블로그를 하다
GLP-1의 생물학적 역할
글루카곤 유사 펩타이드-1 (GLP-1)은 당 대사 조절에 중요한 호르몬으로, 당뇨병 및 비만 관리에 있어 치료 잠재력으로 인해 많은 관심을 받고 있습니다. GLP-1의 생물학적 역할을 이해하면 그 작용 메커니즘과 다양한 생리적 과정에 대한 영향을 알 수 있습니다.GLP-1 소개GLP-1은 음식 섭취에 반응하여 주로 소장의 L-세포에서 생성되는 인크레틴 호르몬입니다. 이는 췌장에서 인슐린 분비를 촉진하여 포도당 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. GLP-1은 프로글루카곤 유전자에서 유래되며, GLP-1(7-37)과 GLP-1(7-36)아미드라는 두 가지 주요 형태로 존재하며, 둘 다 생물학적으로 활성이 있습니다. 작용 메커니즘인슐린 분비 및 감수성GLP-1은 췌장 베타 세포에서 포도당 의존적인 인슐린 분비를 촉진합니다. 이 인크레틴 효과는 식후 혈당 수치를 낮추는 데 도움을 줍니다. 또한, GLP-1은 인슐린 감수성을 개선하여 말초 조직의 포도당 흡수를 촉진합니다. 이러한 복합 작용은 GLP-1을 식후 포도당 수치 조절의 필수 조절자로 만듭니다.글루카곤 분비 억제GLP-1은 인슐린 분비를 자극하는 것 외에도 간에서 포도당 생성을 촉진하는 호르몬인 글루카곤의 분비를 억제합니다. 인슐린을 증가시키면서 글루카곤 분비를 억제하는 이중 작용은 정상 혈당 유지를 보장하는 균형 잡힌 접근 방식을 제공합니
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24th Jun 2024
T 세포의 종류, 활성화, polarization(분극화) 및 기능
T세포의 종류 T세포(T-limpocytes)는 다양한 기능과 표현형을 가진 adaptive immune(적응성 면역) effector cells(이펙터세포)의 한 종류입니다. 이 중 cytotoxic T cells(세포독성 T 세포), T helper cells, regulatory T cell(조절 T 세포)가 가장 일반적으로 연구되고 있습니다. Immunophenotyping(면역표현형)은 T세포의 종류를 구별하기 위해 사용됩니다. 세포를 분류하기 위해 different clusters of differentiations(약칭 CD)이 사용됩니다. 앞에서 언급한 세 가지 유형의 T세포를 다시 살펴보면, cytotoxic T cell은 CD8, helper T cell은 CD4, regulatory T cell은 FOXP3의 존재에 의해 구분됩니다. 종종 CD는 세포 유형을 표시할 때 사용됩니다(예: FOXP3 T-regs). Helper T cells (Th Cells) Helper T cell 활성화 활성화(activation)는 Helper T Cell이 macropage (대식세포)와 같은 항원 제시 세포와 접촉하거나, 더 일반적인 경우 병원체의 표면에서 발견되는 표면 단백질 중 하나와 접촉할 때 일어납니다. Helper T cell는 항원 제시 세포와의 상호작용, 또는
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15th Feb 2024
프로토콜 변환 - 샘플 변환 프로토콜
서론
플라스미드를 이용한 박테리아의 형질전환은 박테리아 연구에서 주목할 뿐만 아니라 포유류 세포의 유전자 발현 연구에도 사용될 수 있다. 대부분의 플라스미드는 박테리아 기원이며 복제의 박테리아 기원과 selectable marker로 사용될 수 있는 항생제 내성 유전자를 모두 포함한다. 형질전환 과정은 세포에 외부 DNA가 도입되도록 한다.
