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첨단 표면 및 인터페이스 분석 기술을 이용한 디코딩 제약의 미래
인터페이스 프로세스는 약물 연구, 약물 개발 및 생산 등 다양한 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 제품의 효율성과 안전성에 영향을 미칩니다.
스웨덴 바이올린 테크놀로지 유한회사는 박막 특성 및 테이블 인터페이스 현상에 대한 맞춤형 첨단 분석 제품 솔루션을 제공합니다.
응용 분야
1. 약물개발
2. 약물 배달
3. 약물과 표면의 상호작용
4. 생체재료와 인체조직의 상호작용
5. 바이오센서 개발
무엇때문에 스웨리예 백오린과학기술유한회사를 선택하는가?
Dell의 솔루션을 통해 약물의 부하 및 방출 움직임, 운반체와 생체 환경의 상호 작용 등을 분석하여 약물 배달 시스템을 설계 및 최적화할 수 있습니다.분자와 세포막 모델의 상호작용을 연구하여 바이러스의 행동을 이해하고 효과적인 항바이러스 전략을 개발하여 기존과 미래에 나타날 바이러스 위협에 대항할 수 있습니다.또한 활성 약물 성분 및 보조재료와 용기 및 포장재 간의 상호 작용을 분석하여 나중에 비호환성을 발견할 위험을 줄일 수 있습니다.
생물 약품의 안정성과 재료 상용성을 평가하다.
생물약품개발단계에서 표면유도에 의한 불안정성을 선별검사하면 말기에 불상용성을 발견하는 위험을 낮추고 잠재적문제로 프로젝트가 지연되고 비계획원가가 발생하기전에 이런 위해의 영향을 경감시키는데 도움이 된다.QSense 소모형 쿼츠 마이크로 저울 기술(QCM-D)은 활성 약물 성분과 보조재료와 제조, 저장 및 약물 공급에 사용되는 재료 간의 상호작용을 분석하는 데 사용될 수 있다.
자세히 보기
약물 분말의 윤습성
윤습성은 많은 고체와 액체가 상호작용하는 공업응용에서 중요한 역할을 한다.제약 산업에서 고체는 일반적으로 분말 형태로 존재합니다.약품 분말의 습윤성은 조제, 저장 및 제형 성능에서 중요한 역할을 한다.
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항체 가스 - 액체 계면의 흡착
약물 분자의 가스-액면 흡착은 용액 중 약물의 순농도를 장시간 저장한 후 낮출 수 있다.이로 인해 환자의 복용량이 부족하거나 정확하지 않을 수 있습니다.일반적으로 표면활성제를 사용하여 흡착을 억제한다.이 문제를 더 잘 이해하기 위해서는 소모형 석영결정 마이크로천평을 사용하여 항체의 흡착동력학을 연구할 수 있다.
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추가 정보
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웹 세미나 재생 보기 -QCM-D를 통한 혈청 단백질과 mRNA-LNPs의 결합 친화력 검사
관람웹 세미나 -QCM-D 등 체외검사방법을 사용하여 인체의 혈액과 접촉하는 생물재료로 인한 염증반응을 평가한다
웹 세미나 보기 -소모형 석영 결정 마이크로 천평을 채택하여 신형 생물 감지 검측 방법을 개발하다.
웹 세미나 재생 보기: 개요 -바이러스 관련 연구에서의 QCM-D 분석 활용
[표면 처리 및 코팅 / 제약]
약물의 연구와 개발에는 많은 표면이 존재하므로 그 행위와 성능을 고려하고 맞춤형으로 제작하여 주위환경과의 상호작용에서 최적의 성능을 얻을수 있도록 해야 한다.
이러한 전형적인 표면은 약물 정제와 같은 최종 제품의 코팅이며, 그 성질은 약물 화합물의 배달과 방출에 현저한 영향을 미친다.다른 몇 가지 매우 중요한 표면은 약물이 조제, 저장 및 약물 공급 단계에서 접촉하는 표면과 각 표면의 상호 작용이 약물의 안정성에 영향을 미칠 수 있는 경우입니다.
