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현재 지구상 가장 방사선 저항력이 강한 생명체
방사선은 DNA구조를 손상시키며 생명체가 가진 복구 능력을 넘어서는 피폭을 당하면 돌연변이와 암이 발생한다 그만큼 모든 생명체들에게 치명적이며, 때론 기계 장치에까지 영향을 끼친다 인간은 5Gy의 방사선량에도 사망하며, 극한생물의 대명사로 언급되는 곰벌레조차 5000Gy의 방사선량에 노출되면 생명을 보장할 수 없다 ※CT촬영 1회 시 노출량 약 8mGy 하지만 Thermococcus gammatolerans (Tg) 라는 고균은 5000Gy에도 아무 문제 없이 생존이 가능하다 3만 Gy에 노출되어도 생존력이 약간 감소할 뿐 회복하며 견뎌낼 수 있어 현재 가장 방사선에 강한 생명체라는 타이틀을 가지고 있다 이 고균은 2003년 캘리포니아 만 과이마스 분지의 심해 열수구에서 발견되었으며 섭씨 55-95도(최적 88도)의 황(S)을 포함한 절대혐기성 환경에서 자란다 그런 환경이니만큼 고온 고압에도 잘 자라는 미생물이지만 가장 이목을 끄는 것은 상술한 압도적인 DNA 복구력이다 그 이유를 찾기 위해 여러 생명체들이 공통으로 가진 DNA 조절 단백질인 Proliferating cell nuclear antigen(PCNA)를 연구했다 PCNA는 자체적인 DNA조절 기작을 가지지 않지만 다른 DNA합성 및 복구 단백질들의 활동을 조정하는 방식으로 작용한다 Tg유래 PCNA(TgPCNA)(a)는 인간을 포함 다양한 생명체들이 가진 PCNA들과 겹쳐 볼 때 형태가 유사했으나(b), 방사선에 의한 변성이 잘 이루어지지 않았다 연구 결과 타 PCNA보다 TgPCNA에서 방사선 저항력이 강한 아미노산인 아스파르트산과 글루탐산의 구성비율이 높은 반면, 고온에서 산화되기 쉬운 시스테인의 구성비율이 낮았다 물이 방사선에 의해 분해될 때 활성산소종(ROS)이 생성되는데, 이것이 수용성 환경에서 세포손상 원인의 대부분을 차지한다 DNA가 활성산소에 노출되면 8-oxoguanine (GO)과 8-oxodGTP (dGOTP)등의 돌연변이 유발물질이 생성된다 이들을 DNA에서 제거하고 수정하는 역할을 하는 것이 base excision repair (BER) 시스템이다 이 중 GO-DNA 글리코실라제(OGG)는 DNA에서 GO를 제거하는 역할을 하는데 고균이 가진 OGG를 AGOG라고 한다 다른 OGG는 복구를 담당하는 부위가 좁고 특이적이나 Tg의 AGOG는 매우 넓은 범위의 손상을 복구할 수 있다 심해 열수구는 DNA 손상을 유발하는 중금속의 농도도 짙다 이에 Tg는 카드뮴, 코발트, 아연에 대한 높은 저항성을 가지고 있다 미생물이 카드뮴에 노출되면 철 흡수 방해 및 유전물질의 손상이 이루어진다 Tg는 카드뮴 이온이 들어오면 주위 환경에 풍부한 황을 통해 황화 카드뮴으로 만든다 이렇게 황으로 카드뮴을 감싸는 형태로 독성을 감소시키고 상술한 BER 시스템으로 손상부위를 복구한다 그리고 카드뮴에 노출될 시 세포 외 물질유출을 담당하는 유전자 82개 중 11개의 활성이 증가하는 것이 관찰되었다 정확한 기전이 밝혀지진 않았지만 저 유전자들이 카드뮴 유출을 담당한다고 추측된다 하지만 다른 방사선 내성 미생물들과 다른 특징을 가진 것은 여전한 의문점이다 일반적으로 세포의 방사선 저항성은 성장 단계에 따라 차이가 난다 저항성이 강한 생명체라도 세포분열 주기일 때 저항력이 감소하나, Tg는 세포 주기에 상관없이 일정한 저항성을 보였다 또한 호기성 방사선 내성 미생물들은 망간 이온을 이용한 항산화 효소를 사용해 활성산소를 제거하는데, 그에 따라 세포질 내의 Mn/Fe 비가 높게 나타난다 그러나 Tg를 포함한 혐기성 방사선 내성 미생물들은 방사선에 취약한 대장균 등과 비슷한 Mn/Fe비를 가지는데도 강한 저항력을 보인다 이러한 방사선 저항성에 대해선 또다른 의문이 존재한다 분명 이 Tg가 존재하는 곳은 자연방사능이 높은 열수구 근처이고, 고온 또한 DNA 변성 요소이며 각종 중금속들까지 산재한 환경이긴 하나 이 정도까지 철저한 DNA 복구요소가 존재할 필요는 없다는 것이다 열수구의 자연방사선이 강하다곤 하지만 Tg는 측정된 가장 강한 자연방사선량보다 몇 자릿수나 더 저항력이 높다 필요 이상의 기능은 진화압력을 받아 빠르게 사라지게 되는데 여지껏 이어져 온 것이 미스테리라는 것이다우주방사선의 단계까지 가야 어느 정도 상대가 되는 수준이라 소수 의견으로는 외우주 유래 생명체가 아니냐는 가능성 낮은 추측을 하기도 한다(Panspermia설) 이렇듯 아직 많은 궁금증이 남아 