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[IT뉴스]약물 부작용·급성 신장 손상…작은 칩에서 미리 파악한다
온카뱅크관리자
조회:
16
2026-01-05 10:07:32
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">KAIST 등 공동연구팀, 미세유체칩 위에서 구현</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="xwqUC7yOvH"> <p contents-hash="418fa0be8b41af653cf0fee6f3857fea6144b54f547924aa43b5ca34e5946a06" dmcf-pid="yBDAfkx2SG" dmcf-ptype="general">[아이뉴스24 정종오 기자] 미세유체칩에서 약물 부작용과 급성 진장 손상을 예측할 수 있는 길이 열렸다.</p> <p contents-hash="03686a8899c27450b3dd1bc57818857b7d302737490324689ca273be12c68096" dmcf-pid="Wbwc4EMVWY" dmcf-ptype="general">횡문근융해증은 약물 복용 등으로 근육이 손상되면서 그 영향이 신장 기능 저하와 급성 신부전으로 이어질 수 있는 질환이다.</p> <p contents-hash="c5f9c857ae27e10eb672a579c7d8d87a8f2d9f4f2147dd00bb1bbfbb32f3089e" dmcf-pid="Y2sDPrd8TW" dmcf-ptype="general">근육과 신장이 인체 내에서 어떻게 서로 영향을 주며 동시에 손상되는지를 직접 관찰하는 데에는 한계가 있었다. 한국과학기술원(KAIST) 연구팀이 이러한 장기 간 상호작용을 실험실 환경에서 정밀하게 재현할 수 있는 새로운 장치를 개발했다.</p> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="a20e0502a7be0bfe35cfe224625aa8c02996374d4330d7b47dca6e1413c681e3" dmcf-pid="GVOwQmJ6hy" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="KAIST, 분당서울대 연구팀이 미세유체칩에서 약물 부작용과 급성 진장 손상을 예측할 수 있는 시스템을 개발했다. [사진=KAIST]" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202601/05/inews24/20260105100131666hime.jpg" data-org-width="580" dmcf-mid="QXdx3RztSX" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202601/05/inews24/20260105100131666hime.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> KAIST, 분당서울대 연구팀이 미세유체칩에서 약물 부작용과 급성 진장 손상을 예측할 수 있는 시스템을 개발했다. [사진=KAIST] </figcaption> </figure> <p contents-hash="e7da36248ae42447dca42785bce24ac4664713e1096e50f43d9eae8a2a1645c3" dmcf-pid="HfIrxsiPhT" dmcf-ptype="general">KAIST(총장 이광형)는 기계공학과 전성윤 교수 연구팀이 기계공학과 심기동 교수팀, 분당서울대병원 김세중 교수와 공동 연구를 통해 약물로 인한 근육 손상이 신장 손상으로 이어지는 과정을 실험실에서 재현할 수 있는 ‘바이오 미세유체시스템(Biomicrofluidic system)’을 개발했다고 5일 발표했다.</p> <p contents-hash="37c14605a1ac6bae5a9c69bd4bfc6ec18f0aec059bcfeea280a96729fc2c148a" dmcf-pid="X4CmMOnQTv" dmcf-ptype="general">미세유체시스템은 아주 작은 칩 위에서 인체 장기 환경을 구현한 장치를 말한다.</p> <p contents-hash="9dde46baf5a7bf98c426aeb177d2642596cdafffdcdd69df65955db141b25b0a" dmcf-pid="Z8hsRILxSS" dmcf-ptype="general">이번 연구는 근육과 신장을 동시에 연결·분리할 수 있는 모듈형(조립형) 장기칩을 활용했다. 약물 유발 근육 손상이 신장 손상으로 이어지는 인체 장기 간 연쇄 반응을 실험실에서 처음으로 정밀하게 재현했다는 점에서 의미가 크다.