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코로나바이러스는 폐 세포의 수용체에 붙어서 침투를 시도하는데, 수용체에 결합하는 부위가 코로나바이러스의 외피에 있는 스파이크 단백질이다. 에탄올이 외피를 녹여 없애면 스파이크 단백질도 없어지고, 결과적으로 이 상태로 체내에
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코로나19(COVID-19)는 뾰족한 스파이크(spike) 단백질을 통해 인체 세포에 침투하면서 감염을 일으킨다. 이 단백질은 다른 코로나바이러스에서 각자 다른 모양을 취한다. 수시로 약간씩 변이를 일으키는 것이다. 문제는 이런 변이 정도가 지금 개
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코로나바이러스(2019-Novel coronavirus)’.
학계에서는 줄여서 2019-nCoV라고 함.
WHO는 바이러스가 유발하는 질병을 잠정적으로 ‘2019-nCoV 급성호흡기질환’이라고 명명?
신종 코로나바이러스는 E, S, M & HE의 네 가지 단백질 구조로 표면이 이
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코로나 바이러스 증식에 필요한 단백질 분해효소 억제제를 사용하기도 하는데, 이는 환자가 스스로 바이러스를 이겨낼 때까지 증상을 완화시키는 방법으로, 원인 바이러스를 제거하지 못한다는 점에서 대응에 한계를 지니고 있다.
8. 코로나
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단백질 재조합 백신 (Protein subunit or Recombinant vaccine)
3. 신기술 백신의 정의: RNA, DNA, 단백질 백신
3.1 RNA 백신 (mRNA 백신)
3.2 DNA 백신
3.3 단백질 백신 (Protein subunit or recombinant protein vaccine)
4. 백신 기술별 장단점 비교
결론
1. 개인적 견해
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