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포항공과대학교 생명과학과

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2020-11-02

 약물유전체학*1의 등장으로 기존에 축적된 다양한 약물반응데이터를 토대로 자체적인 알고리즘을 도출, 사람마다 다른 약물 반응성을 예측하는 머신러닝 연구가 활발하다. 사람의 생체반응을 최대한 반영할 수 있는 양질의 학습데이터를 입력하는 것이 예측의 정확도를 높이는 출발점이 되는데, 기존에는 사람의 임상데이터에 비해 상대적으로 확보가 용이한 동물모델 대상의 전임상데이터가 주로 이용되었다.   이 가운데 POSTECH 연구팀이 동물모델 대신 환자 유래 인공 미니 장기에서 얻은 데이터를 학습하는 알고리즘을 통해 항암제 반응성 예측의 정확성을 높여 주목받고 있다. 실제 사람에서의 반응에 보다 더 근접한 데이터를 학습시키겠다는 것이다. 생명과학과 김상욱 교수팀이 암환자 유래 인공 미니장기의 전사체*2 정보를 토대로 환자의 항암제 반응성을 예측하는 인공지능 기술을 개발했다고 밝혔다.   같은 암을 앓는 환자라도 항암제에 대한 반응이 다르기에 효과를 볼 수 있는 환자를 선별하는 맞춤형 치료가 중요하다. 하지만 기존 머신러닝 예측기법은 암세포의 유전체 정보를 토대로 하고 있어 정확도를 높이는 데 한계가 있었다. 불필요한 바이오마커 정보로 인해 머신러닝이 거짓 신호를 바탕으로 학습하는 문제가 있었다   이에 연구팀은 약물의 직접적 ..

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2020-09-22

 포스텍 화학공학과 차형준 교수, 주계일 연구교수, 정연수 박사 연구팀은 생명과학과 임신혁 교수, 황성민 박사 연구팀과 함께 수중환경에서도 강한 접착력을 가진 홍합접착단백질을 면역관문억제제(immune checkpoint inhibitor)로 사용되는 항체에 연결해 표적 부위에 효과적으로 항체를 전달할 수 있는 혁신적인 항암 면역치료 플랫폼인 이뮤글루(imuGlue)를 개발했다.   이뮤글루는수분이 많은 체내 환경에서도 표적 부위에 치료용 항체를 장기간 머물 수 있게 하고, 암세포가 있는 환경에 선택적으로 반응하여 항체를 방출함으로써 항암 면역치료의 효율을 극대화하고, 전신 치료의 부작용을 현저히 낮출 수 있다. 또한, 화학치료요법에 사용하는 약물과 같은 면역조절물질(immunomodulator)과의 병합치료(combination therapy)로 사용함으로써 시너지 효과를 통한 높은 효율의 항암 면역치료도 가능하다는 사실을 확인했다.   이 연구 내용은 바이오소재분야 권위지인 ‘바이오머티리얼스 (Biomaterials)’에 게재되었다.   매일신문 : https://news.imaeil.com/People/2020092110094109770경북일보 : https://www.kyongbuk.co.kr/n..

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2020-09-01

이전에 겪었던 병원균을 기억하고, 재차 이 병원균에 노출시 빠르고 강하게 반응하도록 돕는 기억세포. 병원균을 만나지 않고도 기억세포를 미리 만드는 강력한 면역세포의 발생과정이 밝혀졌다. 이번 연구 결과로 인해 폐, 장, 피부 등 병원균과의 접촉이 빈번한 곳에서 생체방어를 담당하는 이 세포의 발달과정에 대한 이해는 면역저하로 인한 각종 감염질환이나 악성종양 등을 극복할 기초자료가 될 전망이다.이번 연구 성과는 국제 학술지 '네이처 커뮤니케이션즈'(Nature Communications)에 실렸다.   연합뉴스: https://www.yna.co.kr/view/AKR20200831053500063?input=1195m뉴시스: https://newsis.com/view/?id=NISX20200831_0001149057&cID=13001&pID=13000서울경제: https://www.sedaily.com/NewsView/1Z6SLAQYX1헤럴드경제: http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20200828000828대구신문: https://www.idaegu.co.kr/news/articleView.html?idxno=321689 EurekAlert! : https://eurekalert.org/pub_releases/2020-09/puos-sad090220.phpSciencedaily : https://www.sciencedaily.com/releases/2020/09/200902091123.htmMedicalXpress : https:..

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2020-09-01

신근유 교수는 세계적으로 손꼽히는 오가노이드(organoid) 분야의 리더다. 미국 스탠포드 대학 재직 시절 오가노이드 연구를 시작했고, 1세대 오가노이드 연구자로 알려져 있다. 오가노이드란 약 15년 전 등장한 개념으로 줄기세포를 3차원적으로 배양하거나 재조합해 만든 장기유사체로 ‘미니 장기’, ‘유사 장기’라고도 불린다. 인공장기 개발로도 활용되지만 무엇보다 오가노이드의 가장 큰 활용성은 신약개발에 있다.   현재 신약개발의 패러다임은 여러 신약후보 물질을 쥐와 같은 동물실험 거쳐 임상에 돌입한다. 포유류이면서 번식력이 빠른 쥐는 동물실험에 가장 적합한 대상이지만 사람의 유전자나 인체 구조와는 엄연히 다르다. 신약 개발률이 5% 이하에 머무는 가장 큰 이유 중 하나이기도 하다. 이에 오가노이드는 신약개발의 패러다임을 바꿀 수 있는 혁신기술로 작용할 수 있다. 사람과 다른 쥐를 이용해 신약후보 물질을 테스트 하는 것이 아닌 실제 환자의 조직을 배양해 오가노이드로 만들어 테스트해볼 수 있는 것이다.   하지만 수만 개의 후보물질을 모두 테스트해보기란 수작업으로 진행돼 오던 오가노이드로는 많은 노동력이 필요하다는 어려움이 있다. 이를 위해서는 오가노이드를 다량 만들 수 있는 공정시스템이 필요하며 이것이 바로 3..

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2020-08-12

  포스텍 김정훈 교수 및 이주한 박사, 한국뇌연구원 구자욱 박사, 미국 마운트사이나이 대학 등 공동연구팀은 코카인을 자가 투여하는 마우스 모델에 전기생리학적, 광유전학 기법을 적용한 연구를 통해 중독에 취약한 마우스의 대뇌 보상회로 중격의지핵 내 콜린성 뉴런에서 DRD2라는 도파민 수용체 유전자가 과발현하는 것을 발견했다.   이 연구 성과는  Biological Psychiatry에 202년 5월 게재되었다.   시사뉴스: http://www.sisa-news.com/news/article.html?no=131262  

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