유전자 변형은 변형에 더 잘 적응하도록 다양한 박테리아 균주에 이루어질 수 있다. 그러한 변형은 플라스미드 DNA를 재배열하지 않고 플라스미드를 유지할 것이다. 특정한 치료는 박테리아의 transformation efficiency을 증가시키는 것으로 나타났다. 이러한 치료는 그것들을 화학적 또는 전기적 기반의 변형에 더 민감하게 만들고, 흔히 'competent cells.'이라고 불리는 것을 생성한다
박테리아의 형질전환 효율성을 향상시키기 위해, 배양 전 단계는 실제 형질전환 과정 전에 통합될 수 있다. 배양 전 단계는 박테리아 세포에 특정 성장 조건을 부여하거나 스트레스를 유도하는 것을 포함하는데, 이는 박테리아가 외부 DNA를 흡수하는 능력을 향상시킨다. 이러한 배양 전 단계를 주의
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25th Jul 2023
T셀 Immunophenotyping - 가이드
T 림프구는 백혈구의 한 종류로 면역체계에 중요한 역할을 한다. T 세포에는 여러 종류가 있는데, 그 기능을 연구하기 위해서는 정확하게 구별할 수 있는 것이 중요하다. 면역세포형법은 이러한 여러 종류의 T 림프구를 확인하고 분류하는 과정이다. 이 가이드에서는 T 세포를 식별하는 데 사용되는 여러 가지 표지자와 유세포분석법을 이용하여 분류하는 방법에 대해 논의할 것이다. 우리는 또한 여러 가지 조력자 T 세포 부분집합과 그 활성화 표지자에 대해 살펴볼 것이다. 면역세포형법의 기초를 이해함으로써 면역 관련 질환을 효과적으로 진단하고 치료할 수 있다.
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20th Jul 2023
RNAi가 무엇일까요? 여러분이 알아야 할 모든 것
RNA 간섭(RNAi) 또는 PTGS(Post-Transcriptional Gene Silencing)는 RNA 분자가 이중 가닥 RNA에 반응하여 유전자를 침묵시키는 과정이다. RNA 간섭(RNAi)은 전사 후 수준에서 특정 유전자의 하향 조절 또는 침묵을 야기한다. 대상 유전자와 생물학적 기능에 따라 여러 효과를 초래할 수 있다. 이 기사는 RNAi, 다양한 유형의 RNAi, 작용 메커니즘 및 RNAi 치료법에 대해 논의한다.
RNA 정의
리보핵산(RNA)은 리보핵산(ribonucleic acid)의 줄임말로 유전자 발현과 단백질 합성에 근본적인 역할을 하는 단일 가닥 핵산 분자다. RNA의 구조는 리보핵산 분자와 인산기로 만들어진 당-인산 골격으로 구성되어 있다. 당 분자에는 아데닌(Adenine- A), 사이토신(Cytosine - C), 구아닌(Guanine - G), 우라실(Uracil - U) 등 네 가지 종류의 질소성 염기가 붙어 있다. RNA에서 우라실은 DNA에서 발견되는 티민을 대체한다.
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20th Jul 2023
폴리클론 대 모노클로널 항체: 주요 기능
면역학과 생물의학 연구 분야에서는 항체가 체내 이물질을 식별하고 표적화하는 데 결정적인 역할을 한다. 그러나 모든 항체가 동일한 것은 아니다. 본 블로그에서는 폴리클로널 항체와 모노클로널 항체의 주요 차이점을 살펴보고, 이들의 생성, 특성 및 진단, 치료 및 연구에서의 시사점을 살펴볼 것이다.
항원과 항체란 무엇인가?
항원은 면역 반응을 자극할 수 있는 분자로, 일반적으로 박테리아, 바이러스 또는 이물질과 같은 병원체에서 유래한다. 반면에, 면역 글로불린이라고도 알려진 항체는 B 세포라고 불리는 특수한 백혈구에 의해 생산되는 Y 모양의 단백질이다. 항체는 특정 항원을 인식하고 결합하도록 설계되어 파괴 또는 중화를 표시한다
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20th Jul 2023
사이토카인 폭풍: 면역 체계가 과잉 반응하면 어떻게 될까요?
사이토카인(Cytokines)은 무엇입니까?
사이토카인은 면역 체계에서 중요한 신호 전달 분자 역할을 하는 다양한 작은 단백질 그룹이다. 면역계의 다양한 세포에 의해 생성되는 사이토카인은 면역 반응을 조절하고 조정하는 데 중요한 역할을 한다. 이 단백질들은 다른 면역 세포들 사이의 의사소통을 용이하게 하여 감염, 부상 또는 다른 면역 문제에 대응하여 효과적으로 함께 일할 수 있게 한다.
