실제 과학 · 실제 이미지

펩타이드가 아이디어에서 의약품이 되기까지의 과정.

실제 실험실 사진, 미국 국립보건원의 실제 분자 구조, 대학·노벨상 수상자·연구소의 실제 영상.

자동 펩타이드 합성기
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HPLC 순도 검사
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액체 크로마토그래피-질량 분석
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현미경으로 본 단백질 결정
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X선 회절 장비
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결정학 실험실
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우주정거장에서의 단백질 결정 연구
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세포 배양
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클린룸에서의 무균 작업
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공초점 현미경
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HPLC 순도 검사
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현미경으로 본 단백질 결정
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결정학 실험실
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세포 배양
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클린룸에서의 무균 작업
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공초점 현미경
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아미노산에서 의약품까지

모든 펩타이드 의약품 뒤에 있는 여섯 단계.

  1. 아미노산

    펩타이드는 아미노산이 짧게 이어진 사슬이며, 체내 모든 단백질을 이루는 것과 같은 20가지 구성 요소로 만들어집니다.

  2. 합성

    현대 펩타이드 대부분은 고체 수지 위에서 아미노산을 하나씩 이어 붙여 만드는데, 이 방법으로 브루스 메리필드는 1984년 노벨 화학상을 받았습니다.

  3. 정제

    고성능 액체 크로마토그래피(HPLC)는 목표 펩타이드를 단편과 부산물에서 분리합니다.

  4. 식별 정보

    질량 분석은 분자의 무게를 측정하여 의도한 서열과 정확히 일치하는지 확인합니다.

  5. 구조

    X선 결정학, NMR, AlphaFold 같은 AI 도구를 통해 사슬이 3차원에서 어떻게 접히는지 알 수 있습니다.

  6. 의약품

    임상시험과 FDA 심사를 통과한 제품만이 인슐린, 세마글루타이드, 티르제파타이드와 같은 승인된 의약품이 됩니다.

실제 분자 구조

분자: 티르제파타이드

드래그하여 회전해 보세요. 아래의 모든 원자와 결합은 미국 국립보건원(NIH)의 공개 PubChem 데이터베이스에서 가져온 것이며, AI가 그린 것은 하나도 없습니다.

3D로 기울인 2D 구조CNOS
티르제파타이드 2D 화학 구조
분자식
C225H348N48O68
몰 질량
4,813.0 g/mol
중원자
341
PubChem CID
166567236 ↗

출처: PubChem, 국립의학도서관(퍼블릭 도메인).

현미경으로 보면

결정으로 본 아미노산과 펩타이드의 모습.

실제 현미경 사진입니다. 편광 아래에서 결정은 빛을 여러 색으로 나누는데, 과학자들은 이를 통해 분자가 어떻게 배열되는지 연구합니다.

NASA가 키운 인슐린 결정
NASA가 키운 인슐린 결정
편광 아래의 재결정 아미노산
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편광 아래의 베타알라닌 결정
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아미노산의 복굴절
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분자 갤러리

이 사이트의 모든 구조는 PubChem에서 가져왔습니다.

Rx 표시는 저희 의사가 처방할 수 있는 처방 치료제입니다. 나머지는 연구 라이브러리의 프로필이며 판매하지 않습니다.

보고 배우기

과학 영상 보기

YouTube의 의사, 병원, 건강 교육자가 만든 독립 영상이에요. 일반적인 교육용이며, 치료 방법은 담당 의사가 안내해요.

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교육용 정보일 뿐 의학적 조언이 아닙니다. 구조: PubChem, 미국 국립의학도서관(퍼블릭 도메인). 사진: 출처 표기 참조.

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