Published on January 27, 2006 at 3:40 PM
재조합형 DNA 기술의 출현 그후 내내, 과학자는 그것이 특정 필요를 위한 완전히 새로운 효소를 만드는 것은 가능할 것이라는 점을 생각했습니다.
전표 과학에 있는 약품, 이것의 웁살라와 한국 존재하는 구체적인 증거에서 연구원에서. 그(것)들은 일반적인 인간적인 물질 대사 변환에, cefotaxime에서 관련시킨 특정 물질을 나누기 위하여 주문 설계되는 효소로 효소 성공했습니다.
"제품은 이 경우에는 요점이 아닙니다, 그러나 완전히 새로운 미리 결정한 활동을 위한 효소를 변형시키는 것이 가능하다는 것을 우리는 보여주었습니다. 우리는 지시한 분자 기동전개와 조화하여 시험관에 있는 효소의 액티브한 사이트의 합리적인 개조를 사용해서 성공했습니다," 연구 결과를 계획한 생화학과 유기 화학의 부에 교수를, 말합니다 Bengt Mannervik.
모든 유기체의 세포에서는, 단백질은 높게 이종 모형의 분자 기능에서 관련시킵니다: 유전자의 기능의 신호의 전송을 위한 빛의 수용체로 그리고 냄새, 기계 작업, 통제, 및 화학물질의 종합 및 강직. 이 다양한 기능 전부에도 불구하고, 모든 상상할 수 있는 단백질 구조물의 단지 하찮은 수는 생세포에 있는 실존에 이제까지 옵니다. 전세계 재조합형 DNA 기술과 화학제품 수정 과학자 덕분에 그러므로 약, 약품 산업, 임업 및 농업에 있는 biotechnological 응용을 위해 사용될 수 있는 완전히 새로운 단백질, 및 식료품의 생산을 일으키는 것을 시도하고 있습니다. 그러나, 연구원은 난제 같이 개조 후에 단백질을, 마구잡이로 찾아야 했습니다.
한국에 있는 Hak 일요일 김 연구단과 협력하여 웁살라 대학에 Bengt Mannervik와 그의 연구단은, cefotaxime를 떨어뜨리는 효소, 페니실린과 유사한 항생제로 일반적인 물질 대사에 참가하는 인간 세포에 있는 효소를 변환했습니다. 인간적인 효소는 beta lactamase 페니실린 모형의 항생제를 나누기 위하여 박테리아가 사용하는 세균성 효소에서 부분으로 보충되었습니다. 과학자는 그 때 새로운 효소를 가진 박테리아를 고립시키고 cefotaxime를 떨어뜨려서 살아나는 그들의 수용량을 강화했다는 것을 보여주는 것을 처리했습니다.
"과감하게 자연적인 단백질의 속성을 바꾸는 것이 가능하다는 것을, 그리고 효소의 기능이 새로운 용도를 위해 주문 설계될 수 있다는 것을 연구 결과,"는 말합니다 Bengt Mannervik를 보여줍니다.
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