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에볼라 바이러스의 통계 추이로 살펴보는 백신의 개발과 바이러스 종식2025.05.051. 에볼라 바이러스 에볼라 바이러스(EVD)는 1976년 아프리카 콩고민주공화국에서 처음 발견된 질병으로, 인간을 비롯한 영장류에게 치명적인 영향을 끼친다. 감염은 대부분 바이러스를 포함한 체액이 상처나 점막을 침투하며 이루어지며, 잠복기에는 전염이 되지 않으나 증상이 심해졌을 때는 전염성이 높다. 에볼라는 독감과 비슷한 열 증상이 동반되며, 대부분 저혈압 쇼크나 다발성 장기 부전으로 사망한다. 2. 에볼라 신규 환자 보고 사례 2020년 1월 15일부터 21일까지 콩고민주공화국에서는 에볼라 바이러스에 관한 9건의 신규 환자가 보...2025.05.05
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백신 지적 재산권의 한시적 해제에 관한 의견2025.05.041. 백신 지적 재산권 해제 코로나19 상황에서 선진국과 개발도상국 간 백신 공급 및 접종률 격차로 인한 불균형 문제를 해결하기 위해 미국이 백신 지적 재산권을 일시적으로 포기하기로 결정했다. 이에 대한 찬반 논의가 있었으며, 필자는 코로나 종식과 인명 보호가 지적 재산권보다 중요하다고 보고 EU 등 다른 국가들도 이에 동참해야 한다고 주장했다. 다만 백신 개발에 많은 노력과 비용이 들어가므로 기업들의 동기 부여를 위해 강제적인 조치는 바람직하지 않다고 제안했다. 1. 백신 지적 재산권 해제 백신 지적 재산권 해제 문제는 매우 복잡...2025.05.04
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[면역학] 에볼라 바이러스 분석 레포트(영문)2025.05.031. 에볼라 바이러스 질병(EVD) 에볼라 바이러스 질병(EVD)은 에볼라 바이러스에 의해 발생하는 전염병입니다. EVD는 심각하고 치명적인 출혈열과 관련되어 있으며, 일반적인 독감 증상과 내부 출혈 증상이 나타나 감염자의 대부분이 사망합니다. 에볼라 바이러스는 Filoviridae과, Mononegavirales목에 속하며 다섯 가지 종이 있습니다. 이 중 Bundibugyo, Sudan, Ebola 바이러스만이 사람을 감염시킬 수 있습니다. 에볼라 바이러스 질병의 치명률은 약 80%입니다. 2. 에볼라 바이러스의 구조 에볼라 바...2025.05.03
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백신요법의 면역 활용과 RNA 백신의 특징 비교2025.01.231. 백신요법의 면역 활용 백신요법은 인체의 면역 시스템을 활용하여 병원체에 대한 면역 반응을 사전에 유도함으로써 질병을 예방하는 방법이다. 백신은 병원체의 일부 성분이나 비활성화된 형태로 면역 반응을 유도하여 실제 병원체 침입 시 신속하고 효과적인 방어 반응을 일으키도록 한다. 2. 기존 백신의 특징과 면역 반응 메커니즘 기존 백신은 비활성화 백신과 약독화 백신의 형태로 병원체의 단백질을 직접 주입하여 면역 세포가 이를 인식하고 기억하도록 한다. 이를 통해 실제 병원체 노출 시 빠르고 강력한 면역 반응을 일으킬 수 있다. 그러나 ...2025.01.23
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유행병에 대한 대처의 발전에 대한 과학적 접근2025.04.261. 스페인 독감과 코로나바이러스의 확산 차이 스페인 독감과 코로나바이러스는 인플루엔자 바이러스의 변이종으로 인한 감염병이라는 공통점이 있지만, 확산 속도와 사망자 수에서 차이가 있다. 스페인 독감은 전 세계적으로 5천만에서 1억 명, 인류의 1/3이 사망하는 사태를 일으켰지만, 현재 코로나바이러스의 사망자 수는 650만 명 정도로 상대적으로 적다. 이는 과학기술의 발달로 인한 신속한 정보 전달, 효과적인 방역 대책, 백신 개발 등의 차이에서 기인한다. 2. 스페인 독감과 코로나바이러스의 과학기술적 차이 스페인 독감 유행 시기에는 ...2025.04.26
