바이러스를 들여다보기

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현미경 발견 이후 과학자들은 인간 세포, 박테리아 및 바이러스의 내부 작용에 대한 통찰력을 제공하기 위해 작고 작은 구조물을 시각화하려고 노력해 왔습니다. 이제 연구자들은 바이러스 내에서 작은 구조를 볼 수있는 새로운 방법을 개발했습니다.

기존의 저온 전자 현미경 (cryo-EM)은 연구원들이 바이러스의 표면을 아주 자세히 묘사 할 수있게 해주었습니다. 그러나 과학자들은 바이러스 내부 구조를 명확하게 시각화하지 못했습니다. Cryo-EM 절차는 방사선을 사용하며, 높은 선량은 바이러스를 손상시켜 연구원들이 바라는 바로 그 구조물을 파괴합니다.

메릴랜드 의과 대학의 대학에서 관절염 및 근골격계 및 피부 질환 (NIAMS) 박사 린지 블랙의 NIH의 국립 연구소의 박사 Alasdair 스티븐 이끄는 팀은 세균 감염 때문에 언젠가는 사용될 수있는 바이러스의 유형을 공부했다 병원균에 대항한다. 최근 연구 φKZ라는 바이러스가, 내부 몸체라는 원통형 단백질 구조가 포함되어 있었다. 이러한 연구는, 그러나, 분열 바이러스를 사용 하였다. 내부 몸체는 종래의 극저온 EM을 사용하여 그대로 바이러스 그것을 둘러싸는 DNA와 구별 할 수 없다.


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1 월 13, 2012에서 과학연구자들은 방사선 손상 문제를 어떻게 자산으로 전환시킬 수 있었는지 설명했다. 그들은 바이러스 내부의 단백질이 DNA보다 방사선 손상에 더 민감하다는 것을 깨달았습니다. 낮은 방사선 량으로 바이러스의 이미지를 기록한 후, 더 많은 양을 사용했습니다. 내부 구조가 악화됨에 따라 거품 기포처럼 보였다. 이 팀은 이미지를 슈퍼 임 포즈하고 3-D 컴퓨터 재구성을 사용하여 바이러스 구조를 명확하게 시각화 할 수있었습니다. 연구자들은 그들의 기법 인 bubblegram imaging을 호출한다.

모양과 내부 신체의 위치에 따라, 연구자는 컴팩트 한 구조로 DNA를 구성 할 수 있다고 생각합니다. 앞으로 bubblegram 영상은 바이러스의 내부 동작에 더 통찰력을 얻을하고 새로운 치료법을 개발하기위한 전략을 제안 할 수 있습니다.

과학자들은 버블 그램 이미징의 다른 용도도 기대합니다. 예를 들어, 그것은 인간 세포에서 DNA와 단백질의 상호 작용을 시각화하는 데 사용될 수 있습니다.

"이 새로운 냉동-EM 절차에 따라서, 세포 생물학의 새로운 이해를 제공 할 것, 눈에 보이는 이전에 보이지 않는 단백질을 렌더링하고,"스티븐은 말했다.

관련 링크 :

 삶의 구조들 :

기사 출처 : http://www.nih.gov/researchmatters/january2012/01302012viruses.htm

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