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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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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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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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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
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수족구병 논문 요약2025.01.241. 수족구병(HFMD) 수족구병(HFMD)은 대부분 자발적으로 회복되지만, 신경학적 및 심장·폐 합병증으로 이어질 가능성이 있어 장기적인 후유증을 초래할 수 있다. 이러한 합병증에 대한 정확한 이해와 효과적인 관리가 필요하다. 또한 EV-A71 백신이 일부 HFMD를 예방할 수 있으나, CVA6, CVA16 등 여러 병원체의 동시 순환과 새로운 바이러스 유형의 출현으로 인해 기존 예방접종만으로는 부족하다. 다양한 병원체에 대응할 수 있는 연구 및 예방책이 필요하다. 2. 엔테로바이러스(EV) HFMD는 여러 엔테로바이러스(EVs)...2025.01.24
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20세기 초 스페인 독감과 현재 COVID-19 대유행의 차이2025.01.251. 코로나바이러스 코로나바이러스는 2019년 12월 중국 우한에서 처음 발생한 호흡기 감염질환입니다. 현재 약 7억 5천만 명이 감염된 것으로 추정되며, 약 700만 명이 사망한 것으로 추정됩니다. 코로나바이러스는 높은 감염률에도 불구하고 치사율이 낮은 편인데, 이는 현대 의료 기술의 발달과 백신 개발로 인한 것입니다. 2. 스페인 독감 스페인 독감은 1918년부터 1920년까지 전 세계적으로 약 5억 명이 감염되었으며, 5천만 명에서 최대 1억 명까지 사망한 것으로 추정됩니다. 당시에는 인플루엔자에 대한 치료제와 의료 수준이 낮...2025.01.25
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바이러스의 정의와 바이러스의 분류에 대하여 토론해 봅시다.2025.01.281. 바이러스의 정의와 기본 특성 바이러스는 살아 있는 세포 안에서만 생존과 증식이 가능한 감염성 입자이다. 바이러스는 세포막이나 세포 소기관을 가지지 않으며, 단백질 껍질로 둘러싸인 핵산(DNA 또는 RNA)으로 구성된다. 독립적인 생존 능력이 없기 때문에 반드시 숙주 세포를 이용해야만 복제와 증식을 할 수 있다. 또한, 바이러스는 환경 변화에 민감하며, 그에 따라 쉽게 변이를 일으켜 진화 속도가 매우 빠르다. 이는 전염성과 병원성을 증대시키는 주요 요인으로 작용한다. 2. 바이러스의 분류 바이러스는 여러 기준에 따라 분류할 수 ...2025.01.28
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20세기 초 스페인 독감과 현재 COVID-19 대유행의 차이2025.01.261. 스페인 독감 스페인 독감은 1918년에 발생한 바이러스로, 제1차 세계대전 당시 급격하게 확산되었다. 당시 생물학 기술이 발달하지 않아 바이러스의 원인을 밝히거나 백신을 개발하기 어려웠으며, 위생관념도 부족했기 때문에 사망자 수가 크게 증가했다. 스페인 독감의 확진자 수는 약 5억 명으로 추정되며, 사망자 수는 최소 2,500만 명에서 최대 1억 명으로 집계되고 있다. 2. COVID-19 COVID-19는 2019년 12월 중국 우한에서 처음 발견된 신종 바이러스로, 빠르게 전 세계로 확산되었다. 각국 정부는 국경 폐쇄, 도...2025.01.26
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20세기 초 스페인 독감과 최근 COVID-19 대유행의 차이2025.01.261. 스페인 독감과 COVID-19의 확산 비교 스페인 독감은 1918년 봄에 처음 발생하여 몇 달 만에 전 세계로 빠르게 확산되었습니다. 당시 교통 수단의 발달과 제1차 세계대전으로 인한 대규모 병력 이동이 바이러스 확산에 크게 기여했습니다. 반면 COVID-19는 과학기술이 발달한 21세기에 발생하여 초기부터 바이러스에 대한 빠른 분석이 가능했고, 진단 키트 개발, 대규모 검사, 접촉자 추적 등의 현대적 대응으로 확산 억제에 도움을 주었습니다. 2. 스페인 독감과 COVID-19의 사망자 수 비교 스페인 독감은 약 5,000만에...2025.01.26
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mRNA 백신 개발을 위한 기초연구로 2023년 노벨상을 받은 커리코와 와이스만 두 사람의 연구와 그 응용 성과2025.01.261. mRNA 백신 개발을 위한 기초연구의 연대 mRNA를 이용한 백신 개발의 아이디어는 1990년대 초반부터 연구자들 사이에서 탐구되기 시작했다. 초기 연구에서는 mRNA가 인체 내에서 유전자 단백질을 생성할 수 있는 잠재력을 지니고 있음이 확인되었으나, 안정성 문제와 함께 인체에 투입된 외부 mRNA가 염증 반응을 유발한다는 한계가 있었다. 2000년대 초반에 이르러 몇몇 연구자들은 mRNA의 화학적 안정성을 강화하는 방법을 모색하기 시작했고, 이 과정에서 커리코와 와이스만의 연구가 중요한 전환점을 제공했다. 2. 커리코의 백신...2025.01.26