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		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>D:/www/sites/life/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title>약물 재창출을 통한 효과적인 신약개발의 사례 : 실데나필의 유전질환 리 증후군 치료 가능성</title>
								<link>/bbs/life/453/363667/artclView.do</link>
								<pubDate>2026-03-17 17:45:20.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								발기부전 치료제  비아그라 의 주성분인 실데나필이 희귀질환인  리 증후군(Leigh syndrome)  환자의 증상 개선에 효과가 있다는 연구 결과가 나왔습니다. 실데나필은 혈관을 수축시키는 효소 작용을 차단해 혈관을 이완시키는 포스포디에스터라아제-5(PDE-5) 억제제로 알려져 있으며, 발기 부전 치료 이외에도 혈관 확장 효과가 확인되면서 소아 폐동맥고혈압 치료에도 사용되고 있습니다.리 증후군은 사립체 유전자(미토콘드리아 DNA) 돌연변이에 따른 에너지 대사 이상으로 인해 발생하는 신경 변성 질환으로, 주로 생후 3~12개월에 발
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>코로나바이러스 (COVID-19) 변이가 사람의 면역체계를 쉽게 무력화 하는 이유와 극복 방안은 있는가?</title>
								<link>/bbs/life/453/361428/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-11-26 17:24:40.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								미국의 마운트 시나이,  아이칸 의대 (Icahn School of Medicine at Mount Sinai)의 연구진들은 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이 (돌연변이)들이 어디에 집중되어 있는 지를 로나 바이러스에 대항하는 사람의 항체의 단백질 서열로부터 확보한 항원결합부위와 비교하면서 오미크론과 같은 변이 코로나바이러스가 사람의 면역체계를 어떻게 따돌리는지 (outsmart) 보여주는 단백질 결합부위에 대한 지도를 제시했습니다.코로나19 바이러스(SARS-CoV-2)가 인체의 호흡기를 침투하는 데, 핵심적인 역할을 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>천연물 유래 약제로 기존 항암제의 부작용과 내성을 극복할 수 있을 것</title>
								<link>/bbs/life/453/360545/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-10-22 12:43:33.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근 수선화과 식물인 상사화에서 추출한 천연물 성분을 항암제와 함께 사용할 경우 폐암 세포의 사멸을 크게 촉진한다는 연구 결과가 보고되었습니다.일반적으로, 항암제는 우리 몸에서 빠르게 분열하는 세포의 증식을 억제하는 방식을 통해 암세포가 자라지 못하도록 하는 것을 기대하는데, 문제는 항상 증식하는 정상 세포도 항암제의 영향을 받게 되면서 다양한 부작용을 유발합니다. 우리 몸에는 항상 세포 증식을 통해 손상받았거나, 노화 되었거나, 기능이 다했거나 죽은 세포를 대체하는 수 많은 세포들이 존재합니다. 대표적으로 피부상피세포, 장 상피 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>유전자 가위를 이용한 항암 기술 개발 신규 논문 소개</title>
								<link>/bbs/life/453/359482/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-09-03 16:30:44.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								암세포의 돌연변이 서열을 인식하도록 설게한 CRISPR 유전자 가위를 활용하여 암세포에만 존재하는 표적 서열의 DNA 이중나선을 인식한 다음 DNA 이중나선의 한 가닥을 잘라내는 nickase를 사용하는 암치료용 유전자 가위 기술이 개발되었습니다.UNIST 바이오메디컬공학과 (조승우 교수)와 기초과학연구원(IBS) 유전체 항상성연구단으로 구성된 연구진은 CRISPR-nickase와 함께, DNA 손상을 복구하는 PARP (Poly ADP-ribose polymerase) 단백질의 기능을 억제하는 표적항암제 (Olaparib)를 함께
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>KIST, 엑소좀에 질환  치료용 고분자를 효율적으로 탑재하는 기술 개발에  성공</title>
								<link>/bbs/life/453/359256/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-08-26 19:13:55.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								Exosome (엑소좀 또는 extracellular vesicle)은 다양한 세포들로 부터 방출되는 생물학적 막 (인지질막)으로 둘러쌓인 소낭 모양의 입자로 호르몬이나 성장인자 처럼 조직 또는 세포들 사이의 정보를 전달하는 입자입니다. 이들은 혈액이나 체액, 세포 배양액에서 자발적으로 또는 조직 손상이나 감영과 같은 자극에 의해 생성되며, 조직 재생이나 생체 내 항상성 유지에 중요한 기능을 담당하는 것이 확인되면서, 배양세포로부터 확보되는 엑소좀은 조직재생 치료제 또는 약물 전달체로서의 가능성을, 생체 체액에서 발견되는 엑소좀은 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>차세대 유전자 가위 기술  프라임 에디팅 (prime editing)  기술로 유전 질환 치료 가능할 듯</title>
								<link>/bbs/life/453/358834/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-07-31 13:30:51.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								부모에게서 물려받은 유전자의 이상으로 비정상 단백질이 생산되거나, 특정 단백질이 과잉 또는 결핍되어 정상 단백질의 기능이 소실되면 질병이 발생하는데, 이를 유전질환이라고 한다. 유전자 치료제(gene therapy)는 유전질환을 치료하기 위한 유전물질 혹은 유전물질이 변형 도입된 세포를 투여해 비정상적인 유전 물질의 발현을 정상적으로 바꾸는 치료방식이다. 대표적인 유전자 치료 방식 중 하나인 유전자가위는 돌연변이가 있는 염기를 잘라내거나 다른 염기로 교체하는 방식으로 작동하는 데, 3세대 유전자 가위인 CRISPR-Cas9 유전자가
