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CDMO란 무엇인가? 역할과 이점 이해
CDMO란 무엇인가? 역할과 이점 이해
2025 년 2월 26일

계약, 개발, 제조 기관(CDMO)은 미생물 균주 공학, 미생물 세포 은행, 공정 개발, 파이...를 포함하여 제약 및 생명 공학 산업에 포괄적인 서비스를 제공하는 회사입니다.

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  • 대장균: 약물 혁신을 위한 다재다능한 엔진
    대장균: 약물 혁신을 위한 다재다능한 엔진
    2025 년 2월 25일

    재조합 DNA 기술의 출현 이후, 대장균(E. coli)은 생물약학 생산의 초석으로 떠올랐습니다. 빠른 성장, 간단한 영양, 잘 알려진 유전학은 치료를 위한 정밀한 엔지니어링을 가능하게 합니다...

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  • VLP 백신: 모기 매개 바이러스에 맞서는 새로운 접근법
    VLP 백신: 모기 매개 바이러스에 맞서는 새로운 접근법
    2025 년 2월 19일

    바이러스 유사 입자(VLP)는 바이러스를 모방한 비감염성 단백질로 백신 개발에 필수적입니다. Texas Tech University 연구원들은 치쿤구냐(CHIKV), 일본뇌염(JEV), 황열병(...)을 표적으로 하는 다가 VLP 백신을 만들었습니다.

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  • 재조합 단백질의 품질 관리 및 응용
    재조합 단백질의 품질 관리 및 응용
    2025 년 2월 18일

    재조합 단백질의 품질 관리가 실험 데이터의 신뢰성과 재현성에 매우 중요합니다. 프로젝트 설계부터 생산 공정까지 모든 단계에는 엄격한 품질 관리 전략이 필요합니다. 품질 관리 전략 산업...

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  • 플라스미드: 큰 잠재력을 가진 작은 원형 DNA 분자
    플라스미드: 큰 잠재력을 가진 작은 원형 DNA 분자
    2025 년 2월 14일

    플라스미드, 작은 원형 DNA 분자는 분자 생물학 연구와 유전자 치료에서 DNA 재조합을 위한 필수 벡터 역할을 합니다. 플라스미드의 수율과 품질은 매우 중요한데, 초나선 비율과 엔도톡신 함량이 두 가지 중요한 요소입니다...

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  • 재조합 인간 인슐린 정제 공정 최적화
    재조합 인간 인슐린 정제 공정 최적화
    2025 년 2월 13일

    최근 몇 년 동안 당뇨병 환자의 증가로 인슐린 수요가 증가했지만 저렴한 인슐린은 공급이 부족합니다. 효율적이고 경제적인 인슐린 생산이 중요합니다. 주로 대장균(E. coli)과 효모를 통해 생산되며, 빠른 성장과 낮은 c...

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  • 재조합 단백질 생산을 위한 효모 세포
    재조합 단백질 생산을 위한 효모 세포
    2025 년 2월 12일

    식물 추출이나 천연 유기체에 의존하는 것과 같은 제약 원료를 획득하는 전통적인 방법은 긴 성장 주기와 제한된 수확량과 같은 과제에 직면합니다. 특히 미생물 재조합 단백질 합성 기술은...

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  • 생물약품 생산을 위한 대장균 세포 무결성 최적화
    생물약품 생산을 위한 대장균 세포 무결성 최적화
    2025 년 2월 06일

    생물약학 분야에서 대장균(E. coli)은 재조합 단백질 발현을 위한 숙주로서 중요한 역할을 합니다. 대장균의 세포적 무결성은 단백질 수율, 품질 및 생산 비용에 매우 중요합니다. 이 무결성은...

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  • 코돈 최적화 전략
    코돈 최적화 전략
    2025 년 2월 05일

    유전 코돈은 64개이며, 그 중 60개는 20개의 아미노산을 인코딩합니다. 단백질 발현이나 생산에 사용되는 모든 유기체(대장균, 효모, 포유류 세포, 피치아, 식물 세포, 곤충 세포 포함)는 어느 정도의 차이 또는...

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  • 치료용 단백질 정제의 과제 극복
    치료용 단백질 정제의 과제 극복
    23년 2025월 XNUMX일

    최근 수십 년 동안 재조합 단백질은 다양한 질병과 싸우는 데 중요한 것으로 입증되었으며, 큰 잠재력을 보여주었습니다. 유전 공학의 발전으로 단백질 약물 연구에서 상당한 돌파구가 마련되었습니다. f...와 같은 기술

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  • IVT mRNA 준비
    IVT mRNA 준비
    22년 2025월 XNUMX일

    시험관 내 전사(IVT)는 mRNA를 준비하는 데 선호되는 방법으로, 실험실 규모에서 마이크로그램에서 밀리그램의 mRNA를 생산할 수 있습니다. 연구 목적으로 시약 공급업체는 m에 적합한 다재다능한 IVT 반응 시스템을 개발했습니다...