</p> <p contents-hash="114e453e6d4b80452971ffe3ae50b70b4a8f81eed61dab51c335d59e4a1d7297" dmcf-pid="56lOeCoMll" dmcf-ptype="general">연구팀은 실제 인체 환경과 비슷한 조건을 구현하기 위해 입체적으로 구현한 근육 조직과 근위세뇨관 상피세포(신장에서 핵심 역할을 하는 세포)를 하나의 작은 칩 위에서 연결할 수 있는 구조를 개발했다.</p> <p contents-hash="6738469f58d767a661eb942bff250e01a936162e27b0cfe3e3ff775091f12879" dmcf-pid="1PSIdhgRTh" dmcf-ptype="general">해당 시스템은 필요에 따라 장기 조직을 연결하거나 다시 분리할 수 있는 플러그-앤-소켓 방식의 모듈형 미세유체 칩이다. 작은 칩 위에서 실제 사람의 장기처럼 세포와 조직을 배양하고 서로 영향을 주고받도록 설계됐다.</p> <p contents-hash="112cf06d403c3458889ed74954061112c0afe9c3b0fefbec25fd5dbc9c629afa" dmcf-pid="tQvCJlaevC" dmcf-ptype="general">연구팀은 해당 플랫폼을 활용해 실제 임상에서 근육 손상을 유발하는 것으로 알려진 아토르바스타틴(고지혈증 치료제)과 페노피브레이트(중성지방 치료제)를 실험에 적용했다.</p> <p contents-hash="9c9068b1da739d96eddb11cdbe6e42a28b386634e2864f899be26d566996affb" dmcf-pid="FxThiSNdhI" dmcf-ptype="general">그 결과, 칩 위의 근육 조직에서는 근육이 힘을 내는 능력이 떨어지고 구조가 망가졌다. 마이오글로빈(근육 세포 안에 있는 단백질로 산소 저장 역할)과 CK-MM(근육에 많이 존재하는 효소)등 근육 손상 정도를 보여주는 물질의 수치가 증가하는 등 횡문근융해증의 전형적 변화가 관찰됐다.</p> <p contents-hash="46431cd94ea00aaa607fad474078250ebdcce908b3ab8da460afd676042716d5" dmcf-pid="3MylnvjJvO" dmcf-ptype="general">동시에 신장 조직에서는 정상적으로 살아 있는 세포 수가 감소하고 세포 사멸이 증가했다. 급성 신손상이 발생할 때 증가하는 지표의 발현도 유의미하게 증가했다. 손상된 근육에서 나온 독성 물질이 신장 손상을 단계적으로 더욱 악화시키는 연쇄적인 손상 과정까지 함께 확인할 수 있었다.</p> <p contents-hash="e072e1ee1090b0eb1c6e497191e8c6a7028e273237be0cc884c72398c9d30d7f" dmcf-pid="0rBuhzWISs" dmcf-ptype="general">전성윤 교수는 “이번 연구는 근육과 신장 사이에서 발생하는 상호작용과 독성 반응을 실제 인체와 유사하게 분석할 수 있는 기반을 마련했다”며 “이를 통해 앞으로 약물 부작용을 사전에 예측하고 급성 신손상이 발생하는 원인을 규명하며 개인별 맞춤형 약물 안전성 평가로까지 확장할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.</p> <p contents-hash="43645907bd63e721d985cc580fe115e093b1c480c2aea070b29653f931e0d14c" dmcf-pid="pmb7lqYCWm" dmcf-ptype="general">김재상 박사가 제1저자로 참여한 이번 연구 성과(논문명: Implementation of Drug-Induced Rhabdomyolysis and Acute Kidney Injury in Microphysiological System)는 국제 학술지 ‘어드밴스드 펑셔널 머티리어스(Advanced Functional Materials)’에 25년 11월 12일 자로 실렸다.</p> <address contents-hash="35af0df5f72fa4cbac2723fcf1ebe814f8e6929e401a06a343a562d44f26a2b3" dmcf-pid="UsKzSBGhlr" dmcf-ptype="general">/정종오 기자<span>(ikokid@inews24.com)</span> </address> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아이뉴스24. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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