(1) 약물개발
QSense는의 나크급 질량 민감도는 약물 발견과 개발에 무한한 잠재력을 제공했다.통과QSense는연구 활동은 다음과 같습니다.
1.각종 실험 조건에서 소분자 약물과 단백질, 세포막, RNA의 상호작용을 실시간으로 정확하게 모니터링한다.[1]
2. 단백질-단백질 상호작용[2]
3. 소분자와 RNA가 상호작용할 때 RNA의 구조 변화[3]
(2) 약물배달
QSense는특히 지질 나노입자 (LNP) 및 약물 배달 특성을 나타내는 데 적합한 비용 효율적이고 시간 효율성이 높은 기술로 입증되었습니다.대량의 문헌 증명QSense는다음과 같은 용도로 사용할 수 있습니다.
1. 혈청 단백질과 지질 나노입자(LNP)의 결합 친화력 분석[4]
2. 생물분자(예를 들어 siRNA와 mRNA)의 LNP에서의 결합과 방출 [5]
3. LNP를 대상 기관에 전달[6]
4. 무세포 환경에서 혈청 단백질과 LNPs의 결합 친화력 선별[7]
5. LNPs의 표면 코스메틱 분석[8]
6. 지질과 생물 활성 분자(약물, DNA, siRNA 포함)의 상호작용[9]
7.ApoE 결합 후 지질 성분 분포와 전체 LNP 구조에 미치는 영향 [24]
8. 기능화된 LNP 저장을 위한 나노 구멍 어레이 [25]
9. LNPs 핵산 하중 배달 효율을 높이는 LNP 레시피[26]
10. cDNA를 사용하여 지원되는 지질 이중에 미세 거품을 고정 [27]
11.안정화 입방체의 단자 공중합체와 생물 시뮬레이션 지질막의 상호작용 [28]
(3) 제제 조제 개발과 최적화, 생물 제약 생산, 저장 및 약물 공급 과정 중의 단백질 안정성 분석
利用QSense 소모형 석영결정 마이크로천평바이오제약 처방의 안정성과 재료 적합성을 분석 평가하다
바이오 제약의 동적 라이프 사이클에서는 초기 개발 아이디어에서 환자 사용에 이르기까지 안정성과 재료 호환성이 중요합니다.생산, 저장 및 약물 공급 과정에서 생물 약품과 각종 표면의 복잡한 상호 작용은 예기치 않은 흡착, 농도 저하 또는 단백질 입자 형성 등의 도전을 초래할 수 있다.
위험 요소 최소화를 위한 사전 예방적 필터링
그리고 잠재적인 문제의 조기 발생은 시간표의 방해와 재무 손실을 피하는 데 매우 중요하다.개발 과정에서 표면에 의해 유도되는 불안정성을 능동적으로 선별하는 것은 후기 실패의 위험을 줄이는 데 도움이 된다.QSense는® QCM-D는 바이오제약 상호작용에 대한 포괄적인 분석을 제공하고, 나노미터 척도의 분자 흡착, 탈부화 구조 변화에 대한 심도 있는 견해를 제공하여 불상용성을 신속하게 검출할 수 있다.
QSense QCM-D는 바이오메트릭 성공을위한 초기 평가 도구로서의 핵심 역량
· 바이오제약과 관련 표면재료의 상호작용 분석
생물약품개발초기의 생산, 저장 및 약품공급의 각 환절에 사용된 재료가 완전한 조제방법에 미치는 영향을 신속히 평가한다.
· 비호환성을 사전 예방적으로 감지하여 위험 최소화
관련 표면에서 후보 레시피의 흡착량을 빠르게 측정하고 불호환성을 줄이는 방법을 결정합니다.
·항체와 보조재료의 흡착 상황을 실시간으로 모니터링하다.
표면활성제의 작용 메커니즘과 안정제로서의 잠재력을 이해하다.
