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SUMMARY
CONTENTS
목차
제1장 연구개발과제의 개요 10
1. 연구개발의 필요성 10
가. 연구개발의 개요 10
나. 연구개발대상 기술의 경제적·산업적 중요성 및 연구개발의 필요성 10
제2장 국내외 기술개발 현황 22
(1) 세계적 수준 22
(2) 국내수준 22
(3) 국내외 연구현황 23
제3장 연구개발수행 내용 및 결과 24
[1세부] 24
(1) 플라즈마 가스 조합에 따른 두경부 암세포주에서의 항암효능 연구 24
(2) 플라즈마에 의한 세포주기 억제 및 DNA손상 기전 연구 25
(3) 플라즈마 유도 ROS에 의한 JNK 및 p38의 활성화 기전 연구 26
(4) 플라즈마의 in vivo 효과분석 및 독성연구 27
(5) 정상세포와 조직에서 플라즈마의 독성검사 28
(6) 종양친화적 미세환경에서 플라즈마의 효능 분석 29
(7) 플라즈마에 의한 두경부 암세포의 이동 및 침습 억제 기전 분석 30
(8) 플라즈마 병합요법에 대한 효과 및 기전분석 31
(9) 대기압 저온 플라즈마의 새로운 항암 작용기전 연구 33
(10) 종양친화적 미세환경 내에서 플라즈마의 선택적 치료효과 37
(11) 플라즈마에 의한 손상된 근육의 재생효과 38
(12) 난치성 내성암에서 이중항체와 플라즈마의 병합효과 42
(13) 두경부암에서 플라즈마에 의한 ER-stress 및 autophagy 매개 세포사멸 현상 관찰 44
[2세부] 47
(1) Air plasma 조사 후, 발생하는 반응성 산소족 및 질소족(ROS/RNS)의 종류 및 정량적 분석 47
(2) 직접적 Air plasma 처리 후 암세포막을 구성하는 지질의 산화 정도 및 세포막의 안정성 변화 여부 측정 48
(3) Air plasma 조사 후, JNK 및 p38등의 인산화 효소의 활성화 증가 49
(4) 미토콘드리아의 ROS 축적 및 기능 저해 49
(5) 플라즈마 조사로 발생된 ROS/RNS에 의한 세포 사멸 기전 분석 51
(6) JNK1/2, p38 활성 억제제 처리 및 transient silencing을 통한 세포사멸 감소 52
(7) 플라즈마에 의한 In vivo상에서의 암세포 성장 억제 53
(8) 플라즈마 조사 후, DNA damage response와 세포 사멸과의 상관 관계 및 신호 경로 분석 54
(9) 가. 다양한 가스에 의해 발생된 플라즈마의 세균억제 효율 분석 55
(10) Semi in-vivo 실험을 통해 플라즈마 억제효율 및 병반 억제 측정 56
(11) 주사 전사 현미경(SEM)을 이용한 병원균의 형태적 변화 분석 57
(12) 다양한 기체에 의해 생성된 플라즈마가 처리된 다양한 buffer의 생리학적/생화학적 특성 분석 58
(13) 플라즈마의 종류와 buffer의 salt 조성변화에 따른 플라즈마의 효율 분석 58
(14) 질소 플라즈마로 처리된 PBS의 성분 변화 및 억제활성의 지속성 분석 59
(15) 액상 plasma와 direct plasma에 의한 항암효과 비교 59
(16) 액상 플라즈마에 의해 유도되는 신호전달 경로 60
(17) 액상 plasma에 의하여 발생하는 반응성 산소족 및 질소족(ROS/RNS)의 분석 61
(18) 항산화제에 의한 액상 plasma의 암 세포사멸 효과 억제 관찰 61
(19) ROS scavenging 효소 similar mimetic이 plasma의 암 세포사멸 효과에 미치는 영향 62
(20) ROS scavenging enzyme의 활성이 액상 plasma가 유도하는 세포사멸에 미치는 영향 62
(21) DNA 손상 반응 유전자 및 손상 반응 경로 관련 분석 63
(22) DNA 손상 신호 경로 활성화 분석 64
