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다중오믹스

2의 한국어 분석 — 최신순으로 정렬했어요

화학발표 2026.09· 0

난소암 병기별 단백체 변화 및 바이오마커

난소암은 치사율이 높고 효과적인 바이오마커가 부족한 치명적인 부인과 악성 종양입니다. 예측, 예방 및 개인 맞춤 의학(PPPM) 개념은 조기 경보 시스템과 맞춤형 개입의 필요성을 강조하며, 신뢰할 수 있는 병기별 바이오마커에 대한 수요를 높이고 있습니다. 본 연구에서는 데이터 독립적 획득(DIA) 질량 분석법을 사용하여 병기 I-IV의 난소암 조직 60개와 양성 난소 조직 17개의 포괄적인 단백체 분석을 수행했습니다. 또한, 이러한 단백체 분석 결과를 TCGA/GTEx 데이터와 통합하여 생존 분석 및 핵심 분자를 식별한 후, 웨스턴 블롯 및 다중 면역조직화학법으로 실험적 검증을 진행했습니다. 총 1,669개의 차등 발현 단백질(DAP)이 각 병기(I, II, III, IV)에서 대조군과 유의미한 차이를 보였습니다. 초기 병기(I-II)의 DAP는 주로 세포 주기 과정 및 염색체 분리와 같은 세포 증식 관련 생물학적 과정에 풍부하게 존재했으며, 진행성 병기(III-IV)의 DAP는 세포외 기질(ECM) 조직화 및 세포 부착을 포함한 경로에 주로 풍부했습니다. 트렌드 클러스터 분석을 통해 6가지 유형의 트렌드 클러스터가 확인되었고, PPI 네트워크 분석으로 28개의 허브 단백질이 식별되었습니다. 특히, 허브 단백질 SMC2는 핵에 위치하며 초기 병기(I/II) 동안 상향 조절되었습니다. 이는 TCGA/GTEx, 웨스턴 블롯 및 다중 면역형광 분석에서 난소암 조직 내 mRNA 및 단백질 수준이 유의하게 상향 조절되었으며, Kaplan-Meier 생존 분석 결과 전체 생존율 감소와 유의미한 관련성(HR = 1.31, 95% CI: 1.12–1.55, p = 0.0011)을 보였습니다. 본 연구는 난소암의 대규모 병기별 단백체 아틀라스를 제공하며, 세포 주기 및 게놈 안정성을 조절하는 28개 단백질 핵심 모듈을 식별했습니다.

환경공학발표 2026.08· 0

미세플라스틱 노출과 태반 분자 변화

미세플라스틱(MPs)은 인체 조직에서 점차 많이 검출되는 환경 오염 물질이지만, 모태-태아 교환 및 태아 발달에 중요한 태반에 미치는 분자 영향은 아직 잘 알려져 있지 않습니다. 본 연구는 통합 다중 오믹스 접근법을 활용하여 태반 내 미세플라스틱 축적량을 정량화하고, 다양한 미세플라스틱 노출 수준과 관련된 전사체, 단백체, 대사체 변화를 규명하고자 했습니다. 연구진은 열분해-기체 크로마토그래피-질량 분석법으로 태반 조직 내 미세플라스틱을 정량하고, 노출 수준에 따라 고부담 및 저부담 그룹으로 분류했습니다. 이후 통합 전사체, 단백체, 대사체 분석을 수행하여 노출과 관련된 분자 교란을 식별했습니다. DIABLO 프레임워크를 적용하여 다중 오믹스 데이터를 통합하고, 그룹을 구별하는 교차 오믹스 특징을 파악한 뒤, 네트워크 분석을 통해 핵심 조절 허브와 경로를 탐색했습니다. 미세플라스틱 부담이 높은 태반 조직에서는 면역 조절 이상, 엽산 길항제 저항성, 산화 스트레스, 지질 및 퓨린 대사 변화를 포함하는 다층적인 분자 교란이 관찰되었습니다. 통합 DIABLO 분석 결과, MINPP1, PARG, NDUFS6, 신나모사이드 등 고부담 및 저부담 그룹을 강력하게 구별하는 교차 오믹스 특징들이 확인되었습니다. 네트워크 분석에서는 NDUFS6가 전사체, 단백체, 대사체 변화를 연결하는 중심 허브로 나타나, 미토콘드리아 기능 장애가 미세플라스틱 노출에 대한 태반 반응의 핵심 축일 수 있음을 시사했습니다. 이러한 결과는 미세플라스틱 노출과 관련된 태반의 분자 변화에 대한 시스템 수준의 이해를 제공하며, 환경 노출이 모태-태아 건강에 미치는 영향에 기여할 수 있는 잠재적 경로와 조절 인자를 제시합니다.

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