레시피 개발 평가를 위한 QSense
· 서로 다른 표면 재료상의 항체 흡착 수준 확인
· 재료 표면의 분자 배열을 깊이 이해하다
· 어떤 표면을 식별하면 비호환성 문제를 일으킬 수 있습니까?
· 보조재료가 항체 흡착에 미치는 영향 평가
· 농도, pH값, 온도, 표면재료 또는 표면활성제 유형의 변화가 흡착수준에 어떻게 영향을 미치는지 탐색한다.
사례 읽기
다운로드, QSense 소모형 석영결정 마이크로천평기술을 사용하여 말기에 호환성이 발견되지 않을 위험을 낮추는 방법 등에 대해 알아보십시오.
흰 가죽 다운로드QSense 소모형 석영 결정 마이크로 천평 분석을 이용하여 생물 제약 제제의 안정성과 재료 상용성을 평가하다책
일반적인 사례는 다음과 같습니다.
1. 약물과 폴리머, 유리, 금속과 금속산화물, 실리콘 등 표면의 상호작용[10], [11], [12], [13], [14], [15], [16]
2. 보조재료가 약물-단백질의 표면 흡착을 감소시키는 효과[17]
3. 조제조건(농도, pH값, 온도 등)의 영향; [18]
4. 인터페이스와 인터페이스 응력이 생물제품 개발에서의 영향[19]
약물 - 표면 상호 작용 연구용 QCM-D 칩 목록 | ||
플라스틱 포장 |
폴리프로필렌(PP) 폴리염화비닐(PVC) 폴리테레프탈산 에틸렌글리콜(PET) 폴리메틸프로필렌산메틸(PMMA) |
폴리에틸렌(PE) 저밀도 폴리에틸렌(LDPE) 고밀도 폴리에틸렌(HDPE) 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE) |
유리 용기 |
붕소규산염 유리 |
소다 석회 유리 |
포장 봉투 |
올레핀 폴리머(COP) |
올레핀 공중합체(COC) |
여과 재료 |
폴리플루오로에틸렌(PVDF) 폴리테트라 플루오로에틸렌(PTFE) 폴리카보네이트(PC) |
폴리에테르술폰(PES) 폴리스티렌산 에틸렌글리콜 글리세린 변성(PET-G) |
주사기를 미리 충전하다. |
주사기 PDMS(실리콘 오일) |
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기타 관련 자료 |
폴리스티렌 섬유소 스테인리스 스틸 L605 SS2343(미국 표준 316과 유사) 에틸렌 - 아세테이트 에틸렌 공중합체(EVA) |
나일론 폴리우레탄 아세테이트 폴리아크릴로니트릴(PAN)* |
* 참고: 사용자 요구에 따라 칩 표면을 사용자 정의할 수 있는 최대 200개의 칩
(4) 생물재료와 인체조직의 상호작용
이식체와 생물재료의 인체내의 생물상용성은 그들이 성공적으로 역할을 발휘하는 관건이다.QSense는식입체 표면이나 생체 재료와 인체의 혈액과 조직의 상호작용에 대한 분자 차원의 체외 분석을 제공했다.
1. 각종 아이 케어 레시피와 점단백질/세포막 표면의 상호작용[20].
(5) 생물센서개발
QSense는단백질 바이오 센서와 즉석 감지 센서 등 유형 센서 개발에도 널리 활용되고 있다.
1. 단백질 바이오센서[21],[22]
2. 실시간 감지 센서(Point-of-care sensors)[23]
QSense QCM-D는분자-표면의 상호작용을 나노미터 척도에서 측정할 수 있는 표면 민감 기술이다.그것은 흡착, 흡착 해소 및 표면 부착층의 구조 변화 등의 현상을 분석하는 데 사용될 수 있습니다.
흡착 |
흡착 해제 |
구조 변화 |
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QSense는 QCM-D 기술 기반
소모형 석영결정 마이크로천평(QCM-D)은 표면 상호작용 현상, 박막 형성, 박막 특성을 분석하는 데 활용할 수 있는 실시간·표면 민감 기술이다.
