본 연구에서는 기계적 성질이 우수하고 가시광선에 순간 접착이 가능한 광가교 생체 고분자와 기공구조에 따라 접착과 윤활 특성을 동시에 가지는 야누스 표면 기술을 활용하여, 경막봉합용 패치형 실란트 개발을 제안하려고 함. 뇌척수막은 뇌와 척수신경으로 구성된 중추신경계를 둘러싸고 있는 3개의 막으로서, 외상에 의한 파열, 병원체 감염, 수술 중 불가피한 절개 등...
조직접착제
생체고분자
상처봉합
조직재생
경막 실란트
2
2024년 6월-2026년 12월
|835,220,000원
방사성 동위원소 폐기물 제로 표지기술을 이용한 간암 치료용 방사성 미립구 개발
[최종목표]㈜에스엔비아는 본 과제를 통하여, 방사성 동위원소를 신속하고 고효율로 표지하는 소재와 기술을 확립하여 전량 수입되고 있는 간암 치료용 방사성 미립구를 개발하고자 함. 이를 위해, 색전술용 생분해성 미립구 (방사성 동위원소 표지용 생분해성 미립구 소재, 의료기기 3등급) 개발, 크기가 균일한 생분해성 미립구 제조 장비 개발, 방사성 동위원소 표지 ...
방사성 동위원소
간암
국소치료
미립구
생분해성
3
주관|
2021년 2월-2024년 2월
|194,533,000원
진행성 소화기암에서의 종양미세환경조절 항암면역나노약물 개발 및 치료평가
기존의 암치료에 저항성, 불응성을 나타내는 난치성 소화기암의 치료를 위해,
(1) 1차년도 목표 (2021) : 소화기암종별 최적의 항암 성능을 보이는 면역관문억제제/광증감제/종양
미세환경조절인자 확보
- 한국인 5대 소화기암에 속하는 간암, 위암, 대장암, 췌장암, 담도암에 항암 성능이 우수한 면역관
문억제제 및 2종 이상 확보
- 소화기암에 대한 광역동치료 성능이 우수한 광증감제 2종 이상 선정
- 종양미세환경조절인자확보 및 나노광증감제 합성
(2) 2차년도 목표 (2022): 새로운 항암면역나노약물의 제작 및 작용 기작 최적화
- 종양미세환경조절 면역관문억제제-나노광증감제 복합체 제작
- 소화기암 모사 환경에서 면역 및 광역동 병용 치료 작용 기작 및 표적 성능 평가
- Ex vivo/in vivo 모델을 이용한 새로운 항암면역나노약물의 소화기관에 대한 성능 검증
(3) 3차년도 목표 (2023): 새로운 항암면역나노약물의 안전성 및 항암성능확인
- ICI 나노약물복합체의 안전성 확인
- 면역원성, 생체독성, 발암성, 바이오분포도 평가
- 각 진행성 소화기암 모델에서의 항암성능 평가.
의 연구를 추진함으로 '진행성 소화기암에서의 종양미세환경조절 항암면역나노약물 개발 및 치료평
가'의 목표를 달성하고자 함.
광경화형 HA 기반 바이오잉크 제조 및 기계적 물성 평가: 하이드로젤 구조체의 기계적 강도를 증가시키기 위해 분자량(10kDa, 100kDa)이 다른 두가지의 광경화형 HA(metacrylated HA, HAMA)를 혼합하여 바이오잉크를 제조하였으며, 혼합 비율에 따른 기계적 물성의 변화를 확인하였음.
단일 분자량의 HAMA와 비교하여 혼합 HAMA(5:5)의 기계적 물성이 크게 증가하는 것을 확인하였음.
광경화형 HA 바이오잉크를 이용한 3D 프린팅: HA 바이오잉크의 인쇄적성을 평가하기 위해 3D 프린터를 이용하여 격자형태의 우드스택 구조를 출력하였음. 단일 분자량 HAMA(10kDa, 100kDa, 10w/v%), 혼합 HAMA(5:5, 10w/v%), 고농도 HAMA(100kDa, 20w/v%) 기반 바이오잉크의 인쇄적성을 평가하였음.
단일 분자량의 HAMA를 이용한 바이오잉크의 경우, 낮은 기계적 물성으로 인해 출력과정에서 발생한 충격에 의해 구조체가 무너졌으나 혼합 HAMA의 경우 우수한 기계적 물성으로 인해 안정적으로 구조체를 출력 할 수 있었으며, 고농도의 HAMA를 사용한 경우, 높은 점도로 인해 인쇄 과정에서 발생한 기포가 구조체의 형성을 방해하였음.
In vitro 실험을 통한 세포적합성 확인: 광경화형 바이오잉크에 사용되는 광개시제 및 광흡수제의 세포적합성을 확인하기위해 각 물질들의 세포독성을 평가하였음. 세포에 광개시제와 광흡수제를 농도별로 처리 후 세포생존률을 확인하였을 때 농도를 높이더라도 높은 세포생존률이 확인되었음.
광경화 과정을 포함하여 광경화형 HA 바이오잉크의 생체적합성을 평가하기위해 기존의 연구에 사용된 광경화형 고분자들과 함께 세포가 함유된 하이드로젤 시트를 제조 후 하이드로젤 내 세포생존률을 확인한 결과, 기존 광경화형 고분자들과 비교하여 HA 바이오잉크에서 높은 세포생존률을 나타내는 것을 확인함.
본 과제는 피부 내 간질액의 바이오마커를 1분 내 캡처해 암 진단에 활용하는 신개념 나노다공성 무통 패치 개발 연구임.
연구 목표는 피코그램 수준 민감도 확보를 위해 최적화된 기공 크기와 고밀도 나노기공을 갖는 나노다공성 마이크로니들(MN) 구현이며, 양극산화로 나노기공 형성 조건을 확립하고 생분해성 고분자 몰드로 패치 제작함. MN 표면 antibody 고정화로 캡처능 확인 후, 피부 안전성 검증 수행, 암 유발 동물모델에서 혈액·피부 조직 내 피부암 유래 바이오마커의 고속 검출 성능 확인함. 기대효과는 고통 최소화로 혈액 분석 수준의 검출성능 달성 및 자가 진단·현장검사·의료비 절감에 기여함