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[IT뉴스]소행성 충돌 압력에도 살아남은 미생물…행성 간 생명 이동 가능할까
온카뱅크관리자
조회:
4
2026-03-04 16:07:31
<div id="layerTranslateNotice" style="display:none;"></div> <div class="article_view" data-translation-body="true" data-tiara-layer="article_body" data-tiara-action-name="본문이미지확대_클릭"> <section dmcf-sid="G2G3TbjJeo"> <figure class="figure_frm origin_fig" contents-hash="0940aa5501f5af54af0be6f1598db2cba0c411eb82ccda780c6a90936b9ae949" dmcf-pid="HVH0yKAiiL" dmcf-ptype="figure"> <p class="link_figure"><img alt="화성에 대형 소행성이 충돌하면 표면 암석이 우주로 튕겨 나간다. 파편 속 미생물이 충돌 충격을 견딜 수 있는지가 '암석범종설'의 핵심 쟁점이다. 게티이미지뱅크 제공" class="thumb_g_article" data-org-src="https://t1.daumcdn.net/news/202603/04/dongascience/20260304160345591kogb.jpg" data-org-width="680" dmcf-mid="QDeOaWfznA" dmcf-mtype="image" height="auto" src="https://img4.daumcdn.net/thumb/R658x0.q70/?fname=https://t1.daumcdn.net/news/202603/04/dongascience/20260304160345591kogb.jpg" width="658"></p> <figcaption class="txt_caption default_figure"> 화성에 대형 소행성이 충돌하면 표면 암석이 우주로 튕겨 나간다. 파편 속 미생물이 충돌 충격을 견딜 수 있는지가 '암석범종설'의 핵심 쟁점이다. 게티이미지뱅크 제공 </figcaption> </figure> <p contents-hash="cebea29f2c5154c946b0e480ad7b3e073df3fb8f8025c5b7728fc34d393e1655" dmcf-pid="XfXpW9cnen" dmcf-ptype="general">소행성 충돌로 튕겨 나간 암석 파편을 타고 미생물이 행성 사이를 이동할 수 있다는 가설에 실험적 근거가 제시됐다.</p> <p contents-hash="542d8f7ad7c5f1f08e37b0509d0615868cb01c74b164d7023b412baf720eb1c1" dmcf-pid="Z0OywtRfJi" dmcf-ptype="general">칼리앗 라메시 미국 존스홉킨스대 기계공학과 교수와 조슬린 디루지에로 생물학과 교수 공동 연구팀은 극한미생물 '데이노코쿠스 라디오두란스'가 소행성 충돌 시 발생하는 극한 압력을 견디고 높은 비율로 생존한다는 사실을 실험으로 확인하고 연구결과를 국제학술지 '미국립과학원회보(PNAS) 넥서스'에 3일 발표했다.</p> <p contents-hash="1352d6ae12acabec501eded6e54e6b53b106d6d82a6ee1bf0fc2b18e6cfa361e" dmcf-pid="5pIWrFe4RJ" dmcf-ptype="general">화성에 대형 소행성이 충돌하면 표면 암석이 탈출 속도 이상으로 튕겨 나가 우주 공간으로 방출된다. 지구에서 발견된 화성 운석이 이를 증명한다. 방출되는 파편이 받는 충격 압력은 최대 5기가파스칼(GPa, 1GPa는 대기압의 약 1만 배에 해당하는 압력 단위)로 추정된다.</p> <p contents-hash="2d0cacd60e8c4056f69c41fa72647bf4dbdac4dae938d600b0da3c11908aa015" dmcf-pid="1UCYm3d8Ld" dmcf-ptype="general">파편 속에 미생물이 있다면 충돌 충격을 견딜 수 있는지가 생명이 암석을 타고 행성 간 이동할 수 있다는 가설인 '암석범종설'의 핵심 쟁점이다. 기존 연구에서는 대장균 등 일반 미생물을 대상으로 실험했으나 유사 압력 범위에서 생존율이 0.01~1%에 그쳐 행성 간 생명 이동 가능성은 낮게 평가됐다.</p> <p contents-hash="056f38df1d58c8945693927758bda42dda7a238a76cbfe48491a827f5d113597" dmcf-pid="tuhGs0J6de" dmcf-ptype="general">연구팀은 방사선과 건조에 강한 것으로 알려진 극한미생물 '데이노코쿠스 라디오두란스'를 대상으로 압력-전단 판 충격 실험 장치를 개량해 사용했다. 