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>국내연구진이 지방간/간섬유화 억제 신약 후보물질 개발</title>
								<link>/bbs/life/453/358779/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-07-25 14:32:43.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								국내 연구진이 비알코올성 지방간질환(NAFLD, Non-alcoholic fatty liver disease) 치료에효과를 보유하는 신약의 후보 물질을 개발하였다는 뉴스가 있었습니다. 비알코올성 지방간 질환의 발병율은 20~30%에 이르고, 지방간염은 전 세계 성인 인구의 5% 이상이 보유하고 있을 정도의 높은 발병률에도 불구하고 현재까지도 FDA 승인 치료제가 없어 새로운 치료 전략에 대한 필요성이 매우 높은 상황입니다. 비알코올성 지방간질환은 지방간에서 시작해 심각할 경우 간세포 손상과 염증, 섬유화를 거쳐 간경변이나 간세포암으
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>한국보건산업진흥원 2025년 신규직원(정규직 등) 채용 안내</title>
								<link>/bbs/life/453/358680/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-07-18 10:49:33.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://khidi2025.recruiter.co.kr/ 상세한 정보는 상단의 링크를 참조하기 바랍니다
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>실험동물을 이용한 신약개발, 질병연구의 방향이 오가노이드 분야에 의해 대체될 예정</title>
								<link>/bbs/life/453/358501/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-07-02 17:12:40.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								미국 식품의약품 안전청 (Food and Drug Administration, FDA)는  "신약 개발 과정의 독성평가 등에서 동물실험을 대체할 수 있는 방법이 있다면 이를 의무화하지 않아도 된다"는 규제안의 개정으로 신약의 허가를 위한 동물실험 의무를 폐지하면서 개발되는 신약의 안전성과 유효성을 판별해 줄수 있는 대체 수단의 제시와 개발을 학계에 요청한 상태입니다.가장 유망한 대체 수단은 오가노이드 (인공 장기)이고, 장기적으로는 AI 기반 신약 분석 플랫폼이 동물실험을 대체할 것이라는 예측이 나왔습니다.단기적으로 가장 촉망 받는
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>신약 개발과정에서 복잡한 실험을 간단하게 대체할 예측 기술이 나왔다</title>
								<link>/bbs/life/453/358254/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-06-16 16:48:56.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근의 신약개과정은 치료 대상 질병을 선택하고, 질병 과정에서 핵심 분자(표적 분자)를 파악한 다음, 이 표적 분자에 선택적으로 결합하여 기능을 차단하는 약물을 발굴하는 과정이 주된 흐름입니다.이러한 과정은 수많은 사람들이 개입하고, 엄청난 시간과 노력이 투입되는 험난한 과정입니다.이 단계가 무사히 진행된 다고 해서 신약이 바로 시장에, 환자에게 제공되는 것도 아닙니다만, 가장 중요한 단계임에는 틀림없습니다.신약 후보물질 (lead compound)의 발굴 과정은 매우 반복적인 실험실에서의 연구를 수반합니다.약물의 효과를 측정하는 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>진로 (대학원, 취업) 정보 검색</title>
								<link>/bbs/life/453/357970/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-05-30 09:53:26.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								생물학연구정보센터(Biological Research Information Center, BRIC)이라는 사이트가 있습니다.한국과학재단의 지원으로 포항공대에서 구축한 생명과학 포털사이트로 의생명과학 연구자들과 학생들은 반드시 알고 있어야 할 정도로 친밀하고 많은 정보를 주는 곳이며, 필요한 경우 실험에서 발생한 질문, 문제 등을 문의하고 해결책을 경험자로 부터 제공 받기도 합니다.주요 컨텐츠는1. 최신 생명과학 동향 (신기술, 쌔로운 발견, 주목받는 분야 소개 등)2. 한빛사 (한국을 빛낸 사람들, 해외 유명 저널에 논문을 게재한 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>자가면역질환과 바이러스 면역반응의 핵심 스위치를 발견 </title>
								<link>/bbs/life/453/357668/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-05-15 16:05:01.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								류마티스 관절염 (rhematoid arthritis), 제1형 당뇨병 (type 1 diabetes melilitus, T1DM 또는 insulin-dependent diabetes mellitus IDDM), 전신 홍반성 루푸스 (systemic lupus erythematosus), 다발성 경화증 (multiple sclerosis) 등과 같은 자가면역질환은 적응면역계의 이상으로 발생하며, 중요한 특징들은 자신의 면역체계가 자신의 조직/세포를 공격하면서 만성염증과 조직 손상을 유발하는 것입니다. 많은 자가면역질환들은 진단과 치
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>5월 29일 BRIC Webinar    성공적인 항암제 신약개발을 위한 통합적 전략: 연구 개발부터 IND까지   안내</title>
								<link>/bbs/life/453/357502/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-05-07 09:24:24.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								생명과학 포털 사이트인 BRIC (www.ibric.org)에 방문하시면, 여러분들이 관심을 가질 다양한 생명과학 주제에 대한 온라인 세미나 (웨비나, webinar)를 시청할 수 있습니다.무료이고 시청하신 분들에 한해 입장이 가능합니다.이번에 안내할 주제는 "성공적인 항암제 신약개발을 위한 통합적 전략: 연구개발부터 IND 까지"라는 주제로 Alastair King박사 (Eurofins Discovery사, 홈페이지 www.eurofinsdiscovery.com)의 세미나가 5월 29일 (목요일) 오전 10시에 예정되어 있습니다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>중년기 사람의 비만 해결에 새로운 실마리? 신약의 가능성은?</title>
