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유도만능줄기세포 개발방법 응용 및 연구동향

유도만능줄기세포의 개념 우리의 몸은 수정 후의 제한된 기간의 과정에서 각종장기ㆍ기관으로 분화하고, 그러한 분화는 불가역적인 것으로 여겨졌다. 그러나, 세포 분화에 관한 연구의 진전으로 초기배를 배양하여 만들어진 배아줄기세포 (ES세포; embryonic stem cell)와 우리의 체내에서 다분화능을 가진 간엽계 줄기세포 (MSC; mesenchymal stem cell)가 발견되었다. 이는 개체발생후에도 다분화능(multi-potency)을 가진 세포 (stem cell)가 존재하며, 이러한 다분화능을 가진 세포를 찾기 위한 연구가 진행되어 왔다.
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최초등록일 2012.11.22 최종저작일 2009.07
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유도만능줄기세포 개발방법 응용 및 연구동향
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    소개

    유도만능줄기세포의 개념

    우리의 몸은 수정 후의 제한된 기간의 과정에서 각종장기ㆍ기관으로 분화하고, 그러한 분화는 불가역적인 것으로 여겨졌다. 그러나, 세포 분화에 관한 연구의 진전으로 초기배를 배양하여 만들어진 배아줄기세포 (ES세포; embryonic stem cell)와 우리의 체내에서 다분화능을 가진 간엽계 줄기세포 (MSC; mesenchymal stem cell)가 발견되었다. 이는 개체발생후에도 다분화능(multi-potency)을 가진 세포 (stem cell)가 존재하며, 이러한 다분화능을 가진 세포를 찾기 위한 연구가 진행되어 왔다.

    목차

    1.서론
    1)유도만능줄기세포의 개념

    2.본론
    1)유도만능줄기세포 개발 방법
    (1)역분화 유도인자의 발견
    (2)유도 만능 세포의 선발
    (3)유도 만능 세포의 특성
    (4)다양한 세포부터의 유도만능 세포 형성에 대한 보고

    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
    (1) 약물개발에 응용
    (2) 재생의학ㆍ세포치료 (자가세포치료)
    (3) 선천성 질환 및 난치병의 치료
    (4) iPS세포주 은행

    4. 연구동향
    1) 국외 연구개발 동향
    2) 국내 연구개발 동향

    5. 결론

    본문내용

    유도만능줄기세포의 개념

    우리의 몸은 수정 후의 제한된 기간의 과정에서 각종장기ㆍ기관으로 분화하고, 그러한 분화는 불가역적인 것으로 여겨졌다. 그러나, 세포 분화에 관한 연구의 진전으로 초기배를 배양하여 만들어진 배아줄기세포 (ES세포; embryonic stem cell)와 우리의 체내에서 다분화능을 가진 간엽계 줄기세포 (MSC; mesenchymal stem cell)가 발견되었다. 이는 개체발생후에도 다분화능(multi-potency)을 가진 세포 (stem cell)가 존재하며, 이러한 다분화능을 가진 세포를 찾기 위한 연구가 진행되어 왔다.
    2006년 8월, 일본의 쿄토 대학의 Yamanaka 교수팀에 의해 생쥐의 성체세포인 피부세포에 4종류의 유전자 (Oct3/4, KLF4, Sox2, c-Myc)만을 도입하여 만능분화능을 가진 세포를 만들어 내는데 성공하여, 이를 유도만능줄기세포 즉, iPS (induced pluripotent stem cell)이라 명명하였다. 이는 완전히 분화된 세포가 다시 전분화능을 가질 수 있다는 새로운 발견이며, 불가역적이라 여겨졌던 수정 후 일어나는 일련의 발달과정이 일방적인 것이 아니라 가역적인 현상이라는 이제까지의 개념을 뒤엎는 발견이었다.

    <중 략>

    2. 유도만능줄기세포 개발방법
    2006년 일본의 Yamanaka 교수의 연구팀은 생쥐를 이용하여, 배아줄기세포의 상태를 유지하는 데 중요한 기능을 하는 유전자인 Oct4, Sox2, Klf4 및 c-Myc을 체세포에 도입하는 방법으로 배아줄기세포와 유사한 세포를 제작할 수 있다고 최초로 보고하였다. 그러나, 이때 보고된 세포는 배아줄기세포의 표지 유전자를 발현하고, 테라토마를 형성함에도 불구하고, 키메라생쥐를 탄생시키지 못하는, 불완전한 세포였다. 그로부터 1년 후, Yamanaka 팀과 미국의 Yaenisch 팀은 역분화된 세포주를 선발하는 기준을 강화함으로써, 동일한 방법으로 키메라 생쥐까지 만들어 낼 수 있는 역분화세포주를 확립하는 데 성공하였다. 생쥐에서 개념이 증명된 이 방법은 불과 4개월 후 인간세포에 성공적으로 적용될 수 있음이 Yamanaka 팀과 미국의 Thomson 팀에 의해 동시에 보고됨으로써 세상을 놀라게 하였다. 이후, 여러 연구 그룹에서 그 결과를 재현함으로써, 기술이 검증되었고, 유전자 도입에 의해 제작된 줄기세포는 iPS(induced pluripotent stem cell)라는 정식 명칭을 가지면서, 현재 줄기세포 분야의 중요한 연구 대상이 되고 있다.

    참고자료

    · 없음
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