있지만, 생태 특성상 고온 고압을 유지해야 하는 등 배양 조건이 까다롭기 때문에 많은 연구가 이루어지지 힘든 상황이다 때문에 미생물의 방사능 저항에 대한 연구는 이보다 박테리아인 Deinococcus radiodurans에 대해 많이 이루어지고 있다 15000Gy까지 버틸 수 있어 Tg에 미치지 못하는 수준이나, 1950년에 발견되어 연구자료도 많이 쌓인 데다 배양 조건도 덜 까다롭기 때문이다 실제로 방사능 저항성을 이용한 오염지역 복구나 자외선차단제 개발, 데이터 저장 및 외계미생물 연구는 이 박테리아 위주로 진행되고 있다 그럼에도 Tg에 대한 연구는 계속되고 있는데, 비단 가장 저항력이 강하다는 것 뿐 아니라 고균의 특성상 인간과 유전적 거리가 가까워 높은 호환성을 지닌다는 장점이 있기에 느리지만 지속적인 연구가 이루지고 있다 Franck, C., Stéphane, G., Julien, C., Virginie, G., Martine, G., Norbert, G., Fabrice, C., Didier, F., Josef, S. M., & Bertrand, C. (2022). Structural and functional determinants of the archaeal 8-oxoguanine-DNA glycosylase AGOG for DNA damage recognition and processing. Nucleic acids research, 50(19), 11072–11092. Venancio-Landeros, A. A., Rudiño-Piñera, E., & Cardona-Félix, C. S. (2016). Cloning, recombinant production and crystallographic structure of Proliferating Cell Nuclear Antigen from radioresistant archaeon Thermococcus gammatolerans. Biochemistry and biophysics reports, 8, 200–206. Zivanovic, Y., Armengaud, J., Lagorce, A., Leplat, C., Guérin, P., Dutertre, M., Anthouard, V., Forterre, P., Wincker, P., & Confalonieri, F. (2009). Genome analysis and genome-wide proteomics of Thermococcus gammatolerans, the most radioresistant organism known amongst the Archaea. Genome biology, 10(6), R70. Webb, K. M., & DiRuggiero, J. (2012). Role of Mn2+ and compatible solutes in the radiation resistance of thermophilic bacteria and archaea. Archaea (Vancouver, B.C.), 2012, 845756. Marín-Tovar, Y., Serrano-Posada, H., Díaz-Vilchis, A., & Rudiño-Piñera, E. (2022). PCNA from Thermococcus gammatolerans: A protein involved in chromosomal DNA metabolism intrinsically resistant at high levels of ionizing radiation. Proteins, 90(9), 1684–1698. Lagorce, A., Fourçans, A., Dutertre, M., Bouyssiere, B., Zivanovic, Y., & Confalonieri, F. (2012). Genome-wide tranional response of the archaeon Thermococcus gammatolerans to cadmium. PloS one, 7(7), e41935. Daly M. J. (2012). Death by protein damage in irradiated cells. DNA repair, 11(1), 12–21. Vaidyanathan G. (2017). Science and Culture: Could a bacterium successfully shepherd a message through the apocalypse?. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(9), 2094–2095.
