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[IT뉴스]신경재생 막던 '흉터'를 신경세포로…마비 생쥐 뒷다리 움직였다[과학을읽다]
온카뱅크관리자
조회:
6
2026-09-16 10:37:25
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <strong class="summary_view" data-translation="true">IBS·연세대, 반응성 별세포→운동신경세포 직접 전환…효율 87%<br>줄기세포 이식 없이 손상 부위 세포 활용…신경회로 재구성</strong> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="p8zFUKpXgb"> <p contents-hash="fae237afa7364186f203134bbff7cae14d4b5b61ce7a358e1b3400fc781a6264" dmcf-pid="U6q3u9UZoB" dmcf-ptype="general">척수 손상 뒤 생겨 신경 재생을 방해하던 '흉터'를 오히려 새로운 신경세포를 만드는 재료로 활용하는 기술이 개발됐다. 연구진은 손상 부위에 존재하는 별세포를 운동신경세포로 직접 바꿔 신경회로를 다시 연결하고, 척수손상 생쥐의 마비된 뒷다리 운동 기능을 회복시키는 데 성공했다.</p> <div contents-hash="69d0a8ad5f090842b037cba51ae20b4bae5c1faa120022fbc5e7f7b4f04db8af" dmcf-pid="uPB072u5Aq" dmcf-ptype="general"> <p>기초과학연구원(IBS)은 이창준 기억 및 교세포 연구단 인지 및 교세포과학 그룹 단장 연구팀이 하윤 연세대 의과대학 교수팀과 함께 선택적 유전자 발현 기술 '트랜스크리-디오니(TRANsCre-DIONE)'를 개발했다고 16일 밝혔다.</p> </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="3e6c7d6b8c85a882237dc4554af8ac1bf4e29cabefba0577a52d05c454a94c34" dmcf-pid="7QbpzV71gz" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="연구성과 모식도. 연구팀 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/16/akn/20260916103328887bzbn.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="3JajEIkLj9" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/16/akn/20260916103328887bzbn.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 연구성과 모식도. 연구팀 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="7e264be17a98c297b158d2dd7fee0767bc77797981a963ed61786c0dcdf7ea5a" dmcf-pid="zxKUqfztN7" dmcf-ptype="general">척수가 손상되면 신경세포 주변 환경을 유지하는 별 모양의 비신경세포인 '별세포'가 변화하고 증식해 손상 부위를 둘러싸는 '교세포 흉터'를 만든다. 이 흉터는 손상이 주변으로 퍼지는 것을 막지만 동시에 신경세포가 다시 자라고 신경회로를 복구하는 데 장벽으로 작용한다.</p> <p contents-hash="7b048e407be9dc1e403b318d95d8ee29679bb8e193a6a1edd869e1ab3b3a36ee" dmcf-pid="qM9uB4qFAu" dmcf-ptype="general">연구진은 이 흉터를 제거하는 대신 흉터를 이루는 '반응성 별세포'를 새로운 신경세포로 바꾸는 방법을 택했다. TRANsCre-DIONE을 이용해 세포가 신경세포로 바뀌도록 유도하는 단백질 '뉴로지닌2(Neurogenin2·Ng2)'가 손상 부위의 반응성 별세포에서 선택적으로 발현되도록 했다.</p> <p contents-hash="2819db2796a5cb0300ed32aab16c58aef030ac29578d6f048d5855a2bc6f1ac7" dmcf-pid="BR27b8B3cU" dmcf-ptype="general">그 결과 별세포가 줄기세포 단계를 거치지 않고 운동신경세포의 특성을 가진 신경세포로 직접 전환됐다. 새로 만들어진 세포는 전기신호를 발생시키고 주변 신경세포와 시냅스를 형성하는 등 실제 신경세포의 기능적 특성도 나타냈다.</p> <p contents-hash="c58eeb977985685a20f8f807650ee7ac93148a3731179dc7f4ccc27e226545fd" dmcf-pid="beVzK6b0gp" dmcf-ptype="general"><strong><strong><strong>뇌에서는 GABA 신경세포, 척수에서는 운동신경세포로</strong></strong></strong></p> <p contents-hash="da20b93d3495c15ed9984b25c30037a71077ef5efa1982256f0f2a1a7e540492" dmcf-pid="Kdfq9PKpj0" dmcf-ptype="general">흥미로운 점은 같은 Ng2를 사용해도 주변 환경에 따라 만들어지는 신경세포가 달라졌다는 것이다. 생쥐의 대뇌 선조체에서는 별세포가 주로 억제성 신호를 전달하는 GABA성 신경세포로 바뀐 반면 척수에서는 운동신경세포로 전환됐다. 주변 조직 환경이 새로 만들어지는 신경세포의 종류를 결정하는 데 영향을 미친다는 의미다.