								<link>/bbs/life/453/357417/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-04-29 11:22:01.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								서울대학교 생명과학부 김재ㅐ범 교수팀은 최근 마우스를 이용한 연구를 통해 내장지방이 쌓이는 원인을 Scinece지에 최근 보고하였습니다.중년의 복부지방은 단요, 고혈압 등 만성 대사성질환의 시작점이기도 한 위험 요인입니다.마우스의 복부비만의 원인이 처음에는 음식물 섭취량의 증가로 생각했으나, 동일한 양을 먹어도 살이 찌는 상황에서 에너지 소비량의 감소를 원인으로 고려하였습니다.그러나, 김재범교수팀은 지방생성을 유도하는 지방전구세포 (adiocyte precursor cell, APC)의 기능 차이가 비만의 원인임을 밝혔습니다.즉, 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>“파킨슨병 드디어 완치되나?”…미스터리가 풀렸다</title>
								<link>/bbs/life/453/357319/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-04-23 16:04:34.0</pubDate>
								
									
										<author>최희정</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 https://v.daum.net/v/20250323094707415파킨슨병 일으키는 단백질의 구조와 활성화 경로 드러나두 개의 PINK1 단백질(분홍색)이 세포의 미토콘드리아에 부착되어 있는 모습. 이 단백질이 '파킨'이란 단백질로 연결되며 돌연변이가 일어나면 신경세포를 죽여 신경퇴행성 질환을 일으킨다. [사진=WEHI]파킨슨병을 일으키는 단백질인 PINK1의 구조와 발현 메커니즘이 밝혀져 수십 년에 걸친 미스터리가 풀렸다. 이로써 알츠하이머병에 이어 두 번째로 흔한 신경퇴행성 질환인 파킨슨병 치료제 개발의 길이 열릴 수 있게 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>암세포도 생존에  미토콘드리아  쓴다</title>
								<link>/bbs/life/453/357318/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-04-23 16:01:37.0</pubDate>
								
									
										<author>최희정</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 https://www.dongascience.com/news.php?idx=71164지난주만 해도 '네이처'에는 미토콘드리아 전이를 주제로 한 특집기사가 실렸고 '사이언스'에는 미토콘드리아의 기능 이상이 당뇨병을 유발할 수 있다는 논문이 실렸다. 한편 미토콘드리아가 기능이 다른 두 가지 아집단으로 나뉜다는 흥미로운 발견이 있었고 나이가 들면 미토콘드리아 에너지 생산이 뉴런 활성을 받쳐주지 못한다는 사실도 밝혀졌다. 지난달에는 인간 미토콘드리아 뇌 지도를 만들었다는 논문이 실리기도 했다. 미토콘드리아 연구가 전성기를 맞은 느낌이다.
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>우리나라 연구진의 최신 연구성과 소개: 혈액 세포의 ＲＮＡ로 치매 진단 가능할 듯.</title>
								<link>/bbs/life/453/357292/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-04-22 17:39:38.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								분당서울대 병원 신경과 박영호 교수 등 연구진은 한국인 알츠하머병 환자들 총 523명의 혈액세포에서 ＲＮＡ를 추출한 다음 정상인과 다른 양상으로 양적 변화를 보이는 유전자들을  65세 이전 조기발병 알츠하이머 환자에서 18개 유전자와、 65세 이후 발병한 알츠하이머병 환자에서 88개의 유전자를 찾아냈고、 이들 중 여러 유전자가 알츠하이머 병의 주요 병인으로 꼽히는 베타－아밀로이드 단백질 침착과 연관성이 있는 것을 밝혀냈다알츠하이머병 (Alzheimer disease)는 기억력 감퇴와 인지기능 저하를 윱발하는 대표적인 퇴행성 뇌질환으
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2025년도 체외진단 현장 맞춤형 전문인력 양성사업 취업희망자 교육과정 1차 교육생 모집 안내</title>
								<link>/bbs/life/453/356638/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-03-26 15:26:40.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://www.ibric.org/bric/bioschedule/bio-schedule-notice.do?mode=view articleNo=9960384 체외진단 분야 취업희망자를 대상으로 교육생을 모집합니다. 교육생은 전문교육을 받고 취업 연계 지원을 받게 되며,  해당 사항은 위의 링크를 참고 하시기 바랍니다.  대상은 이공계 전공자 (전문대, 학사, 석-박사 졸업생 및 졸업에정자) 바이오 의료기기 및 체외진단 기업의 취업을 준비하는 자 교육 수료 후 바로 취업 가능한 자 해당 교육 기간에 70% 이상 출석이 가능한 자 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>면역 항암치료제, CAR-M 소식</title>
								<link>/bbs/life/453/356588/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-03-24 18:46:42.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								CAR-T (chimeric antigen receptor를 가진 T 림프구)라는 면역 항암세포치료제가  B 림프구 유래의 백혈병 (B cell lymphoma)에 대하여 효과적인 치료 수단으로 인정 받고 2017년 미국 식약체에 승인을 받은 것은 획기적인 사건이었습니다. 이 치료제는 기본적으로 환자 자신의 T세포에 (1) 암세포인 B세포의 마커에 결합하는 항체의 유전자 부위, (2) 막횡단 부위 유전자, (3) 둘 이상의 세포내 신호 활성화 부위에 대한 유전자 등 3개의 영역으로 구성된 1개의 CAR유전자를 도입하여  T 세포의 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>BRIC 게시판의 활용 안내  (웨비나에 대하여)</title>