(23) 종양 미세환경에서의 플라즈마 유도 ROS 스트레스에 대한 대응 반응 분석 65
(24) 플라즈마에 의한 미토콘드리아 기능 저해 분석 65
(25) p53-independent cell death 유도 66
(26) 다양한 항산화제 처리 전후를 비교하여 활성산소종의 억제 활성 분석 및 다양한 플라즈마 처리 조건에 따른 활성 산소종의 변화와 이에 따른 억제 활성 66
(27) ROS scavenger 처리에 의한 억제활성 관련 ROS 종 규명 67
(28) 다양한 플라즈마와 buffer 처리 조건에 따른 병원균 생존율과 pH변화를 분석 67
(29) 다양한 플라즈마와 buffer 처리 조건에 따른 활성산소/질소종의 발생 분석 68
(30) 다양한 플라즈마와 buffer 처리 조건에 따른 활성산소/질소종의 발생 분석 68
(31) 다양한 플라즈마 처리조건에서 생성되는 활성산소종에 의한 표적균주의 막 지질 산화 분석 68
(32) 플라즈마에 의한 DNA damage 분석 69
(33) 액상 Plasma 처리 시간에 따른 Ca2+ level의 변화(이미지참조) 70
(34) Electron paramagnetic resonance(EPR, electron spin resonance; ESR) 분석을 통한 플라즈마에 의하여 유도되는 갈슘이온의 변화 추적 70
(35) 암세포의 특성에 따른 플라즈마의 암 세포사멸 효과 71
(36) 종양미세환경을 모방한 Coculture 시스템에서의 액상 플라즈마의 암세포사멸 효과 73
(37) 항산화제에 의한 액상 플라즈마(Water plasma, WAP)의 세포사멸 효과 약화 73
(38) 액상 Plasma 처리에 따른 배지에서의 ROS/RNS 생성 확인 74
(39) 액상 Plasma의 작용 기전연구 75
(40) 저온 플라즈마의 병원균 억제기작 및 세포내 억제 경로 규명 76
(41) biofilm 내성 형태에 대한 플라즈마의 억제 활성 분석 78
(42) semi-in vivo 감염모델 확립 79
[3세부] 85
가. 플라즈마의 발생에 영향을 주는 요소 파악 85
나. 시뮬레이션 결과를 토대로 플라즈마 밀도와 가스 온도를 고려한 노즐의 최적 구조 도출 87
다. 마이크로 머시닝 공정을 이용한 플라즈마 분사 소자 제작 및 동작 특성 분석 88
라. 다양한 조건의 플라즈마를 의용-생체분야에 적합한지 분석하고 시스템 개선 사항 도출 92
마. 전년도 바이오 실험 결과를 토대로 시스템을 개선하고 특성 분석 94
바. 발생 조건에 따른 분광 측정을 통해 플라즈마의 구성성분(이온, 전자, ROS) 분석 97
사. 치료 효과가 극대화 될 때의 플라즈마의 특성 및 구성성분을 분석하고 시스템 개선사항 도출 98
아. 최적 플라즈마 발생을 위해 시스템을 개선하고 시작품 제작 102
자. 제작된 시제품을 바이오 실험에 적용하여 시스템 검증 106
제4장 목표달성도 및 관련분야에의 기여도 108
제5장 연구개발결과의 활용계획 112
가. 연구개발결과의 활용방안 112
나. 기대성과 113
(1) 기술적 측면 113
(2) 경제적·산업적 측면 113
제6장 연구개발과정에서 수집한 해외과학기술정보 115
제7장 연구시설·장비 현황 116
[별지 제11-1호 서식] 연구개발결과 활용계획서 118
[별지 제5호서식] 자체평가의견서 138
성과 정보 요약서 144
[증빙서류 첨부파일] 2015년도 국가연구개발 사업 연차실적·계획서 기타 증빙서류 154
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가상서가
원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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