혈액 응고 미스터리 '해결'

과학자들은 마침내 출혈 장애의 치료에 영향을 미치는 핵심적인 돌파구인 혈종 미스터리를 풀었다고 주장합니다.

과학자들은 마침내 출혈 장애의 치료에 영향을 미치는 핵심적인 돌파구인 혈종 미스터리를 풀었다고 주장합니다.



하버드 대학의 한 팀이 단일 분자 조작에 최첨단 기술을 적용하여 혈액 응고를 조절하기 위해 신체가 사용하는 근본적인 피드백 메커니즘을 실제로 밝혀냈다고 '사이언스' 저널이 최신판에 보고했습니다.



인간의 몸에는 삶의 찰과상과 타박상을 치유하는 놀라운 능력이 있습니다. 손상에 대한 이러한 반응의 중심 측면은 지혈로 알려진 과정을 끝내는 능력입니다. 그러나 지혈을 조절하는 것은 복잡한 균형 작용이라고 수석 연구원인 Wesley P Wong은 말했습니다.



과학자들에 따르면, 지혈 활동이 너무 많으면 과도한 혈전이 생겨 혈전증으로 알려진 잠재적으로 치명적인 상태를 초래할 수 있습니다. 그리고 체내에서 지혈 활동이 너무 적으면 출혈로 사망할 수 있습니다.

적절한 균형을 달성하기 위해 신체는 혈액 응고 단백질 폰 빌레브란트 인자의 A2 도메인으로 알려진 분자력 센서의 순환 시스템에 의해 가해지는 아주 작은 힘에 의존하는 크게 기계적 피드백 시스템에 의존합니다.



긴 더듬이를 가진 커다란 검은 딱정벌레

이 A2 영역의 단일 분자를 조작함으로써 팀은 A2 영역이 매우 민감한 힘 센서로 작용하여 펼쳐짐으로써 매우 약한 인장력에 반응하고 복잡한 3차원 조직의 많은 부분을 잃는다는 것을 발견했습니다. 이 전개 이벤트는 ADAMTS13으로 알려진 효소에 의한 분자 절단을 허용합니다.



신체에서 이러한 절단 이벤트는 지혈 가능성을 감소시키고 혈전의 크기를 줄일 수도 있습니다.

이 시스템은 A2 전단 센서가 혈류 내 VWF의 크기를 조절할 수 있을 정도로 미세하게 조정되었습니다?? Wong은 외상에 반응하기 위한 최적의 크기를 유지한다고 말했습니다.



그리고 발견을 위해 과학자들은 Wong의 연구실에서 개발한 광학 핀셋 시스템에 의존했습니다. 핀셋은 길이의 나노스케일 변화를 관찰하면서 개별 분자에 미세한 힘을 가할 수 있습니다.



이러한 조작을 통해 과학자들은 단일 A2 분자가 힘을 가했을 때 펼쳐지는 속도와 다시 접히는 속도와 효소와의 상호 작용을 특성화할 수 있었습니다.

이번 발견은 2A형 폰 빌레브란트병과 같은 출혈 장애가 어떻게 이 조절 시스템을 방해하고 잠재적으로 치료 및 진단을 위한 새로운 길로 이어질 수 있는지에 대한 통찰력을 제공한다고 연구원들은 말했습니다.



위의 기사는 정보 제공의 목적으로만 사용되며 전문적인 의학적 조언을 대신할 수 없습니다. 귀하의 건강이나 건강 상태와 관련하여 질문이 있을 경우 항상 의사 또는 기타 자격을 갖춘 의료 전문가의 지도를 받으십시오.