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코로나19 위기 극복에 결정적인 역할을 한 다면적인 측면 탐구2025.05.101. 신속하고 조정된 글로벌 대응 COVID-19 위기를 극복하기 위해서는 신속하고 조정된 글로벌 대응이 필요했습니다. 세계보건기구(WHO)와 같은 국제기구들은 정보, 모범 사례 및 바이러스 퇴치를 위한 자원을 공유하면서 국가 간 협력을 촉진했습니다. 전 세계 정부는 봉쇄, 여행 제한, 사회적 거리두기 가이드라인을 포함한 봉쇄 조치를 시행하여 바이러스 확산을 늦추고 의료 시스템에 대한 부담을 완화했습니다. 2. 백신 개발과 배치 코로나19 백신의 빠른 개발과 배치가 위기 극복에 중추적인 역할을 했습니다. 제약회사, 연구기관, 규제기...2025.05.10
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20세기 초 스페인 독감과 최근 COVID-19 대유행의 차이2025.01.261. 스페인 독감의 확산과 사망자 수 스페인 독감은 1918년부터 1920년까지 약 2년 동안 전 세계에 퍼져 나갔으며, 대략 5억 명이 감염되었고 그 중 약 5천만 명에서 1억 명에 이르는 인원이 사망한 것으로 추정된다. 당시에는 감염병에 대한 과학적 이해가 매우 제한적이었고, 항생제나 백신, 효과적인 항바이러스제가 존재하지 않았기에 속수무책으로 퍼져나갔다. 2. COVID-19의 확산과 사망자 수 COVID-19는 2019년 말 중국에서 처음 보고된 이후 전 세계로 확산되며, 감염자와 사망자가 급증하였다. 하지만 COVID-19...2025.01.26
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코로나19와 mRNA 백신 기술의 원리 및 한계2025.11.151. mRNA 백신의 원리 mRNA 백신은 지질나노입자를 통해 mRNA를 체세포 내로 전달하여 유전정보에 해당하는 단백질을 합성하게 한다. COVID-19 바이러스의 막단백질을 담은 mRNA를 주입하면 우리 몸의 면역체계가 이를 인지하여 백신으로 작용한다. 또한 망가진 유전자의 정상 버전 정보를 담은 mRNA는 정상 단백질을 만들어 유전병 치료제로도 활용될 수 있다. 2. 백신 치료제의 면역반응 메커니즘 백신은 항체-항원 반응을 이용하여 예방하고자 하는 항원을 죽이거나 약화시킨 후 주사한다. 이 과정에서 특이적 면역반응이 일어나고 ...2025.11.15
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감염성 질병&백신 및 제약공학에 대한 최근 정책,산업과 투자에 대한 내용 정리 및 평가2025.05.021. 감염성 질병과 백신 개발 기후변화, 대기오염물질 증가, 도시화 등으로 인해 많은 기존의 감염성 질환과 새로운 감염성 질환들이 나타나고 있다. 백신은 실제로 감염의 발병률을 실질적으로 감소시킬 수 있으며, 다양한 제제가 있지만 각각 장단점이 있다. 백신 개발의 실패 요인에는 antibody dependent enhancement, dominant serotype shifting, immune evasion and low protection 등이 있다. 최근 주목되는 백신 개발 전략에는 점막 백신, universal multi a...2025.05.02
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DNA, RNA 백신2025.01.181. DNA, RNA 백신의 작용 메커니즘 DNA와 RNA 백신은 세포 내로 도입되어 단백질로 번역되는 과정을 거치며, 이를 통해 MHC-I 및 MHC-II 경로를 활성화하여 CD8+ T 세포와 CD4+ T 세포를 자극하여 면역 반응을 유도한다. DNA 백신의 경우 DNA가 mRNA로 전사되고 단백질로 번역되는 과정을 거치며, RNA 백신은 ORF, 5'/3'-UTR, cap 구조, polyA tail 등을 포함하여 효율적인 단백질 생산을 도모한다. 2. 핵산 기반 백신의 장단점 핵산 기반 백신의 장점은 제조가 용이하고 저렴하며, ...2025.01.18