KPI뉴스 - UNIST "청색광, 알고보니 더 교묘하게 눈 건강 위협한다"

  • 맑음고창26.1℃
  • 맑음경주시29.1℃
  • 맑음흑산도23.7℃
  • 맑음서산26.5℃
  • 맑음순창군27.7℃
  • 맑음거창27.2℃
  • 맑음북부산28.4℃
  • 맑음북춘천25.4℃
  • 흐림강진군26.9℃
  • 흐림서귀포25.6℃
  • 맑음순천25.9℃
  • 맑음강화23.6℃
  • 맑음안동27.3℃
  • 구름많음진도군24.4℃
  • 맑음남해25.9℃
  • 맑음보령27.8℃
  • 흐림성산23.6℃
  • 맑음의성28.0℃
  • 맑음태백24.6℃
  • 맑음부여27.1℃
  • 맑음대관령20.1℃
  • 맑음밀양28.8℃
  • 맑음영광군25.1℃
  • 맑음통영27.2℃
  • 맑음임실27.4℃
  • 맑음제천25.1℃
  • 맑음청주27.2℃
  • 맑음군산24.8℃
  • 맑음인제25.6℃
  • 흐림완도26.1℃
  • 흐림고산22.2℃
  • 맑음영천28.3℃
  • 맑음봉화25.9℃
  • 구름많음청송군28.3℃
  • 맑음홍성26.5℃
  • 맑음금산27.2℃
  • 맑음영덕24.6℃
  • 맑음이천26.1℃
  • 맑음북강릉22.9℃
  • 맑음부안25.9℃
  • 맑음부산27.2℃
  • 맑음진주27.5℃
  • 맑음동두천26.6℃
  • 맑음거제26.3℃
  • 맑음전주28.0℃
  • 흐림고흥26.0℃
  • 맑음서울27.4℃
  • 맑음울진23.1℃
  • 맑음천안25.8℃
  • 맑음정읍27.7℃
  • 맑음정선군26.1℃
  • 맑음속초22.1℃
  • 맑음상주27.1℃
  • 맑음인천24.7℃
  • 맑음파주25.6℃
  • 맑음북창원28.0℃
  • 맑음광주27.5℃
  • 맑음합천27.6℃
  • 맑음목포25.2℃
  • 맑음충주26.7℃
  • 맑음문경26.3℃
  • 구름많음여수26.9℃
  • 맑음홍천25.7℃
  • 맑음대구28.9℃
  • 맑음산청26.7℃
  • 맑음보은25.5℃
  • 맑음울릉도23.9℃
  • 맑음철원26.1℃
  • 맑음창원26.6℃
  • 맑음양평25.3℃
  • 맑음장수26.6℃
  • 맑음구미28.5℃
  • 맑음남원28.4℃
  • 맑음서청주25.8℃
  • 맑음강릉23.5℃
  • 맑음수원26.2℃
  • 맑음고창군27.6℃
  • 맑음세종26.7℃
  • 맑음양산시28.5℃
  • 맑음광양시29.0℃
  • 맑음추풍령26.0℃
  • 맑음포항26.7℃
  • 맑음김해시27.6℃
  • 맑음의령군27.2℃
  • 구름많음백령도19.3℃
  • 흐림제주23.7℃
  • 맑음춘천26.6℃
  • 맑음영월26.1℃
  • 맑음동해22.4℃
  • 맑음원주25.7℃
  • 맑음대전26.7℃
  • 구름많음울산25.5℃
  • 맑음함양군28.4℃
  • 맑음영주26.3℃
  • 구름많음장흥26.7℃
  • 구름많음보성군26.9℃
  • 구름많음해남27.5℃

UNIST "청색광, 알고보니 더 교묘하게 눈 건강 위협한다"

최재호 기자 Google구글에서 선호하는 출처로 추가
기사승인 : 2025-01-06 08:18:58
민두영·권태혁·민승규 교수팀, 청색광 '단백질 손상 경로' 규명
단백질 구조 포획된 산소가 산화 손상 유발…국제학술지 게재

청색광이 항산화 시스템을 피해 세포 단백질을 손상시키는 과정이 울산과학기술원 연구팀에 의해 밝혀졌다.

 

▲ 왼쪽 상단부터 시계방향으로 권태혁 교수, 민두영 교수, 민승규 교수, 박민규 연구원, 김서윤 연구원, 김어진 연구원, 김성호 연구원 [울산과기원 제공]

 

UNIST는 화학과 민두영·권태혁·민승규 교수팀이 청색광(블루라이트 blue light)에 의해 세포 단백질이 손상되는 새로운 경로를 규명했다고 6일 밝혔다.


청색광은 햇빛, LED 기반 디스플레이 기기, 실내조명에서 방출되는 빛이다. 고에너지 가시광선이라 일반적인 자외선 차단제로는 제대로 막을 수 없고, 눈의 각막과 수정체를 통과해 망막까지 도달할 수 있는 특성이 있다.


체내에 도달한 청색광은 세포 단백질의 산화 손상을 유발해 피부와 눈 건강을 해칠 수 있는 것으로 알려져 있다. 체내에 녹아 있던 산소가 청색광을 흡수해 반응성이 높은 활성산소로 바뀌면, 이 활성산소가 세포의 단백질 사이를 헤집고 다니면서 단백질 표면을 산화 손상시키는 방식이다. 세포 내 항산화 시스템은 이러한 활성산소를 무력화시켜 단백질 손상을 줄일 수 있다.


반면 연구팀이 밝혀낸 '단백질 손상 경로'는 항산화 시스템이 닿지 않는 단백질 내부에서 일어난다. 단백질 내부에 갇힌 산소가 특정 아미노산과 상호작용하며 청색광의 에너지를 흡수하고, 이를 통해 활성산소로 바뀌는 경로다. 생성된 활성산소는 단백질 내부를 돌아다니며 궁극적으로 단백질 손상을 유발한다.

 

▲ 항산화 시스템을 피해 세포 단백질을 손상시키는 산소 가둠 경로 [울산과학기술원 제공]

 

연구팀은 단백질의 구조에서 착안해 이 같은 경로를 발견했다. 단백질은 아미노산 사슬이 복잡하게 접힌 구조로, 그사이에 무수히 많은 공간이 있어 작은 분자들이 포획될 수 있다고 본 것이다. 다양한 실험, 계산, 통계 및 생명정보학 접근 방법을 활용해 다각도로 이를 입증했으며, 이 단백질 손상 경로를 '산소 가둠 광산화 경로(oxygen-confined photooxidation pathway)'로 명명했다.


민두영 교수는 "일반적인 단백질 손상 경로와는 본질적으로 완전히 다른 새로운 단백질 손상 경로를 발견했으며, 세포 내 단백질 전반에 보편적으로 영향을 미칠 수 있음을 확인했다"고 강조했다.

 

이어 "새롭게 발견된 단백질 손상 경로는 청색광에 의한 피부, 눈 조직의 노화나 질병 유발의 숨겨진 원리일 수 있다"고 설명했다.


연구결과는 지난달 30일 국제학술지 '네이처 커뮤니케이션'(Nature Communications)에 공개됐다. 연구수행은 한국연구재단, 울산과학기술원의 지원을 받아 이뤄졌다.

 

KPI뉴스 / 최재호 기자 choijh1992@kpinews.kr 

[저작권자ⓒ KPI뉴스. 무단전재-재배포 금지]