작성자 : ㅇㅇ고정닉
[스압] 고장난 POD XT 노브 수리해보기
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=electricguitar&no=2896487 전설의 빨간 궁뎅이 입갤ㅋㅋㅋㅋ - 일렉트릭기타 마이너 갤러리POD XT 단돈 3만원에 기추ㅋㅋㅋㅋ - dc official Appgall.dcinside.com한달 전쯤 당근에 POD XT가 3만원이라는 개꿀 가격에 올라와서 구입해왔음집에 기타가 30대 넘게 있다는 자이 아파트 사는 (아마도 금수저인) 아재와 거래를 했는데샀을때부터 노브 하나가 휙휙 돌아가니까 그 부분만 주의해서 쓰고 가능하면 PC 에디터로 톤을 잡으라 그러시더라처음엔 그냥 조심 좀 하면서 쓰면 그만이겠지~ 하고 생각하고 아무런 생각 없이 집으로 돌아왔음근데... 노브 하나가 획획 돌아가는 수준이 아녔음노브 몇개가 아예 값 고정이 안되고 지랄발광하는 되게 심각한 상태...특히 저 리버브 노브는 무슨 상황인건지 가만 놔둬도 지 혼자 획획 돌아가서 도무지 정상적으로 쓸 수 있는 상황이 아녔음그래서 지금 라인식스 국내 총판을 맡고있다는 사운드 스퀘어에 유상이든 무상이든 일단 AS가 가능한지를 물어봤음링크를 안내해주길래 들어가봤더니난 만에 하나 안되더라도 내가 적어도 두번째 주인이니까 안된다거나, (전 주인이) 뒷판을 뜯은 흔적이 있다는 사유로 컷될줄 알았는데여긴 생각보다 더하더라무려 AS를 받으려면 구매 당시 받았던 영수증을 제시하라 함대체 어떤 미친놈이 박스나 보증서도 아니고 구매 당시 받은 영수증을 10년이 넘는 기간동안 고이 모셔놓고 있는지는 둘째치고저렇게 조건이 걸려있는 한 내 POD XT를 저기 보내도 유무상 AS는 전부 못받고 왕복 택배비만 허비하게 될거란 직감이 들었기에그냥 내가 직접 고칠수 있나를 알아보기로 했음아마 저렇게 노브가 획획 돌아간다는건 포텐셔미터만 교체하면 될까 싶었기도 했고우선 구글링으로 회로도를 찾아봤음처음에 검색해보니 전부 돈 내고 봐야하거나 화질구지거나 이런 하자있는 애들밖에 없었는데10분.정도 구글링을 하니 화질도 괜찮은 회로도랑 부품 리스트가 들어있는 PDF를 찾을수 있었음다행스럽게도 듀얼갱 하나를 제외한 나머지 7개가 전부 똑같은 용량 팟을 쓰고있었음처음에는 문제있는 팟 두세개만 교체하려고 했었는데나머지 팟들도 똑같이 노후화로 내부 권선에 녹이 슬거나 벗겨져서 나중에 비슷한 문제를 일으키게 될 가능성이 커서과감하게 전부 교체해주기로 함저 팟 8개가 대상인데... 