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동물 실험

동물 실험의 대안

by 보험 석선생 2024. 11. 26.

실험에 동물을 사용하는 것은 오랫동안 과학 연구와 제품 개발의 초석이었습니다. 북년 동안 동물은 동물을 연구하고, 팀을 위해 테스트하고, 물리적 물질의 위험성을 평가하는 대리자 역할을 했습니다. 그러나 이러한 행위는 예외적 의미, 높은 비용, 인간 생물학의 관련성이 제한되어 있음을 의미합니다. 대안적인 외부는 휴식과 대중의 지지를 옹호하고, 발전은 정확성, 인도적인 접근 방식을 약속하는 실행 가능한 대안을 제공하고 있습니다. 인력 모델에서 활동하는 조직에 필요한 것까지 과학 연구의 환경이 빠르게 변하고 있습니다. 이러한 대안을 추구하면 실험을 대체할 수 있는 잠재력과 과학을 발전시키는 데 사용되는 역할도 강조됩니다.


1. In Silico 모델: 과학을 위한 컴퓨팅 성능을 활용합니다.

컴퓨터 시뮬레이션을 사용하여 실험을 복제하는 인실리코 모델은 동물 실험에 대한 가장 혁신적인 대안 중 하나입니다. 부분들은 특수 처리과 기계 학습을 활용하여 약물, 화학 물질 또는 기타 물질이 인간 생물학과 작용하는 작용을 예측할 수 있습니다. 이러한 모델은 기존 동물 실험에 비해 더 빠르고 비용 효율적으로 접근하는 방식을 제공하며 살아있는 피험자에 대한 의존도를 줄입니다.

in silico 모델의 패드 응용 분야 중 하나는 약물 개발입니다. 연구원들은 컴퓨터를 사용하여 새로운 창조물의 흡수, 군사, 영화 및 배설(ADME)을 연구합니다. 예를 들어, '디지털 간'과 같은 가상 장기는 엑센트에서 듣기가 되는 방식을 모방할 수 있어 독점적인 동물을 사용하지 않아도 뛰어난 평가를 할 수 있습니다. QSAR(정량적 구조-활성 관계)과 같은 데이터베이스도 종속 구조에 기초하여 화학 물질의 상대적인 효과를 예상하므로 이 분야에 참여합니다. 추가로 이러한 도구는 화장품 및 식품에 대해 감사하는 마음으로 산업 전반에 걸쳐 사용됩니다.

또한 인공 로그(AI)는 인실리코의 예측 기능에 혁명을 테스트하였습니다. AI 시스템은 연결된 데이터 세트를 분석하여 배치인 위험을 식별하고 보다 안전한 대안을 추천할 수 있습니다. 이 접근 방식은 테스트의 목적을 제거할 뿐만 아니라 연구의 정확성도 향상시킵니다. 기술이 계속 발전함에 따라 인실리코(in silico) 모델은 동물 실험에 크게 의존하는 방법을 대체하여 연구의 초석이 될 것으로 예상됩니다.


2. 오가노이드 및 조직체: 인간 생물학 연구에 혁명을 일으키다

오가이드와 조직의 활동은 연구자들이 활동을 연구하고 새로운 역할을 테스트하는 방법을 재정적으로 지원했습니다. 오가노이드는 인간 장기의 분리과 기능을 복제하는 인간 줄기세포에서 성장한 작은 3차원 구조입니다. 그리고 2차원 세포 활동과 동작하는 오가노이드는 제어되는 환경에서 실제 세포 결합 반응과 반응을 볼 수 있도록 합니다. 이 독립 기술은 인간의 중요한 생물학을 이해하는 것이 학자 학, 신경학, 약리학 같은 분야에서 주목받았습니다.

예를 들어, 닌자는 알츠하이머병, 파킨슨병 및 기타 신경 연구자를 연구하는 데 사용됩니다. 반면에, 간 오가노이드는 결합하여 중요한 역할을 하지만, 장오가노이드는 테스트용 액션 피규어에 대한 연구를 개발했습니다. 이러한 모델은 인간 건강과 더 관련성이 높은 통찰력을 제공할 뿐만 아니라 동물 실험과 카테고리를 제공하는 적 딜레마를 방지합니다.

조직은 인간의 장기와 구조를 모방한 합성 조직을 만들어 보완합니다. 피부 모델은 토끼에 대한 Draize 테스트와 동일한 테스트를 대체하여 자극 및 감성도 테스트를 위해 화장품 업계에서 누구나 사용하고 있습니다. 또한, 심장을 연구하고 심장의 심장 역할을 평가하기 위해 활동하는 조직을 개발할 수 있습니다. 이러한 발전은 동물 실험의 본질적인 불량품 종간 변형을 처리하고 인간에게 적용할 수 있는 결과를 직접 포함합니다.

오가노이드와 조직 미생물이 계속해서 발전하는 것에 따라 동물 실험에 대한 보호 및 특수 및 인간 관련 옵션을 제공하여 앰베서스 연구에 혁명을 일으킬 것으로 예상됩니다.


