목차
1.유전자치료란?
2.유전자조작법
3.유전자치료법
4.유전자전달방법
5.문제점
6.향후전망
2.유전자조작법
3.유전자치료법
4.유전자전달방법
5.문제점
6.향후전망
본문내용
조심스러운 접근과 장기적인 연구가 필요한 분야이다.
향후전망
미생물로부터 사람에 이르기까지 모든 생명체는 그 자신의 생존을 위하여 필요한 모든 정보를 자신의 유전자인 DNA안에 수록하고 있다. 각 유전자의 특징적인 기능은 DNA의 염기서열에 의하여 결정된다. 당뇨병, 치매, 유전질환 뿐만 아니라 암 등 인간에게 발생하는 난치병의 대부분이 유전자인 DNA의 이상으로 밝혀지고 있다. 유전자의 염기서열이 밝혀지고 각 유전자의 기능을 규명하는 작업이 끝나면, 유전자 이상으로 발생하는 암 등 각종 난치병에 대한 치료의 길이 열릴 것으로 기대된다.
암에 있어 유전자치료는 비교적 짧은 시간에 이론적 개념단계에서 임상에 적용된 새로운 분야이다. 아직까지는 확실한 치료효과를 보이지 못했지만 효율적인 벡터(전달체)의 개발, 지속적인 유전자의 발현 및 안전성의 문제가 해결되면, 향후 5년 이내에 최소 1개 이상의 유전자치료법이 표준치료법의 수준에 도달하여 임상에 이용될 것으로 전망하고 있다. 더 나아가 현재의 의학지식으로는 예방할 수 없었던 수많은 질병들에 있어서 분자의학적인 기전이 보다 더 분명히 밝혀진다면, 이들 질병의 예방을 의해 응용될 가능성도 상당히 높다.
향후전망
미생물로부터 사람에 이르기까지 모든 생명체는 그 자신의 생존을 위하여 필요한 모든 정보를 자신의 유전자인 DNA안에 수록하고 있다. 각 유전자의 특징적인 기능은 DNA의 염기서열에 의하여 결정된다. 당뇨병, 치매, 유전질환 뿐만 아니라 암 등 인간에게 발생하는 난치병의 대부분이 유전자인 DNA의 이상으로 밝혀지고 있다. 유전자의 염기서열이 밝혀지고 각 유전자의 기능을 규명하는 작업이 끝나면, 유전자 이상으로 발생하는 암 등 각종 난치병에 대한 치료의 길이 열릴 것으로 기대된다.
암에 있어 유전자치료는 비교적 짧은 시간에 이론적 개념단계에서 임상에 적용된 새로운 분야이다. 아직까지는 확실한 치료효과를 보이지 못했지만 효율적인 벡터(전달체)의 개발, 지속적인 유전자의 발현 및 안전성의 문제가 해결되면, 향후 5년 이내에 최소 1개 이상의 유전자치료법이 표준치료법의 수준에 도달하여 임상에 이용될 것으로 전망하고 있다. 더 나아가 현재의 의학지식으로는 예방할 수 없었던 수많은 질병들에 있어서 분자의학적인 기전이 보다 더 분명히 밝혀진다면, 이들 질병의 예방을 의해 응용될 가능성도 상당히 높다.
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