저 듀얼갱이라고 돼있는 A10K 더블팟도 잡음이 살짝씩 나길래 교체해주려 했지만후술하겠지만 호환되는 부품을 못찾아서 그냥 두기로 했음껍데기를 벗겨내고 기판만 꺼내면 대충 이런 모습이고플럭스와 솔더윅을 어떻게 잘 써서 교체하려는 팟들을 전부 탈거해줌잘 안떨어져 나오길래 몇개는 거의 깨 부수다시피 해서 꺼냄이제 왜 방금 영상같은 문제가 발생하는지를 알아내기 위해 몇가지를 테스트해봤는데 원래 팟이 납땜돼서 붙어있어야 했던 저 단자들에 인위적으로 쇼트를 내보니노브가 최소값/최대값으로 돌아가는걸 확인함즉 팟이 돌아가면서 0옴 ~ 10k옴 사이 어딘가에 있는 저항값을 저 단자들 사이로 쏴주면가운데 칩이 저항값의 크기를 인식하고 해당되는 노브의 수치를 바꿔주는 구조였던거임동시에 문제가 발생한 팟 쪽 단자들도 멀티미터로 찍어보니 저항값이 순차적으로 오르내리지 못하고 제멋대로 나오는걸 확인함여기서 팟만 새걸로 교체하면 고칠수 있다는 확신이 섰음이제 교체용 부품을 찾아야 하는데, 샤프트 모양이랑 길이랑 접점이 완벽하게 일치하는 모델은 개당 몇만원씩에 해외직구로 사야되는 라인식스 전용 부품밖엔 못찾아서사양은 비슷한데 샤프트 모양이 살짝 다른 애로 주문했음보다시피 얘도 소량구매인거 감안해도 저렴하진 않음...2주쯤 기다려서 교체용 팟을 받았음근데 분명 샤프트 길이까지 계산해서 주문했던걸로 기억하는데 더 짧은게 왔더라그래도 눈대중으로 맞춰보니 아슬아슬하게 써먹을수는 있을 듯 해서 그냥 작업 강행했음작업방식은 간단함팟 다리를 꺾어서 PCB 접점에 맞닿을 수 있도록 해주고그대로 원래 팟이 들어갔던 자리에 넣어준담에납땜으로 팟 다리와 접점을 전기적으로 연결해주면 됨 이런식으로가장 문제가 심각했던 리버브 팟은 보다시피 주변에 좁쌀만한 SMD 부품들이 한가득 있는데다접점 바로 앞쪽엔 트랜지스터 하나가 바짝 자리잡고 있어서인두기 잘못 놀리면 쟤들 홀라당 태워먹거나 저 자그마한 부품들이 접점에서 탈락될 수도 있기에엄청 긴장하면서 조심조심 작업함 작업 완료하고 난 뒤 당연히 조립 전 테스트를 해봤는데보다시피 모든 노브들이 중간에 이상한데로 튀거나 특정 값에서 멈추거나 하지 않고 딱딱 돌아가고 있음 제일 문제가 심각했던 리버브 노브도 마찬가지조립은 분해의 역순팟 샤프트 모양이 바뀌어서 기존에 사용하던 노브는 쓸 수가 없어졌기에미리 페달파츠에서 호환되는 노브를 주문해놨었음샤프트 길이가 약간 짧다보니 힘줘서 당기면 노브가 뽑히는데지 혼자 빠지거나 할 레벨은 아니라서 그냥 쓰기로 함발매된지 10년이나 지난 멀펙터라 교체 부품도 찾기 어려운데다 만일 유상 AS가 된다 했더라도 지출이 컸을거같은데부품값 단돈 2만원 남짓만 들여서 어떻게 잘 수리한거 같아서 기분이 좋네교회 반주나 밴드 합주 나갈때 엄청 유용하게 잘 쓸듯
작성자 : Rane고정닉
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