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가전 / 가젯 / 테크 : 가전 제품, 멀티미디어, 각종 IT 기기와 여기에 관련된 기술의 이야기, 소식, 테스트, 정보를 올리는 게시판입니다.

소식
2019.10.19 12:11

Nature 블루라이트 연구 초록

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조회 수 1563 댓글 15
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참고/링크 https://www.nature.com/articles/s41514-019-0038-6

영어 실력이 딱 이정도입니다. 어색하게 번역한 것도 몇 개 있고.. 전문용어라 많이 어려웠네요. 양해 부탁드릴게영... 잘못된 정보 수정은 언제나 환영입니다.

 

giphy (2).gif

 


Abstract

 

Photoreceptor chromophore, 11-cis retinal (11-시스레티날) and the photoproduct, all-trans retinal (ATR), are present in the retina at higher concentrations and interact with the visual cells. Non-visual cells in the body are also exposed to retinal that enters the circulation. Although the cornea and the lens of the eye are transparent to the blue light region where retinal can absorb and undergo excitation, the reported phototoxicity in the eye has been assigned to lipophilic non-degradable materials known as lipofuscins, which also includes retinal condensation products. The possibility of blue light excited retinal interacting with cells; intercepting signaling in the presence or absence of light has not been explored. Using live cell imaging and optogenetic signaling control, we uncovered that blue light-excited ATR and 11CR irreversibly change/distort plasma membrane (PM) bound phospholipid; phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate (PIP2) and disrupt its function. This distortion in PIP2 was independent of visual or non-visual G-protein coupled receptor activation. The change in PIP2 was followed by an increase in the cytosolic calcium, excessive cell shape change, and cell death. Blue light alone or retinal alone did not perturb PIP2 or elicit cytosolic calcium increase. Our data also suggest that photoexcited retinal-induced PIP2 distortion and subsequent oxidative damage incur in the core of the PM. These findings suggest that retinal exerts light sensitivity to both photoreceptor and non-photoreceptor cells, and intercepts crucial signaling events, altering the cellular fate.

 

초록

 

광수용기 발색단, 11-시스레티날(11CR)과 광분해 생성물, 전 트랜스형 레티날(ATR)이 높은 집적도로 망막에 존재하고 시세포와 상호작용함. 신체에 존재하는 시세포가 아닌 세포들도 순환하는 레티날에 노출됨. 레티날이 흡수하여 자극받을 수 있는 블루라이트 대역에 대해 눈에 있는 각종 렌즈들과 각막은 투명하지만, 리포푸신으로 흔히 알려진 친유성의 분해 불가능한 물질에 대해 광독성이 있음이 보고되었음. 블루라이트가 세포와의 Retinal Interecting을 자극할 가능성; 빛의 유무가 Signaling을 차단하는지의 여부는 아직 밝혀지지 않음.

 

live cell imaging과 optogenetic signaling control을 이용하여, 우리는 블루라이트에 자극받는 ATR과 11CR이 plasma membrane (PM), phosphatidylinositol 4,5 bisphosphate (PIP2) 결합하는 인지질을 비가역적으로 변화/왜곡하고 기능을 저해한다는 사실을 밝혀냈음.

 

이 PIP2의 왜곡은 시각적이거나 비시각적인 G 단백질과 연결한 receptor activation과는 독립적임. PIP2의 변화는 cytosolic calcium의 증가, 세포 형태의 지나친 변화, 세포의 죽음을 불러일으킴. '블루라이트 단독'이나 '레티날 단독'으로는 PIP2를 동요하거나 cytosolic calcium의 증가를 불러일으키지 않았음. 우리의 데이터는 photoexcite된 레티날 유도 PIP2 왜곡과 PM 코어 부분의 산화 손상을 초래한다는 사실을 제시하였음. 이 발견은, 레티날이 광수용체와 광수용체가 아닌 세포들 둘 다에 대해 광 민감성을 가함, 중요한 signaling을 방해함, 세포 종말을 마음대로 변화시킨다는 사실을 제시함.

 

image.png

 

 

3줄요약

  1. 광수용기에 자극받는 11CR과 ATR이, PM과 PIP2에 결합하는 인지질을 맘대로 주무름.
  2. PIP2의 왜곡은 부정적인 결과를 초래함.
  3. 결과적으로, 블루라이트에 자극받은 레티날이 세포독성을 유발한다고 볼 수 있음.

여기서는 445nm 파장의 빛으로 실험했다고 합니다.


어... 뭔 개소린지 하나도 모르겠다는 건 차치하고 

물론 아직 초기 단계이긴 합니다. 대조군으로 자연광에서의 블루라이트 노출과 인공 블루라이트 노출을 비교하지 않았다는 점이 살짝 아쉽기는 하고, 실험 대상도 초파리이기 때문에 아직 어떻게 될지는 모르는 일이죠.

 

그럼에도 불구하고, 흥미로운 연구결과가 아닐 수 없습니다. 그저 파란색 대역의 가시광선일 뿐인 빛이 오래 노출시 실제로 세포독성을 유발한다니.... 뭐 파란색이니 으레 에너지가 높겠구나.. 라는 딱 중딩 수준의 생각은 하고 살았지만 흠좀무. 하기스 매직팬티 10장 삽니다.

