질병 예방을 위해 세포가 손상된 DNA를 어떻게 복구하는지에 대한 발견은 2015 년 노벨 화학상을 수상했습니다.
-3 명의 연구원이 질병 생성 돌연변이를 방지하기 위해 세포가 유전자 코드의 오류를 감지하고 복구하는 방법을 발견 한 2015 년 노벨 화학상을 수상했습니다. 이 연구자들이 제공 한 결과는 새로운 암 치료법을 개발하는 데 기여했습니다.
스웨덴 의사 인 Tomas Lindahl는 1974 년 특정 효소가 손상된 DNA 조각을 절단하여 나머지 사슬을 보호한다는 것을 발견 한 최초의 오류 복구 메커니즘을 발견했습니다.
터키 출신의 의사이자 생물학자인 Aziz Sancar는 1983 년에 다른 효소가 훨씬 더 긴 손상된 DNA 사슬을 절단하여 게놈이 계속 제대로 기능하도록하는 방법을 발표했습니다.
미국 듀크 대학교 (Duke University)의 미국 폴 모드리치 (Paul Modrich) 교수는 1989 년 DNA 복사 또는 복제 과정에서 정오표를 수정하는 세 번째 복구 메커니즘을 발견했다. 이 메커니즘은 1, 000 개의 복사 오류 중 999 개를 수정합니다.
DNA는 깨지기 쉽고 불안정한 분자이지만 세포의 유전 물질을 구성하기 때문에 지구상의 모든 살아있는 유기체의 기능에 필수적입니다. 우리 몸의 약 20 억 개의 세포가 매일 신체의 장기를 재생시키는 새로운 세포를 생성하기 위해 분열됩니다. 그러나 때로는 돌연변이를 일으키는 세포의 DNA에서 오류가 발생합니다. 대부분의 경우 이러한 돌연변이는 무해하지만 시간이지나면서 실수가 누적되어 암과 같은 질병을 유발합니다.
이 세 연구자의 연구 덕분에 암세포는 분열을 계속하기 위해 특히 세포 복구 메커니즘에 의존하는 것으로 알려져 있으며, 이로 인해 이러한 메커니즘을 방해하는 약물을 만들어 병에 걸리거나 죽을 수 있습니다.
사진 : © ×
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-3 명의 연구원이 질병 생성 돌연변이를 방지하기 위해 세포가 유전자 코드의 오류를 감지하고 복구하는 방법을 발견 한 2015 년 노벨 화학상을 수상했습니다. 이 연구자들이 제공 한 결과는 새로운 암 치료법을 개발하는 데 기여했습니다.
스웨덴 의사 인 Tomas Lindahl는 1974 년 특정 효소가 손상된 DNA 조각을 절단하여 나머지 사슬을 보호한다는 것을 발견 한 최초의 오류 복구 메커니즘을 발견했습니다.
터키 출신의 의사이자 생물학자인 Aziz Sancar는 1983 년에 다른 효소가 훨씬 더 긴 손상된 DNA 사슬을 절단하여 게놈이 계속 제대로 기능하도록하는 방법을 발표했습니다.
미국 듀크 대학교 (Duke University)의 미국 폴 모드리치 (Paul Modrich) 교수는 1989 년 DNA 복사 또는 복제 과정에서 정오표를 수정하는 세 번째 복구 메커니즘을 발견했다. 이 메커니즘은 1, 000 개의 복사 오류 중 999 개를 수정합니다.
DNA는 깨지기 쉽고 불안정한 분자이지만 세포의 유전 물질을 구성하기 때문에 지구상의 모든 살아있는 유기체의 기능에 필수적입니다. 우리 몸의 약 20 억 개의 세포가 매일 신체의 장기를 재생시키는 새로운 세포를 생성하기 위해 분열됩니다. 그러나 때로는 돌연변이를 일으키는 세포의 DNA에서 오류가 발생합니다. 대부분의 경우 이러한 돌연변이는 무해하지만 시간이지나면서 실수가 누적되어 암과 같은 질병을 유발합니다.
이 세 연구자의 연구 덕분에 암세포는 분열을 계속하기 위해 특히 세포 복구 메커니즘에 의존하는 것으로 알려져 있으며, 이로 인해 이러한 메커니즘을 방해하는 약물을 만들어 병에 걸리거나 죽을 수 있습니다.
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