QCM-D 살펴보기
QSense Omni 소모형 쿼츠 마이크로 저울
QSense Omni는이유QCM-D는기술의 선구자인 스웨덴 바이올림과학기술유한공사가 개발을 추진하는 차세대 소모성 석영결정 마이크로천평 모델은QCM-D는신기술의 집대성자.Omni는시중에 나와 있는 어떤 QCM보다 민감도가 높기 때문에 더 작은 분자, 더 빠른 과정을 계량화하고 모니터링할 수 있으며 생물 과정을 연구하는 데 매우 이상적인 도구이다.QSense는 200개 이상의 칩 표면 재료와 코팅을 선택할 수 있으며, 단백질 흡착 속도, 박막 형성, 흡착층 강성, 석회화, 세포 부착 등을 나타내기 위해 실제 생물 환경과 과정을 시뮬레이션할 수 있도록 지원한다.
QSense Omni는소모형 석영 결정 마이크로 천평
· 칩 표면의 미세한 24ng/cm2 변화를 감지할 수 있다
• 이전 세대 제품에 비해 5배 빠른 유체 교환으로 더 빠르고 선명한 샘플 전달
· 사용자 의존성을 최소화하는 다양한 자동화 기능
• 보다 단순화된 워크플로우와 새롭고 직관적인 소프트웨어 인터페이스를 통해 보다 다양한 사용자가 QCM-D를 쉽게 사용할 수 있습니다.
QSense의 이점
· 직관적이고 자동화된 실험대 기기
· 실험실에서 간편하게 구현
· 단백질 상호작용의 실시간 데이터
· 상호 작용 프로세스 및 메커니즘 이해
· 필요한 샘플량 90μl로 낮음
· 소량의 견본에서 가치 있는 결과를 얻다
· 몇 시간 이내에 결과 제공
· 최종 결과 빠른 표시
· 사전 프로그래밍 가능한 표준 스크립트
· 간편한 측정 설정 및 재현
다양한 칩 옵션
바이오 제약용 QSense 칩
QSense 칩항체 및 기타 생물학적 약물의 생산, 저장 및 공급과 관련된 다양한 관련 표면 재료의 상호 작용을 측정할 수 있습니다. 금속, 유리 재료에서 스테인리스 스틸, 붕소 규산염 유리 및 생물학적 폴리머와 같은 폴리머에 이르기까지.
QSense PDMS 칩
PDMS는주사기와 유사한 실험실 기구를 윤활시키는 좋은 선택이며, 이 기구들 중에서 액체와 생물 샘플을 저장하는 완전성을 유지하는 것이 매우 중요하다.또한 열 절연 및 전기 절연 기능으로 민감한 샘플과 부품을 보호할 수 있습니다.
요구 사항을 충족하는 칩 검색
칩은 QCM-D 실험의 핵심이다.시장에서 종류 탐색의 칩연구 요구 사항에 적합한 칩 소재 및 코팅이 무엇인지 확인하십시오.
(6) 포의편 제조에 사용되는 윤습성 표징
알약의 코팅은 여러 가지 용도가 있다.코팅은 입맛이나 냄새를 숨기고 위산 환경으로부터 약물을 보호하거나 침습성 약물로부터 위 내막을 보호하는 데 사용됩니다.또한 약물의 방출 특성을 제어하기 위해 코팅을 설계할 수도 있습니다.어떤 이유로든 코팅은 정제의 핵심에 적용되며 성공적인 전제 조건 중 하나는 코팅과 정제의 좋은 접착성입니다.
좋은 접착성을 확보하기 위해서, 코팅 제제는 정제 표면에 깔아야 한다.정제의 공극에 약간의 침투가 있으면 접착력이 강화된다.접촉각과 표면의 자유에너지 측정을 통해 코팅 제제의 정제 표면 전개를 평가할 수 있다.표면 공극도 도 작용하기 때문에 결합표면 거칠기조잡도 보정의 측정 및 결정접촉각이 문제에 대해 더 많은 이해를 제공할 수 있다.
