목차
1. 피토크롬 광가역성
2. 피토크롬 역할
2. 피토크롬 역할
본문내용
다 하도록 뒤에서 진두지휘하고 있었다는 것을 이번에 우리나라 포항공대 팀이 밝혀낸 것이다.
연구팀은 한 발 더 나아가 ‘PAPP5’에 유전공학 기법을 적용해 기능을 증폭시키거나 같은 유전자를 식물에 더 주입할 경우 햇빛이 적은 상황에서도 마치 햇빛을 많은 받은 것처럼 ‘인산기’가 작용한다는 것을 발견했다. 이런 작용을 통해 ‘피토크롬’을 통과한 빛 신호는 복잡한 단계의 신호전달체계를 거쳐 결국 식물이 적은 양의 햇빛으로도 마치 적당량의 햇빛을 받은 것처럼 생장하게 될 수 있다는 것이다.
연구팀 연구결과에 따르면 ‘PAPP5’ 유전자의 능력을 키운 결과 빛에 대한 유전자의 민감성이 최대 30% 증가했다. 이는 평소보다 30% 정도 빛의 양이 줄어들어도 똑같은 크기의 작물을 얻을 수 있다는 의미다.
현재 농업 생산량에 가장 많은 영향을 주는 인자가 곰팡이에 의한 흰 가루병과 같은 ‘식물 병’이고 두 번째 인자가 바로 ‘일조량’이다. 이런 측면에서 ‘PAPP5’ 유전자를 조절하는 유전공학 기술이 각종 작물생산 농업에 적용될 경우 연간 일조량에 상관없이 꾸준하게 대량 작물생산을 기대할 수 있어 ‘제2의 농업혁명’ 도 기대된다. (글: 서현교 - 과학칼럼니스트)
연구팀은 한 발 더 나아가 ‘PAPP5’에 유전공학 기법을 적용해 기능을 증폭시키거나 같은 유전자를 식물에 더 주입할 경우 햇빛이 적은 상황에서도 마치 햇빛을 많은 받은 것처럼 ‘인산기’가 작용한다는 것을 발견했다. 이런 작용을 통해 ‘피토크롬’을 통과한 빛 신호는 복잡한 단계의 신호전달체계를 거쳐 결국 식물이 적은 양의 햇빛으로도 마치 적당량의 햇빛을 받은 것처럼 생장하게 될 수 있다는 것이다.
연구팀 연구결과에 따르면 ‘PAPP5’ 유전자의 능력을 키운 결과 빛에 대한 유전자의 민감성이 최대 30% 증가했다. 이는 평소보다 30% 정도 빛의 양이 줄어들어도 똑같은 크기의 작물을 얻을 수 있다는 의미다.
현재 농업 생산량에 가장 많은 영향을 주는 인자가 곰팡이에 의한 흰 가루병과 같은 ‘식물 병’이고 두 번째 인자가 바로 ‘일조량’이다. 이런 측면에서 ‘PAPP5’ 유전자를 조절하는 유전공학 기술이 각종 작물생산 농업에 적용될 경우 연간 일조량에 상관없이 꾸준하게 대량 작물생산을 기대할 수 있어 ‘제2의 농업혁명’ 도 기대된다. (글: 서현교 - 과학칼럼니스트)
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