스탠포드 과학자들이 죽음의 속도를 측정한 방법은 다음과 같습니다.

죽음은 얼마나 빨리 이동하는가? 아니요, 이것은 수수께끼가 아니라 스탠포드 대학의 연구자들이 조사한 실제 정직성 질문입니다. 사상 처음으로 과학자들은 소위 "트리거 파동"이라고 불리는 자폭이 시작되면 세포 전체에 죽음이 퍼지는 속도를 관찰할 수 있었습니다. 그들의 결론은? 죽음은 다음으로 움직인다 분당 약 30 마이크로미터.

"방아쇠 파동은 이제 세포 조절에서 반복되는 주제로 평가되고 있습니다." 제임스 페렐, 스탠포드 대학의 화학 및 시스템 생물학 교수이자 생화학 교수는 Digital Trends에 말했습니다.

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연구를 위해 연구자들은 개구리 알에서 채취한 세포 내부의 액체인 세포질을 사용했습니다. 그런 다음 이를 수 밀리미터 길이의 테플론 튜브에 넣은 후 세포 사멸의 분자 "사멸 신호" 세포 사멸 과정이 시작되었습니다. 연구진은 세포사멸 활성화와 관련된 형광 기술을 사용하여 다음과 같은 결과를 얻을 수 있었습니다. 형광으로 표시되는 세포의 자기 파괴가 세포의 길이를 이동시키는 방식을 관찰하기 위해 튜브.

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Ferrell은 “이상적으로는 실제 세포에서 실험을 수행하고 싶습니다.”라고 말했습니다. “그러나 여기에는 문제가 있습니다. 대부분의 세포는 너무 작아서 트리거 사이의 구별을 [분명하게] 할 수 없습니다. 파면이 일정한 속도로 움직이는 파동과, 멀리 갈수록 느려지는 랜덤워크 확산(Random Walk Diffusion) 너가."

연구원들은 온전한 개구리 알을 연구하기 위해 형광 현미경을 사용함으로써 그들의 관찰을 더욱 뒷받침했습니다. 계란의 불투명도 때문에 이것이 더 어려운 것으로 판명되었지만 그럼에도 불구하고 그들은 방아쇠 파동이 계란 표면을 통과할 때 계란 표면에서 유사한 색소 변화의 물결을 발견했습니다.

그렇다면 과학자들은 연구를 통해 무엇을 배웠습니까? 즉, 감방 안에서의 죽음은 경기장에서 팬들이 파도를 치는 것과 비슷합니다. 세포의 한 부분이 자기 파괴되면서 다음 부분도 자기 파괴되는 일련의 롤링 서지입니다. 유사한 유발파가 신경 자극에서 발견되며, 훨씬 더 큰 규모에서는 산불이 확산될 때에도 발견됩니다.

“방아쇠 파동은 전기 신호가 축삭 아래로 전파되도록 하고, 칼슘 파동이 세포, 유사분열 파동, 그리고 현재 우리가 알고 있는 세포사멸 파동을 통해 확산되도록 합니다.”라고 Ferrell은 말했습니다.

이론적인 관심으로만 들릴 수도 있지만, 미래에는 매우 중요한 정보가 될 수 있습니다. 의학 연구에서는 죽어가는 세포가 (신경퇴행성 질환에서) 살기를 원하거나 살아있는 세포를 원합니다. 죽다 (암에). 향후 연구 측면에서 연구자들은 이러한 유발 파동이 발생하는 다른 "생물학적 맥락"을 조사하기를 희망합니다.

이 연구를 설명하는 논문은 최근 사이언스(Science) 저널에 게재되었습니다.

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