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  • 미니서클 DNA: 유전자 치료의 미래를 여는 것
    미니서클 DNA: 유전자 치료의 미래를 여는 것
    21년 2025월 XNUMX일

    최첨단 치료적 접근법인 유전자 치료는 수많은 불치병에 새로운 희망을 가져다줍니다. 그 중에서도 비바이러스 DNA 운반체 역할을 하는 미니서클 DNA(mcDNA)는 점차 독특한 매력을 보여주고 있습니다. mcDNA mc... 소개

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  • 대장균에서의 단일클론 항체 생산: 진보와 전망
    대장균에서의 단일클론 항체 생산: 진보와 전망
    16년 2025월 XNUMX일

    약 150kDa의 중쇄와 경쇄로 구성된 가용성 당단백질인 단일클론 항체(mAb)는 암과 자가면역 질환 치료에 널리 사용됩니다. 최근 몇 년 동안 mAb의 생산 방법과 그...

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  • 보편적 mRNA 백신: 세계 건강을 위한 독감 퇴치
    보편적 mRNA 백신: 세계 건강을 위한 독감 퇴치
    15년 2025월 XNUMX일

    인플루엔자 바이러스, 특히 A형과 B형은 매년 세계적 건강 위기와 경제적 손실을 유발합니다. 높은 돌연변이율과 유전자 재조합 능력으로 인해 기존 백신은 장기적인 보호를 제공하기 어렵습니다. 재...

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  • 인터페론의 생산 및 정제
    인터페론의 생산 및 정제
    14년 2025월 XNUMX일

    현대 의학에서 생물약학은 질병 치료에 있어 중요한 돌파구를 가져왔습니다. 인터페론(IFN)은 다양한 질환에 대해 광범위한 치료 효능을 보이는 주요 자가분비 및 부신분비 단백질입니다. IFN은 엄청난 임...

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  • 재조합 단백질 생산을 위한 박테리아 IB 활용
    재조합 단백질 생산을 위한 박테리아 IB 활용
    09년 2025월 XNUMX일

    재조합 단백질 생산에서 박테리아 포함체(IB)는 분리의 용이성, 안정성, 높은 발현 및 분해 저항성을 제공하며 생물학적 활성을 가진 독성 단백질을 발현할 수 있습니다. IB 이해의 발전은 새로운 길을 열어줍니다...

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  • VLP는 급성 골수성 백혈병 치료를 개선합니다
    VLP는 급성 골수성 백혈병 치료를 개선합니다
    07년 2025월 XNUMX일

    골수, 말초혈액 또는 골수외 조직에서 골수 전구세포가 비정상적으로 증식하면 급성 골수성 백혈병(AML)이 발생하는데, 이는 성인에서 흔한 백혈병으로 노인 환자의 예후가 좋지 않습니다. t...

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  • 합성 생물 구조 단백질의 부상
    합성 생물 구조 단백질의 부상
    02년 2025월 XNUMX일

    생체 구조 단백질은 실크 피브로인, 엘라스틴, 콜라겐과 같은 자연적으로 진화된 거대 분자로, 뛰어난 기계적 특성, 생체 적합성 및 분해성을 자랑합니다. 계층적 조립 기능을 통해 고급 m...

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  • 세포 및 유전자 치료의 부상과 약속
    세포 및 유전자 치료의 부상과 약속
    12월 19, 2024

    세포 및 유전자 치료(CGT)는 유전자와 세포 치료를 모두 포괄하는 최첨단 의료 접근 방식입니다. 유전자 치료는 개별 유전자의 발현을 추가, 수정 또는 침묵시키거나 비정상적인 유전자를 복구하여 질병을 치료하는 것을 목표로 합니다. 세포 치료는...

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  • 혁신적인 퓨전 단백질 기술
    혁신적인 퓨전 단백질 기술
    12월 17, 2024

    현재 시장 규모를 형성한 많은 치료용 단백질은 융합 단백질 기술을 기반으로 합니다. 융합 단백질은 유전자 공학 및 기타 기술을 활용하여 기능적 단백질을 융합 파트너와 결합하여 단백질의 a...

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