사이토카인은 그 기능과 그것을 생산하는 세포에 따라 다른 범주로 분류될 수 있다. 잘 알려진 사이토카인으로는 (Interferons - IFNs), 인터루킨(Interleukins - ILs), tumor necrosis factors(TNFs), 케모카인 등이 있다. 각각의 사이토카인은 표적 세포에 특정한 영향을 미치며 면역 반응을 강화하거나 약화시킬 수 있다. 사이토카인은 표적 세포의 특정 수용체에 결합하여 유전자 발현과 세포 기능에 영향을 미치는 일련의 세포 내 신호 전달 경로를 촉발한다. 이러한 신호들은 면역 세포들이 효과적인 면역 반응을 유도하면서 그들의 행동을 소통하고 조정할 수 있게 해준다.
사이토카인은 면역 항상성을 유지하고 감염으
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20th Jul 2023
B 셀의 CD 마커 표현
백혈구의 한 종류인 B 세포는 적응 면역 체계에서 중요한 역할을 하며, 체액 면역의 주요 매개체 역할을 한다. 이들은 체내에서 병원체와 같은 이물질을 인식하고 중화시키는 특수 단백질인 항체를 생산하는 역할을 한다. B 세포는 B 세포 수용체(B cell receptors -BCRs)로 알려진 세포 표면 수용체의 발현을 통해 이 주목할 만한 특이성을 달성한다. 그러나 B 세포의 연구와 분류는 그들의 이질성에 대한 더 미묘한 이해를 필요로 한다. 이것은 세포 표면 단백질의 시스템인 CD 마커가 작용하는 곳이다
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- CD 마커
- 면역 표현형
- B 세포를 위한 CD 바이오 마커
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18th Jul 2023
흐름 세포 측정 (Flow Cytometry) 프로토콜 | 10가지 힌트 & 팁
유동 세포 측정 프로토콜
의미는 다음과 같다:
Flow = 동작 중, Cyto = 셀, Metry = 측정.
Flow Cytometry란 무엇인가?
Flow cytometry은 유체 흐름에서 세포의 특성을 측정한다. 복잡한 세포 시스템(예: 혈액)의 단일 세포 분석을 매우 신속하게(100s 세포/초) 수행할 수 있으며, 크기, 입자도, 세포당 형광 강도와 같은 다양한 세포 특성을 살펴볼 수 있습니다.
Flow Cytometry는 세포 계수, 세포 정렬, 바이오마커 검출 및 단백질 공학에 사용될 수 있다. 세포 구성요소는 형광 라벨링되고 레이저에 의해 여기되어 다양한 파장에서 빛을 방출한다. 흐름 세포 측정 결과를 통해 활성화된 세포 또는 활성화된 경로
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29th Jun 2023
박사 면접 팁 23가지
박사 면접 프레젠테이션 해야 할 일과 하지 말아야 할 일
석·학부 학생들이 박사 면접 과정의 일환으로 연구 과정에서 작성한 자료를 제시하는 것이 점점 보편화되고 있다. 이것은 후보자 평가를 담당하는 잠재적인 연구소, 교수 또는 부서 면접 패널에게 발표하는 것을 포함할 수 있다. 이것의 목적은 잠재적인 박사 후보자가 그 분야 또는 일반적인 과학적 주제에 대해 이미 가지고 있는 기본적인 기술과 이해를 이해하는 것이다. 많은 사람들에게 이것은 인상을 심어줄 수 있는 좋은 기회이며 지원자들이 서류상으로는 성적이 있을 수 있지만 특정 연구소에서 박사 학위를 수행할 의욕, 경험 또는 기술이 없는 경쟁 지원자들을 능가할 수 있게 해줄 수 있다.
다음은 박사 면접에서 발표할 때 지켜야 할 몇 가지 주의 사항입니다:
박사 면접 도스
1. 그 주제에 대해 가능한 한 많은 논문을 읽으세요. 박사 과정을 수행한 분야 이외의 분야에서 박사 후
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29th Jun 2023
박사 논문 작성 팁 29가지
Assay Genie에서는 여러분이 좋아할 것으로 생각되는 29가지 PhD 쓰기 팁 목록을 작성했습니다! 이러한 팁을 즐기시려면 다른 PhD/Post Doc 관련 자료를 확인하시기 바랍니다.
