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공부는 먼저 산호가 미네랄 골격을 만드는 방법을 정확히 파악하는 것입니다.

산호는 탄산 칼슘으로 만든 골격을 만드는 작은 해양 동물로 해수에서 추출합니다. 산호가 해골을 만드는 생체 미생화 과정은 수년 동안 연구되어 왔지만, 관련된 정확한 메커니즘은 불분명 한 상태로 남아있었습니다.

이제 버클리 캘리포니아 대학교 (University of California)의 과학자 팀은 산호 생체 내화를 담당하는 주요 단백질을 확인했습니다. Nature Communications 저널에 발표 된 그들의 연구는이 중요한 과정의 기본 분자 메커니즘을 처음으로 지적합니다.

연구원들은 X- 선 결정학 및 질량 분석법을 포함한 기술의 조합을 사용하여 생체 미생화 동안 산호로 발현 된 단백질을 분석했습니다. 그들은 Calcineurin과 단백질 키나제 A라고 불리는 두 가지 특정 단백질이 그 과정에서 중요한 역할을한다는 것을 발견했습니다.

칼시 뉴린은 세포에서 칼슘 수준을 조절하는 효소이고, 단백질 키나제 A는 다른 단백질을 활성화시키는 신호 전달 분자이다. 연구원들은 칼시 뉴린과 단백질 키나제 A가 산호의 골격 내에서 탄산 칼슘 결정의 형성을 제어하기위한 작용을 발견했다.

이 발견은 산호 생체 생물 분석 과정에 대한 새로운 통찰력을 제공하며 기후 변화 및 기타 환경 스트레스 요인에 의해 위협받는 산호초를 보호하기위한 노력에 도움이 될 수 있습니다.

산호는 산호초라고 불리는 큰 구조물을 건설하는 중요한 해양 유기체로 다양한 해양 생물을위한 집과 음식을 제공합니다. 산호초는 또한 중요한 관광지이며 매년 수십억 달러의 수입을 창출합니다.

기후 변화로 인해 바다가 더 따뜻하고 산성이되어 산호가 해골을 만들기가 어렵습니다. 이것은 산호가 공생 조류를 잃고 흰색으로 표백되는 상태입니다. 산호 표백은 결국 산호의 죽음으로 이어질 수 있습니다.

산호 생체 생물 분석을 담당하는 주요 단백질의 발견은 과학자들이 기후 변화의 영향으로부터 산호초를 보호하기위한 새로운 전략을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다. 산호가 어떻게 해골을 만드는지 이해함으로써 과학자들은 산호가 따뜻하고 산성 물에서 생존하는 데 도움이 될 수있는 새로운 치료법을 개발할 수 있습니다.

이 연구는 산호 생체 생물 분석에 대한 우리의 이해에서 중요한 돌파구이며 산호초의 보존에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.

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