두 장의 강철판 사이에 미생물 시료를 넣고 고속 발사체로 충격을 가한 뒤 시료를 회수해 생존율, 세포 구조 변화, 전사체 반응을 분석했다. 기존 실험과 달리 시료 전체에 균일한 압력을 가하고 정밀하게 측정할 수 있으며 충격 후 충분한 양의 생물 시료를 회수해 분석할 수 있도록 설계한 점이 특징이다.</p> <div class="video_frm" dmcf-pid="F7lHOpiPLR" dmcf-ptype="embed"> <div class="layer_vod"> <div class="vod_player"> <iframe allowfullscreen class="player_iframe" dmcf-mid="yQ2PznyOiN" dmcf-mtype="video/youtube" frameborder="0" height="370" id="video@yQ2PznyOiN" scrolling="no" src="https://www.youtube.com/embed/3zaSmb5Cbd4?origin=https://v.daum.net&enablejsapi=1&playsinline=1" width="100%"></iframe> </div> </div> </div> <p contents-hash="fd865036a39f9fdb51f3c04201f27c4ff10c016c752813f03ce190e9f47dfbe3" dmcf-pid="3zSXIUnQiM" dmcf-ptype="general">실험 결과 데이노코쿠스 라디오두란스는 1.4GPa 충격 압력에서 생존율이 평균 약 95%였다. 1.9GPa에서 약 90%, 2.4GPa에서도 약 60%가 생존했다. 같은 압력 범위에서 생존율이 1% 미만이었던 대장균, 셰와넬라 오네이덴시스 등 기존 연구 대상 미생물보다 수십~수만 배 높은 수치다. 투과전자현미경(TEM) 관찰에서는 1.4GPa 충격을 받은 세포가 비충격 대조군과 유사한 형태를 유지한 반면 2.4GPa에서는 세포막 파열과 내부 손상이 관찰됐다.</p> <p contents-hash="f533bc87569328e9e6af8d461fe4361708154e5747ab1b051e91b0085141ba74" dmcf-pid="0qvZCuLxJx" dmcf-ptype="general">연구팀은 충격 후 미생물의 유전자 발현도 분석했다. 2.4GPa 충격을 받은 세포에서는 DNA 복구 유전자와 철 흡수 관련 수송체 유전자가 크게 활성화된 반면 세포벽 합성·세포 분열 관련 유전자는 억제됐다. 세포가 성장보다 손상 복구를 우선시하는 전략을 택했다는 의미다.</p> <p contents-hash="c9d1185de1920f4870d6b6dce3402b2087b370c9ead98f290ab5b53ab1615153" dmcf-pid="pBT5h7oMLQ" dmcf-ptype="general">이번 연구는 화성 탈출 파편이 받는 압력 범위인 0~5GPa에서 극한미생물이 높은 생존율을 보일 수 있음을 처음으로 체계적으로 입증했다는 점에서 의의가 있다.</p> <p contents-hash="afe2f443a4821e88789ca89a9d5ed2d1008ec8f6afd5b5cfa0df96b3723dc0f4" dmcf-pid="Uby1lzgRiP" dmcf-ptype="general">연구팀은 "D. 라디오두란스가 우주 방사선, 극저온, 건조 환경에서 생존할 수 있다는 점은 이미 알려져 있었다"며 "이번에 충돌 탈출 시 극한 압력에서도 높은 생존율이 확인됨에 따라 소행성 충돌을 통해 생명체가 태양계 행성 간 이동할 수 있는 가능성이 열렸다"고 밝혔다. </p> <p contents-hash="757be8c28647bb45443353a66041f4bf1a2fc717251eae21e49dc318b809e8e4" dmcf-pid="uKWtSqaed6" dmcf-ptype="general"><참고> <br> doi.org/10.1093/pnasnexus/pgag018</p> <p contents-hash="dbd1d4d2580b2014ab5a959092ea25994daaf1cd95bf5eefceb1ae4413a91c74" dmcf-pid="79YFvBNdM8" dmcf-ptype="general">[임정우 기자 jjwl@donga.com]</p> </section> </div> <p class="" data-translation="true">Copyright © 동아사이언스. 무단전재 및 재배포 금지.</p>
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