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人体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

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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

アジア経済| 記事入力 2012-12-11 12:00 記事原文
[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@

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인체 극미량 약물전달과정 직접 영상화…신약후보물질 개발 전기 마련

인체 극미량 약물전달과정 직접 영상화…신약후보물질 개발 전기 마련

아시아경제| 기사입력 2012-12-11 12:00 기사원문
[자료제공=교육과학기술부]
[아시아경제 정종오 기자]약물이 체내에 흡수된 뒤에 치료부위에 정확히 전달됐는지 또 약물이 대사·배설되는 장기에 어떻게 분포되는지 등을 분자영상으로 파악할 수 있게 됐다. 약물이나 대사 물질이 체내에서 흡수·대사되는 과정을 별도의 분자 표지화 과정 없이 극미량까지 직접 영상화하는 기술이 국내 연구진에 의해 개발됐다. 앞으로 신약 후보물질 개발의 새로운 전기가 마련될 것으로 기대된다.

기존의 분자표지화는 조직이나 세포에서 분자 영상을 얻기 위해 분석하고자 하는 약물이나 대사물질에 빛을 내는 형광분자를 선별적으로 결합시켰다.

반면 이번에 개발한 새로운 매트릭스 제조기술은 기존 분자영상질량분석법의 한계를 극복해 약물이 어떤 경로로 체내에 전달되고 흡수되는지 과정을 세밀한 영상으로 보여준다. 메트릭스는 분자를 이온화시켜 질량분석기에서 분석이 되도록 하는 화합물을 말한다.

분자영상질량분석기법은 조직이나 장기에 분포하는 생체 분자들의 공간적 분포 뿐 아니라 농도 정보까지 얻을 수 있는 장점 때문에 생명현상 분석에 활용도가 매우 높았다. 그러나 기존에 분자영상분석에 사용되는 매트릭스 분자들은 높은 반응성으로 인해 다양한 작은 분자량을 가지는 물질을 만들어 냈고 다양한 물질의 분자들과 분석하려고 하는 분자들의 분자량 겹침이 발생해 의약품이나 체내 대사물질 분석을 어렵게 했다.

국내 연구팀은 이 같은 문제점을 극복할 수 있는 안정한 혼성매트릭스 제조기법을 이번 연구를 통해 개발했다. 두 종류의 매트릭스를 적절히 혼합함으로써 안정된 혼합 비율을 발견해 매트릭스의 안정성을 높였다. 혼성매트릭스를 사용해 기존의 질량분석법으로 분석이 어려운 낮은 분자량 영역에 분포하는 분자들의 조직 분포 패턴 영상화가 가능하게 된 것이다.

알츠하이머 치매 증상 치료에 이용되고 있는 "도네페질"이라는 약물이 뇌의 병변부위인 대뇌피질(Cortex)로 전달되고 대사와 배설을 위해 신장에 분포하는 분자영상을 얻을 수 있었다.

이번 연구는 건국대 김광표 교수가 중심이 되고 한국과학기술연구원(KIST) 김상경 책임연구원, 한국기초과학지원연구원(KBSI) 김영환 책임연구원의 참여로 수행됐다. 연구결과는 영국왕립화학회(RSC, Royal Society of Chemistry)가 발간하는 분석화학분야 학술지 "Analyst" 137호(12월 21일자)에 소개됐다. 연구의 중요성과 독창성을 인정받아 2012년 12월호 표지 논문으로 선정됐다.

김광표 교수는 "체내 조직에 분포하는 분자들에 대한 영상을 얻기 위해 널리 사용되는 분자 표지에 의존하는 기존 분석법과 비교했을 때 이번 기술은 약물 등이 체내에서 전달·흡수·대사·배설되는 과정을 분자영상으로 제공할 수 있게 돼 앞으로 신약후보물질의 개발과정을 앞당기는데 기여할 것으로 기대된다"고 말했다.

정종오 기자 ikokid@

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