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기술소개

기술소개

망막 재생 메커니즘

셀리아즈의 PROX1 중화항체 기술은 손상된 망막의 재생을 유도합니다.
이 기술의 핵심 원리를 소개합니다.

1단계

망막 손상

손상된 인간의 망막은 회복되지 않습니다.

퇴행성 망막질환은
지속적인 망막세포의 사멸로 일어나며,
현재의 치료만으로는
손실된 망막세포를 회복시키기 어렵습니다.

2단계

망막 재생

인간에게 없는 자연 재생 능력

제브라피시와 같은 어류 망막에
손상이 일어나면 망막 내의 뮬러글리아 세포가
신경전구세포로 역분화 후
새로운 망막세포를 만들어내는 망막 재생이 활발하게 일어납니다.

3단계

PROX1 이동

망막 재생을 억제하는 핵심 요인

인간과 같은 포유동물 망막에서는
신경재생 억제인자인 PROX1 단백질이
신경세포에서 분비된 후 뮬러글리아 세포로 이동하여
망막 재생을 억제합니다.

4단계

PROX1 이동 차단

셀리아즈의 치료 전략

셀리아즈의 PROX1 중화항체는
신경세포 밖으로 분비된 PROX1에 결합하여
뮬러글리아 세포로 PROX1의 이동을 차단합니다.

5단계

망막 재생 능력 회복

PROX1 이동 억제로 회복되는 망막 재생

PROX1 이동이 차단되면
뮬러글리아는 재생 능력을 회복하고
손실된 망막 세포를 재생하기 시작합니다.

망막 재생 메커니즘

셀리아즈의 PROX1 중화항체 기술은 손상된 망막의 재생을 유도합니다. 이 기술의 핵심 원리를 소개합니다.

1단계

망막 손상

손상된 인간의 망막은 회복되지 않습니다.

퇴행성 망막질환은
지속적인 망막세포의 사멸로 일어나며,
현재의 치료만으로는
손실된 망막세포를 회복시키기 어렵습니다.

2단계

망막 재생

인간에게 없는 자연 재생 능력

제브라피시와 같은 어류 망막에
손상이 일어나면 망막 내의 뮬러글리아 세포가
신경전구세포로 역분화 후
새로운 망막세포를 만들어내는 망막 재생이 활발하게 일어납니다.

3단

PROX1 이동

망막 재생을 억제하는 핵심 요인

인간과 같은 포유동물 망막에서는
신경재생 억제인자인 PROX1 단백질이
신경세포에서 분비된 후 뮬러글리아 세포로
이동하여 망막 재생을 억제합니다.

4단계

PROX1 이동 차단

셀리아즈의 치료 전략

셀리아즈의 PROX1 중화항체는
신경세포 밖으로 분비된 PROX1에 결합하여
뮬러글리아 세포로 PROX1의 이동을 차단합니다.

5단계

망막 재생 능력 회

PROX1 이동 억제로 회복되는 망막 재생

PROX1 이동이 차단되면
뮬러글리아는 재생 능력을 회복하고
손실된 망막 세포를 재생하기 시작합니다.

망막 재생 과정

셀리아즈의 PROX1 중화항체 기술이 망막 재생을 유도하는 과정을 영상으로 확인해보세요

망막 재생 과정

셀리아즈의 PROX1 중화항체 기술이
망막 재생을 유도하는 과정을 영상으로 확인해보세요.

독자적인 호메오단백질 기반
망막 재생 기술

망막 재생 치료의 새로운 기준

주소

주식회사 셀리아즈
대전광역시 유성구 문지로 193
KAIST 문지캠퍼스 진리관 205호
(우)34051

전화번호

+82-42-716-4061

이메일

 info@celliaz.com

© 2026 Celliaz Co., Ltd. All Rights Reserved.

독자적인 호메오단백질 기반
망막 재생 기술

망막 재생 치료의 새로운 기준

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KAIST 문지캠퍼스 진리관 205호
(우)34051

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