용체 기질상의 fucose 잔류물의 이동에 있어서 매우 유용하다. 세포 표면에서 추출한 올리고당의Fucose 잔류물은, 류마티스 관절염으로써 염증을 일으키는 과정에 연관된 백혈구의 넘쳐 흐름; 궤양과 위암의 전개와 암세포의 전이에 연관된 Helycobacter 유문 등등의 세균 병원체의 상호작용과 같은, 세포적 커뮤니케이션 과정에서 매우 중요한 역할을 수행한다. 이 단백질은그것들의 작용 억제제를 위한 분석물 확인에 있어서의 기질로써 유용하다. 따라서 fucosilated 올리고당이 포함된 병리학적인 과정을 치료하는데 있어 유용하다.혁신적인 사항:이 새로운 펩타이드는 알파 1,6- fucosyltransferase 작용을 보인다. 그것은 녹기 쉬우며 세포함유물을 보이지 않는다. 생물량 당 단백질의 양은 Rhizobium sp.으로부터 추출한 천연 알파 1,6- fucosyltransferase의 표현형보다 최소 두배이다.주요장점:이 새로운 펩타이드는 이용가능하고 테스트 준비가 되어 있다.

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망막아종 유전자(RB1)의 새로운 단일 뉴클레오티드 다형태(SNP)

5가지 새로운 단일 뉴클레오티드 다형태가 망막아종 유전자(RB1)에서 발견되었다.이들 SNP는 RB1 유전자 좌의 유전적 마커로써 또는, 망막아종이나 기타 RB1에 의한 종양의 환자들에서의 임상적 예후 마커로써 사용될 수 있다.이 기술제안은 망막아종 유전자 (RB1)에서의5가지 새로운 단일 뉴클레오티드 다형태(SNPs)와, RB1 유전자 좌 또는, RB1에 의한 질병에 대한 감수성에 대한 유전적 마커로써의 그것들의 활용성을 나타내고 있다.SNP는 단일 돌연변이체이다. 그것은 인체의 유전적 변이에 주요한 공헌을 한다.; 그것들의 게놈 안에서의 숫자는 1000 베이스 페어당 0.5-10이다. SNP는 그것들의 질병 전이와의 연관성, 그것들이 질병을 복잡하게 하는 감염성에 대한 유전적 기초를 발견하도록 제공하는 가능성 또는 치료제에 대한 민감성 때문에 매우 흥미롭다. (약물유전학적)인간의 망막아종 유전자에서 표시되는 단일 뉴클레오티드 다형태는 비교적 적은 숫자이다. 공표된 돌연변이체를 수집한 RB1 유전자 돌연변이 데이터베이스(http://www.d-lohmann.de/Rb/mutations.html)는 28가지 다형태를 묘사한다. 이는 유전자의 크기(180.000 뉴클레오티드)와 SNP의 평균 빈도(1000 뉴클레오티드당 1)를 고려할 때 매우 적은 숫자이다. 따라서 RB1안에 약 180 SNP가 존재하리라 기대된다.망막아종 유전자(RB1)은 종양-억제유전자 기능 메커니즘의 손실에 의한 암의 원인으로써 확인된 첫번째 유전자이다. 종양-억제 유전자(단백질)의 세포적 생성물은 정기적으로 분열 증식 과정에 있어서의 음성적 콘트롤러로써 작용한다. 이들 유전자들이 비활성화하거나 비기능성 단백질을 생성할 때, 음성 조절의 손실은 조정되지 않은 세포 분열증식을 야기하고, 이는 종양세포들의 주요한 표현형 특성을 구성한다. 위에서 이들 SNP가 유전적 마커로써의 잠재적 활용성을 가지며, 많은 경우에 있어서 알려지지 않은 메커니즘에 의해 종양형성에 공헌할 수 있다는 것을 언급했다. 유전적인 망막아종에 관한 스페인 몇몇 지역에서의 50 가족 이상의 연구에서, 5 가지 다형태가 확인되었다. 환자나 건강한 사람들에 있어서 이들 SNP의 유, 무는 차후 망막아종이 생길 수 있는 민감성의 사람을 확인 할 수 있게 할 것이다. 이는 망막아종에 민감한 환자의 추적 프로토콜/예방법의 개발에 적용될 수 있다.혁신적인 사항:5가지 새로운 SNP분자생물학 기술에 의한 이들 새로운 SNP의 확인차후 망막아종에 감염되기 쉬운 사람을 확인하기 위한 환자나 건강한 사람에서의 이들 새로운 SNP존재 유/무의 감지주요장점:망막아종 유전자에 있어서5가지 새로운 SNP망막아종에 민감한 환자의 추적 프로토콜/예방법의 개발

