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[연구 소개] HIC1 삭제가 유방암 진행을 촉진하는 방식

" data-ke-type="html">HTML 삽입미리보기할 수 없는 소스 안녕하세요, 여러분!오늘은 유방암의 진행 과정에서 세포 간 상호 작용이 암 발달에 어떤 영향을 미치는지 밝혀낸최근 연구 결과를 소개하고자 합니다.유방암: 여성에게 가장 흔한 암 유방암은 전 세계적으로 여성에게 가장 흔하게 발생하는 암 중 하나로, 이 질병의 복잡한 진행에는 다양한 분자 및 세포 간 상호 작용이 관여합니다. 그중 HIC1 유전자는 암을 억제하는 역할을 하는 것으로 알려져 있으며, 이 유전자가 기능을 상실하면 유방암을 포함한 여러 암 유형에서 악영향을 미칠 수 있습니다.​HIC1 삭제가 유방암 진행을 촉진하는 메커니즘최근 연구에서는 HIC1 유전자 삭제가 유방암 세포와 주변 섬유아세포의 상호 작용을 활성화해 암의 진..

태아가 만드는 단백질이 임신 중 입덧의 원인

새로운 연구에 따르면, 태아가 생성하는 특정 호르몬이 임신 중 아침 메스꺼움과 구토의 주요 원인으로 밝혀졌습니다.이 연구는 입덧의 원인을 보다 깊이 이해하고, 예방 및 치료 방안을 개발하는 데 중요한 단서를 제공합니다.GDF15 단백질과 입덧의 관계연구진은 GDF15라는 단백질이 임신 중 입덧을 유발하는 핵심 요소임을 발견했습니다. GDF15는 태아가 성장하면서 생성되는 단백질로, 주로 세포의 스트레스 반응을 조절하고 신체 여러 부위에서 다양한 생리적 역할을 합니다. 특히 이 단백질은 뇌의 특정 부위에 작용하여 메스꺼움과 구토를 유발하는 신경 반응을 촉진하는 것으로 알려져 있습니다.임신 전 GDF15 수치와 과도한 임신 구토증특히 주목할 만한 점은, 임신 전 GDF15 수치가 낮은 여성들이 임신 중 이 ..

제약바이오산업의 디지털 전환과 대응

제약바이오산업의 디지털 전환과 혁신디지털 전환이란?디지털 전환(DX)은 정보를 디지털 형태로 변환하는 전산화 단계부터 시작하여, 기존 업무 프로세스에 디지털 기술을 통합하는 단계로 이어집니다. 이를 통해 기존에 없던 새로운 비즈니스 모델과 고객 경험을 창출하여 산업의 근본적 변화를 이루는 것이 디지털 전환의 핵심입니다.​ ​​​​​제약바이오산업에서의 디지털 전환 가속화팬데믹 이후 제약바이오산업에서도 디지털 전환이 빠르게 진행되며, 디지털헬스 산업의 성장이 기대되고 있습니다. TLGG 컨설팅 보고서에 따르면, 2035년에는 디지털헬스 시장 규모가 전통적인 처방 기반 치료제 시장을 넘어설 것이며, 연평균 약 28%의 성장이 예측됩니다.디지털 전환의 3가지 주요 요소는 다음과 같습니다:디지털 자산의 필요성디지..

AI기반의 신약개발 시장의 변화?

AI 기반 신약개발의 패러다임 변화최근 5년간 글로벌 제약사와 스타트업들은 빅데이터와 인공지능(AI) 기술을 활용한 신약개발에 주목하고 있습니다. 단순히 새로운 약물을 개발하는 것을 넘어, **약물 재창출(re-purposing)**과 혁신적인 신약 후보 물질 탐색에 집중하고 있습니다.의약품은 질병 치료에 필수적이며, 이를 위해 의료 및 제약바이오 산업은 효과적인 신약 개발을 목표로 막대한 투자를 이어가고 있습니다.AI 도입의 기대 효과AI 기술을 통해 신약 개발 과정에서 다음과 같은 이점을 기대할 수 있습니다:특허 회피 약물 후보 물질의 신속 발견: 초기 단계에서 특허 회피가 가능한 후보 물질을 찾아내 개발 시간을 단축할 수 있습니다.임상시험 단계의 효율성: 초기 임상 단계에서 실패 여부를 빠르게 파악..

