○ 본 과제는 조산의 가장 흔한 원인이 되는 조기양막파수 발생 시 파손 부위의 재생을 통해 양막을 복원하는 기술을 개발하여 조산의 예방 전략을 구축하고자 함
조기양막파수
세포기반 조직공학
약물 전달 시스템
동물 모델
조산 예방
2
2024년 3월-2028년 12월
|335,000,000원
난임여성 및 임산부 몸-마음 통합지원을 위한 메타버스를 활용한 환자 맞춤형 인체 생체신호 기반의 관리 시스템개발
○ 최종목표난임 여성 및 임산부 몸-마음 통합지원을 위한 메타버스를 활용한 환자 맞춤형 인체 생체 신호 기반의 관리 시스템개발> 이러한 목표의 달성을 통하여 몸 건강과 관련한 임상의학의 영역의 분석, 정신 건강과 관련한 인문 사회적인 조사와 분석을 통합하여 몸 건강과 정신 건강을 아우를 수 있는 통합 관리 의료 서비스 모델을 구축하고 AI, 메타버스와 같은...
난임여성
임산부
메타버스
생체신호
시스템개발
3
협동|
2023년 3월-2024년 12월
|20,000,000원
빅데이터를 활용한 당뇨합병임신의 주산기 및 장기예후분석
본 과제는 당뇨합병 임신부와 신생아의 건강결과를 병원기록과 의료빅데이터로 모아 분석하는 연구임.
연구 목표는 다기관 병원 코호트와 보험공단 빅데이터를 연계해 주산기 및 장기 예후, 임신합병증·신생아합병증, 고혈압·심뇌혈관질환·인지·발달장애 등 위험요인을 파악하는 데 있음. 핵심 연구 내용은 14개 기관 코호트 구축, 보험청구 및 영유아검진 자료 연계, 병원-빅데이터 가명결합키 확립 및 중·장기 추적 분석임. 기대 효과는 한국인 대상 장기 합병증 위험도와 지표를 설정해 건강관리 지침 개발과 취약계층 및 후세대 건강증진에 기여함.
□ 다양한 조산 억제 작용 부위에 따른 약물 나노 전달체 제작
❍ cGMP target 약물 나노전달체 제작 및 분석.
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate nanocarrier 제작
- 제작된 나노 전달체을 투과전자현미경 (TEM) 이용하여 형태를 분석함.
- 동적 산란빔 (DLS)를 이용하여 사이즈 분석
- 적외선 분광 분석 (FT-IR Spectroscopy) 이용하여 특성피크 분석함.
❍ G-protein target 약물 나노전달체 제작 및 분석.
- Salmeterol-BSA conjugate nanocarrier 제작
- 제작된 나노 전달체을 투과전자현미경 (TEM) 이용하여 형태를 분석함.
- 동적 산란빔 (DLS)를 이용하여 사이즈 분석
- 적외선 분광 분석 (FT-IR Spectroscopy) 이용하여 특성피크 분석함.
□ 다양한 조산 동물모델 확립
❍ 염증성 조산모델 확립
: 지질다당류(1 mg/mL)을 임신한 쥐 피하 또는 초음파 유도하 자궁 내 주입하여 염증성 조산모델 유도
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
❍ 호르몬 억제 조산모델 확립
: RU-486S(1 mg/dam)을 임신한 쥐 피하에 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
□ 확립된 조산 동물모델을 통한 약물 나노 전달체의 조산 억제 효과 분석
❍ 염증성 조산모델 확립
: 지질다당류(1 mg/mL)을 임신한 쥐 피하 또는 초음파 유도하 자궁 내 주입하여 염증성 조산모델 유도
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate 나노 전달체, Salmeterol-BSA conjugate 나노전달체, Atosiban : Potassium permanganate 나노 전달체 각 각 쥐 꼬리 정맥 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
❍ 호르몬 억제 조산모델 확립
: RU-486S (1 mg/dam)을 임신한 쥐 피하에 주입
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate 나노 전달체, Salmeterol-BSA conjugate 나노전달체, Atosiban : Potassium permanganate 나노 전달체 각 각 쥐 꼬리 정맥 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
□ 다양한 조산 억제 작용 부위에 따른 약물 나노 전달체 제작
❍ cGMP target 약물 나노전달체 제작 및 분석.
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate nanocarrier 제작
- 제작된 나노 전달체을 투과전자현미경 (TEM) 이용하여 형태를 분석함.
- 동적 산란빔 (DLS)를 이용하여 사이즈 분석
- 적외선 분광 분석 (FT-IR Spectroscopy) 이용하여 특성피크 분석함.
❍ G-protein target 약물 나노전달체 제작 및 분석.
- Salmeterol-BSA conjugate nanocarrier 제작
- 제작된 나노 전달체을 투과전자현미경 (TEM) 이용하여 형태를 분석함.
- 동적 산란빔 (DLS)를 이용하여 사이즈 분석
- 적외선 분광 분석 (FT-IR Spectroscopy) 이용하여 특성피크 분석함.
□ 다양한 조산 동물모델 확립
❍ 염증성 조산모델 확립
: 지질다당류(1 mg/mL)을 임신한 쥐 피하 또는 초음파 유도하 자궁 내 주입하여 염증성 조산모델 유도
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
❍ 호르몬 억제 조산모델 확립
: RU-486S(1 mg/dam)을 임신한 쥐 피하에 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
□ 확립된 조산 동물모델을 통한 약물 나노 전달체의 조산 억제 효과 분석
❍ 염증성 조산모델 확립
: 지질다당류(1 mg/mL)을 임신한 쥐 피하 또는 초음파 유도하 자궁 내 주입하여 염증성 조산모델 유도
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate 나노 전달체, Salmeterol-BSA conjugate 나노전달체, Atosiban : Potassium permanganate 나노 전달체 각 각 쥐 꼬리 정맥 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인
❍ 호르몬 억제 조산모델 확립
: RU-486S (1 mg/dam)을 임신한 쥐 피하에 주입
- S-Nitrosoglutathione : Potassium permanganate 나노 전달체, Salmeterol-BSA conjugate 나노전달체, Atosiban : Potassium permanganate 나노 전달체 각 각 쥐 꼬리 정맥 주입
- 주사 후 조산율 및 조산까지의 시간 측정
- 혈액 및 자궁, 태반에서 조산 관련 염증 반응 확인