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박테리아의 세포 골격은 하나의 미장 예술가이다
(Bacterial Cytoskeleton Is a Plastering Artist)
Headline News

    당신은 학교에서 박테리아는 세포 골격을 가지지 않는다고 배웠다. 그러나 이것은 잘못됐다. 진핵세포나 다른 고등한 생물체처럼, 박테리아도 내부 케이블(cables)을 가지고 있었다. 이것은 액틴(actin)으로 만들어진 것이 아니라, Mbl 이라는 단백질로 만들어져 있었다. 2001년 이것을 발견한 옥스포드 팀은(Science News1를 보라) 지금은 더욱 놀라운 것들도 발견했다. 시간별 사진촬영술(time-lapse photography)과 형광 염료를 사용하여, 그 케이블들은 역동적인 구조를 가지고 있음을 발견하였다. 케이블들은 박테리아의 세포벽 안쪽의 이쪽 벽에서 저쪽 끝까지 감겨진 상태로 나선형 모양으로 존재하는 것으로 추정되었다. Carballido-Lopez와 Errington 등은 2003년 1월 14일자 Developmental Cell 지2 에서, 그들이 수행하는 역할이 무엇인지를 안다고 생각했다. 그들은 세포벽 안쪽에 물질의 미장 층(석고 층, plastering layers) 임에 틀림없다는 것이다.     

케이블은 회전하면서, 물질들이 침착되고 반대 방향으로 뻗어나간다. 그 결과 여러 층의 물질 층 골격이 구성되고, 이것의 이전 층과 겹쳐져서 각도를 이루며 삽입된다. 그 결과 가는 섬유들이 평행하게 삽입되는 구조보다 더욱 힘에 대한 저항성이 강한 구조인 그물망 구조(meshwork structure)로 만들어지는 것이다. 그들은 이 모델을 현재 테스트하고 있다. 펩티도글라이칸(peptidoglycan)으로 만들어진 섬유들(fibers)은 그들의 방식대로 표면에서 작동되고, 폐기된다. 그러므로 세포 안쪽에 회전하는 케이블들은 안쪽에서 세포벽으로 지속적으로 보충된다. 세포 분열은 케이블이 평균 8분마다 지속적으로 리모델링 되기 때문에 일어나는 것이 가능하다.

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기억해야할 것은, 이것은 가장 원시적인 생물체라는 박테리아에서 일어나고 있는 것이라는 것이다. 고등한 생물체들(진핵세포들)은 핵과, 세포골격, 세포소기관들을 가지고 있기 때문에 더욱 발전된 것이라고 생각하여 왔다. 그러나 지금, 박테리아도 이들과 유사한 것들을 가지고 있다는 것을 발견하고 있다. 그리고 그들은 우리가 상상하는 것보다 훨씬 더 세련되었다. 오늘 이 이야기는 생화학적 실험 결과로 밝혀진 박테리아의 편모, DNA 전사, ATP 모터 등과 같은 박테리아에서 발견된 여러 경이로운 발견들의 목록에 추가되게 되었다. 이것은 다윈의 예측과는 반대로, 생명체는 가장 작은 기본 단위인 하나의 세포에서부터 극도로 복잡하다는 사실을 다시 한번 깨닫게 해준다.   



 

1) http://www.sciencenews.org/20010331/fob4.asp

2) http://www.developmentalcell.com/content/article/fulltext?uid=PIIS1534580702004033

 

 

*참조 : Lipid rafts: evidence of biosyntax and biopragmatics
http://creationontheweb.com/images/pdfs/tj/j20_3/j20_3_66-70.pdf

 

출처 : Creation-Evolution Headlines, 2003. 1. 16
URL : http://www.creationsafaris.com/crev0103.htm
번역자 : IT사역위원회

관련 자료 링크:

1. 세포의 미토콘드리아 세망은 도시 전력망을 닮았다. (Cell Feature Resembles Power Grid)
2. 후성유전체 연구는 세포에서 교향악단을 발견했다. (Epigenome Project Finds Symphony in Cells)
3. 선도적 과학자들이 진화론을 비판하다. 3부. : 세포 내의 유전정보는 증가되지 않고, 소실되고 있다. (Powerhouse of Scientists Refute Evolution, Part Three)
4. 세포 분자 모터의 다양성은 진화론을 거부한다. (Cells' Molecular Motor Diversity Confounds Evolution)
5. 공학자들은 식물의 세포 구조를 부러워하고 있었다. (Engineer Envies Plant Cell Structure)
6. ‘엔코드’ 연구로 밝혀진 유전체의 초고도 복잡성. : ‘정크 DNA’ 개념의 완전한 몰락 (ENCODE Reveals Incredible Genome Complexity and Function)
7. 바이러스가 도약하여 최초의 세포가 될 수 있었을까? (Could a Virus Jump-Start the First Cell?)
8. 최초의 세포가 우연히 만들어질 가능성은 더욱 낮아졌다. (First Cell's Survival Odds Not in Evolution's Favor)
9. 세포의 기원 연구는 잘못된 과학을 사용하고 있다. (Origin of Cells Study Uses Bad Science)
10. 복잡한 세포는 박테리아로부터 진화될 수 없었다. (Study Demonstrates Complex Cells Could Not Evolve from Bacteria)
11. 세포 내의 고속도로에서 화물을 운반하는 단백질 키네신 : 이 고도로 정교하고 효율적인 분자 기계가 우연히? (Molecular Highway Motor Comes into Focus)
12. 가장 간단한 미생물도 생각보다 훨씬 더 복잡했다. : 마이코플라즈마는 200 개의 분자기계들과 689 개의 단백질들을 만드는 유전자들을 가지고 있었다. (Simplest Microbes More Complex than Thought)
13. 단순한 생물체 같은 것은 없다. (There’s No Such Thing as a ‘Simple’ Organism)
14. 세포 안에서 재난 복구 계획이 발견되었다. (Disaster Recovery Plan Found in Cells)
15. 세포가 어떻게 DNA의 오류를 수정하는지는 아직도 신비이다. (How Cells Proofread DNA Is Still Mysterious)
16. 생물들에 있는 데이터 저장 시스템 : 디지털 정보 저장 기술과 DNA의 유사성. (Data Storage Systems in the Living World)
17. 단지 복잡한 것 이상의 특수한 복잡성 : 샤프로닌과 같은 단백질이 우연히 생겨날 수 있을까? (More Than Just 'Complex')
18. 놀라운 세포의 비결 : 등고선 지도 네비게이션 (Amazing Cell Tricks: Contour Map Navigation) 
19. 박테리아 편모의 모터는 단백질 클러치를 가지고 있었다. (Bacterial Flagellar Motor Has a Protein Clutch) 
20. 세균은 창조를 지지한다. (Bacteria Back Creation)
21. 식물은 훌라후프 모양의 철도로 세포벽을 건설한다. (Plant Hula-Hoop Railroads Build Cell Walls)
22. 세포들은 그들의 신체 위치를 결정하는 데에 우편번호를 사용한다. (Cells Use Zip Codes to Determine Their Body Location)
23. 가장 작은 세포도 예상했던 것보다 훨씬 복잡하다. : 마이코플라즈마는 387 개의 단백질이 필수적이었다. (Minimal Cell More Complex Than Expected)
 
 
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