한국원자력연구원 과학자들이 이 기술을 활용하고 있다.
저널 기사에 설명된 그의 작업에서Scientific Reports, 연구원들은 DNA의 복잡한 구조를 거친 입자로 변경했습니다. 최소 반복 체인 링크는 개별 입자로 표시되었습니다. 이 단순화된 구조를 사용하여 연구원들은 개별 "알갱이" 사이의 공간에서 방사선 수준을 평가했습니다.
시뮬레이션 프로세스의 개략도플라스미드 pBR322(작은 DNA 분자)용. a) 전자 현미경을 사용하여 얻은 플라스미드의 이미지. b) 플라스미드의 원자 모델. c) 원자 모델을 CG 모델로 변환하여 만든 모델로, 각 뉴클레오티드는 인산염(녹색), 데옥시리보스(노란색) 및 염기(빨간색)에 해당하는 세 종류의 큰 "입자"로 표시됩니다. d) 시뮬레이션 결과. 이미지: Park et al., Scientific Reports
그런 다음 연구자들은 각 점을 식별하고,그러한 입자가 손상되었을 때. 연구에 따르면 손상을 일으키는 데 필요한 방사선 수준은 동일한 DNA 내에서도 다양합니다. 참고로 연구진은 입자간 결합이 끊어지는 순간을 이용했다. 얻은 데이터를 기반으로 과학자들은 방사선의 영향을 정확하게 계산하는 "시뮬레이션 코드"를 만들었습니다.
연구자들은 기존 모델이방사선 피해 평가는 경험적 데이터를 기반으로 진행됩니다. 새로운 연구에서 제안된 모델은 사전 데이터 없이 다양한 동물에 적용할 수 있으며 심지어 아미노산과 단백질의 구조적 손상을 예측할 수도 있습니다.
연구는 예측의 오류가기존 기술에 해당하는 14.2%를 초과합니다. 동시에 예비 데이터의 거부 외에도 새 모델은 개별 입자에 대한 영향을 추정하기 때문에 방사선 손상의 면적과 유형을 보다 정확하게 계산합니다.
작업의 저자는 모델링이방사선 피해는 원자력 외에도 우주, 의료 산업 등 다양한 분야에서 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 새로운 모델을 사용하는 의사는 노출 결과를 미리 예측하고 가능한 결과에 대비할 수 있습니다.
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