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단백질공학2

극지 생물 단백질, 산업 효소의 새로운 패러다임을 열다 산업용 효소는 식품, 의약, 바이오에너지, 환경정화 등 다양한 분야에서 필수적으로 활용되는 촉매 물질입니다. 하지만 기존 효소는 온도나 pH의 변화에 민감하고, 특정 조건에서만 제한적으로 작동하는 단점이 있습니다.이러한 한계를 극복할 수 있는 새로운 해법으로 최근 주목받고 있는 것이 바로 극지 생물에서 유래한 단백질 효소입니다. 극지 생물은 극한의 저온, 고염분, 저산소 환경에서도 생존하며, 이 과정에서 기존 생물체에는 없는 구조적·기능적 특성을 가진 단백질을 진화시켜 왔습니다. 이들의 효소는 저온에서도 높은 반응성, 안정성, 특이성을 보이며, 차세대 산업용 효소로 각광받고 있습니다.1. 극지 생물의 생존 환경과 단백질의 특성극지는 연중 낮은 기온(영하 20도 이하), 강한 자외선, 얼음과 염분으로 뒤덮.. 2025. 10. 5.
심해 생물의 초저온 단백질 구조 – 극한 환경 속 생명의 분자적 비밀 심해는 깊이 1,000m 이상의 바다로, 수압은 대기압의 수백 배, 온도는 대부분 0~4℃입니다. 햇빛이 전혀 닿지 않아 에너지원이 제한적이고, 극심한 저온·고압·어둠 속에서 생존하는 것은 매우 어렵습니다.그러나 심해 생물들은 이런 조건에서도 정상적인 대사 활동을 이어갑니다. 그 생존의 핵심 중 하나가 바로 초저온에서도 기능을 유지하는 특수 단백질 구조입니다. 보통 단백질은 저온에서 경직되거나 효소 활성이 떨어지지만, 심해 생물의 단백질은 이를 극복할 수 있도록 분자 구조가 특별히 진화했습니다.1. 저온 환경이 단백질에 미치는 영향단백질은 아미노산이 일정한 3차원 구조로 접혀 만들어진 거대 분자입니다. 이 구조가 유지되어야 효소 촉매 작용, 신호 전달, 물질 운반 같은 기능을 수행할 수 있습니다.하지만 .. 2025. 8. 19.