 

 

 

image.png

바로 여기입니다 

 

 

현실적으로 블루라이트를 가장 효과적으로 차단할 수 있는 방법은, 

  • 디바이스 소프트웨어상에서 블루라이트 대역의 색을 표시하지 않는다
    • 어차피 LCD나 OLED 디스플레이에 존재하는 파란색 영역은 변하지 않겠네요.
  • 소프트웨어적 블루라이트 차단 필터 프로그램
    • 화면이 노래지고, 연산자원을 잡아먹는다는 단점이 있습니다
    • 3원색에서 B를 아예 뺄 수는 없지만, 이를 약하게 하여 블루라이트의 노출을 줄인다는 아이디어 같네요.
  • 물리적 필터를 설치
    • 보호필름의 형태로, 블루라이트 대역의 빛에 대해 투명도가 낮은 물질을 쓰는겁니다.
    • https://gigglehd.com/gg/lifetech/5093305 사실 이건 여기서 고려하던 방식이기도 합니다. 폴리카보네이트가 특정 영역대의 빛에 불투명하다는 성질을 이용하여 광디스크의 표면을 스캔하겠다는 생각인데요, 비슷한 원리 같네요. 시각적으로 보기는 안 좋겠지만, 블루라이트 차단 효과는 뛰어나겠지요.

 

이건 그렇다 치고, 예전에는 가로등이 전부 나트륨등이던 시절이 있었지요. 그러나 요즘 들어 전기 사용량 문제로 LED로 교체가 되었죠.

 

그런데, 일부 백색 LED는 청색 LED와 형광물질을 사용하여 백색을 구현하는 종류들이 있습니다. 

 

image.png

 

가격이 저렴하여 자주 사용되는데, 이러한 경우 블루라이트에 노출될 가능성이 훨씬 커지죠....

 

흠... 아직 자세한 연구결과가 나와보지 않아 아직 이렇다 저렇다 확신할 수준은 아니지만, 이전부터 블루라이트의 유해성에 대한 보고가 많이 나왔었다는 점을 고려할 때 최대한 블루라이트의 노출을 피하게 노력하는 것 도 괜찮은 생각일 것 같습니다.

 

....그럼 PSP를 못하는데... 안대....

 



  • profile
    Veritas      ლ(╹◡╹ლ)  2019.10.19 12:12
    참고 / 링크 수정. 가끔씩 복사가 원할히 안되는 일이 발생하여, ctrl+c를 10번 눌러야 간신히 복사가 되더군요...
  • ?
    yaimma 2019.10.19 14:22
    안경 렌즈 특정 기능 있는게 있지요
  • profile
    title: 명사수poin_:D      збройовий завод 2019.10.20 20:43
    장거리 야간운전 할일 있는데 요센 일반안경 쓰면 눈뽕 맞습니다 효과 좀 떨어져도 블루라이트 차단 안경이 덜하더만요
  • ?
    맛챠      Ultimately, saying that you don't care about privacy because you have n... 2019.10.19 16:59
    디스플레이의 광색역을 구현하기 위해서는 파란색 대역을 최대한 확보해야하는데....ㅠㅠ
  • profile
    Kovsky 2019.10.19 17:47
    아무래도 자외선 가시광선의 구분은 사람이 선을 그어놨을뿐이니까 자외선에 가까운 가시광선은 자외선의 특징을 가지고 있을 수밖에 없겠지요..
  • ?
    라이안트 2019.10.19 18:48
    참고/링크의 논문과 본문에 긁어오신 abstract 및 figure는 다른 논문입니다.

    본문에 가져오신 것은 작년에 scientific reports (네이처 계열지)에 게재된 논문이네요.

    참조: https://www.nature.com/articles/s41598-018-28254-8
  • profile
    Veritas      ლ(╹◡╹ლ)  2019.10.19 18:54
    예 이 참조링크가 맞습니다.
    왜 복사 붙여넣기가 잘 안되는지... 처음에 참고링크 쓸때 복붙 오류나서 다시 썼는데 이게 또 다른 논문일줄이야...
  • profile
    Brillo 2019.10.19 18:54
    저러면 청색소자가 존재할 수밖에 없는 RGB가 있는 모든 화면이 다 답이 없잖아요.
    설마 청색소자가 존재하지 않는 신개념 화면을 만들어야 하는 겁니까?
  • profile
    Veritas      ლ(╹◡╹ლ)  2019.10.19 18:55
    그렇죠. 그렇다고 3원색 중 하나를 뺄 수는 없으니.. 이게 참 답답하죠. 그렇다고 액정을 안쓸수도 없고...
  • ?
    acropora 2019.10.19 19:18
    산호어항은 산호 광합성하고 발색따문이 딱 저HEV파장 조합해서 조명을 쓰는데 오래보고있으면 안좋겠네요...
  • ?
    에마 2019.10.19 21:05
    블루-바이올렛 밑에 AMD가 눈에 띄네요
  • profile
    Veritas      ლ(╹◡╹ლ)  2019.10.19 21:08
    갓암드!!
  • ?
    키리바시 2019.10.19 21:29
    뭐 색재현도가 올라갈수록 자연과 똑같아질거란 생각은 드는데 말이죠(…) 점점 눈속임으로 해결하는 방식들이 색재현도에 엄격해지는 요즘 시장에선 사장되는 분위기니까요.

    사실 백색광 만드는데 블루라이트 쓴다고 블루라이트가 많아지면 그건 일종의 노이즈인데 싸니까 용인…이지만 색재현도에 엄격한 제품에선 채용이 안되고 그 엄격함이란 기준도 점점 올라가니 쓰일 자리도 사라지고… 뭐 차차 그렇게 해결이 되지 않을까 싶습니다.

    이렇게 되면 자연광과 차이가 없어지고 유해 논란도 없어지리라 봅니다.
  • ?
    analogic 2019.10.19 22:05
    저 파장변환으로 빛을 변환하는 것으로 태클걸려면 형광등 모조리 쓰지 말아야죠.
    근본적으로 자외선 램프인데.....
  • ?
    xdoor 2019.10.20 18:22
    블루라이트보다 더 유해한 UV가 뿜뿜

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