								<link>/bbs/life/453/356528/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-03-20 13:03:13.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://www.ibric.org/bric/index.do이 웹사이트는 일종의 생명과학 분야의 포털 사이트로 보면 됩니다.다양한 정보가 탑재되어 있고, 대표적으로는 (1) 생명과학 분야 인재 구인 구직 (Biojob), (2) 최신 연구 동향, (3) 우수 업적 소개 (한국을 빛낸 사람들, 한빛사), (4) 웨비나 (webinar), (5) 생명과학도들의견해 표현, 질문과 답, 자유게시판의 성격인 커뮤니티, (6) 주요 생명과학분야의 행사 등을 포함합니다.기회가 있을 때 다른 항목의 소개를 하겠지만, 오늘은 특별히 웨비나에 대
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>간 섬유화에 대한 신약 발굴 소식</title>
								<link>/bbs/life/453/356527/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-03-20 12:39:13.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								간 섬유화는 간에 만성적인 (오래 지속되는) 염증으로 인해 형성되는 간의 정상 조직이 간 기능과는 무관한 섬유세포로 변화되고 세포외 기질들이 과다하게 형성되는 질환입니다.간 경화로도 알려져 있는 이 질병은 정상 간이 수행하는 기능들인 (1) 흡수한 영양분들인 당, 단백질, 지질 등을 분해하는 소화 효소를 분비하고, 다양한 장기로 보내며, 여분의 영양분은 간에 축적하기도 하는 대사기능, (2) 우리 몸에 필수적인 알부민, 혈액응고 인자, 보체 등 단백질 및 효소 합성과 담즙산을 생산기능, (3) 체내에 들어온 다양한 외래 화합물 들 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>퇴행성 질환에 대한 줄기세포 치료? 허상인가? 가능성은?</title>
								<link>/bbs/life/453/355662/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-02-06 14:28:54.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근 바이오 산업의 주요 이슈 중 하나는 "과연 줄기세포 치료제로 퇴행성 질환에 대한 치료가 가능한가?" 입니다.그도 그럴 것이, 2012년 이후 메디포스트 사의 퇴행성관절염 치료제(카티스템)를 시작으로 불기 시작한 중간엽줄기세포 치료제의 시판허가 (품목허가) 이후 우리나라 세포치료제 분야는 세계를 선도하는 수준으로 여겨졌지만, 꾸준히 진행된 다양한 퇴행성질환에 대한 세포치료제가 그다지 성공적이지 못하다는 것이 초히근까지의 임상사례 였기 때문입니다.대표적으로 2024년 7월 강스템바이오텍의 습진치료제 임상 3상 실패, 메디포스트의 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>암세포를 정상세포로 돌리는 분자 스위치를 발견: 과연 가능할 것인가? </title>
								<link>/bbs/life/453/355659/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-02-06 12:11:09.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								우라나라 연구진이 정상세포에서 암세포로 변화하는 순간의 임계전이 (critical transition) 현상을 연구하고, 그 과정에서 암세포-정상세포 변화의 가역적 현상을 유발하는 분자 스위치를 발굴하는 기술개발에 성공했다는 연구내용이 Advanced Sciencㄷ 에 지난 1월 22일 온라인 발표되었습니다.KAIAST의 조광현 바이오 및 뇌공학과 교수 연구팀의 성과로 정상세포가 암세포로 전환되기 직전의 불안정한 임게 전이상태 (물이 100도시에 끓어 증기로 변화하는 것 같은 갑작스러운 상태의 변화를 유발하는 현상)을 연구하면서 유
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>국가자격증 시험  안내 (바이오화학제품제조기사, Engineer Bioprocess)</title>
								<link>/bbs/life/453/355658/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-02-06 11:35:08.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								한국산업인력공단에서 시행하는 국가자격증입니다.&#9312; 시 행 처 : 한국산업인력공단&#9313; 관련학과 : 대학의 생물공학, 생명공학, 유전공학, 바이오공학 등 관련학과&#9314; 시험과목  - 필기 : 1. 배양준비 2. 배양생산 3. 분리 정제 4. 전환 중합 5. 바이오화학제품품질관리  - 실기 : 생물공정 실무&#9315; 검정방법  - 필기 : 객관식 4지 택일형, 과목당 20문항(과목당 30분)  - 실기 : 복합형[필답형(2시간 30분, 50점) + 작업형(2시간 30분 정도, 50점)]&#9316; 합격기준 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>비만치료제 GLP-1 의 효능과 부작용, 그리고 기대치 않은 가치의 발견</title>
								<link>/bbs/life/453/355515/artclView.do</link>
								<pubDate>2025-01-21 18:10:52.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								체중 감량과 건강한 신체는 수 많은 사람들이 소망하는 목표 중 하나로 새해 소원 리스트의 상단에 항상 올려지는 주요 사항입니다.황제다이어트, 간헐적 다이어트, 저탄고지, 칼로리 커팅제를 포함해서 해마다 새로운 키워드로 다이어트 트렌드가 달라지는 상황에서 바이오 업체들이 개발하였고, 기업인 일론 머스크 (테슬라, 스페이스 X), 킴 카다시안 (모델)이 사용하면서 널리 알려진 비만치료제인 위고비 (Wegovy)가 관심을 받고 있고 우리나라에서도 특허 분쟁이 발생한 바 있습니다. GLP-1 기반 약물인 GLP-1RA (글루카곤 유사 펩타
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>자기장으로 항암제를 암세포까지 이동시키는 나노입자의 개발</title>
