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| 아프리카 여성이 Cassava를 먹기위해 손질하는 사진 |
영국 남성들에게 가장 많이 나타나는 암으로 8명 중 1명이 앓는다. 매년 3만 8천명 이상이 진단 받으며 9천명 이상이 전립선 암으로 사망하는 남성에게만 있는 생식기관입니다.
이처럼 많은 사람이 기대를 걸만한 치료법이 대규모 임상시험을 통과 후에 2017년에 영국의료보험제도(NHS)의 지원 아래 세상에 나온다고 합니다.
위 사진을 보시면 Prostate gland부분에 쌀알 크기에 조직을 넣고 HIFU(초음파) 진동으로 가열하여 치료한다고 합니다.
뜨겁겠네요 엄청
인간면역결핍 바이러스 HIV-1과 HIV-2의 HIV종이 있습니다. 침팬지와 검은 망가베이 원숭이에게 유래된 것으로 조사 되는데요 일단 감염이 되면 인간에 면역체계를 무너뜨리는 후천성면역결핍증후군(AIDS*에이즈)을 일으키는 병원체입니다. 학계에서는 HIV와 에이즈(AIDS)를 구분하여 부르고 있는 데요 일반 사람들은 아마 대부분 같은 걸로 생각 할 것입니다. HIV는 바이러스를 뜻하고 에이즈(AIDS)는 HIV로 인한 질병이 나타나면 에이즈(AIDS)라고 합니다.
에이즈 감염 균으로 사망 할 수도 있지만 대부분 면역력이 약해져서 다른 질병으로 사망하는 경우가 많다고 합니다. 에이즈 환자는 세상에 모든 질병에 걸릴 수 있는 문을 활짝 열어 두는 셈 이죠 그 문으로 들어오기 위해서 질병끼리도 싸우다가 대부분 암세포들이 승리 하나보네요 그래서 대부분암에 인한 합병증으로 사망하는 경우가 많다고 합니다.
그리고 에이즈라고 하면 문란한 성관계와 연관되는 경우가 많은 데요 의료 후진국 같은 경우는 주사바늘과 의료기구 공유로 감염 사례가 많습니다. 그리고 감염자와 성관계 횟수가 많아지면 많아 질수 록 확률이 높아지는 건 사실 인데요 한두 번 관계를 맺었다고 감염되는 사례가 있다는 점에서는 문란한 생활과 연관 하는 건 단정 지을 수 없을 것 같습니다.
정말 에이즈가 무서운 점은 일반적인 바이러스는 일부만 공격하여 오염시킨다고 비유를 하면 에이즈는 구조 자체를 바꿔버립니다. 흔히 알고 있는 인체 DNA를 간섭한다는 것입니다.
이렇게 풀기 어려운 문제인데도 불구하고 웨스턴 대학에서 꾸진 한 진전을 보인결과 동물 대상 시험에서 HIV 백신의 좋은 성과로 임상시험을 하고 있습니다. 기존 치료의 부작용이 없으며 임상시험 II단계와 III단계를 걸 처 2017년에 시판될 예정이라고 합니다.
2013년 통계청 자료에 따르면 대한민국 사망원인 10가지 자료를 내놨다. 이중에 자살과, 운수사고를 제외한 나머지는 인체에서 발생하는 질병이다. 이러한 질병들을 미리 예방하고 대비하면 어떤 결과가 나올까? 저위에 통계 자료순위가 바뀔것이다.
현재도 저위에 통계자료중에 질병이란 단어를 빼기위해 노력하는 과학자들이 있다. 그중 예방과 관련이 있는 건강상태를 모니터링을 할수있는 심플한 센서이다.
손가락 한마디도 안되는 저 소형화된 장치가 인간의 건강상태를 체크하여 스마트 폰으로 실시간으로 수치화 하여 보여준다. 저 소형장치는 피부바로 아래에 바늘부분을 삽입하여 이식한다. 그러면 내장된 센서가 휴대폰으로 모니터링되어 문제 발생시에 의료진에게 전송되도록 만들계획이다.
지속적으로 실시간으로 모니터링 할경우 당뇨병, 고콜레스테롤, 화학요법 약물 치료의 영향 추적 그리고 만성질환에 특히 유용할것 같다.
