RFX3-driven Primary Cilia Enhancement for Functional Maturation of Human iPSC-derived Beta Cells
개인기초연구(과기정통부)(R&D) · 우수연구-핵심연구(기본연구B)
2026년
2710113651
과학기술정보통신부
한국연구재단
가톨릭대학교산학협력단
이은영
4명
2026.09.01 ~ 2027.08.31
2026.09.01 ~ 2029.08.31
6,256만원
6,256만원
기초연구
대학
서울특별시 서초구
생명과학 > 발생/신경생물학 > 내분비생물학
당뇨병의 근본적 치료를 위한 iPSC 유래 베타세포 분화 기술은 임상 적용 가능성 측면에서 가장 유망한 전략이나, 현재 기술은 인간 췌도 대비 기능적 성숙도가 충분하지 않아 임상 적용에 한계가 있음. 본 연구는 기존 분화 전략이 외부 신호의 공급에 집중한 반면, 세포가 해당 신호를 감지하는 구조적 기반인 일차 섬모(primary cilia)를 충분히 고려하...
... 췌도 및 iPSC 유래 베타세포와의 비교를 통해 기존 프로토콜의 섬모 결핍 규모와 핵심 개입 시기(critical window)를 확정함. 2차년도에는 DOX-inducible RFX3 과발현 시스템을 적용하여 섬모 강화가 베타세포 분화 마커 및 포도당 자극 인슐린 분비(GSIS)에 미치는 효과를 평가하고, 섬모 억제제를 이용한 구제 실험(rescue experiment)으로 섬모 ...
본 연구를 통해 RFX3 -일차 섬모 축이 베타세포 분화와 기능적 성숙을 조절하는 기전을 규명하고, 이를 기반으로 한 고효율 분화 프로토콜을 확립함으로써 SCI 논문 2편 이상 발표 및 관련 기술 특허 출원을 목표로 함. 확립된 섬모 강화 분화 프로토콜과 RFX3 조절 기술은 iPSC 기반 베타세포 분화 플랫폼 고도화, 췌장 오가노이드 모델 개발, 재생의학...