HUGRO
Recombinant DNA
Technology

유전자 재조합 기술

인체 성장인자의 유전자 구조를 동일하게 재조합하여,
미생물 세포주에서 안정적으로 배양합니다.

단백질의 구조적 동일성과 생산 재현을 위한 유전자 설계 단계이며,
유전자 정보 데이터베이스(DB)를 기반으로 타겟 단백질에 대한 유전자 염기서열을 분석하고,
생산 목적에 맞게 유전자를 정밀하게 재설계(Codon Optimization)한 후 유전자를 합성하는 단계
재조합 DNA를 생성하는 단계로 합성된 유전자를 플라스미드와 결합하여
세포주(대장균)내에 삽입하는 과정으로 설계된 유전정보를
실제 생산 가능한 세포 시스템으로 전환하는 단계
재조합 유전자가 도입된 세포주(대장균)를 1, 2차 배양 과정과 원심 분리 공정을 통해
세포주를 회수함으로써 생산 공정의 다음 단계 (분리, 정제)로 연결하는 과정이며,
이 단계는 실험실 수준의 유전자 설계를 생산 단계 규모로 확장하는 핵심 공정으로
재조합 단백질의 안정적이고 효율적인 대량 생산 기반을 확보하는 단계

AUT 미적용 성장인자

일반적으로 성장인자는 세포내에서 유비퀴틴이 결합되면
프로테아좀 분해 경로를 통해 빠르게 분해되는데,
이러한 과정은 단백질의 안정성과 작용지속시간을 제한하는 주요 기전 중 하나입니다.

AUT 적용 성장인자

그러나, AUT 기술은 성장인자의 분해를 지연시키고 반감기를 연장하는 작용 원리로
AUT가 적용된 성장인자는 유비퀴틴화에 의한 분해 신호를 억제 혹은 지연시켜
프로테아좀 경로를 통한 제거 속도가 감소하여
동일한 성장인자보다 지속적이고 효율적인 기능 발현을 유지시켜 줍니다.

기존 기능성 펩타이드는 세포막 통과 효율에 한계가 있으며 이러한 기술적 한계를
극복하기 위해 도입된 BMTS(Bio-Material Transdermal System)는
피부 전달력과 세포 작용성을 동시에 강화한 차세대 Transdermal Platform
일반 성장인자

EGF

EGF

Clostridium
Botulinum

유래 펩타이드

Clostridium Botulinum

FGF-1

FGF-1

IGF-1

IGF-1

VEGF-A

VEGF-A

BMTS-EGF

86.1%흡수
BMTS-EGF

BMTS-
Clostridium
Botulinum

유래 펩타이드

89.5%흡수
BMTS-Clostridium Botulinum

BMTS-FGF-1

86.2%흡수
BMTS-FGF-1

BMTS-IGF-1

91.4%흡수
BMTS-IGF-1

BMTS-VEGF-A

95.2%흡수
BMTS-VEGF-A
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