3. 랩온어칩(Lab-on-a-Chip) 기술: 마이크로 스케일에서 인간 생리학 시뮬레이션

후유체 장치에 대해 반응 칩(Lab-on-a-Chip) 기술은 실험에 대한 가장 혁신적인 대안 중 하나입니다. 이러한 장치에는 인간 기관의 순환 기능을 생성하는 소형 채널과 일체형이 통합되어 있습니다. 혈류, 호흡, 반대와 동일한 과정을 모방하여 온 리프어 칩 시스템은 생물학적 반응을 연구하기 위한 플랫폼을 제공합니다.

눈에 많은 참가자 중 하나는 천식, 만성폐쇄성폐질환(COPD), 폐섬유증과 같은 것을 연구하기 위해 인간의 부정 시스템을 복제한 폐칩(Lung-on-a-Chip)입니다. 마찬가지로, 심장-온-어-칩(heart-on-a-chip) 모델은 소스의 심볼을 평가하는 데 도움이 됩니다. 연구자들은 여러 개의 칩을 연결하여 장기 간 결합 결합을 생성하는 "인간 칩(Human-on-a-Chip)" 시스템을 만들었습니다. 이 접근 방식을 통해 동물들은 모델 없이도 결합한 시스템을 연구할 수 있습니다.

랩온어칩(Lab-on-a-Chip) 기술의 이점은 제외된 고려 사항을 확장합니다. 이러한 장치는 더 빠르고 저렴하며, 높은 성능을 제공합니다. 또한 실험동물을 인간의 결과에 대한 가능성이 없는 예측자로 만드는 종간 유사 문제도 처리합니다. 이 기술이 취약해져야 개발, 독자적인 시험, 맞춤의학 등에서 중추적인 역할을 할 것으로 기대됩니다.


4. 스위치 및 스위치 프레임워크: 스위치의 전환 기록

상위에 대한 인식이 교체 기술이 발전함에 따라 전 세계적으로 부동 소수점 및 독립적 위치가 발생했습니다. 정부, 조직, 옹호하는 노력을 유지하면서 실천적인 조치를 취하기 위해 협력하고 있습니다. 가장 경험이 있는 프레임 워크 중은 참가자들이 사용자를 사용하는 것을 돕기 위해 테스트 방법을 개선하도록 안내하는 3가지 R 원칙 (대체, 설명, 개선)입니다.

활동적인 성향은 활동을 주도하는 중요한 역할을 했습니다. 2013년 유럽 연합은 화장품에 대한 동물 실험을 금지했으며, 인도, 한국, 호주와 같은 나라에서도 공지가 적용되는 선례를 세웠습니다. 미국 환경 보호국(EPA)은 2035년까지 동물 실험을 무작위로 계획을 발표해 대체 방법을 적용할 수 있습니다. 미국 식품의 약국(FDA) 및 보안 협력 개발 기구(OECD)와 함께 위원회에 감사를 표합니다.

보존 추가 자금 지원 계획은 대안에 대한 보존을 하고 있습니다. Humane Society International의 #BeCrueltyFree 앱과 동일한 프로그램과 정부 및 구별 부문의 투자가 아닌 적 테스트 방법을 혁신적으로 주도하고 있습니다. 노력은 동물 실험에 대한 대안이 실행 가능하고 과학의 미래에 대해 감지하는 것이 가능함을 보여줍니다.

5. 산업에 종사하는 것에 대한 확장

성형과 화장이 동물 실험에 대한 대안을 채택하는 데 앞장서고 있지만, 다른 산업에서도 이러한 방법의 이점을 인식하고 있습니다. 예를 들어, 화학 산업 연구원 화학 물질과 살충제의 독성을 테스트하기 위해 in vitro 및 in silico 모델을 점점 더 많이 사용하고 있습니다. 식품 제조사에는 추가적인 물과 추가 기능을 제공하기 위해 오가노이드와 수신유체 장치를 사용하고 있습니다. 이러한 대안은 인도적일수록 더 좋고 정확성이 높기 때문에 효과를 제공합니다.

학계에서는 대안이 관련 연구에 새로운 문을 표시합니다. 예를 들어, 암세포의 3D 모델을 통해 새롭게 성장을 연구하고 이전에는 할 수 없는 방식으로 새로운 기능을 테스트할 수 있습니다. 교육 기관에서는 또한 동물을 나누는 가상의 생식으로 대체하여 학생들에게 독립적인 참여형 학습 경험을 제공하고 있습니다. 이러한 방법이 전문적으로 인기를 끌면서 산업을 재편하고 연구 개발 그룹을 재정의하고 있습니다.



실험의 대안은 혁신적이고, 결합된 연구 결과가 존재하는 것으로 간주됩니다. 인실리코(in silico) 모델과 오가노이드부터 랩온어 칩(lab-on-a-chip) 기술에 대해 이러한 방법은 기본의 기반 접근 방식을 대체할 수 있는 실행 가능하고 우수한 대체 방법임이 입증되었습니다. . 분수하는 프레임워크와 중요한 행위에 대한 증가하는 전통적 수요에 힘을 입어 그러한 대안은 하이브리드와 자동차 부품이 함께 참여하는 미래를 열어주는 방식입니다. 기술이 발전하고 산업에 영향을 미치고 확대됨에 따라 무자비한 연구라는 수용이 현실적으로 존재합니다.