어떤 경우에는 윤습성질을 개변시키기 때문에 약물을 정제형식으로 압축할수 없다.Washburn 법은 따라서 약물 화합물을 결정하는 데 자주 사용됩니다.접촉각. Washburn법도 건식 폴리머 코팅 등 공정에서의 윤습성을 연구하는 데 사용되며, 이 중 폴리머 가루는 서로 다른 첨가물의접촉각흥미롭습니다.
(7) 약물화합물의 접촉각 측정
제약 산업은 일반적으로 약물 화합물로 다른 분말을 사용하기 때문에 분말의 윤습 행위를 이해하는 것이 제약 산업에 매우 중요합니다.
분말의 윤습성은 채용할 수 있다시그마 700/701Washburn 방법으로 측정합니다.Washburn법에서는 분말이 액체와 접촉할 때 무게가 시간에 따라 증가함에 따라 접촉각을 계산한다.
참고문헌
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[28]열 반응 lipophilic NIPAM 기반 블록 동중합체 지방 기반 입방 nanoparticles를 위한 안정제로.콜로이드와 표면 B: 바이오인터페이스 2022, 220, 112884.https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112884.
[바이오 인터페이스 / 바이오 필름]
지질 구조에 기반한 세계를 탐험하고 있나?
지질구조에 기반한 생물막과 지질체 등은 다양한 분야의 연구에 널리 활용되고 있다.예를 들어, 새로운 생체 센서 시스템의 설계 및 개발, 생체 재료 코팅 및 약물 수송 시스템에서 이러한 구조는 타성 표면, 생체 호환성의 표면, 세포막 모방 또는 운반 캐리어 등으로 적용됩니다.
생물막 연구에는 두 가지 방법이 이용될 수 있다.공기 - 물 인터페이스에 떠다니는 생물막 모형 구조를 형성하여 세포 환경의 특성과 조건을 시뮬레이션할 수 있습니다.
또 다른 방법은 고체 기저에 지탱하는 생물막이나 지기 구조를 형성하는 것이다.지원되는 지질 이중층은 지질층이 표면에 퇴적하고 미리 정해진 지질 비율로 구성되며 서로 다른 분자 또는 임베디드 필름 단백질로 표시될 수 있다.이러한 박막은 생물 과정을 이해하고 생물 재료 제조의 핵심 요소로 사용할 수 있습니다.또한 바이오센서 설계 및 배합체와 같은 다양한 생물학적 또는 합성 분자와DNA、나노입자, 중합체 또는 기타 지질구조의 상호작용
나노약물의 설계와 개발에서 지질에 기초한 나노구조는 약물수송의 혈관과 표적성담체로 될수 있다.관심 있는 약물을 낭포나 접착제 구조에 끼워 특정 환경 조건에 적합하게 하고, 독성 안정 및 감소, 순환 시간 연장, 방출률 제어 및 조직 표적 개선 등 약물 보호를 강화한다.
부유 생물막 모형
대부분의 생화학 반응은 세포막 주위나 세포 내의 인지 이중막에서 발생한다.세포막은 단백질의 접힘에 영향을 주고 반응이 일어나는 특정 미세 환경을 만들어낸다.실제 생물 시스템을 이해하고 시뮬레이션하려면 자연 조건을 시뮬레이션하는 환경에서 이러한 상호 작용을 연구해야합니다.막린지의 랑그뮤르 단분자막은 이미 아주 좋은 생물막모형시스템으로 실증되였다.
랑그뮤얼의 단층인지막은 반생물막과 류사하여 모형세포막으로 사용할수 있으며 이미 문헌에 의해 생물계통의 우수한 모형으로 실증되였다.자유롭게 떠다니는 단분자층에서 분자의 확산과 동력학은 실제 시스템에서의 그들의 역할에 가깝다.자연계에서 대다수 생물화학반응은 생물막계면에서 발생하는데 자유롭게 떠다니는 모형막은 분자의 자연적인 확산과 이동을 허용한다.Langmuir 멤브레인 분석기는 세포 바이오 멤브레인을 연구하기 위해 Langmuir 멤브레인 저울을 제외한 다양한 센서 및 기기와 결합 할 수 있습니다.PM-IRRAS, BAM, SPOT, 형광 현미경 및 전통적인 현미경을 포함한 다른 연구 기술은 단일 분자 계층에서 분자의 상호 작용, 분자 위치, 퇴적 및 미세 영역 형성을 연구하는 것을 가능하게 합니다.
