운반기술을 사용한 백신 효능의 제고
- 전문가 제언
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○ 의약품 시장에서 차지하는 백신의 비율이 현재로는 2~3%에 불과하나 최근 급속한 증가를 보이고 있다. 즉 2000년의 5조 시장에서 2013년에 24조 수준으로 백신 매출이 증가함에 따라서 이 분야의 연구에 관심을 가질 때이다. 특히 백신은 운반 기술이 개발되고 암 등 대상 질환이 늘어남에 따라서 의약품 중 가장 매출 증가 속도가 높다.
○ 백신의 면역반응을 효율적으로 유발하기 위해서는 적합한 항원 선정 등 여러 분야 중에서 효율적인 항원 운반체를 개발하는 것 또한 중요하다. 여기서 소개하는 리뷰에서는 항원들의 면역반응 과정에 대한 간단한 기술과 더불어 항원 화합물에 최대의 반응을 일으키기 위한 운반 수단들에 관한 최신 기술현황들을 소개하고 있다.
○ 현재 사용 중인 운반 체계는 재조합 플라스미드를 포함한 생물학적 방법과 화학적 운반체계로 크게 나뉜다. 입자 벡터로는 바이러스 유사 입자(VLP: Virus-like Particle), 리포솜, 폴리머 나노입자(NP: NanoParticle) 및 비분해성 NP들이 있다. 이러한 기술을 사용하여 만든 백신은 강력한 항원 특이 체액성 및 세포성 면역 반응을 제공하여 보다 좋은 효능을 가진 차세대 백신이 될 수 있다.
○ 운반 기술을 개발함에 있어서 중점을 두어 고려해야 할 점은 선택한 벡터의 능력과 특성을 활용하여 기존 백신의 효능을 보완, 혹은 높여야 하는 점이다. 벡터는 세포에 따라서 당화 등에서의 차이가 나는 등의 특성을 갖는다. 이외에도 도입하려는 벡터의 안정성, 대량생산의 가능성, 그리고 체내에서의 안전성 등 여러 가지가 고려되어야 한다.
○ 이외에 최근에 개발 중인 백신전달 기술 중 하나는 접종 방법이다. 항원 전달의 미래 방향은 1) 패치형의 당으로 된 디스크형의 마이크로 니들 사용, 2) 결핵 등에 보다 효율적으로 적용될 것으로 예상되는 흡입백신, 3) 구강 백신, 4) 마이크로 니들 배열 및 속이 빈 주사침, 5) 피부각질층 파괴 및 피부 연마 이용 등이 될 것이다. 즉 보다 편리하고 면역력이 높은 운반체계의 개발로 향하게 될 것으로 예상된다.
- 저자
- Marie Beitelshees, Yi Li 및 Blaine A Pfeifer
- 자료유형
- 니즈학술정보
- 원문언어
- 영어
- 기업산업분류
- 바이오
- 연도
- 2016
- 권(호)
- 42()
- 잡지명
- Current Opinion in Biotechnology
- 과학기술
표준분류 - 바이오
- 페이지
- 24~29
- 분석자
- 신*오
- 분석물
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