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인공 세포는 몇 차례의 세포 분열을 관리합니다.

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그러나 더 많은 단백질을 만드는 데 필요한 단백질 복합체는 너무 커서 작은 구멍을 통과할 수 없습니다. 그래서 연구자들은 이러한 단백질과 기타 큰 물질을 다른 막에 넣은 다음 이를 SpudCells에 공급했습니다. 두 개의 막(SpudCell에서 하나, 음식에서 하나)이 상호 작용하도록 하기 위해 연구자들은 이미 사용하고 있던 기공 단백질에 태그를 추가했습니다. 그런 다음 해당 태그와 상호 작용하는 것을 식품막에 추가했습니다. 이를 통해 두 사람이 융합할 수 있을 만큼 오랫동안 상호 작용할 수 있었고, 음식을 SpudCell 내부로 쏟아 붓고 막 재료를 추가할 수 있었습니다.

이 “공급” 과정을 통해 SpudCells는 초기 원료 공급이 소진된 후에도 계속해서 새로운 단백질을 생산할 수 있습니다. 추가된 멤브레인 소재는 또한 SpudCell의 크기를 증가시켜 문자 그대로 성장하게 했습니다.

일반적으로 세포 성장은 결국 세포 분열을 초래하여 두 개의 새로운 세포 사이의 막과 그 맥락을 분리합니다. 그러나 SpudCells에는 이를 달성할 수 있는 메커니즘이 없었습니다. 처음에 연구자들은 단순히 와이어 그리드를 통해 멤브레인을 통과시키고 물리적인 힘을 가하여 멤브레인을 분리시켰습니다. 그러나 그들은 결국 용액에 특정 화학 물질을 첨가하여 기공 단백질을 덩어리지게 만들 수 있는 시스템을 개발했습니다. 이로 인해 막의 모양이 바뀌었고 결국에는 막의 일부가 싹이 트게 되었습니다. 이는 훨씬 더 무작위적인 과정이지만 세포 분열과 비슷합니다.

따라서 제한적이고 신중하게 설계된 의미에서 이러한 “세포”는 자체 게놈에 의해 암호화된 단백질에 의해 구동되고, 성장하고, 분열될 수 있습니다. 그러나 위에서 언급한 바와 같이, 그 게놈은 다음 세대의 세포에만 무작위로 분배되었으며, 그 일부는 각 세대에 걸쳐 점진적으로 손실되었습니다. 그 결과, 이 작업에서 5세대를 넘은 SpudCell은 하나도 사용되지 않았습니다.

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