폐 표면 활성제 시뮬레이션
폐 표면활성제는 폐의 폐포를 덮어 호흡을 쉽게 하는 데 중요한 역할을 한다.흡입과정에서 계면활성제는 조직의 표면장력을 약 15배 낮추어 페포팽창을 더욱 쉽게 하였다.숨을 내쉴 때 폐포의 표면적 감소는 계면활성제를 표면에 더욱 집중시킨다.호흡이 끝날 때 0에 가까운 표면장력이 생기는데 이는 페포가 붕괴되는것을 방지할수 있다.
디팜 세라마이드 콜린(DPPC)은 폐포 표면에 존재하는 인지질이다.DPPC의 고도의 질서 있는 고체는 숨을 내쉴 때 폐포의 거의 제로 표면 장력을 유지한다.폐포에서 실제 계면활성제 행동을 시뮬레이션하기 위해서는 근영 표면장력에서 측정이 필요하다.연구에 따르면 KSV NIMA Langmuir 리본 슬라이드 필름 분석기는 DPPC의 거의 제로 표면 장력을 측정하는 데 사용될 수 있습니다.
응용 발췌문: 리본 슬라이드막 분석기를 사용하여 높은 단분자층 표면압에 도달: 표면 장력이 거의 없을 때의 폐표면활성제
지질 구조의 구축을 지탱하다
Langmuir-blodgett(LB)와 Langmuir-Schaefer(LS) 침착은 서로 다른 지질로 구성된 두 가지 인지 이중 인지의 제조 방법이다.LB와 LS 방법을 결합하면 비대칭 인지 이중 분자층을 구성하는 지질을 만들 수도 있습니다.예를 들어, 표면 플라즈마 공명 스펙트럼, 석영 결정 미세 균형 측정 및 x선 광전자 스펙트럼에 사용되는 생화학 센서를 제조할 수 있습니다.세 번째 방법은 QCM-D 설정에서 낭포 파열과 융합을 통해 표면에 지탱하는 인지 이중층을 직접 제조하는 것이다.
지지 생물막 - 제조 및 표징
우리가 지지하는 생물막, 지질체 또는 기타 지질기반구조를 처리하든 모두 QSense QCM-D를 사용하여 표면적으로 관련 흡수와 방출과정을 표징하고 검증할수 있는데 이는 지질기반시스템을 리해하고 조정하고 최적화하는데 매우 중요하다.예를 들어, 지탱 지막의 형성 역학을 표면에서 모니터링하고 형성 된 이중 막의 품질을 평가 할 수 있습니다.또한 그 후 지질막과의 상호작용, 예를 들어 막결합분자의 섭취나 결합, 또는 그 결함부분에 대한 검증을 모니터링할 수 있다.나노의학의 배경에서 지질을 기초로 하는 나노구조의 흡수, 전달과 방출과정을 표징할수 있으며 표적약물로 전달할수 있는 혈관으로 될수 있다.
[생체 인터페이스 / 생체 분자 상호작용]
생물분자 상호작용 분석
생물분자의 상호작용에 대한 분석은 생물화학과 생물기술로부터 의약과학에 이르기까지 많은 학과령역의 초점이다.기초과학 및 응용연구와 개발의 초점이다. 생물분자상호작용연구의 목표는 순수하게 지식을 획득하고 생물계통과 기능을 리해하던데로부터 획득한 지식을 사용하여 약물설계, 생물모방센서 및 우리의 삶의 질을 향상시키는 기술에 응용하는것이다.
