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파클리탁셀 정제 효율에 미치는 실리카-알루미나 흡착제의 영향
Effect of Silica-Alumina Adsorbent on the Efficiency of Paclitaxel Purification 원문보기

청정기술 = Clean technology, v.19 no.3, 2013년, pp.342 - 346  

오현정 (공주대학교 화학공학부) ,  정경열 (공주대학교 화학공학부) ,  김진현 (공주대학교 화학공학부)

초록
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본 연구에서는 분무열분해(spray pyrolysis)에 의해 다양한 혼합비의 다공성 메조기공 실리카-알루미나 흡착제를 제조하여 항암물질 파클리탁셀(paclitaxel)의 정제에 이용하였다. 흡착제 처리와 헥산 침전을 수행한 결과, $S_{0.5}A_{0.5}$ (Si/Al 몰비 = 0.5/0.5)을 사용하였을 때 가장 높은 순도 (~27%)와 수율 (~63%)의 파클리탁셀을 얻을 수 있었다. 이러한 불순물(타르 및 왁스 성분 포함) 제거 효과는 흡착제에 붙은 유기물의 TGA 정량 분석 결과로도 확인할 수 있었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Several types of mesoporous silica-alumina adsorbents with varied $SiO_2/Al_2O_3$ ratios were prepared by spray pyrolysis and were used for the purification of the anticancer agent paclitaxel. When $S_{0.5}A_{0.5}$ (Silica/Alumina molar ratio = 0.5/0.5) was used, the highest pu...

주제어

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문제 정의

  • 특히 실리카와 알루미나는 서로 상반되는 전하(electric charge) 를 띄고 있어 이들 혼합 흡착제의 효과는 우수할 것으로 판단 되어 본 연구에서는 분무열분해(spray pyrolysis)에 의해 다공성 메조기공 실리카-알루미나 흡착제를 제조하여 흡착제 처리 효과를 조사하였다. 궁극적으로 바이오매스 유래 파클리탁셀 정제에 가장 효과적인 실리카-알루미나 혼합 흡착제를 제안하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
식물세포배양방법의 장점은 무엇인가? 최근에는 주목나무에서 캘러스(callus)를 유도하고 종균배양을 거쳐 주배양기에서 파클리탁셀을 대량으로 생산할 수 있는 식물세포배양방법이 각광받고 있다[2,3]. 식물세포배양방법은 기후, 환경 등의 외부 인자에 의한 영향을 받지 않고 생물반응기 내에서 안정적으로 생산이 가능하기 때문에 일정한 품질의 파클리탁셀을 얻을 수 있다는 장점이 있다.
기존의 정제를 위한 전 처리 공정 방법의 한계점은 무엇인가? 기존의 연구들[7-9]에서는 정제를 위한 전 처리 공정으로 고가의 크로마토그래피를 이용하거나 전 처리 없이 추출을 거친 크루드파클리탁셀(crude paclitaxel)을 고성능액체크로마토그래피(high performance liquid chromatography, HPLC)에 의해서 바로 최종 정제하고 있다. 이들 방법은 경제적 측면에서 많은 문제가 있으며 또한 스케일 업 및 대량생산에 많은 어려움이 따른다. 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 효율적인 전 처리 공정의 개발이 매우 중요하다.
파클리탁셀이란 무엇인가? 파클리탁셀(paclitaxel)은 주목나무(yew tree)의 표피에서 발견된 디테르페노이드(diterpenoid) 계열의 항암물질로 난소암, 유방암, 카포시 종양(Kaposi's sarcoma) 및 비소세포성 폐암(nonsmall cell lung cancer, NSCLC) 치료용으로 미국 식품의약국 (food and drug administration, FDA) 허가를 취득하여 현재 가장 많이 사용되고 있는 항암제이다[1]. 최근에는 주목나무에서 캘러스(callus)를 유도하고 종균배양을 거쳐 주배양기에서 파클리탁셀을 대량으로 생산할 수 있는 식물세포배양방법이 각광받고 있다[2,3].
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참고문헌 (20)

  1. Kim, J. H., "Paclitaxel : Recovery and Purification in Commercialization Step," Kor. J. Biotechnol. Bioeng., 21, 1-10 (2006). 

  2. Georgiev, M. I., Weber, J., and Maciuk, A., "Bioprocessing of Plant Cell Cultures for Mass Production of Targeted Compounds," Appl. Microbiol. Biotechnol., 83, 809-823 (2009). 

