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미생물은 질병을 일으키지 않고 면역을 가능하게 하는 백신 개발에 필수적입니다.
홍역, 볼거리, 풍진과 같은 약독화 생백신은 감염을 모방하여 세포 및 체액성 면역을 자극하는 MMR 백신을 구성합니다.
반면, 소아마비 백신과 같은 백신은 주로 체액성 반응을 유발한다.
효모 공학 B형 간염 항원과 같은 재조합 DNA 기술과 같은 발전은 순수한 비감염성 항원을 생산하여 안전성을 강화합니다.
백신 외에도 락토바실러스 와 같은 유익한 미생물은 미생물총(microbiota)의 균형을 유지하고 면역을 조절하여 장 건강을 향상시킵니다.
미생물은 또한 페니실린과 같은 항생제를 생산하여 세균 감염 치료에 혁명을 일으켰습니다.
유전자 치료는 유전자 전달을 위해 아데노바이러스와 같은 변형된 바이러스를 사용합니다.
렌티바이러스는 치료용 유전자를 숙주 게놈에 통합하여 지속적인 유전자 발현을 가능하게 합니다.
이 벡터는 낭포성 섬유증, 혈우병 및 유전성 실명을 치료할 것을 약속합니다.
또한 코로나19 백신과 같은 mRNA 백신은 세포가 바이러스 항원을 생성하도록 지시하여 감염이 없을 때 면역을 유발합니다.
미생물은 백신 개발, 유전자 치료 및 치료제 생산에 있어 근본적인 역할을 합니다. 미생물의 생물학적 특성은 의학 및 공중보건의 발전을 위해 활용됩니다. 면역 예방 접종을 넘어서 미생물은 장 건강, 항생제 합성 및 유전 질환 치료에도 기여합니다.
약독화 생백신 및 불활성…
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