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폐기제품의 생분해

효소 활동이나 전체 대사경로를 드러내기 위하여 유전학적으로 변형된 새로운 균주를 채택하여 환경적인 폐기물을 제거하기 위한 생물학적 시스템. 균류 채택 방식은 쉽고도 비용이 적게 든다. 이 기술은 효과가 있으면서 다용도이기 때문에 여러 용도에 따라 조정이 가능하다. 폐기물 생분해 기술은 접착제, 페인트, 석유제품, 신발, 가죽, 고무 및 세척성 폐기물 제품등에 사용할 수 있다.신종 균주에서 변형된 균주의 유전자 조작으로 인한 분해활동은 환경 정화에 보다 효율적이다. 폐기물 화합물질 제거를 담당하는 유전자 또는 유전학 분야는 스크리닝 단체나 여러 유전자 라이브러리에서 검토된 바 있다. 그 결과, 이화작용을 조직,통제하는 유전학 분야는 복제와 서열에 따라 분석되었으며, 마침내 다양한 균종과 여러 매개체에 따른 실제 연구가 이루어 졌다. 유전자 일부를 조작하여 선별된 균주에 전달함으로서 기존 경로를 보충하고 새로운 경로를 구성할 수 있게 될 것이다. 위형 균주에 의한 스티렌과 페놀의 이화작용과 유산균에 의한 일부 금속(수은과 우라늄)의 제거작용은 이미 연구된 바이다. 혁신적인 사항:이 생물학적 시스템은 효소 활동을 기초로 한 것이어서 매우 효율적이다. 이 기술은 효과가 있으면서 다용도이기 때문에 여러 용도에 따라 조정이 가능하다. 특정 환경에 잘 적응하는 여러 종류의 초소형 유기체가 새로운 기능을 수행하고 수많은 곳에 응용될 것이다 주요 장점:균류 채택 방식은 쉽고도 비용이 적게 든다. 폐기물 생분해 기술은 접착제, 페인트, 석유제품, 신발, 가죽, 고무 및 세척성 폐기물 제품등에 사용할 수 있다.

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박테리아 및 암 세포의 유착 억제를 위한 자연 당단백질

전이되는 암 세포 및 감염을 유발하는 바이러스 및 박테리아의 침입 과정에서 결정적인 단계는 인간 조직 및 세포 외 세포간질(ECM, ExtraCellular Matrix)에 대한 렉틴(lectins, 당에 결합되는 단백질)을 포함하는 아드헤진(adhesins)에 의한 특정한 유착이다. 따라서, 유착을 피하는 것이 암 및 감염 예방의 주 목표가 된다.연구 목표는 모유, 정액 및 타액 등의 체액에 존재하는 특정 성분에 의해 렉틴의 적혈구 응집 활동의 차단 여부를 밝혀내는 것이다. 이것은 유착을 막아 감염 및 암을 막는 임무를 정확하게 지정하려는 체액으로부터 특정 당단백 성분을 식별하고 분리하며 특징을 나타내는 것을 통해 이루어지게 된다. 이러한 분자는 인체 내 성분이며, 이로 인해 예방 약품으로서 사용될 때 면역 반응과 기타 부작용을 유발하지 않아야 한다.예비 연구를 통해 모유는 특히 락토페린 당과 만노오스(mannose) 및 갈락토오스에 결합하는 렉틴과의 반응을 통해 유착성 분자를 차단하는 당단백을 함유하는 것으로 나타났다. 당단백의 기능은 기본적으로 박테리아 또는 암 아드헤진(adhesins)에서 대상 세포 분자와 경쟁하며, 이들의 체내 효과를 차단한다. 또한 아드헤진(렉틴)에 대한 수용체로서 동일한 특징을 지니는 다른 화합물을 식별하고 이것이 아드헤진에 대해 체내 항독소 생산을 이끄는데 사용될 수 있도록 연구가 진행 중에 있다. 또한 보다 넓은 항체를 제공할 다른 체액 원천(정액, 타액 등)으로부터 동일한 활동성을 지닌 다른 화합물을 찾아내는 연구가 계획되고 있다.모유의 당단백에 의한 렉틴 결합 활동의 억제를 증명하는 생체 내 연구가 진행 중이다.혁신적인 사항모유, 정액 및 타액과 같은 체액에 존재하는 천연 성분은 렉틴의 적혈구 응집 활동을 차단하며 예방 약품으로 사용될 수 있다.주요 장점수술, 침입 치료 후 및 장기 질환 환자 또는 심각한 상처 또는 화상으로 앓고 있는 환자에서 박테리아 감염 및 암 전이(metastases)를 예방할 약물을 위해 의학적, 제약학적 분야에서 실제로 요구된다. 천연 체내 성분에 기초한 약물이 유리하다.

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2001-07-26
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새로운 박테리오파지 표시 시스템

새로운 결합 펩티드 박테리오파지 표시 시스템 생산을 통해 약품 구상 및 백신 개발을 위한 수용체 리간드(ligand) 상호작용 분석, 항독소 특성, 새로운 표적 발견이 가능하게 되었다. 에피토프 발견, 단백질 구조 설명 및 아단위(sub-unit) 백신 후보 분리를 위해 병원균 관련 혈청 및 항독소를 분석하는데 유도 파지 표시 라이브러리를 구축하여 사용할 수 있다.형태 비선형 단백질 구조의 효과적인 파지 표시 분석을 위해 개발된 혁신적인 기술이다.혁신적인 사항섬질(filamentous) 파지의 p8 단백질에 효과적 펩티드를 표시할 수 있도록 하는 새로운 벡터가 생산되었다. 이 벡터는 무작위 및 항원 유도 라이브러리 모두의 생성에 적용된다. 정의된 유전자를 독특하게 조작하여 지속적 및 비지속적인 에피토프 모두를 나타낼 수 있는 라이브러리를 생성할 수 있게 된다. 이러한 라이브러리에는 이론적인 약품 구상 및 아단위 백신 개발을 위해 주도적인 화합물로서 작용할 수 있는 새로운 펩티드 미모토프(mimotopes)를 생산하는 장점을 지닌다. 주요 장점무작위 라이브러리는 새로운 생물활성 펩티드를 발견할 목적으로 선택된 단일 세포 항독소, 수용체 및 중요한 리간드 분석에 사용될 수 있다. 에피토프 발견, 단백질 구조 설명 및 아단위 백신 후보 분리를 위해 병원균 관련 혈청 및 항독소를 분석하는데 항원 유도 파지 표시 라이브러리를 구축하여 사용할 수 있다.

보유기관
특허법인충정
등록일
2001-08-14
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