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소 가죽 유래 Type I Collagen 생산 공정에서 바이러스 불활화
Virus Inactivation during the Manufacture of a Collagen Type I from Bovine Hides 원문보기

Korean journal of microbiology = 미생물학회지, v.48 no.4, 2012년, pp.314 - 318  

배정은 (한남대학교 생명.나노과학대학 생명시스템과학과 & 바이오의약품안전성검증센터) ,  김찬경 (한남대학교 생명.나노과학대학 생명시스템과학과 & 바이오의약품안전성검증센터) ,  김성포 ((주)바이오랜드 조직공학연구소) ,  양은경 ((주)바이오랜드 조직공학연구소) ,  김인섭 (한남대학교 생명.나노과학대학 생명시스템과학과 & 바이오의약품안전성검증센터)

초록
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세포치료제 또는 조직공학제제에 사용되는 동물 유래 콜라겐은 원료물질 유래 바이러스가 오염될 가능성이 있기 때문에 생산과정 중 바이러스가 오염되지 않도록 하여야 한다. 이를 위해 콜라겐 생산공정은 오염될 가능성이 있는 바이러스들을 불활화 하거나 제거하는 과정을 포함하여야 하며, 바이러스 불활화/제거 능력은 제품의 안전성을 보증하는 중요한 지표로 사용된다. 본 연구의 목적은 소 가죽을 원료로 하여 type I 콜라겐을 생산하는 공정에서 소 유래 바이러스들의 불활화/제거 효능을 평가하는 데 있다. 이를 위해 70% 에탄올 처리 공정과 펩신 처리 공정(pH 2)에서 바이러스 불활화 효과를 평가하였다. 바이러스 불활화 효과 평가를 위해 bovine herpes virus (BHV), bovine viral diarrhoea virus (BVDV), bovine parainfluenza 3 virus (BPIV-3), bovine parvovirus (BPV)를 모델 바이러스로 선정하였다. 바이러스 불활화를 위해 24시간 동안 70% 에탄올을 처리하는 공정에서 BHV, BVDV, BPIV-3, BPV 모두 처리 1시간 안에 검출 한계 이하로 불활화되었으며, 바이러스 로그 감소 값은 각각 ${\geq}5.58$, ${\geq}5.32$, ${\geq}5.11$, ${\geq}3.42$이었다. 또한 소 조직으로부터 콜라겐을 추출하기 위한 14일간의 펩신 처리 공정에서 BHV, BVDV, BPIV-3, BPV 모두 처리 5일 안에 검출한계 이하로 불활화되었으며, 바이러스 로그 감소 값은 각각 ${\geq}7.08$, ${\geq}6.60$, ${\geq}5.60$, ${\geq}3.59$이었다. 두 공정에서 BHV, BVDV, BPIV-3, BPV의 누적 바이러스 로그 감소 값은 각각 ${\geq}12.66$, ${\geq}11.92$, ${\geq}10.71$, ${\geq}7.01$이었다. 이상의 결과에 의하면, 소 가죽 유래 type I 콜라겐제조공정은 바이러스 안전성 보증을 위한 충분한 바이러스 불활화 능력을 가지고 있는 것으로 판단된다.

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Most types of collagen used for biomedical applications, such as cell therapy and tissue engineering, are derived from animal tissues. Therefore, special precautions must be taken during the production of these proteins in order to assure against the possibility of the products transmitting infectio...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이를 위해 콜라겐 생산공정은 오염될 가능성이 있는 바이러스들을 불활화 하거나 제거하는 과정을 포함하여야 하며, 바이러스 불활화/제거 능력은 제품의 안전성을 보증하는 중요한 지표로 사용된다. 본 연구의 목적은 소 가죽을 원료로 하여 type I 콜라겐을 생산하는 공정에서 소 유래 바이러스들의 불활화/제거 효능을 평가하는 데 있다. 이를 위해 70% 에탄올 처리 공정과 펩신 처리 공정 (pH 2)에서 바이러스 불활화 효과를 평가하였다.
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참고문헌 (25)

  1. Bae, J.E., Kim, J., Ahn, J., Choi, D.M., Jeong, H.S., Lee, D.H., and Kim, I.S. 2010a. Virus inactivation process for manufacturing of human acellular dermal matrix. Kor. J. Microbiol. Biotechnol. 38, 168-176. 

  2. Bae, J.E., Kim, C.K., and Kim, I.S. 2009. Inactivation of infectious microorganisms by disinfection and sterilization processes for human amniotic membrane grafts. Kor. J. Microbiol. 45, 346-353. 

  3. Bae, J.E., Kim, C.K., Kim, S., Yang, E.K., and Kim, I.S. 2010b. Process development of a virally-safe acellular bovine amniotic membrane for biological dressing. Kor. J. Microbiol. Biotechnol. 38, 420-427. 

