iPS
- 최초 등록일
- 2010.04.08
- 최종 저작일
- 2009.10
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소개글
생명과학분야로 유도만능줄기세포에 관한 자료입니다.
목차
○ 서론
○ 본론
1. 유도만능줄기세포
1) 유도만능줄기세포의 개념
2) 실용화에 대한 기대
2. 유도만능줄기세포 개발방법
1) 역분화 유도인자의 발견
2) 유도 만능 세포의 선발
3) 유도 만능 세포의 특성
4) 다양한 세포로 부터의 유도만능 세포 형성에 대한 보고
3. 유도만능줄기세포의 응용
1) iPS를 이용한 세포치료제 개발 가능성
2) iPS세포에 의한 과학기술의 혁신
4. 연구동향
1) 국외 연구개발 동향
2) 국내 연구개발 동향
○ 결론
○ 참고문헌
본문내용
서론
수정란은 난자와 정자가 합쳐져 이루어진 1개의 세포이며, 모든 세포가 될 가능성을 가지고 있는 전능성세포이다. 수정란은 반복적인 세포 분열 과정을 거치면서, 200종 이상의 세포로 분화하게 되고, 그 과정에서 단계적으로 전능성 또한 사라진다. 수정난이 분화하는 과정을 살펴보면, 세포 내에 존재하는 핵의 후성학적인 특성이 변하면서 그 변화에 의해 발현되는 유전자의 조합이 달라지게 되고 그 결과로 분화의 방향이 결정된다. 이때 일어나는 핵의 후성학적 변화는 가역적이므로, 분화상태의 핵을 분화이전 단계로 되돌리는 “역분화(reprogramming)”가 가능하다.
배아줄기세포는 수정난이 6~7회 분열함으로써 형성된 100개 가량의 세포 덩어리인 배반포에서 유래한 세포이며, 무한 증식능력과 태반 이외의 모든 세포로 분화할 수 있는 다분화능을 가지고 있다. 1981년 영국의 M Evans 박사팀은 생쥐의 초기 배반포 일부를 분리하여, 배아줄기세포의 배양에 최초로 성공하였다. 그후, 1998년에 미국의 J Thomson 교수팀은 마침내 인간유래 배아줄기세포의 배양에
결론
- 해결해야 할 과제 및 전망
분화세포에 유전자를 도입하여 만든 iPS는 유전자 발현이나 분화 능력, 키메라 생쥐 형성 및 생식 세포 전이 등배아줄기세포와 거의 유사한 특성을 가지고 있다. 그러나, iPS에 의해 탄생된 생쥐 자손의 20% 이상에서 암이 발생하였다는 보고는 iPS가 실용화되기 위해서 해결해야 할 과제를 제시하고 있다. 즉, iPS를 형성하기 위해 도입하는 유전자 중 c-Myc과 Klf4는 암을 유발하는 인자로 알려져 있기 때문에 비록, 역분화 과정에서 CMV 프로모터에 의한 발현이 침묵 된다 하더라도 암 유발 유전자로 활성화 될 잠재적인 위험을 내포하고 있는 것이다. 실제로 2007년 Okita 등의 보고에서는 암이 발생한 생쥐에서는 침묵 되었던 c-Myc이 다시 발현되는 것을 확인하였다. 이 문제의 해결을 위해서는 역분화를 유도하는 인자를 유전자가 아닌 단백질 형태로 도입하거나 또는 동일한 기능을 수행하는 화학물질을 발굴하는
참고 자료
- 유도만능세포의 최근 연구동향과 전망 / 박경순 / 포천중문의과대학교
- http://kr.blog.yahoo.com/jhl3004/1342