박사 논문 작성 팁 29가지
1. 지금 쓰기, 나중에 편집
단어들을 종이에 적고 그것들을 편집하지 않는 것은 박사 과정 동안 가장 큰 도전이 될 것입니다. 하지만 가능한 한 많은 것을 내려가고 과학적인 즙들이 흐르도록 하는 것은 박사 과정을 빠르게 쓸 수 있게 해줄 것입니다. 다음 단계는 휴식을 취하고 반성하는 것이며, 오직 당신이 쓴 것으로 돌아가서 그것을 치우는 것이다. PI/교수가 박사 학위 수준의 작품을 제공하지 않으면 곧 지칠 것이기 때문에 편집은 글쓰기만큼이나 중요하다는 것을 기억하세요.
2. 노트북의 속임수
이것은 박사 학위 논문이나 논문을 쓰기 위한 꽤 쉽고 동기부여
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29th Jun 2023
TUNEL 염색 : 세포사 측정을 위한 선택 방법
이 기사에서는 TUNEL 염색 검사에 대해 알아야 할 모든 사항에 대해 설명합니다. 먼저 TUNEL 염색이 무엇인지, 어떻게 작동하는지 설명하겠습니다.
다음으로 사용 가능한 다양한 TUNEL 얼룩 유형에 대해 설명하겠습니다. 그런 다음 TUNEL 염색이 다른 아포토시스 분석에 비해 어떤 장점이 있는지 살펴보도록 하겠습니다.
마지막으로 TUNEL 염색을 올바르게 수행하기 위한 몇 가지 팁을 제공하겠습니다.
TUNEL 분석의 원칙
TUNEL 검사는 아포토시스 또는 세포사멸의 원리에 기초한다. 세포자살은 세포가 더 이상 기능할 수 없는 상황에서 스스로를 제거하기 위해 스스로를 파괴하는 과정이다. 아포토시스가 일어나기 위해서는 먼저 세포가 DNA 손상을 겪어야 한다. 일단 DNA 손상이 발생하면, 세포는 카스파아제라고 알려진 효소를 활성화시킬 것이다. 카스파아제는 특정 부위에서 DNA를 절단하는 효소군이다. TUNEL 세포 사망 분석은 말단 디옥시뉴클레오티딜 전이효소 (terminal deoxynucleotidyl transferase -
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29th Jun 2023
혈구계산기은 (Hemocytometer) 셀 계산 절차
혈구계산기의 기능 이해
혈구계산기은 (Hemocytometer) 의학적 목적으로 혈액 세포를 정확하게 세도록 설계된 19세기 초부터 존재해 왔다. 이 기술은 생물학적 샘플에서 세포 성분을 정량화하기 위한 표준화되고 신뢰할 수 있는 방법을 제공함으로써 혈액학 분야에 혁명을 일으켰다. 혈구계산기은 물리학, 화학, 생물학의 원리를 결합하여 다양한 과학 분야의 혁신적인 개념을 제공한다. 표면장력을 활용해 셀을 혈구계산기의 계수영역에 고르게 분포시켜 대표적인 샘플링을 보장한다. 이 장치는 일반적으로 유리 표면에 식각된 격자 패턴을 통합하여 세포 농도와 밀도를 정밀하게 측정할 수 있습니다. 이를 통해 연구자들과 임상의들은 적혈구와 백혈구의 수, 혈소판 수치, 세포 형태와 같은 다양한 매개변수를 분석하여 개인의 건강을 평가할 수 있다. 또한 hemocytometry 을 통해 얻은 결과의 통계적 중요성은 정확한 결론을 도출하는 데 중요한 역할을 한다. 혈구계산기의 사용은 혈액 분석을 넘어 미생물학, 수의학, 산업 연구 등 다양한 분야에서 응용되고 있다. 이는 과학적 조사 및 의료 진단의 기본 도구로서의 hemocytometry 의 다용성과 지
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29th Jun 2023
T 세포 유형, 활성화, 편광 및 기능
T 세포 유형, 활성화, 편광 및 기능
T세포에 대한 포괄적인 안내서!