								<link>/bbs/life/453/355132/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-12-23 16:36:15.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								이 기술은 이미 2000년대 초반부터 끊임 없이 시도되면서 연구개발 중인 분야입니다.항암제를 자석에 끌리는 산화철과 같은 금속성 입자와 함께 나노 입자에 담고, 혈관 주사한 다음 암 조직에 자기장을 가하면, 나노입자가 자기장에 이끌려 암세포에 도달하면서 같이 있는 항암제가 암세포에 매우 효과적으로 도달하게 하는 전략입니다.이러한 시도 중 하나가 가톨릭대학교/가톨릭중앙의료원 구희범 교수팀의 연구로 최근 국재학술지인 화학 공학저널 (Chemical Engineering Journal)에 개제 되었습니다. 논문은 다음의 링크에서 보실수 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>암세포를 정상세포로 되돌려 치료하는 기술? 성공가능성은?</title>
								<link>/bbs/life/453/355131/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-12-23 16:15:21.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근 KAIST 연구진 (조광현 교수팀)이 대장암세포를 죽이지 않고, 형태를 정상대장세포와 유사한 세포로 되돌려 부작용 없는 치료 원천 기술을 개발하였다고 보고하였습니다.명칭은  암 가역치료(cancer reversion therapy) 이라 하였습니다.이 기술은 정상세포가 암세포로 발달하는 과정의 핵심 유전적 변화 (마스터 스위치)를 시스템생물학(systems biology)을 이용하여 정상세포의 분화과정에 관여하는 유전자 네트워크, 암화 과정에서 관여하는 유전자 네트워크를 비교 분석하면서 정상 대장세포가 암화과정에서 분화 궤적을
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>세계 보건기구에서 공개한 백신이 필요한 질환 우선 순위에서 우리나라에 해당하는 것은?</title>
								<link>/bbs/life/453/354874/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-12-12 16:11:10.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								오늘 공개된 뉴스의 제목이 "WHO, 백신 필요 우선순위 목록 공개 탄력적 R D 기대" 입니다. 관련 기사의 링크는 다음과 같습니다. https://www.newsis.com/view/NISX20241211_0002993362우선순위로 지정된 17가지 병원체들 중에서  우리나라의 심각한 보건의료측면에서의 위험은 A군 연쇄상구균,C형 간염 바이러스, 폐렴균, 거대세포바이러스,  인플루엔자 바이러스, 말라리아, 노로 바이러스, 비장티푸스성 살모넬라, 황색포도상 구균 등이 포함되어 있으며, 이들 중 다수가 항생제 내성으로 인한 보건 및
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>차세대 의약품으로 떠오르는 세포·유전자 치료제(CGT, Cell & Gene Therapy products) </title>
								<link>/bbs/life/453/170080/artclView.do</link>
								<pubDate>2024-02-14 01:18:39.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								줄기세포 분야에서 차세대 의약품으로 떠오르는 세포？유전자 치료제(CGT, cell and gene therapy) 개발에 전세계 기업이 뛰어들고 있고,  향후 예측되는 시장 규모가 100조원이 넘을 것이란 전망이 나왔습니다.이에, 국내 기업들도 치료제 개발에 나서고 있으며, 첨단재생의료 및 첨단바이오의약품 안전 및 지원에 관한 법률 일부개정안(이하 첨생법)이 통과되면서 추진력을 얻을 것으로 기대되고 있습니다.세포 유전자치료제는 질병을 치료하거나 예방하기 위한 목적으로 유전물질 또는 유전물질을 도입한 세포를 인체에 투여하는 의약품을 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>[면역]코로나19 무증상 감염, 유전자 때문이었다</title>
								<link>/bbs/life/453/166075/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-07-20 10:03:24.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								https://zdnet.co.kr/view/?no=20230720082150 뉴스의 일부 내용을 발췌한 것은 다음과 같습니다. "코로나19에 걸리면 심각한 발열이나 목의 통증, 후각 문제 등 고통스러운 증상이 일어난다. 반면 코로나19에 걸려도 감염자의 20% 정도 별다른 증상이 나타나지 않고 지나가 부러움을 사사는 사람들이 간혹 있다. 이른바 무증상 감염이다. 코로나19 바이러스에 감염돼도 증상이 나타나지 않게 하는 유전자가 있다는 것이 밝혀졌고, 연구 결과는 학술지 '네이처'에 19일(현지시간) 실렸다. 향후 코로나19 치료제
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>2023 글로벌 제약 바이오 산업 동향</title>
								<link>/bbs/life/453/165817/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-06-28 18:00:21.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								2019년 말 시작된 것으로 알려진 코로나 바이러스 (COVID-19)의 방역, 면역백신 등 특수가 이제 수요 감소로 인해 관련 없계의 매출감소가 진행되고 있지만, 여전히 유망한 코로나 치료제/신약에 대한 기대는 남아 있습니다.현재의 약제로는 완치되지 않는 류마티스 관절염은 여전히 생물학적 치료제 (biologics)에 대한 수요가 높아 글로벌 시장에서 제일 수요가 높은 분야 중 하나입니다.전체 임상 분야에서 연간 매출액이 10억 달러 이상의 의약품 분야 (총 165개 품목)는 항암제가 38개로 1위입니다.글로벌 블록버스터 의약품 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>다양한 퇴행성 질환의 원인인 미토콘드리아 이상 관련 질환의 치료가 가능해졌다.</title>
								<link>/bbs/life/453/152449/artclView.do</link>
								<pubDate>2023-02-15 10:56:49.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								미토콘드리아는 모든 유핵 세포 내에 있는 세포가 필요로 하는 에너지(ATP)를 생성하는 소기관으로 세포속의 발전소로 불린다. 그러나, 이 미토콘드리아의 에너지 대사에 문제가 생기면 그로 인해 미토콘드리아 유전체에 돌연변이가 축적되면서 다양한 장기에서 이상 증상이 나타난다는 것은 이미 오래전부터 알려져 있다. 대표적인 미토콘드리와 이상과 관련된 질병으로 노인성 치매, 당뇨병, 심장질환, 파킨슨씨병 등이 있다. 아시는 바와 같이 미토콘드리아는 핵의 염색체와는 별도로 자체내에 유전체를 보유하고 있으며, 이는 진화적으로 산소를 이용하는 호
