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인슐린(Insulin)은 우리 몸의 물질대사 체계에 중요한 역할을 하는 호르몬 중 하나이다. 혈당(血糖:포도당)의 양을 조절하는 호르몬으로 췌장의 랑게르한스섬의 β세포에서 합성된다. 이자 (기관)의 랑게르한스 섬 베타 세포에서 분비되며, 혈액 속의 포도당 수치인 혈당량을 일정하게 유지시키는 역할을 한다. 혈당량이 일정 이상으로 높아지면 인슐린이 분비되며, 혈액내의 포도당을 세포 내로 유입해 다시 다당류(글리코겐)의 형태로 저장하는 작용을 촉진시킨다. 이러한 인슐린의 분비에 이상이 있는 사람의 경우에는 포도당을 오줌으로 배출하는 당뇨병에 걸리기 쉽다. 인슐린이 혈당량을 낮추는 작용은 2가지로 이루어진다. 먼저, 간세포에서 포도당을 글리코겐으로 저장시키는 작용이 있다. 그리고 혈액 내의 포도당을 세포 내로 이동시커 포도당의 산화를 촉진시키는 작용이 있다. 인슐린은 현재까지는 주사제 형태로 사용해야 했던 바 환자들이 자주 주사를 맞아야 하는 것을 불편하게 여겨 왔다. 인슐린 경구용 제재 개발이 이 같은 불편함을 없앨 수 있지만 위산과 효소가 인슐린을 쉽게 파괴할 수 있어 경구용 제재 개발은 성공하지 못해왔다.
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인슐린(Insulin)은 우리 몸의 물질대사 체계에 중요한 역할을 하는 호르몬 중 하나이다. 혈당(血糖:포도당)의 양을 조절하는 호르몬으로 췌장의 랑게르한스섬의 β세포에서 합성된다. 이자 (기관)의 랑게르한스 섬 베타 세포에서 분비되며, 혈액 속의 포도당 수치인 혈당량을 일정하게 유지시키는 역할을 한다. 혈당량이 일정 이상으로 높아지면 인슐린이 분비되며, 혈액내의 포도당을 세포 내로 유입해 다시 다당류(글리코겐)의 형태로 저장하는 작용을 촉진시킨다. 이러한 인슐린의 분비에 이상이 있는 사람의 경우에는 포도당을 오줌으로 배출하는 당뇨병에 걸리기 쉽다. 또한 인슐린은 생화학 역사에 있어서 매우 중요한 분자이기도 하다. 맨 처음 1차 구조식이 발견된 단백질이다. 1921년, 캐나다 토론토 대학의 프레더릭 밴팅과 찰스 베스트 박사에 의하여 최초로 이자에서 채취하여 인슐린의 결정을 얻어냈다. 그 후 1955년, 프레더릭 생어 박사가 처음으로 생거법을 사용하여 소의 인슐린 구조를 밝혀내었다. 소의 인슐린의 경우, 21개의 아미노산을 가진 A사슬과, 30개의 아미노산을 가진 B사슬이 두 개의 이황화결합으로 연결되어 있다. 다른 포유류 동물들의 인슐린도 매우 유사한 단백질 1차, 2차 구조를 지니고 있다. 인슐린이 혈당량을 낮추는 작용은 2가지로 이루어진다. 먼저, 간세포에서 포도당을 글리코겐으로 저장시키는 작용이 있다. 그리고 혈액 내의 포도당을 세포 내로 이동시커 포도당의 산화를 촉진시키는 작용이 있다. 알약 형태의 당뇨병 치료제인 인슐린 제재가 마지막 임상시험 단계를 준비중인 것으로 확인됐다. 2010년 6월 4일 케미컬 엔지니어링 뉴스(Chemical & Engineering News,C&EN) 에 따르면 전 세계 수 백만명의 당뇨병 환자에게 큰 도움이 될 수 있는 알약 형태의 인슐린이 최종 임상시험을 앞두고 있어 실용화가 머지 않은 것으로 나타났다. 인슐린은 현재까지는 주사제 형태로 사용해야 했던 바 환자들이 자주 주사를 맞아야 하는 것을 불편하게 여겨 왔다. 인슐린 경구용 제재 개발이 이 같은 불편함을 없앨 수 있지만 위산과 효소가 인슐린을 쉽게 파괴할 수 있어 경구용 제재 개발은 성공하지 못해왔다. 그러나 최근 일부 연구팀들이 인슐린이 위산으로 부터 파괴되는 것을 막을 수 있는 특수 코팅 장치를 개발햇으며 또한 인슐린 같은 분자량이 큰 물질이 장으로 보다 쉽게 흡수되게 만드는 첨가물을 사용 이 같은 문제를 해결했다. 현재 이 같은 경구용 인슐린 제재에 대한 임상시험이 활발하게 진행중이며 일부 제재의 경우 마지막 임상 시험을 진행중인 바 머지 않아 시장에 먹는 인슐린 약이 곧 출시될 전망이다.