Trend 카렌 사르키시안에게 어두운 방에 빛나는 페튜니아가 가득한 것보다 더 경이롭고 감동적인 것은 없다. 그는 더 많은 사람들이 그 마법을 경험할 수 있기를 바라며, 2009년 영화 '아바타'처럼 생물광을 내는 식물들로 가득 찬 미래를 상상한다. 사르키시안은 영국 임페리얼 칼리지의 합성 생물학자이자 페튜니아의 엔지니어 중 한 명이다. 그는 또한 아이다호주에 위치한 생물공학 회사인 라이트 바이오의 공동 창업자로, 이번 달 미국 농무부로부터 미국에서 그들의 빛나는 페튜니아를 판매할 수 있는 허가를 받았다. 이 회사는 2024년 초에 식물을 배송하기 시작할 계획이다. 유전자 조작된 식물은 바이오루미네센트 버섯인 네오노토파누스 남비라는 종류의 생물광 버섯에서 얻은 DNA의 추가로 네온 그린 색을 내뿜는다. "우리는 일반적으로 열대 우림에서 발견되는 버섯에서 가져온 자연 시스템을 식물로 이전하고 있다"라고 사르키시안은 말한다. 낮에는 N. 남비는 눈에 띄지 않는 갈색이지만, 밤에는 유령 같은 녹색으로 빛난다. 세계에는 약 1,500개의 생물광 종이 있으며, 이에는 박테리아, 물고기, 해파리, 벌레, 양서류, 절지동물 및 버섯이 포함된다. 생물광은 산소가 루시페린이라는 물질과 루시페라제라는 효소의 도움으로 반응하여 빛의 형태로 에너지를 생성할 때 자연적으로 발생한다. 이 과정은 박테리아를 제외한 대부분의 생물에서는 잘 이해되지 않는다. 2018년에 사르키시안은 N. 남비에서 빛을 내는 효소를 식별한 국제 연구팀의 일원이었다. 2년 후, 그들은 그 효소의 유전자를 번식하기 쉽고 빠르게 자라는 담배 식물에 삽입한 것을 설명했다. 결과적으로 얻어진 식물은 잎, 줄기, 뿌리 및 꽃에서 녹색 빛을 발산했다. 사르키시안은 1986년 불바다에서 유전자 조작된 빛나는 식물을 최초로 만든 과학자 그룹 중 한 명인 화학자 키스 우드와 함께 라이트 바이오를 창립했다. 캘리포니아 대학교 샌디에고에서 그들의 발견을 과학 저널 '사이언스'에 발표했다. 그러나 식물들은 스스로 빛나지 못했다. 오히려 생물광을 생성하는 데 필요한 특수한 화학물질인 불바다의 루시페린으로 뿌려져야 했다. 수십 년 후, MIT의 연구진은 불바다 효소를 나노입자라는 작은 물질에 포장하여 화단으로 사용하는 전달 시스템으로 사용했다. 그들은 이 입자들을 용액에 분산시킨 다음, 식물을 그 액체에 담갔다. 이로써 식물은 몇 시간 동안 빛을 발산했다. 우드는 "그러나 이 아이디어는 상업적으로 흥미를 끌지 못했다. 사람들은 특이한 처리나 요구사항 없이 밝게 빛나는 식물을 원한다"고 말한다.
Insight - 사람들은 왜 특이한 처리나 요구사항 없이 밝게 빛나는 식물을 원할까요?
- MIT의 연구진은 어떤 방식으로 빛을 발산하는 전달 시스템을 개발했나요?
- 라이트 바이오의 초기 발견은 어떤 방식으로 빛을 발산했나요?
- 빛을 내는 효소를 담배 식물에 삽입한 결과는 어떻게 되었나요?
- 생물광은 어떤 물질과 효소의 도움으로 발생하나요?
- 라이트 바이오의 빛나는 페튜니아는 어떤 원리로 작동하나요?
- 페튜니아의 빛을 내는 능력은 어떻게 발견되었나요?
Keyword 빛나는 페튜니아, 생물광, 식물, 유전자 조작, 생물공학, 라이트 바이오, 네오노토파누스 남비, DNA, 빛, 생물광 종, 산소, 루시페린, 루시페라제, 효소, 불바다, 화학물질, MIT, 나노입자, 전달 시스템, 상업적
Reference [원문기사/이미지] Here Come the Glow-in-the-Dark Houseplants
* 본 콘텐츠는 Crowd Filtering을 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI가 요약한 내용입니다.
