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Review|
인용수 1
·2025
Transformative roles of digital twins from drug discovery to continuous manufacturing: pharmaceutical and biopharmaceutical perspectives
Ravi Maharjan, Nam Ah Kim, Ki‐Hyun Kim, Seong Hoon Jeong
IF 6.4 (2025) International Journal of Pharmaceutics X
초록

디지털 트윈(Digital Twins, DTs)은 제약 및 바이오제약 산업에서 획기적인 발전 도구로서, 물리적 개체, 과정 또는 시스템의 가상적 표현을 제공한다. 본 리뷰는 약물 발견부터 연속 제조에 이르기까지 약물 개발 생애주기 전반에 걸친 DT의 적용을 검토함으로써 DT의 변혁적 역할을 탐구한다. 실시간 모니터링과 예측 분석을 가능하게 함으로써 DT는 운영 효율을 높이고 비용을 절감하며 제품 품질을 향상시킨다. 인공지능 및 머신러닝과 같은 첨단 기술과의 통합은 예방 정비와 제조 최적화를 위한 정교한 데이터 분석을 가능하게 하여 그 역량을 한층 더 강화한다. 이러한 이점에도 불구하고 DT의 도입은 데이터 통합, 모델 정확도, 규제 복잡성 등 상당한 과제에 직면해 있다. 본 리뷰는 이러한 장벽을 논의하면서, 블록체인, 나노기술, 다크 팩토리(dark factory) 등 신흥 기술을 통해 혁신과 자동화의 기회를 강조한다. 또한 환자 특이적 데이터에 기반한 개별화 치료를 통해 개인맞춤의료를 지원할 수 있는 DT의 잠재력도 탐색한다. 전반적으로 본 리뷰는 제약 시스템에서의 DT 적용에 대한 현재의 현황, 핵심 과제, 향후 전망을 조명하며, 효율성, 품질 및 환자 예후를 개선할 수 있는 그 잠재력을 강조한다.

*본 초록은 AI를 통해 원문을 번역한 내용입니다. 정확한 내용은 하기 원문에서 확인해주세요.

키워드
Transformative learningBiopharmaceuticalDrug discoveryAutomationKey (lock)BiomedicineProduct (mathematics)Data sharing
타입
Review
IF / 인용수
6.4 / 1
게재 연도
2025