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-도우미 T 세포
- 세포독성 T세포
- T Regs
-CAR-T 셀
- T세포발생
-T세포 사이토카인 신호전달
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25th Jun 2023
아포토시스 (Apoptosis) 가이드
해당과정의 상세한 경로: 포도당이 에너지로 변하는 방법
아포토시스 (Apoptosis) 가이드
Assay Genie에서는 여러분이 아포토시스에 대해 알아야 할 모든 것을 설명하는 포괄적인 가이드를 만들었습니다!
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- 세포 사멸 (apoptosis) 대 괴사 (necrosis)
- p53 아포토시스 경로
-본질적인 대 외인성 아포토시스
- 외인성 아포토시스 경로
- 본질적인 아포토시스 경로
- Caspase 아포토시스 경로
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20th Jun 2023
CD25 마커
CD25가 뭐죠?
CD25(다른 이름 - 분화 클러스터 25, 고친화성 인터류킨-2 수용체(IL2RA)와 T11 항원의 알파 사슬)는 활성화된 림프구의 세포 표면에서 발견되는 65 kDa 막관통 당단백질이다. CD25는 CD5, CD10, CD19를 포함하는 유전자 계열의 하나로, 모두 구조와 기능이 유사하다.
CD25는 어디에서 표현됩니까?
과학자들은 원래 CD25가 natural killer 구에서 발현된다고 믿었지만, 그 이후로 활성화된 T림프구 (T lymphocytes)에서도 발현되는 것으로 나타났다. 각각 알파/베타 수용체 또는 감마/델타 수용체에 제한된 CD4 또는 CD8 항원과 달리 CD25는 두 유형의 수용체 보유 세포에 모두 나타난다. CD25는 성숙한 천연 킬러 세포 (natural killer (NK) cells), 최근의 흉선 이주자들 (recent thymic emigrants (RTE)), 호산구 (eosinophils), 호염기구 (basophils) 과 일부 CD34+
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16th Jun 2023
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) 가이드: 세포 분리의 최신 기술
형광 활성화 셀 분류(Fluorescence Activated Cell Sorting - FACS) 가이드: 세포 분리의 최신 기술
Fluorescence Activated Cell Sorting (FACS) 는 샘플에서 개별 세포를 분리하고 그 특성을 분석하는 데 사용되는 최첨단 기술이다. 이 안내서에서는 FACS 정렬 프로토콜의 기본 사항과 다양한 응용 프로그램에서 사용할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
FACS는 세포 생물학 분야에 혁명을 일으키고 있으며 연구자들이 99.99%의 전례 없는 정확도로 단일 세포를 분리할 수 있도록 하고 있다. 따라서 셀 순도가 중요한 애플리케이션에 이상적인 도구입니다.
FACS의 작동 방식?
Fluorescence activate
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14th Jun 2023
B 세포 유형, 항원 인식 및 활성화
B 세포 유형, 항원 인식 및 활성화
B 세포에 대한 포괄적인 가이드!
B 세포란 무엇인가?
B세포는 항체를 생성하는 백혈구의 일종이다(Eibel et al., 2014). B 세포는 적응 면역 체계의 필수적인 구성 요소이다. B 세포는 골수의 조혈 줄기세포로부터 생성되어 그들이 그들의 이펙터 기능을 수행하는 감염 부위로 이동한다(Chaplin, 2010).
섹션으로 이동
- B 셀 개요
- B 셀 유형
- B 세포와 적응 면역
- B 세포 개발
- B 세포와 사이토카인
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13th Jun 2023
셀 동기화 방법
셀 동기화 방법
셀 동기화란?
세포 동기화는 배양에서 세포 주기의 다른 단계에 있는 세포들이 동일한 단계로 이동하는 과정이다. 세포 동기화는 세포 주기를 통한 세포의 진행을 연구하는 데 사용된다.
셀은 어떻게 동기화됩니까?