6-Patterns | Enhancement | Expansion | Connectivity | Reversal | Reduction | Disruption |
12-Sectors | Marketing | Branding | Lifestyle | Business | Tech | Consumer | Contents | Design | Culture | ESG | Generation | Economy |
+ TREND.M Idea Framework |
Trend
카렌 사르키시안에게 어두운 방에 빛나는 페튜니아가 가득한 것보다 더 경이롭고 감동적인 것은 없다. 그는 더 많은 사람들이 그 마법을 경험할 수 있기를 바라며, 2009년 영화 '아바타'처럼 생물광을 내는 식물들로 가득 찬 미래를 상상한다. 사르키시안은 영국 임페리얼 칼리지의 합성 생물학자이자 페튜니아의 엔지니어 중 한 명이다. 그는 또한 아이다호주에 위치한 생물공학 회사인 라이트 바이오의 공동 창업자로, 이번 달 미국 농무부로부터 미국에서 그들의 빛나는 페튜니아를 판매할 수 있는 허가를 받았다. 이 회사는 2024년 초에 식물을 배송하기 시작할 계획이다. 유전자 조작된 식물은 바이오루미네센트 버섯인 네오노토파누스 남비라는 종류의 생물광 버섯에서 얻은 DNA의 추가로 네온 그린 색을 내뿜는다. "우리는 일반적으로 열대 우림에서 발견되는 버섯에서 가져온 자연 시스템을 식물로 이전하고 있다"라고 사르키시안은 말한다. 낮에는 N. 남비는 눈에 띄지 않는 갈색이지만, 밤에는 유령 같은 녹색으로 빛난다. 세계에는 약 1,500개의 생물광 종이 있으며, 이에는 박테리아, 물고기, 해파리, 벌레, 양서류, 절지동물 및 버섯이 포함된다. 생물광은 산소가 루시페린이라는 물질과 루시페라제라는 효소의 도움으로 반응하여 빛의 형태로 에너지를 생성할 때 자연적으로 발생한다. 이 과정은 박테리아를 제외한 대부분의 생물에서는 잘 이해되지 않는다. 2018년에 사르키시안은 N. 남비에서 빛을 내는 효소를 식별한 국제 연구팀의 일원이었다. 2년 후, 그들은 그 효소의 유전자를 번식하기 쉽고 빠르게 자라는 담배 식물에 삽입한 것을 설명했다. 결과적으로 얻어진 식물은 잎, 줄기, 뿌리 및 꽃에서 녹색 빛을 발산했다. 사르키시안은 1986년 불바다에서 유전자 조작된 빛나는 식물을 최초로 만든 과학자 그룹 중 한 명인 화학자 키스 우드와 함께 라이트 바이오를 창립했다. 캘리포니아 대학교 샌디에고에서 그들의 발견을 과학 저널 '사이언스'에 발표했다. 그러나 식물들은 스스로 빛나지 못했다. 오히려 생물광을 생성하는 데 필요한 특수한 화학물질인 불바다의 루시페린으로 뿌려져야 했다. 수십 년 후, MIT의 연구진은 불바다 효소를 나노입자라는 작은 물질에 포장하여 화단으로 사용하는 전달 시스템으로 사용했다. 그들은 이 입자들을 용액에 분산시킨 다음, 식물을 그 액체에 담갔다. 이로써 식물은 몇 시간 동안 빛을 발산했다. 우드는 "그러나 이 아이디어는 상업적으로 흥미를 끌지 못했다. 사람들은 특이한 처리나 요구사항 없이 밝게 빛나는 식물을 원한다"고 말한다.
Insight
Keyword
빛나는 페튜니아, 생물광, 식물, 유전자 조작, 생물공학, 라이트 바이오, 네오노토파누스 남비, DNA, 빛, 생물광 종, 산소, 루시페린, 루시페라제, 효소, 불바다, 화학물질, MIT, 나노입자, 전달 시스템, 상업적
Reference
[원문기사/이미지] Here Come the Glow-in-the-Dark Houseplants
* 본 콘텐츠는 Crowd Filtering을 통해 수집된 데이터를 기반으로 AI가 요약한 내용입니다.
Tech-centric
Culture
Type
Personalization
Originality
+ TREND.M Idea Framework