  4. Di Lullo, G.A., Sweeney, S.M., Korkko, J., Ala-Kokko, L., and San Antonio, J.D. 2002. Mapping the ligand-binding sites and disease-associated mutations on the most abundant protein in the human, type I collagen. J. Biol. Chem. 277, 4223-4231. 

  5. Engelenburg, F.A.C., Terpstra, F.G., Schuitemaker, H., and Moorer, W.R. 2002. The virucidal spectrum of a high concentration alcohol mixture. J. Hospital Infect. 51, 121-125. 

  6. Eterpi, M., McDonnell, G., and Thomas, V. 2009. Disinfection efficacy against parvoviruses compared with reference viruses. J. Hospital Infect. 73, 64-70. 

  7. Forest, P., Morfin, F., Bergeron, E., Dore, J., Bensa, S., Wittmann, C., Picot, S., Renaud, F.N., Freney, J., and Gagnieu, C. 2007. Validation of a viral and bacterial inactivation step during the extraction and purification process of porcine collagen. Biomed. Mater. Eng. 17, 199 -208. 

  8. Franchi, M., Trire, A., Quaranta, M., Orsini, E., and Ottani, V. 2007. Collagen structure of tendon relates to function. Sci. World J. 7, 404- 420. 

  9. Harkness, R.D. 1961. Biological functions of collagen. Biol. Rev. 36, 399-463. 

  10. Hodde, J. and Hiles, M. 2002. Virus safety of a porcine-derived medical device: evaluation of a viral inactivation method. Biotechnol. Bioeng. 79, 211-216. 

  11. International Conference on Harmonisation. 1998. Guidance on viral safety evaluation of biotechnology products derived from cell lines of human or animal origin. Federal Resister 63, 51074-51084. 

  12. International Organization for Sandardization. 1998. Sterilization of medical devices-Microbiological methods. Part 2: Test of sterility performed in the validation of a sterilization process. Geneva, Switzerland. 

  13. International Organization for Standardization. 2002. Sterilization of health care products - Radiation sterilization-Substantiation of 25 kGy as a sterilization dose for small or infrequent production batches. Geneva, Switzerland. 

  14. Karber, J. 1931. Beitrag zur kollectiven Behandlung pharmakologische Reihenversuche. Arch. Exp. Path. Pharmak. 162, 480-483. 

  15. Kim, I.S., Choi, Y.W., Lee, S.R., Cho, H.B., Eo, H.G., Woo, H.S., Chang, C.E., and Lee, S. 2001. Improvement of virus safety of a human intravenous immunoglobulin by low pH incubation. J. Microbiol. Biotechnol. 11, 619-627. 

  16. Kim, I.S., Eo, H.G., Chang, C.E., and Lee, S. 2000. Partitioning and inactivation of viruses by cold ethanol fractionation and pasteurization during manufacture of albumin from human plasma. J. Microbiol. Biotechnol. 10, 858-864. 

  17. Lee, C.H., Singla, A., and Lee, Y. 2001. Biomedical applications of collagen. Int. J. Pharm. 221, 1-22. 

  18. Ma, J., Holden, K., Zhu, J., Pan, H., and Li, Y. 2011. The application of three-dimensional collagen-scaffolds seeded with myoblasts to repair skeletal muscle defects. J. Biomed. Biotechnol. Article ID 812135. 

  19. Malafaya, P.B., Silva, G.A., Baran, E.T., and Reis, R.L. 2002. Drug delivery therapies I : General trends and its importance on bone tissue engineering applications. Curr. Opin. Solid Sate Mat. Science 6, 283- 295. 

  20. Malafaya, P.B., Silva, G.A., and Reis, R.L. 2007. Natural-origin polymers as carriers and scaffolds for biomolecules and cell delivery in tissue engineering applications. Adv. Drug Deliv. Rev. 59, 207-233. 

  21. McDonnell, G.E. 2007a. Antisepsis, disinfection, and sterilization, pp. 79-83. ASM Press, Washington, D.C., USA. 

  22. McDonnell, G.E. 2007b. Antisepsis, disinfection, and sterilization, pp. 90-92. ASM Press, Washington, D.C., USA. 

  23. Pruss, A., Kao, M., Garrel, T., Frommelt, L., Gurtler, L., Benedix, F., and Pauli, G. 2003. Virus inactivation in bone tissue transplants (femoral heads) by moist heat with the 'Marburg bone bank system'. Biologicals 31, 75-82. 

  24. Shoulders, M.D. and Raines, R.T. 2009. Collagen structure and stability. Annu. Rev. Biochem. 78, 929-958. 

  25. Willerth, S.M. and Sakiyama-Elbert, S.E. 2007. Approaches to neural tissue engineering using scaffolds for drug delivery. Adv. Drug Deliv. Rev. 59, 325-338. 

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