과학자들은 세포에서 전기를 측정하는 새로운 방법을 발견했습니다

전기는 살아있는 유기체의 핵심 구성 요소입니다. 생물학적 시스템에서는 차이가 중요하다는 것이 알려져 있습니다.

스트레스.그들은 심장 박동을 제어하고 뉴런이 서로 통신할 수 있도록 합니다. 그러나 수십 년 동안 세포소기관(세포 내부의 막 구조)과 세포의 나머지 부분 사이의 전압 차이를 측정하는 것은 불가능했습니다. 새로운 기술을 통해 연구자들은 세포를 조사하여 얼마나 많은 세포 소기관이 기능을 수행하기 위해 전압을 사용하는지 확인할 수 있습니다.

"과학자들은 세포를 염색하는 데 사용되는 전하를 띤 염료가 미토콘드리아에 달라붙는다는 사실을 오랫동안 알아왔습니다." — 에 발표된 논문의 첫 번째 저자인 대학원생 Anand Saminathan은 다음과 같이 설명했습니다.Journal Nature Nanotechnology. "그러나 살아있는 세포에 있는 다른 세포 소기관의 막 잠재력을 연구하기 위한 연구는 거의 이루어지지 않았습니다."

캘리포니아에 있는 크리슈난의 연구실.시카고 대학은 세포 내부를 이동하고 내부에서 일어나는 일을 보고하는 작은 센서를 만드는 것을 전문으로 합니다. 이를 통해 연구자들은 세포가 작동하는 방식과 질병이나 장애로 인해 세포가 파괴되는 방식을 이해할 수 있습니다. 

새로운 연구에서 그들은이 기술을 사용하여 살아있는 세포 내 세포 기관의 전기적 활동을 연구하기로 결정했습니다.

뉴런의 막에는 이온성 단백질이 포함되어 있습니다.채널—전하를 띤 이온이 세포 안팎으로 이동하는 게이트 역할을 합니다. 이러한 채널은 뉴런이 통신하는 데 필요합니다. 이전 연구에서는 세포 소기관이 유사한 이온 채널을 가지고 있음을 보여 주었지만 과학자들은 그들이 어떤 역할을 하는지 확신하지 못했습니다.

새로운 Voltair Explorer 도구를 사용하면이 문제를 더 자세히 살펴보십시오. 이것은 세포 기관을위한 전용 DNA 기반 전압계입니다. 전압계처럼 작동하여 셀 내의 서로 다른 두 영역의 전압 차이를 측정합니다. Voltair는 셀에 직접 침투하여 더 깊은 구조에 접근 할 수 있습니다.

초기 연구에서연구자들은 세포 기관 내 전압과 외부 세포 기관 내 전압의 차이 인 막 전위를 조사했습니다. 그들은 이전에 막 잠재력이 전혀 없다고 생각되었던 여러 세포 기관에서 이러한 잠재력에 대한 증거를 발견했습니다.

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