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인체의 신비

전체 33개의 글

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세포가 망가졌다는 사실을 면역계는 어떻게 알아차리는가: DAMPs·NLRP3·cGAS-STING으로 이해하는 만성 염증

우리 몸의 면역계는 세균이나 바이러스처럼 외부에서 들어온 병원체만 감지하는 것이 아닙니다. 세포 내부에서 발생한 손상도 감지합니다. 문제는 여기에서 시작됩니다. 세포가 손상되면 평…

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미토콘드리아가 망가지면 세포는 어떻게 늙는가: ROS·mtDNA·Mitophagy로 이해하는 미토콘드리아 기능장애

미토콘드리아를 흔히 “세포의 발전소” 라고 부릅니다. 세포가 사용하는 ATP를 생산하기 때문입니다. 하지만 이 표현만으로는 미토콘드리아의 생물학적 역할을 충분히 설명할 수 없습니다…

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세포는 언제 성장하고 언제 자신을 청소하는가: mTOR·AMPK·Autophagy로 이해하는 중년의 세포 대사

우리 몸의 세포는 항상 같은 상태로 존재하지 않습니다. 영양분과 에너지가 충분하면 세포는 성장하고, 단백질을 만들고, 새로운 세포 구성요소를 합성합니다. 반대로 에너지가 부족하거나…

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세포 안에 단백질 쓰레기가 쌓이면 무슨 일이 생기는가: Proteostasis와 중년 이후 단백질 품질관리의 붕괴

우리 몸을 구성하는 수많은 단백질은 한 번 만들어졌다고 영원히 존재하는 것이 아닙니다. 단백질은 끊임없이 만들어지고, 접히고, 기능을 수행하고, 필요하면 변형되고, 손상되거나 오래…

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텔로미어가 짧아지면 정말 늙는가: Telomere·Telomerase·Shelterin으로 이해하는 세포의 복제수명

“텔로미어가 짧아지면 늙는다.” 건강 관련 콘텐츠에서 흔히 볼 수 있는 문장입니다. 텔로미어를 “염색체 끝에 달린 신발끈의 플라스틱 마개” 에 비유하기도 합니다. 염색체가 손상되지…

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세포는 왜 늙고 왜 암이 되는가: Cellular Senescence·p53·RB·Telomere의 두 얼굴

우리 몸의 세포는 무한히 분열하지 않습니다. 정상적인 세포에는 언제 분열해야 하는지, 언제 분열을 멈춰야 하는지, 언제 스스로 죽어야 하는지 를 결정하는 정교한 통제 시스템이 존재…

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세포는 DNA 손상을 어떻게 감지하는가: ATM·ATR·p53으로 이해하는 DNA Damage Response와 중년의 노화생물학

우리 몸의 세포는 매 순간 DNA 손상을 경험합니다. DNA는 매우 안정적인 분자처럼 보이지만 실제로는 끊임없이 손상됩니다. 자외선, 활성산소, 화학적 스트레스, 복제 과정의 오류…

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나이가 들면 왜 NAD⁺가 감소하는가: NAD⁺·Sirtuin·PARP로 이해하는 세포 노화의 대사학

NAD⁺라는 물질이 최근 건강과 노화 분야에서 자주 등장하고 있습니다. 특히 NMN, NR, NAD⁺ 전구체, Sirtuin 등의 이름이 함께 언급되면서 마치 NAD⁺가 노화를 되…

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미토콘드리아는 하나의 기관이 아니다: Fusion·Fission·Mitophagy로 이해하는 미토콘드리아 품질관리

미토콘드리아를 흔히 “세포의 에너지 공장” 이라고 부릅니다. 틀린 표현은 아닙니다. 미토콘드리아는 산화적 인산화(Oxidative Phosphorylation)를 통해 ATP를 생…

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