셀은 두 가지 방법으로 동기화 및 분리할 수 있습니다:
1. 화학물질 차단
2. 물리적 분할
1. 화학적 봉쇄
이름에서 알 수 있듯이, 이 방법은 대사 반응을 차단하기 위해 티미딘과 같은 화학 물질을 사용한다. 이것은 주로 세포 주기의 S상 동안 DNA 합성의 억제를 통해 달성될 수 있다. 티미딘, 아미노페린, 하이드록시유레아 및 사이토신 아라비노사이드와 같은 저해제는 다양한 효과를 가질 수 있다. 혈청이 24시간 동안 당신의 세포를 굶기면 G1 단계에서 세포가 축적될 것
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13th Jun 2023
해당과정의 상세한 경로: 포도당이 에너지로 변하는 방법
해당과정의 상세한 경로: 포도당이 에너지로 변하는 방법
해당과정
해당과정은 포도당을 에너지로 전환시키는 일련의 생화학 반응이다.
이 블로그 게시물에서는 해당과정의 주요 단계와 해당과정의 결과로 어떤 생성물이 생성되는지에 대해 논의할 것이다. 우리는 또한 이 경로의 문제로 인해 발생할 수 있는 몇 가지 질병에 대해서도 살펴볼 것이다
해당과정이란 무엇인가?
해당과정은 세포에서 에너지를 생산하는 데 중요하다. 해당과정은 세포의 세포질에서 발생하며, 세포 기능에 필수적인 ATP(아데노신 삼인산)를 세포에 안정적으로 공급한다. 해당과정이 없으면 세포는 생존하지 못한다. 해당과정에는 호기성과 혐기성의 두 가지 유형이 있다. 호기성 해당과정은 산소가 존재하는 상태에서 발생하는 반면, 혐기성 해당과정은 산소를 필요로 하지 않는다.
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13th Jun 2023
조눌린(Zonulin)의 역할 장내 투과성
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12th Jun 2023
TCA/Krebs 주기 분석
TCA/Krebs 주기 분석
Assay Genie에서는 연구자들이 Krebs/TCA/Citric Acid 사이클 경로의 주요 단계를 분석할 수 있도록 다양한 TCA 검사를 개발했다.
Krebs Cycle Assays
Metabolism Pathway Posters
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12th Jun 2023
단백질 인산화효소 (Protein Kinases): 개요, 분류 및 치료 잠재력
그람 음성 박테리아란 무엇인가?
키네이스는 특정 표적 분자를 인산화하는 능력 덕분에 세포 신호 전달 및 조절에 중요한 효소의 종류이다. ATP (adenosine triphosphate) 로부터 인산기의 전달을 통해 키네이스는 표적 단백질을 인산화하여 활성과 기능을 조절한다. 인산화 과정은 키네이스가 세포 성장 및 사망, 분화, 대사 및 복잡한 신호 전달 경로를 포함한 중요한 세포 과정을 조정하는 기본 메커니즘으로 작용한다. 인산화효소는 일련의 분자적 사건을 개시함으로써 복잡한 세포 행동에 대한 정밀한 제어를 발휘하여 항상성을 유지하는 데 중요한 역할을 한다.
단백질 인산화효소의 기능
단백질 인산화효소는 인산화를 위한 에너지원으로 아데노신 삼인산(ATP)을 사용한다. ATP가 효소의 촉매 도메인에 결합하면 아데노신 이인산(ADP)과 무기 인산(Pi)으로 전환된다. 그런 다음 Pi는 단백질 기질을 공격하여 ATP로부터 단백질로 인산기의 전달을 유발한다.
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12th Jun 2023
그램 음성 박테리아
그람 음성 박테리아란 무엇인가?
그람음성균은 독특한 세포벽 구조를 특징으로 하는 다양한 미생물군이다. 그람 염색 시험(Gram Stain Test)을 실시하면 분홍색이나 빨간색으로 염색하는데, 이는 두 세포막 사이에 얇은 펩티도글리칸 층이 있음을 나타낸다. 이러한 구조적 차이는 광범위한 질병을 유발할 수 있는 능력에 중요한 역할을 한다.
그람 음성 박테리아는 다양한 환경에 적응해 왔으며 토양, 물, 식물, 인간을 포함한 동물에서 발견될 수 있다. 그들의 다재다능함과 적응성은 많은 질병을 유발하는 능력에 기여한다. 그람 음성 박테리아의 주목할 만한 예로는 대장균(E. coli), 살모넬라균(Salmonella spp.), 녹농균(Pseudomonas aeruginosa), 폐렴균(Klebsiella pneuminuse), 그리고 네이스리아 임질균(Neisseria gonorrhoeae)이 있다.
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12th Jun 2023