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인체의 신비

전체 33개의 글

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세포 안에서 단백질이 망가지면 무슨 일이 생기는가: Proteostasis 붕괴와 단백질 품질관리의 생물학

우리 몸을 구성하는 단백질은 고정된 구조물이 아닙니다. 매 순간 새로운 단백질이 만들어지고, 정확한 구조로 접히고, 세포 안에서 이동하고, 필요한 위치에서 기능을 수행한 뒤, 수명…

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세포는 스스로 청소할 수 있는가: Autophagy·Mitophagy와 중년 이후 단백질 항상성의 생물학

우리 몸의 세포에서는 매 순간 수많은 단백질이 만들어지고 분해됩니다. 미토콘드리아 역시 계속해서 손상되고 새롭게 만들어집니다. 세포가 정상적으로 기능하기 위해서는 단순히 새로운 구…

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나이가 들수록 몸은 왜 염증 상태에 가까워지는가: Inflammaging과 면역노화의 생물학

중년 이후 건강검진을 받다 보면 특별한 증상이 없는데도 혈액검사에서 염증과 관련된 여러 지표가 변하는 경우가 있습니다. 몸에 특별한 감염이 없는데도 염증 관련 신호가 완전히 사라지…

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세포는 왜 늙어버리는가: p53·p21·p16INK4a와 SASP로 이해하는 세포노화의 분자생물학

우리 몸의 세포는 무한히 분열하지 않습니다. 세포에는 일정한 조건에서 증식을 멈추고 자신의 상태를 변화시키는 여러 안전장치가 존재합니다. DNA가 심각하게 손상되었을 때, 세포분열…

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몸은 왜 적당한 스트레스를 필요로 하는가: 호메시스(Hormesis)와 세포 스트레스 적응의 생물학

스트레스는 일반적으로 건강에 나쁜 것으로 생각됩니다. 스트레스를 받으면 몸이 지치고, 수면이 나빠지고, 혈압이 올라가며, 면역체계에도 좋지 않은 영향을 준다고 알려져 있습니다. 하…

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활성산소는 정말 몸에 해로운가: 산화환원 항상성(Redox Homeostasis)과 중년 세포의 생존 전략

건강 정보를 찾아보다 보면 흔히 이런 말을 접하게 됩니다. “활성산소가 노화를 일으킨다.” “활성산소를 제거해야 한다.” “항산화제를 먹으면 노화를 막을 수 있다.” 하지만 세포생…

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NAD⁺는 왜 나이가 들수록 중요해지는가: 시르투인(Sirtuin)과 세포 노화를 연결하는 대사 생물학

노화 연구에서 최근 자주 등장하는 물질이 있습니다. 바로 NAD⁺(Nicotinamide Adenine Dinucleotide)입니다. 인터넷에서는 NAD⁺를 흔히 ‘젊…

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세포는 배고픔을 어떻게 알아차리는가: mTOR와 AMPK가 결정하는 중년 이후의 대사와 노화

우리 몸은 하루 종일 수많은 결정을 내립니다. 지금 에너지가 충분한지, 영양소가 부족한지, 세포를 성장시켜야 하는지, 저장된 에너지를 사용해야 하는지, 손상된 세포 구성요소를 제거…

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단백질은 왜 망가지는가: 단백질 항상성(Proteostasis) 붕괴와 중년 이후 세포 노화의 분자생물학

우리 몸을 구성하는 세포 안에서는 매 순간 수많은 단백질이 만들어지고 있습니다. 근육을 구성하는 단백질, 효소, 호르몬 수용체, 세포막 단백질, 면역 관련 단백질 등 세포의 거의 …

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