본문 바로가기 주메뉴 바로가기 푸터 바로가기

치료

항결핵제 신약, 박테리오파지, 결핵 치료 보조제를 연구합니다.

치료

결핵 및 비결핵항산균 치료를 위한 항결핵/항NTM 신약 개발

  • 결핵연구원은 국내외 우수 연구/제약/임상 기관과의 공동연구를 통해 결핵 및 비결핵 항산균 치료제 개발 노력 함.
  • 결핵 및 NTM은 전 세계적으로 중대한 공중 보건 문제가 되고 있음. WHO의 보고에 따르면 결핵은 매년 천만명이 감염되며, 그 중 약 140만명이 사망에 이르는 주요 질병임. 긴 치료기간과 높은 부작용 발생률으로 인해 결핵의 치료는 어려움에 직면하고 있음.
  • 또한, 비결핵 항산균 감염은 면역 체계가 약화된 개인들에게 심각한 건강 문제를 야기시키며, 결핵보다 치료성공률이 훨씬 낮다는 문제점을 가지고 있음
  • 결핵연구원은 결핵 퇴치라는 뚜렷한 목표 아래 국내외 우수 기관과의 공동연구를 통해 결핵 및 NTM 치료제 개발에 힘쓰고 노력하고 있음.
  • 희귀천연물 유래 항결핵치료제 유효 물질 탐색
  • 저분자 화합물 기반 항결핵 치료제 개발
  • 새로운 작용기전의 결핵 치료제 개발의 성과는 비단 국내외의 결핵 치료에만 국한되지 않습니다. 국내에서도 그 유병률이 높아지고 있는 비결핵항산균을 대상으로 하는 약제로 대상을 넓혀갈 수 있으며, 기존의 결핵 약제 및 현재 개발 중인 결핵 치료 물질들과의 상호작용을 통해 더 높은 효율의 결핵 치료법을 개발할 수 있음.
신약개발 연구모델 모식도

※ Created with BioRender.com

확대보기

마이크로바이옴 기반 결핵 보조치료제 개발 목표

  • 장기간의 항결핵약제 복용으로 발생하는 부작용과 재발 위험성 등을 개선하여 결핵 치료 순응도를 높을 수 있는 마이크로바이오타를 발굴하여 결핵 보조치료제 연구
확대보기
  • 국내 마이크로바이옴과 질병 상관성은 장내 마이크로바이옴과 여러 인체 기관으로 확장되어 연구
  • 국내외적으로 호흡기 및 폐 질환을 포함한 다양한 질병에서 장내 마이크로바이옴의 조성이 질병 발생에 영향을 미친다고 알려져 있으며 특히 코로나 19를 비롯하여 결핵과 질환도 장내 미생물의 구성과 상당한 관련성이 있다고 보고 됨.
  • 이는 호흡을 통해 들어오는 미생물이 호흡기와 장의 주요 접종원이며, 건강한 장내 미생물은 리간드 또는 대사산물 분비를 통하여 면역 조절과 인체 항상성 유지에 도움을 주기 때문 임.
  • 결핵균(Mycobacterium tuberculosis) 감염으로 발생하는 폐질환 결핵도 장-폐 축의 마이크로바이옴이 상호 연관되어 질병에 영향을 줄 수 있을 것이라는 가설은 많지만, 실제 증명된 사례는 국내외적으로 없습니다. 다른 질병과 같이 폐결핵에서도 장과 폐축의 미생물 네트워크를 밝힌다면, 마이크로바이옴 기반 보조치료제를 발굴하는데 중요한 열쇠가 될 것임.
  • 대한결핵협회 소속의 복십자 의원 및 연구협력 병원으로부터 결핵환자와 질병 정상인을 모집하여 장축을 대표하는 분변, 폐축을 대표하는 객담에서 마이크로바이옴을 분석하며, 마이크로바이옴은 종(Species) 수준으로 분석하고, 그 결과를 결핵 치료 경과 및 치료 영향 요인에 따라 비교하여 결핵 치료 효과를 높일 수 있는 마이크로바이오타 후보 발굴

항생제 내성 최소화와 치료 개선을 위한 ‘박테리오파지 치료요법’에 활용할 치료제 후보물질로서 박테리오파지 분리 및 분석

  • 박테리오파지를 이용한 결핵균 혹은 비결핵항산균에 대한 바이오신약 개발
  • 박테리오파지(bacteriophages)는 일명 ‘세균을 잡아먹는 바이러스’이며, 세균 외의 생물은 공격하지 않는 특징을 갖습니다. 이러한 점 때문에 [ 제2기 국가 항생제 내성관리 대책(2021~2025) ] 이 시행되면서 항생제 내성균에 신속히 대응하기 위한 대체 치료전략으로 박테리오파지 분야가 주목을 받고 있음
  • 기존 항결핵약제로 쉽게 치료할 수 없는 내성 결핵균을 효과적이고, 부작용 없이 제거할 수 있음
[마이코박테리아에 대한 용균성 시험] 과 [마이코박테리오파지 전자현미경 사진]

연구과제 수행 현황

  • 2020~현재

    결핵 내성획득차단 다목적 항결핵 신약개발

  • 2022~현재

    결핵 약물 보조치료제 개발을 위한 마이크로바이옴 기반 연구

  • 2023~현재

    마이코박테리오파지 분리 및 자원화