Steven Gross 박사
신호 경로를 정의하다생물학적 산화 질소 연구의 선두에서웨일 코넬 의과대학의 Steven Gross 박사는 애질런트 테크놀로지스와의 파트너십을 통해 산화 질소(NO) 관련 질병, 치료법 및 생체 의학 문제를 조사하고 있습니다. NO는 혈압, 신경 신호 전달 및 숙주 방어 등 다양한 과정에 영향을 미치는 중요한 세포 신호 전달 분자입니다. Gross 박사는 관련 질환의 치료법을 개발하기 위해 NO 신호 경로를 정의하는 작업을 진행하고 있으며, 이러한 생체 의학 문제를 해결하기 위해 대사체학 접근법을 이용하고 있습니다. 이 연구는 새로운 분자 메커니즘 및 표적 식별, 그리고 보조 유전자의 영향을 포함한 세포 내 NO 합성과 작용에 대한 심층적인 이해를 이끌어 내고 있습니다. Gross 박사는 포괄적인 질량 분석법 기반의 대사체학 접근 응용을 통해 연구자들이 세포 신호 전달, 대사 오류, 암 및 줄기 세포 생물학과 관련된 다양한 생체 의학 문제를 보다 효과적으로 해결할 수 있도록 돕습니다. 이 접근법은 폭넓은 질량 범위에 걸친 고분해능 분석을 위해 애질런트의 Q-TOF 6500 Series Accurate-Mass Quadrupole Time-of-Flight LC/MS를 활용합니다. 연구 중 새로 떠오른 한 가지 특별한 응용은 패혈성 쇼크를 예방하는 것입니다. 미국 중환자실(ICU) 환자의 주요 사망 원인인 패혈성 쇼크는 매년 250,000-350,000 명의 환자에게 영향을 미치며 사망율 추정치는 40-60%에 이릅니다. Gross 박사와 그의 동료들은 패혈증 발병 기간의 지질 다당류(LPS) 및 사이토카인에 의한 유도가 유해한 양의 NO를 생성하여 혈관 확장, 혈관 붕괴 및 사망을 초래할 수 있음을 증명했습니다. 현재 패혈증 환자 체내의 NO 생성을 제한하기 위한 다양한 방법을 임상적으로 연구하고 있습니다. 연구용으로만 사용하십시오. 진단 용도로는 사용하실 수 없습니다.
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약학 교수 |
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