생물 분자 상호작용에 대한 기본 이해
예를 들어, 기초 및 응용 연구에서 지방 단백질과 단백질-배합체 상호 작용 메커니즘에 대한 기본적인 인식은 하나의 목표이며, 이러한 연구에서 이러한 시스템은 생물 분자의 상호 작용 과정을 연구하고 표징합니다.
QSense QCM-D는생물분자의 상호작용을 실시간으로 검측하고 검측하는 방법으로서 례를 들면 결합과 상호작용동력학 및 분자층의 구조변화이다.이 방법은 목표 상호작용 메커니즘과 배체 구조 변화에 대한 이해를 높이는 데 사용되었다.단백질 접힘 장애, 폴리펩타이드가 모여 성장하는 가는 섬유, 전분 샘플 구조 등 분자의 행동과 질병의 원인을 탐색하는 데도 쓰인다.
자연계의 대다수 생물화학반응은 인지이중막이나 세포내의 세포막에서 발생하기때문에 막은 단백질의 접기에 영향을 주고 반응이 발생하는 특정한 미세환경을 창조한다.실제 생물 시스템을 이해하고 시뮬레이션하려면 자연 조건을 시뮬레이션하는 환경에서 이러한 상호 작용을 연구해야합니다.막린지의 랑뮤르 단분자막은 생물막의 우수한 모형시스템으로 이미 실증되였다.약물탐색발견에서 약물이 세포벽을 통해 세포에 침투되고 약물과 세포막의 반응은 약물전달의 중요한 요소이다.이것들은 약물과 부유 생물막 모델의 상호작용을 연구함으로써 평가할 수 있다.식품 산업에서 알레르기 단백질의 제거는 매우 중요하며 분자 수준의 연구를 통해 더 깊은 이해를 얻을 수 있습니다.
응용 다이제스트: 세포막 모델에서의 생물 분자의 상호 작용.
응용 연구와 개발 중인 생물 분자 상호작용 분석
생물 분자의 상호 작용 행동 분야에 대한 지식이 구축되면 이러한 새로운 정보가 사용될 수 있습니다.약물 탐구, 나노 독성학 또는 바이오 센서와 같은 응용 과학에서 바이오 분자의 상호 작용이 핵심이며 이러한 지식은 새로운 화합물의 목표를 식별하고 잠재적 인 새로운 후보 약물을 검출하는 데 사용될 수 있습니다.
이러한 맥락에서 QSense QCM-D는 단백질 및 단백질과 DNA의 상호 작용을 분석하고 항체-항원의 상호 작용을 검사하는 데 사용됩니다.QCM-D는 소분자가 단백질과 결합한 후의 3단계 구조의 구조 변화에 매우 민감하여 약물 화합물을 설계, 검증 및 최적화하는 데 사용할 수 있다.예를 들어, 전분 샘플 생장 억제제의 영향을 연구하고, 핵산 수용체의 구조 영향과 화합물과 세포의 상호 작용과 단백질 약물 표적을 선별한다.
생물 분자 상호 작용에 대한 지식은 또한 생물 센서와 검사 시스템을 설계하는 데 사용될 수 있으며, 그곳에서 생물 행위가 모방되고 사용될 수 있다. 예를 들어 질병을 검사하고 진단한다.
나노 입자의 독성
나노입자 (NP) 는 이제 화장품, 페인트 및 도료를 포함한 다양한 산업에 적용됩니다.그래서 나노입자의 독성에 대해 깊이 연구했다.거대한 비표면적 때문에 흡입된 나노입자는 호흡기계의 폐 염증과 나쁜 면역 반응을 유도할 수 있다.
Langmuir 필름 분석기나노 입자가 지질막에 미치는 영향을 연구하는 데 좋은 도구를 제공했다.1wt% 히드록시 인회석 나노입자가 천연 폐 표면활성제(Infasurf)의 등온 압축곡선에 미치는 영향을 연구했다.나노입자와 접촉한 뒤 왼쪽의 등온압축곡선은 시간 의존성 전이가 뚜렷해 계면활성제의 억제 작용을 보여준다.
ACS Nano 2011, 5(8), 6410-6416。2011 미국화학학회 판권 소유.(허가)
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