그리고 데이터들이 모여 빅데이터화 돼면 의학분야에 많은 연구 자료 활용될가능성도 있다.
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| 이탈리아 신경외과 전문의 세르지오 카나베로 |
그림만 봐도 약간 협오가 아닌 엄청 협오 스럽다. 중국의 하얼빈의대 주임의사인 런샤오핑의 지원을 받아 2017년 12월 정도에 130억원이 넘는 비용과 36시간의 수술을 중국 하얼빈의과대 부속병원에서 진행할 예정이다. 이식 수술 지원자는 러시아의 컴퓨터 엔지니어인 발레리 스피리도노프(31)이다. 이 환자는 선천성 척수근육위축증을 가지고 있어 머리 빼고는 불편한 몸을 가진 환자이다.
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| 왼쪽 스피리도노프 오른쪽 세르지오 카나베로 |
실험실 쥐 시험으로 입증 생체 공학 치아 재생 인간에게 제공,
위 사진은 실험용 쥐의 치아 재생 시험인데요 오른쪽 2개의 치아가 생겨난 걸 볼 수 있습니다. 도쿄 대학 세포 생물학자 타카시 츠지, 치바현이 치아로 재생하는 배아 조직에 초점을 마춰 연구했다고 합니다. 실험용 쥐의 치아 재생에 적합한 세포를 찾아 분리한 후에 치아 재생에 성공했다고 합니다. 타카시 츠지는 생체 공학 장기 세균이 완벽하게 조화를 이루는 결과를 보여 주었다고 자신있게 발언했습니다.
현재 치과 치료는 정상적이지가 않습니다. 후대에 현존하는 치과 치료를 설명해주면 어떻게 생각할까요? 18세기 마취학이 발달하지 않아 마취없이 수술했다는 말을 들었을때 그런 기분일까요?
줄기 세포 골격 물질 , 신호 분자의 조합으로 2개월만에 치아 재생
건강한 치아 복원 가능
충치 자생 치유 기술 치아에 칼슘, 인산 같은 무기질 눌러 전기 자극 remineralise치료
기존과 다른 방식의 치아 치료의 혜택
2017년 가장 반가울 기술이 나올 수도 있겠다. 줄기 세포를 이용한 치아 재생 기술이다. 현재도 많은 사람들이 치아 상태가 좋지 않아 고생하는 분들이 있다. 하지만 그건 1차적인 문제 2차 문제는 치과 치료다. 드릴로 치아 일부분을 갈아낼 때 생기는 마찰 열을 식히기 위해 물을 뿌려주고 그 물을 빨대로 빨아 드리며 치료한다. 정말 생각만 해도 고통스럽다.
치아가 썩어서 아파도 치과 치료가 무서워서 치과에 못 간다는 입장도 정말 이해한다. 하지만 앞으로 치과 치료의 혁신적인 변화가 예상된다.
기존의 충치 치료와는 다른 Remineralisation(EAER) 이 기술은 바늘과 드릴 사용 없이 치료한다. 간략하게 말하면 전기 자극을 주어 썩은 충치가 없어지고 건강한 치아가 자생한다는 내용입니다.
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| 실험용 쥐 치아 재생 실험 두 번째 사진은 36일이 지난 사진 세 번째 사진은 49일 타카시 츠지 과학/ 도쿄 대학 |
위 사진은 실험용 쥐의 치아 재생 시험인데요 오른쪽 2개의 치아가 생겨난 걸 볼 수 있습니다. 도쿄 대학 세포 생물학자 타카시 츠지, 치바현이 치아로 재생하는 배아 조직에 초점을 마춰 연구했다고 합니다. 실험용 쥐의 치아 재생에 적합한 세포를 찾아 분리한 후에 치아 재생에 성공했다고 합니다. 타카시 츠지는 생체 공학 장기 세균이 완벽하게 조화를 이루는 결과를 보여 주었다고 자신있게 발언했습니다.