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>제약바이오 산업 고용 증가율 타 산업 압도</title>
								<link>/bbs/life/453/149589/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-12-28 13:03:47.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 https://newsis.com/view/?id=NISX20221227_0002137643제약바이오산업의 정규직 비중이 다른 산업을 압도하며 안정적 일자리 창출에 기여하고 있는 것으로 나타났다.한국제약바이오협회에 따르면 제약산업계 종사자는 2021년말 기준 12만100명 상당이다. 10년 전인 2012년 7만8325명에서 4만1775명(53%)이 증가한 것으로, 매년 4000명 이상씩 꾸준히 인력을 신규 채용한 결과이며, 최근 10년간 연평균 고용증가율은 4.9%로, 제조업(0.8%)을 크게 앞선다.직종별로는 연구직과 생산직의 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>단백질 생성 AI, 생명과학 혁명 이끈다</title>
								<link>/bbs/life/453/148313/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-12-07 15:42:20.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								단백질 생성 인공지능 탄생...신약 개발의 새 지평 열린다   뉴테크   기술   기사본문 - AI타임스 (aitimes.com)단백질은 살아있는 유기체의 기본 분자로, 20개의 고유한 아미노산 기본 단위 (단량체)들이 중합하면서 형성되는 고분자로 분자 내부의 아미노산의 종류와 서열에 따라 상상할 수 없을 정도로 많은 수의 독특한 단백질이 가능하다. 우리 몸의 모든 생체 반응에 단백질들이 관여하고 있으며, 단백질의 모양은 곧 기능을 결정하기 때문에 이를 파악하고 신체에 어떻게 작용하는지 알아내는 것은 과학자들의 중요한 과제이다. 그
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>미국서 열풍  노화방지  트루나이아젠, 한국서 비밀 풀린다. (초청 교수를 모시고 5월 31일 4시에 노화 특강을 개최할 예정)</title>
								<link>/bbs/life/453/142142/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-05-02 20:06:14.0</pubDate>
								
									
										<author>장지호</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 찰스 브레너 크로마덱스 최고과학고문, 2022 키플랫폼 특별세션 기조강연      '오스카 선물가방'(Oscar Swagbag)에도 들어가는 유일한 건강기능 제품. 미국 실리콘밸리의 스타트업 CEO(최고경영자)와 벤처캐피털(VC) 대표들, 미국 엔터테인먼트 유명인사들까지 입소문으로 찾아 복용한다는 '트루나이아젠'(Tru Niagen ) 이야기다. 트루나이아젠은 수명 연장 기술로 유명한 미국 바이오테크 기업 크로마덱스가 개발한 '젊음 유지' 약품이다.오스카 선물가방을 제작하는 엔터테인먼트 마케팅 회사 디스틴티브에셋은 2020년 오스
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>천연물을 활용한 신약개발 동향</title>
								<link>/bbs/life/453/142060/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-04-27 11:11:40.0</pubDate>
								
									
										<author>최희정</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								천연물을 활용한 신약개발동향 소개합니다.화학 약품의 부작용에 대한 우려, 건강한 삶에 대한 인식이 증가함에 따라 천연물 제품에 대한 수요가 전 세계적으로 점차 증가하고 있습니다. 푸른곰팡이에서 유래한 항생제 Penicillin, 버드나무에서 유래되어 해열제, 진통제 등에 사용되는 Aspirin, 주목나무에서 유래되어 난소암, 유방암, 폐암 등의 항암치료에 사용되는 Taxol, 붓순나무에서 유래한 항바이러스제 Tamiflu 등 천연물을 이용하여 신약이 개발되었고, 최근에는 고령화에 따른 퇴행성질환 및 만성질환의 증가로 인해 부작용 및
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>K-방역, 그리고 일상으로의 복귀를 기다리며</title>
								<link>/bbs/life/453/142051/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-04-26 17:06:28.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								코로나 판데믹 (pandemic)상황이 끝나고 풍토병(지역 감염병, Edemic)수준으로 바뀌는 시점이 되엇습니다.학교 당국에서 5월 초부터 대면수업으로의 전환을 요청하고 우리 교수들도 심사숙고 했찌만, 기숙사/숙소의 확보 문제, 이미 설정한 집중실험/실습 수업과 대면 이론수업의 병행의 어려움 등을 고려해서 학기말가지 비대면 상황을 유지하는 것으로 생각하고 있습니다. 2학기에는 분명 전면 대면수업으로 전환이 있을 것입니다. 이제, K-방역에 대한 평가를 해 보는 것으로 코로나 바이러스에 대한 알림/뉴스 공유는 마치고자 합니다.데이터
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>코로나 바이러스 업데이트 :  3월부터 노바백신 접종 개시</title>
								<link>/bbs/life/453/141023/artclView.do</link>
								<pubDate>2022-02-17 20:56:33.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								 노바백신 (상품명 뉴백소비드, 국내에서는 SK바이오사이언스가 생산 대행)은 유전자재조합기술로 만들어진 재조합단백질 백신 (recombinant protein vaccine)이며, 이러한 유전자재조합백신은 생명과학의 발전과정을 통해 오랜 기간 얻어진 지식과 정보의 종합적인 결과물입니다.  유전자재조합기술로 얻어진 단백질 백신은 새로운 방식의 백신은 아닙니다. 우리는 이미 B형 간염백신과 가다실과 같은 자궁경부암 백신이 재조합 단백질 백신입니다.이 단백질백신의 장점은 보관과 운송이 mRNA 방식 (모더나, 화이자 방식)이나, 재조합 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>여러분들이 미래를 준비할 수 있는 바이오 (BIO)시대입니다. </title>