2024 혁신 바이오 신약개발 릴레이 세미나 안내

​ 2024 혁신 바이오 신약개발 릴레이 세미나  바이오 신약개발에 관심 있는 분들을 위한 최고의 기회! 혁신 바이오 기술과 현장 노하우를 만날 수 있는 특별한 세미나에 여러분을 초대합니다!​이번 세미나는 국내 최고의 바이오 대표 전문가들이 다양한 주제로 총 출동하여바이오 의약품, 디지털 바이오, 인공지능, 세무회계까지 바이오업계의 모든 정보를 나눌 예정입니다!온라인 줌과 유튜브 생방송으로 어디서든 참여할 수 있습니다. 지금 바로 신청해주세요😊​​ 일정: 11월 11일(월) ~ 19일(화) 신청 링크: https://bit.ly/bioseminar1111 또는 QR코드 문의: jessi@geneon.kr / 010-9732-0409​신청하신 분 또는 공유하신 분들 중에몇 분을 추첨해건강 기능..

[연구 서비스] Disease Focused

Disease Focused​01​Human Obesity Array G1​62 개의 Human Adipokine을 검출합니다.모든 액체 시료 유형에 적합합니다.​​G-Series Human Obesity Antibody Array 1 Kit​ACE2, ADIPOQ, AGRP, ANGPT1,ANGPT2, ANGPTL4, CCL16,CCL18, CCL2, CCL25, CCL4,CCL5, CCL7, CFD, CRP, CSF1,CXCL10, CXCL12, CXCL5,CXCL8, EDA2R, FAS, FGF6,GH1, IFNG, IGF1, IGF1R, IGFBP1, PDGFB, RETN, SAA1,SERPINE1, TGFB1, TIMP1,TIMP2, TNF, TNFRSF11B,TNFRSF1A, TNFRSF1B,..

[연구 서비스] STEM CELL

STEM CELLG-시리즈 인간 암 바이오마커 어레이 1 키트. 18개의 인간 암 바이오마커를 반정량적으로 측정합니다.모든 액체 시료 유형에 적합합니다.​01​HUMAN STEM CELL ARRAY G1​15개의 human stem cell biomarker의 반 정량 측정.모든 액체 시료 유형에 적합합니다.​​G-Series Human Stem Cell Array 1 KitAFP, BMPR1A, BMPR1B, CD38,CDH1, CGB, GATA4, KDR,NANOG, NES, PDX1, POU5F1,SOX17, SOX2, T​​Target 이름Alpha-fetoproteinCA125CA15-3CA19-9CA72-4CEACytokeratin 19(KRT19)GOLM1(GP73)hCG betaHE4(WF..

[연구 서비스] 골 대사 (BONE METABOLISM)

BONE METABOLISM​01​Human Bone Metabolism Array Gs1000​2개의 Non-Overlapping Arrays를 통해 41개의 Human Bone Metabolism 관련 사이토카인의 상대 발현 수준을 측정하는G-Series Human Bone Metabolism Array 1000 Kit입니다.​Human Bone Metabolism Array Gs1000 KitActivin A, aFGF, Amphiregulin, bFGF, BMP-4, BMP-9, E-Selectin, ICAM-1, IGF-1, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-6, IL-8, IL-11, IL-17A, MCP-1, M-CSF, MIP-1 alpha, MMP-2, MMP-9, MMP-1..

[연구 서비스] 단백질 발현 분석 MULTIPLE ELISA

​​CONTACT USMULTIPLE ELISAHuman Angiogenesis Array Q1000Target NamesActivin AAgRPAngiopoietin-1Angiopoietin-2AngiogeninAngiostatinANGPTL4bFGFCXCL16EGFENA-78(CXCL5)FGF-4FollistatinGCSFGM-CSFGRO alpha/beta/gammaHB-EGFHGFI-309(TCA-3/CCL1)IFN-gammaIGF-1IL-10IL-12 p40IL-12 p70IL-17AIL-1 alpha(IL-1 F1)IL-1 beta(IL-1 F2)IL-2IL-4IL-6IL-8(CXCL8)IP-10(CXCL10)I-TAC(CXCL11)LeptinLIFMCP-1(CCL2)MCP-2(CCL8)MCP..

[연구 서비스] 단백질 결합 분석 / 결핵균 단백질, 맞춤형 펩타이드

" data-ke-type="html">HTML 삽입미리보기할 수 없는 소스단백질 결합 분석 서비스 - 결핵균 단백질4,200개 이상의 FULL-LENGTH 결핵균 단백질을 집적진온바이오텍의 결핵균단백질칩은 유전자 기준 결핵균 전체 단백질의 95% 이상을 커버하는 4,200개 이상의 단백질이 심겨진 칩 입니다. 칩 상 단백질들은 Full-length의 단백질입니다. 세계보건기구(WHO)에 의하면 현재 전체 세계 인구의 1/3이 결핵균의 보균자이며, 매년 백만명 이상에게서 결핵이 발병하는 것으로 알려져있습니다. 또한 결핵균의 약물내성이 점점 강해지면서 사망률 또한 점차 상승하고 있습니다.이제는 결핵 퇴치를 위한 새로운 연구기법이 필요할 때입니다.​적용 분야 – 기초 연구Antibody Development..