であったまま極微量薬物伝達過程直接映像化…新薬候補物質開発電気用意
| 記事入力 2012-12-11 12:00
[資料提供=教育科学技術部][アジア経済ゾングゾングオ記者]薬物が体内に吸収された後に治療部位に正確に伝達したのかまた薬物がせりふ・排泄される長期にどんなに分布されるのかなどを分子映像に把握することができるようになった. 薬物やせりふ物質が体内で吸収・代謝される過程を別途の分子表紙化過程なしに極微量まで直接映像化する技術が国内研究陣によって開発された. これから新薬候補物質開発の新しい電気が用意されることで期待される.
既存の分子表紙化は組職や細胞で分子映像を得るために分析しようとする薬物やせりふ物質に光を出す蛍光分子を選別的に結合させた.
一方今度開発した新しいマトリックス製造技術は既存ブンザヤングサングジルリャングブンソックボブの限界を乗り越えて薬物がどんな経路で体内に伝達して吸収されるのか過程を細密な映像に見せてくれる. メトリックスは分子をイオン化させて質量分析機で分析になるようにする化合物を言う.
ブンザヤングサングジルリャングブンソックギボブは組職や長期に分布する生体分子たちの空間的分布のみならず濃度情報まで得ることができる長所のため生命現象分析に活用度が非常に高かった. しかし既存に分子映像分析に使われるマトリックス分子たちは高い反応性によって多様な小さな分子量を持つ物質を作り上げたし多様な物質の分子たちと分析しようと思う分子たちの分子量重なることが発生して医薬品や体内せりふ物質分析を難しくした.
国内研究チームはこのような問題点を乗り越えることができる安定した混成マットリックス製造技法を今度研究を通じて開発した. 二つの種類のマトリックスを適切に混合することで安定した混合の割合を見つけてマトリックスの安全性を高めた. 混成マットリックスを使って既存の質量分析法で分析の難しい昼は分子量領域に分布する分子たちの組職分布パターン映像化が可能になったのだ.
アルツハイモ痴ほう症状治療に利用されている ¥"ドネペジル¥"という薬物が脳のビョングビョンブウィである大脳皮質(Cortex)で伝達してせりふと排泄のために身の丈に分布する分子映像を得ることができた.
今度研究は建国大金光表教授が中心になって韓国科学技術研究院(KIST) キム・サンギョン責任研究員, 韓国基礎科学支援研究員(KBSI) キム・ヨンファン責任研究員の参加に遂行された. 研究結果はイギリス王立化学回(RSC, Royal Society of Chemistry)が発刊する分析化学分野学術誌 ¥"Analyst¥" 137号(12月 21日付け)に紹介された. 研究の大切さと独創性を認められて 2012年 12月号表紙論文に選定された.
金光表教授は体内組職に分布する分子たちに対する映像を得るために広く使われる分子表紙に寄り掛かる既存分析法と比べた時今度技術は薬物などが体内で伝達・吸収・代謝・排泄される過程を分子映像に提供することができるようになってこれから新薬候補物質の開発過程を繰り上げるのに寄与することで期待されると言った.
ゾングゾングオ記者 ikokid@