								<link>/bbs/life/453/92882/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-12-14 17:40:39.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								인간유전체 분석을 통한 질병연관 유전자 발굴 및 치료제 개발을 목표로 human genome project가 출범한지 채 20년이 되지 않아, 바이오 산업은 전통 제약 산업을 재편하고 있습니다. 화학제제, 천연물제제로 통칭되는 전통 제약시장은 이제 생물학 제제, 바이오의약품들이 중심을 차지하고 있습니다. 최근의 아스트라제네카, 얀센, 화이자, 모더나 등 제약사에서 앞다퉈 개발한 코로나 바이러스에 대한 백신도 이러한 바이오 중심으로의 제약산업의 재편된 성과입니다.우리나라에서도 전통 제약사들이 바이오제제의 개발로 이동하고 있는 상황으로
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>폐암세포만 골라 치료하는 신약 후보물질 개발</title>
								<link>/bbs/life/453/92881/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-12-14 16:46:32.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								한국원자력연구원은 김인규 박사 연구팀은 항암제 부작용을 최소화하면서 암세포만 표적으로 하는 새로운 항암제 후보물질을 발굴했습니다.이 물질의 명칭은 TM4SF4 라는 세포 표면단백질로 폐암세포의 증식과 관련이 높은 것으로 알려져 있습니다.이 단백질은 특히 대표적인 성체줄기세포인 중간엽줄기세포에서 많이 발현되는 것으로 폐암 줄기세포 표면에 존재하면서 폐암의 발달과 방사선 치료 저항성의 원인이자 다른 장기로의 전이에 중요한 역할을 하기 때문에 이 단백질을 표적으로 하는 항체의 개발은 폐암치료에 새로운 전기를 마련할 것으로 보입니다. 현재
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>온도와 촉각 수용체의 발견 - 2021 노벨생리의학상</title>
								<link>/bbs/life/453/91788/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-10-05 12:23:18.0</pubDate>
								
									
										<author>정우영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								매운 음식을 먹었을때 느껴지는 고통과 마비, 그리고 땀이 나는 현상은 왜, 어떻게 일어나는 걸까요?2021년 노벨생리의학상은 온도와 촉각 수용체를 발견하여 열, 추위, 접촉이 어떻게 신경계에 신호를 생성하여 전달하게 하는지 설명한 David Julius와 Ardem Patapoutian 교수에게 돌아갔습니다.1990년대 후반, Julius교수는 고추의 매운 성분인 캡사이신을 이용하여 감각 수용체 TRPV1을 발견하였고, Patapoutian은 피부와 내부 장기에서 기계적 자극에 반응하는 수용체 'Piezo1,2'를 발견하였습니다. 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>코로나바이러스 예방백신과 돌파감염 (수정 2021.08.10)</title>
								<link>/bbs/life/453/81919/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-08-05 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근에 다시 급증하는 감염자의 수, 돌파감염에 대한 경종, 델타변이 델타+변이 종의 출현등 놀랄만한 이벤트들이 지속되고 있습니다.과연 백신이 우리를 지켜줄것인가?정답은 그렇다 입니다.최근 두달간 감ㄴ염 확진자가 4만명에 달하는데, 96%이상이 백신 미접종자 입니다.1차 접종자 중 확진자가 나머지를 차지 (3%)한다는 것이지요. 2차 접종완료자의 경우 전체의 0.3% 수준으로 나타납니다.현재의 코로나 바이러스에 대한 감염은 백신접종 완료로 거의 대부분 해소 된다는 의미입니다.돌파감염은 백신 접종을 완료하고 충분한 시간이 경과된 이후 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>코로나바이러스 백신에 의한 희귀혈전반응의 상관관계</title>
								<link>/bbs/life/453/81918/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-06-22 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19·코로나19) 백신 접종 후 일부 나타나는 부작용인 혈소판 감소증을 동반하는 혈전증 (vaccine-induced thrombotic thrombocytopaenia (VITT) 또는 thrombosis with thrombocytopenia syndrome (TTS))의 위험도는 대략 88,000명 중의 1명입니다. 그리고 TTS 환자 24명 중 1명에 치명적인 결과를 가져온다고 알려져 있습니다 (TTS 환자 중에서 4% 수준). 이 수치는 홍역 백신, B형 간염 백신, 독감 백신에 의한 
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>아스트라제네카 백신의 위험성(?)과 K-방역의 효과</title>
								<link>/bbs/life/453/81917/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-04-29 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								최근 여러 사례의 부작용과 심각한 사례 (사망)의 보고로 인해 아스트라제네카의 코로나바이러스 백신의 위험성이 언론에 의해 강하게 비판 받고 있습니다.과연 얼마나 위험한가?아스트라제네카의 백신으로 영국과 유럽에서 20천만명 이상에 접종이 이루어진 올 3월 말까 79명이 희귀 혈전 질한의 증상을 보였고, 그 중 19명이 사망한 것으로 보고되었는데, 유럽 의약청 (European <edicines Agency, EMA)는 이 백신이 같은 기간에 영국에서만 적어도 6000명 이상의 생명을 구한것으로 평가하고 있고, 이 수치는 영국의 질병관
								]]>
								</description>
							</item>
						
							<item>
								<title>4월 12일 코로나바이러스 업데이트</title>