현재 치과 치료는 정상적이지가 않습니다. 후대에 현존하는 치과 치료를 설명해주면 어떻게 생각할까요? 18세기 마취학이 발달하지 않아 마취없이 수술했다는 말을 들었을때 그런 기분일까요?
탈모는 사람의 생명의 다루는 문제는 아니지만 정신적으로 심각한 데미지를 주는데요 현재 치료는 완전 경미한 경우에 모발 성장을 회복하지만, 탈모가 시작되면 멈출수가 없는 문제가 있습니다. ACS(미국 화학 학회)의 응용 재료및 인터페이스가 탈모가 시작된 사람의 머리카락을 성장시킬수 있는 헤어 생산 세포에 새로운 기술을 실험실에서 배양하여 개발 했다고 합니다.
실제 판매 돼고있는 탈모치료제
바르는 탈모 치료
고대 이집트인들이 탈모치료 방법으로 자신의 투피에 동물성 지방을 듬뿍 바르는 치료법도 있었다고 하네요 현대 연구중인 치료법을 촬영한 한가지 방법은 실험실에서 모유두(DP)셀을 성장유도를 하는것이다.
플레이트 바닥표면에 세포를 배양하는것은 많은 의학적 작업이지만 머리카락 셀이 2차원방식으로 배양을 하면 머리카락을 만들 수 있는 능력을 잃는다. 더 나은 세포가 몸 안에서 경험할수있는 자연환경을 모방하기 위해 연구팀은 제한이 많은 3차원 세포 배양 기술에 투자하고 있습니다. 그래서 연구진은 가능성이 많은 DP세포 시스템을 개선하고 테스트하기로 결정하였습니다.
연구진은 그들의 모공과 마이크로판을 사용하여 표면 장력을 이용한 새로운 hanging-drop(세균 배양액을 떨어뜨리는 방식)을 사용하여 상기 방법은 DP조직의 크기 및 안정성을 제어 할수 있는 능력을 가지고 이는 다른 3차원 절차와 달리 대량생산에 적합하다. 그 기능을 유지하면서 연구팀들은 성공적인 DP 배양 세포 기법을 사용하였다. 이 실험 방법은 기존에 탈모 치료제나 실험실에 실험들 보다 좋은 결과물들이 많아 인간 탈모 치료에 잠재력이 보인다고 설명하고 있습니다.
Toward a better hair-growing treatment for baldness
"Surface Tension Guided Hanging-Drop: Producing Controllable 3D Spheroid of High-Passaged Human Dermal Papilla Cells and Forming Inductive Microtissues for Hair-Follicle Regeneration"
ACS Applied Materials & Interfaces
ACS Applied Materials & Interfaces
Although hair loss is not a life-threatening condition, it can be emotionally challenging for those who have it. Current treatments can restore hair growth in mild cases, but are less successful on larger bald areas. Now, researchers report in ACS Applied Materials & Interfaces that they have developed a new technique to culture hair-producing cells in the lab that someday could help hair grow back even better than before.
From the earliest known times, people have grappled with hair loss. The ancient Egyptians, for example, would slather animal fats on their scalps to encourage regrowth. One approach modern researchers have taken is to grow dermal papilla (DP) cells in the lab. Culturing cells on the bottom surface of a plate works for many medical applications, but hair cells lose their ability to make hair when cultured in this 2-D fashion. To better mimic the natural environment cells experience inside the body, researchers have developed 3-D cell culturing techniques, but these have limitations. So, Zhiqi Hu, Malcolm Xing and colleagues decided to make improvements and test the system with DP cells.
The researchers exploited surface tension to create a novel hanging-drop technique using microplates with tiny wells in them. The method has the ability to control DP tissue size and stability, and it is suitable for large-scale production, unlike other 3-D procedures. The team used the technique to successfully culture DP cells while maintaining their function. They then implanted these DP “spheroids” into nude mice, the lab equivalent of bald humans. These mice were able to grow hair even better than control mice. The researchers say that these results show potential to produce DP cells that can be used in human hair regrowth treatments.
The researchers acknowledge funding from the National Natural Science Foundation of China, the Natural Science Foundation of Guangdong Province (China) and a National Sciences and Engineering Research Council of Canada Discovery Grant.














