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헬라 세포는 왜 계속 번식할 수 있습니까?
어떤 사람들은 죽었지만, 그녀의 세포는 계속 살아서 인류 과학에 큰 공헌을 했다. 이것은 아마 태산보다 더 중요한 의미일 것이다. 그녀는 가난한 흑인 여성이자 다섯 아이의 어머니였지만 불행히도 자궁경부암 말기를 앓고 있다.

195 1 년, 하이에타 라크스는 3 1 세를 일기로 세상을 떠났다. 그러나 그녀의 무한히 분열된 세포와 그녀의 이름은 영원히 이 세상에 남아 있다. 어떤 의미에서 이것은 사실 일종의' 영생' 이다.

현재, 그녀의 세포는 이미 세계 각지의 실험실로 옮겨져 대량으로 배양되고 무한히 복제되고 있다. 엄밀히 말하면, 현재 얼마나 많은 이런 세포가 있는지 집계하기가 어렵다.

하지만 과학자들은 그녀의 세포가 현재 농축되어 있다면 5000 만 톤에 달하는 100 개의 엠파이어 스테이트 빌딩에 해당할 것으로 추정하고 있다. 이 세포들은 함께 지구를 세 바퀴 돌 수 있다.

10 월 헨리에타는 볼티모어 존 홉킨스 병원의 암 클리닉에 갔다. 그녀는 자신이 어떤 의미에서 영생을 얻을 것이라는 것을 깨닫지 못했다.

그녀의 외과의사 하워드 존스는 그녀가 알지 못하거나 동의하지 않은 상태에서 암에 걸린 자궁에 대해 조직 생체검사를 실시하여 조지 오토 게이에게 건네주었다.

볼티모어의 한 병원의 내과의사 겸 암 연구원인 조지 오토 게이는 실험실 배양에서 세포의 복제 능력에 놀라움을 금치 못했다.

정상적인 상황에서 인간이 배양한 정상 세포는 세포가 일정 양으로 분열된 후 며칠 안에 사망한다. 이 과정을 노화라고 합니다. 정상인의 세포는 56 회 분열할 수 있는데, 이것이 이른바 하이플릭의 상한선이다.

이는 연구원들에게 문제를 가져왔다. 정상 세포를 사용하는 실험은 같은 세포에서 반복할 수 없고, 같은 세포는 확장 연구에 사용할 수 없기 때문이다.

과거 분리되어 나온 암세포도 마찬가지다. 분열의 수는 제한되어 있다. 하지만 헨리에타의 암세포는 끊임없이 분열되어 있으며, 이 세포들이 올바른 영양 조합을 얻으면 무한히 성장할 수 있다.

헨리에타의 암세포는 배양에서 건립된 최초의 인간' 세포주' 가 되었다. 연구원들은 그녀의 이름의 처음 두 글자로 이 세포들, 헬라 세포의 이름을 지었다.

연구가들은 하이라 세포가 절차적인 사망을 겪지 않는 이유는 텔로메라제를 유지하는 것으로 보고 있는데, 이 텔로메라제는 염색체 텔로메레가 점차 짧아지는 것을 막을 수 있고 텔로메라제는 노화와 사망과 관련이 있다고 생각한다.

이 세포들이 텔로메라제를 생산할 수 있는 주된 이유는 이 세포들이 인유두종 바이러스 감염으로 인해 돌연변이를 일으킨다는 것이다.

이후 하이라 세포는 생물학 연구에서 가장 널리 사용되는 인간 세포주가 되었으며, 지난 반세기 동안 많은 생물의학 돌파구에서 중요한 역할을 했다.

이 세포주는 원래 암 연구에 사용되었지만, 하이라 세포는 많은 의학적 돌파구를 가져왔다. 거의 65,438+0.65,438+0 만 개의 특허, 7 만 편의 연구 논문이 하이라 세포를 사용했다. 이 중 5 개 관련 연구도 노벨상을 받았다.

예를 들어 조나스 솔크 (Jonas Salk) 는 1954 년 하이라 세포를 사용하여 소아마비 백신을 개발했고, 에이즈 연구원들은 1980 년대 하이라 세포를 사용하여 인간 면역 결함 바이러스 (HIV) 를 식별하고 분리했다.

2008 년, 할랄 줄 하우젠 (Harald zur Hausen) 은 인간 유두종 바이러스와 자궁경부암 사이의 연관성에 대한 연구를 이끌었고, HIV 발견자인 뤼크 몬타니어 (Luc Montagnier) 와 프랑수아스 바레 (Frandos Barrey) 와 함께

두 번째는 텔로메라제가 염색체의 변성을 예방하는 역할을 연구하는 것이다. 2009 년에 엘리자베스 블랙번, 캐롤 그레드, 잭 쇼스타크가 노벨상을 수상했다.

최근 몇 년 동안 하이라 세포는 게놈학에서 전사 조직학 및 프로테오믹스 (proteomics) 에 이르는' 조직학' 혁명에서 중요한 역할을 했다.

하이라 세포는 방사선, 화장품, 독소 및 기타 화학 물질이 인체 세포에 미치는 영향을 테스트하는 데도 사용된다. 그들은 유전자지도 작성과 인간 질병, 특히 암 연구에서 중요한 역할을 했다.

그러나 HeLa 세포의 가장 중요한 실제 응용은 최초의 소아마비 백신 개발일 수 있다. H 1952 에서 Jonas Salk 는 이 세포에서 그의 소아마비 백신을 테스트하고 대량 생산했다.

하이라 세포계가 놀라운 과학적 돌파구를 가져왔음에도 불구하고, 이 세포들도 문제를 야기할 것이다. 헬라 세포의 가장 중요한 문제는 실험실의 다른 세포 배양에 심각한 오염을 일으킬 수 있다는 것이다.

오염된 세포주에 대한 많은 연구는 어쩔 수 없이 포기되었다. 일부 과학자들은 다른 연구 프로젝트가 영향을 받지 않도록 하이라 세포를 그들의 실험실에 들여오기를 거부했다.

하이라 세포의 또 다른 문제는 정상적인 인간 핵형, 즉 세포 내 염색체의 수와 외관이 없다는 것이다. 헨리에타 라크스 본인은 다른 인간과 마찬가지로 46 개의 염색체를 가지고 있으며, 이배체, 즉 23 쌍의 염색체에 속한다.

하지만 하이라 세포의 게놈은 76 개에서 80 개의 염색체로, 22 개에서 25 개의 비정상적인 염색체를 포함한 초삼배체이다. 추가 염색체는 인간 유두종 바이러스에서 나온다.

헬라 세포는 여러면에서 정상 인체 세포와 비슷하지만 더 이상 정상 인체 세포가 아니며 진화하고 있습니다. 어떤 사람들은 이 세포들이 완전히 인간의 것이 아니라 일종의 미생물에 속한다고 생각한다.

따라서 사용이 제한됩니다.

어쨌든, 하이라 세포는 여전히 세계 각지의 주요 연구실에 조용히 누워 있으며, 무한히 번식하여 24 시간 내에 두 배로 늘어났다. 이 세포들은 진정한' 영생세포' 이다.

헨리에타 라크스도 인류 역사상' 불후의' 인물이 되었다.