바이오공정의 미래

바이오공정의 미래

단클론항체 기반 치료제

단클론항체 기반 치료제는 의학 분야에서 점점 더 중요해지고 있으며, 다양한 질병에 대해 표적화된 정밀 치료를 제공합니다. 이러한 치료제의 성공을 보장하기 위해서는 강력한 인프라와 리소스를 갖추어야 합니다. 단클론항체 개발을 지원하는 벡크만쿨터의 솔루션에 대해 더 가치 있는 인사이트를 얻고, 이 분야의 발전에 기여하는 최첨단 분석 기술, 공정 자동화 도구 및 품질 관리 솔루션을 살펴보세요.

연구자나 제약 회사, 단순히 단클론항체 개발의 복잡한 과정을 이해하고 싶으신 분까지 누구든 이 웹 페이지를 유용한 자료로 활용하실 수 있습니다. 단클론항체의 세계를 알아보고 혁신적이고 효과적인 치료제를 위한 솔루션을 살펴보세요.

 

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미션: 바이오 공정의 미래 주도

단클론항체 개발은 여러 중요한 단계로 이루어져 있으며, 각 단계마다 잠재적인 치료제를 실현하는 데 중요한 역할을 합니다. 첫 번째 단계는 타겟 유전자 스크리닝 및 검증이며, 이 단계에서 연구자들은 타겟 질병이나 질환과 관련된 특정 유전자를 식별하고 선택합니다. 이 단계는 후속 개발 단계의 기반을 마련합니다.

다음 단계에는 세포주 개발과 클론 스크리닝이 포함됩니다. 여기서 연구자들은 원하는 단클론항체를 생산하기 위해 숙주 세포를 조작합니다. 이 과정은 세포 배양 조건을 최적화하고, 수율이 높은 세포주를 선택하며, 클론을 스크리닝하여 가장 이상적인 특성을 가진 클론을 찾아내는 과정을 포함합니다. 벡크만쿨터는 이 모든 단계에서 지원해 드릴 준비가 되어 있습니다. 인포그래픽을 다운로드하여 자세히 알아보세요.


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백서

치료용 항체 개발 자동화

자동화는 다음을 통해 항체 개발 과정에서 발생하는 문제를 해결할 수 있는 성공적인 솔루션을 제공합니다.

  • 의사 결정 속도 향상
  • 품질 관리 강화
  • 개발 과정 간소화

이 백서에서는 단클론항체(mAb) 개발의 최신 진행 상황을 살펴보고 자동화를 통해 실험실에서의 개발부터 실제 환자에게 치료제가 활용되기까지의 여정을 어떻게 가속화할 수 있는지를 보여줍니다.

백서

치료용 항체 개발의 최근 동향

Georges J.F. Köhler와 César Milstein이 단클론항체(mAbs) 생산을 위한 융합 세포 방법을 개발한 지 거의 50년이 지났습니다. 그 이후로 mAb와 항체-약물 접합체(ADC) 개발 분야는 빠르게 확장되었습니다. 이 기사에서는 치료용 항체 개발의 동향과 당면 과제를 설명하고, 개발 시간과 비용을 줄이는 혁신적인 기술을 살펴봅니다.

관련 자료

 

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References

The Nobel Prize. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2018 – press release. (2018). https://www.nobelprize.org/prizes/medicine/2018/press-release/. 2. The Nobel Prize. The Nobel Prize in Physiology or Medicine 1984 – press release. (1984).
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