  3. Kolewe, M. E., Gaurav, V., and Roberts, S. C., "Pharmaceutically Active Natural Product Synthesis and Supply via Plant Cell Culture Technology," Mol. Pharm., 5, 243-256 (2008). 

  4. Han, M. G., and Kim J. H., "Evaluation of a High Surface Area Fractional Precipitation Process for the Purification of Paclitaxel from Taxus chinensis," Biotechnol. Bioproc. Eng., 17, 1018-1024 (2012). 

  5. Lee, J. Y., and Kim, J. H., "Evaluation of the Effect of Crude Extract Purity and Pure Paclitaxel Content on the Increased Surface Area Fractional Precipitation Process for the Purification of Paclitaxel," Process Biochem., 47, 2388-2397 (2012). 

  6. Sim, H. A., Lee, J. Y., and Kim, J. H., "Evaluation of a High Surface Area Acetone/Pentane Precipitation Process for the Purification of Paclitaxel from Plant Cell Cultures," Sep. Purif. Technol., 89, 112-116 (2012). 

  7. Castor, T. P., "Method and apparatus for isolating therapeutic compositions from source materials," U.S. Patent No. 5,750,709 (1998). 

  8. ElSohly, H. N., Croom, E. M., Jr., ElSohly, M. A., and Mc-Chesney, J. D., "Methods and compositions for isolating taxanes," U.S. Patent No. 5,618,538 (1997). 

  9. Rao, K. V., "Method for the isolation and purification of taxol and its natural analogues," U.S. Patent No. 5,670,673 (1997). 

  10. Pyo, S. H., Park, H. B., Song, B. K., Han, B. H., and Kim, J. H., "A Large-scale Purification of Paclitaxel from Plant Cell Cultures of Taxus chinensis," Process Biochem., 39, 1985-1991 (2004). 

  11. Pyo, S. H., Song, B. K., Ju, C. H., Han, B. H., and Choi, H. J., "Effects of Adsorbent Treatment on the Purification of Paclitaxel from Cell Cultures of Taxus chinensis and Yew Tree," Process Biochem., 40, 1113-1117 (2005). 

  12. Kim, J. H., Kang, I. S., Choi, H. K., Hong, S. S., and Lee, H. S., "A Novel Pre-purification for Paclitaxel from Plant Cell Cultures," Process Biochem., 37, 679-682 (2002). 

  13. Oh, H. J., Jang, H. R., Jung, K. Y., and Kim, J. H., "Evaluation of Adsorbents for Separation and Purification of Paclitaxel from Plant Cell Cultures," Process Biochem., 47, 331-334 (2012). 

  14. Oh, H. J., Jung, K. Y., and Kim, J. H., "Evaluation of Mesoporous Alumina Adsorbent for Purification of Paclitaxel," Korean J. Microbiol. Biotechnol., In press (2013). 

  15. Gamborg, O. L., Miller, R. A., and Ojima, K., "Nutrient Requirements of Suspension Cultures of Soybean Root Cells," Exp. Cell Res., 50, 151-158 (1968). 

  16. Choi, H. K., Adams, T. L., Stahlhut, R. W., Kim, S. I., Yun, J. H., Song, B. K., Kim, J. H., Hong, S. S., and Lee, H. S., "Method for mass production of taxol by semi-continuous culture with taxus chinensis cell culture," U.S. Patent No. 5,871,979 (1999). 

  17. Kim, J. H., "Optimization of Liquid-Liquid Extraction Conditions for Paclitaxel Separation from Plant Cell Cultures," KSBB J., 24, 212-215 (2009). 

  18. Gregg, S. J., and Sing, K. S. W., Adsorption, Surface Area and Porosity, 2nd ed., Academic Press, NY, 1982, pp. 41-110. 

  19. Lee J. Y., and Kim, J. H., "Influence of Crude Extract Purity and Pure Paclitaxel Content on Fractional Precipitation for Purification of Paclitaxel," Sep. Purif. Technol., 103, 8-14 (2013). 

  20. Oh, H. J., Jang, H. R, Jung, K. Y., and Kim, J. H., "Evaluation of Surface Area of Mesoporous Silica Adsorbents for Separation and Purification of Paclitaxel," Microp. Mesop. Mater., 180, 109-113 (2013). 

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