								<link>/bbs/life/453/81916/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-04-12 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								4월 12일 코로나 백신 업데이트 대학생활에서 가장 걸림돌이 되는 코로나 바이러스의 최신 현황입니다.1) 현재 우리나라에서 승인받은 백신은 2종류이며 (화이자 백신과 아스트라제네카 백신), 2종 이상이 심사 대기 중입니다 (노바백스 백신, 모더나 백신)2) 백신의 시판허가는 매우 엄격한 기준에 따라 허가됩니다. 특히 세계적인 대유행 (pandemic) 상황에서 장기간의 추적관찰이 생략된 채로 긴급승인을 하면서 부작용의 사례를 수집하고, 백신 접종을 중단/재개 하는 현실에서는 유효성과 함께 안전성이 가장 중요한 고려사항일 수 밖에 없
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								<title>코로나 바이러스 백신 접종 눈앞에 (최신 정보)</title>
								<link>/bbs/life/453/81915/artclView.do</link>
								<pubDate>2021-02-24 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
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								<![CDATA[
								요즈음 방송과 신문을 포함한 언론을 통해 백신의 개발과 접종 및 위험성에 대한 과도한 두려움이나 무지를 조장하는 가짜뉴스들이 사람들을 혼란에 빠뜨리고 있습니다.이럴 때 일수록, 의료 전문가, 백신(면역)전문가의 글과 의견에 귀를 기울여 주시기 바랍니다.이제 몇일내로 우리나라도 아스트라제네카와 화이자사가 개발한 두가지 다른 형태의 백신 접종이 시작될 것입니다.현재까지의 과학적(의학적) 발견을 정리합니다.1. 부작용은?의도하지 않았던 반응 (adverse event)이 정확한 명칭이지만, 부작용 (side effect)이라는 용어가 일
								]]>
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							<item>
								<title>임상병리학과, 의생명과학과, 의료공학과 융합팀, 대한전기학회 우수발표상 수상 </title>
								<link>/bbs/life/453/81914/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-12-28 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>정우영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								[임상병리학과, 의생명과학과, 의료공학과 융합팀, 대한전기학회 우수발표상 수상]관련 교내 기사로 연결됩니다.https://www.cku.ac.kr/user/boardList.do?boardId=374&siteId=CKU&page=1&search=&column=&boardType=02&listType=&parent=&boardSeq=10057665&command=albumView&chkBoxSeq=&chkBoxId=&chkBoxPos=&chkBoxDepth=&chkBoxFamSeq=&warningYn=N&categoryId=&cate
								]]>
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							</item>
						
							<item>
								<title>전세계 코로나바이러스 백신 개발현황  한눈에 보기 (링크 참조)</title>
								<link>/bbs/life/453/81913/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-12-04 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								세계보건기구(WHO)에 따르면 12월 2일 기준으로, 전 세계에서 개발 중인 백신은 총 214개.이 중 51개가 임상시험에 들어갔고 마지막 단계인 3상이 진행 중인 백신 후보 물질은 총 13개입니다.국가별로는 중국이 5개, 미국 4개, 그리고 독일, 영국, 러시아, 인도, 캐나다가 각각 1개씩 진행 중입니다.평균적으로 백신을 개발하는데 걸리는 시간은 짧게는 수년에서 길게는 10년 이상이지만, 코로나 바이러스의 경우 바이러스의 RNA, 유전자 일부 또는 재조합 단백질과 같이 신속하게 제조할 수 있는 백신 방식과아데노바이러스와 같이 우
								]]>
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							<item>
								<title>코로나 바이러스 백신 개발 최신 현황 </title>
								<link>/bbs/life/453/81912/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-11-20 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>김한수</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								얼마전 미국의 Pfizer (화이자)제약에서 성공적인 임상 결과를 보고하고 긴급 시판 승인을 요청한 상황입니다.미국의 Moderna (모더나)제약사는 RNA에 기반한 백신으로 역시 우수한 임상 효과를 확인했다고 하고영국계 다국적 제약사 Astrazeneca (아스트라제네카)의 경우는 지난 여름 안전성 이슈로 잠시 중단 되었지만,  문제 해결 후 성공적으로 효능이 확인된 상황입니다.현재까지 이렇게 3개의 주요 백신이 개발되고 있고 빠르면 내년 봄 이전에 배포가 될 것으로 기대하는데, 특히 아스트라제네카의 백신은 우리나라에서도 생산을 
								]]>
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								<title>[읽을거리] 코로나19 비밀 밝힐 ‘미니 폐’ 개발</title>
								<link>/bbs/life/453/81911/artclView.do</link>
								<pubDate>2020-10-30 00:00:00.0</pubDate>
								
									
										<author>정우영</author>
									
									
								
								
								<description>
								<![CDATA[
								폐 세포 하나를 증식해 만든 ‘폐 오르가노이드’ (원문: https://www.sciencetimes.co.kr/news/%ec%bd%94%eb%a1%9c%eb%82%9819-%eb%b9%84%eb%b0%80-%eb%b0%9d%ed%9e%90-%eb%af%b8%eb%8b%88-%ed%8f%90-%ea%b0%9c%eb%b0%9c/?cat=17302)코로나19를 일으키는 ‘SARS-CoV-2’ 바이러스는 폐포라고 알려진 풍선처럼 생긴 공기주머니를 손상시켜 환자들의 주요 사망원인이 되고 있는 폐렴과 급성 호흡곤란을 유발한다.그러나 과학자
								]]>
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