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Bessy II는 내부 나침반이 자기 박테리아로 구성되는 방식에 대해 조명합니다.

자기 박테리아 박테리아 (MTB)는 지자기장 라인을 따라 배향하고 탐색 할 수 있습니다. 이 특별한 능력은 자철석 (Fe3O4) 또는 그리지이트 (Fe3S4)의 세포 내 자기 결정의 형성에 기초한다. 결정은 지질 막으로 둘러싸인 자기 소장이라고 불리는 특수 소기관에 위치합니다. 자성상은 세포 내부의 사슬에 배열되며, 자기 모멘트는 체인의 장축을 따라 정렬됩니다. 이 배열을 통해 박테리아는 지구 자기장의 방향을 감지하고 그에 따라 몸을 정렬 할 수 있습니다.

Magnetorecection은 최근 몇 년 동안 집중적으로 연구되었으며 본질적으로 가장 놀라운 업적 중 하나이지만, 자기 형성의 정확한 메커니즘은 여전히 ​​완전히 이해되지 않았습니다. 세포질로부터의 자철석 또는 그리지이트의 직접적인 침전, 막-결합 철 황화물의 자성 화자로의 형질 전환 또는 자기 소체 물질 막을 통한 철 및 황 이온의 수송을 포함하는보다 복잡한 과정을 포함하여 몇몇 모델이 제안되었다.

뮌헨 기술 대학 (TUM)의 연구원들은 자기 소소원의 형성 메커니즘을 밝히기 위해 Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB)에서 Synchrotron X-ray 현미경 및 분광법을 사용하여 Magnetactic 박테리아 Magnetospirillum magneticum magneticum magneticum amb-1을 연구했습니다. 이들 기술의 조합으로 인해 높은 공간 분해능을 갖는 자성상의 원소 조성 및 자기 특성을 분석 할 수 있었다.

결과는 Magnetospirillum magneticum amb-1의 자기 소체가 얇은 막으로 둘러싸인 자력 코어로 구성됨을 보여준다. 코어는 대략 50% 철 및 50% 산소를 함유하며, 이는 역 스피넬 구조로 배열됩니다. 막은 지질, 단백질 및 탄수화물의 혼합물로 구성되며 약 5 nm 두께입니다.

연구원들은 또한 자기 소체가 세포질로부터의 자력의 직접적인 침전에 의해 형성된다는 것을 발견했다. 이 과정은 자기 솜 내부의 철 및 산소 이온의 축적에 의해 시작된다. 그런 다음 이온은 반응하여 마그네타이트 결정을 형성하여 최종 크기에 도달 할 때까지 자랍니다.

이러한 발견은 자기 소소원의 형성 메커니즘에 대한 새로운 통찰력을 제공하고 자기 박테리아가 지구의 자기장 라인을 따라 어떻게 방향을 정리하고 탐색하는지에 대한 우리의 이해에 기여합니다.

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