</p> <div contents-hash="9f2058e59189a596257390fa13978824fe1cd3a9bbafb861681702e4470882b1" dmcf-pid="9J4B2Q9Ug3" dmcf-ptype="general"> <p>생쥐 선조체 손상 모델에서는 별세포의 62%가 신경세포로 전환됐다. 연구진은 게잡이원숭이 선조체에서도 반응성 별세포를 93.13%의 높은 정밀도로 표적할 수 있고 세포 전환이 가능함을 확인했다.</p> </div> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="03587b56d4363ba42af76f7a4737214304b64f2df9f8f8cf4a0f8e6431448611" dmcf-pid="2i8bVx2ukF" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="‘TRANsCre-DIONE’을 이용해 손상 부위의 반응성 별세포를 신경세포로 직접 전환하고 기능을 확인한 결과. 반응성 별세포만 선택적으로 표적해 신경세포로 바꾼 뒤 면역염색과 전기생리 분석을 통해 신경세포 전환과 활동전위 생성, 주변 신경세포와의 연결을 확인했다. 척수에서는 운동신경세포로 전환된 세포가 증가하고 신경다발이 서로 연결됐으며, 손상 조직의 소실과 공동 형성도 감소해 신경회로 재구성 가능성을 확인했다. 연구팀 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202609/16/akn/20260916103330202tycc.jpg" data-org-width="745" dmcf-mid="03ZTGFYCaK" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img3.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202609/16/akn/20260916103330202tycc.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> ‘TRANsCre-DIONE’을 이용해 손상 부위의 반응성 별세포를 신경세포로 직접 전환하고 기능을 확인한 결과. 반응성 별세포만 선택적으로 표적해 신경세포로 바꾼 뒤 면역염색과 전기생리 분석을 통해 신경세포 전환과 활동전위 생성, 주변 신경세포와의 연결을 확인했다. 척수에서는 운동신경세포로 전환된 세포가 증가하고 신경다발이 서로 연결됐으며, 손상 조직의 소실과 공동 형성도 감소해 신경회로 재구성 가능성을 확인했다. 연구팀 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="5176fba68d12e012f9e98879d6cd4a922d7e93ec05932d822ff3727cb74ba803" dmcf-pid="Vn6KfMV7ot" dmcf-ptype="general">핵심은 척수손상 생쥐 실험이다. TRANsCre-DIONE을 적용하자 반응성 별세포의 신경세포 전환 효율이 87%에 달했다. 전환된 신경세포는 손상 부위 주변의 신경회로를 재구성했고 마비됐던 생쥐의 뒷다리 운동 기능도 개선됐다.</p> <p contents-hash="49f6b0fbbe400883f6aa76748d3a5f8fd0cc559855b95cdffaef19aa32dfdfc5" dmcf-pid="f6q3u9UZo1" dmcf-ptype="general">이 기술은 외부에서 줄기세포나 다른 세포를 이식하지 않고 손상 부위에 이미 존재하는 별세포를 이용한다. 또 정상 별세포가 아닌 손상에 반응한 별세포에서 선택적으로 유전자가 작동하도록 설계했다. 다만 사람에게 적용하기 위해서는 장기간 안전성과 치료 효과 등에 대한 추가적인 전임상·임상 검증이 필요하다.</p> <p contents-hash="3526ee8ec3c9dbd4edb5b3c826e02743c74abee5a16e3ad37322a73c09c6c2bb" dmcf-pid="4PB072u5c5" dmcf-ptype="general">하윤 연세대 교수는 "TRANsCre-DIONE은 신경회로의 근본적 재건 가능성을 제시했다"며 "임상 적용 시 척수손상 치료의 패러다임을 기능 보존에서 신경 재생 중심으로 전환하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 말했다.</p> <p contents-hash="828c772a5f77f0d9a94d6a0317deaa54c8aa9f133e464646bbcfbace829b8d58" dmcf-pid="8QbpzV71jZ" dmcf-ptype="general">이창준 IBS 연구단장은 "척수손상뿐 아니라 근위축성 측삭경화증(ALS), 파킨슨병, 뇌졸중 등 다양한 신경계 질환에 적용할 가능성이 있다"고 말했다.</p> <p contents-hash="059a10a69756873bff9ee4cdf2cd66377395d6e6f93dce1a3749796b8b2fe77c" dmcf-pid="6xKUqfztkX" dmcf-ptype="general">연구 결과는 국제학술지 '실험분자의학(Experimental & Molecular Medicine)'에 지난 11일 온라인 게재됐다.</p> <p contents-hash="08cb90b04de22f7694e573adc7867b5db9b3ab1644c9c12afb8469e3e81d92ee" dmcf-pid="PM9uB4qFAH" dmcf-ptype="general">김종화 기자 justin@asiae.co.kr</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 아시아경제. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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