이산화염소는 높은 항생효과로 살균제로 사용되고 있고, 저곡해충을 대상으로 살충 효과도 보이고 있다. 본 연구는 이 이산화염소의 유용 효과를 넓히기 위해 이 물질이 항암 및 항바이러스 활성을 나타낼 수 있는 지를 검증하였다. 인체에 나타나는 5종의 암 세포주에 대해서 이산화염소의 세포독성을 분석하였다. 유방암 2종 세포주(MCF-7, MDA-MB-231)와 대장암 3종 세포주(LoVo, HCT-116, SW-480) 모두에 대해서 이산화염소는 높은 세포 독성을 나타냈다. 이러한 세포독성은 이산화염소의 활성산소 유발 효과에 기인된다. 이산화염소가 처리된 암세포주는 모두 세포내 높은 활성산소를 형성하였다. 이는 대조구로서 일반 곤충 세포주와 비교하여 훨씬 높은 활성산소를 지녔다. 반면에 항산화제인 비타민 E를 처리하면 이러한 세포독성이 크게 줄어 암 세포에 대해 높은 세포독성은 활성산소에 의해 기인되었다는 것을 입증하였다. 또한 이산화염소는 서로 다른 바이러스에 대해서 항바이러스 활성을 나타냈다. 곤충병원성 바이러스이고 이중 가닥의 DNA 게놈을 지닌 벡큘로바이러스의 일종인 Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV)는 이산화염소 노출에 따라 활성을 잃어 핵다각체 형성 능력이 크게 둔화되었다. AcNPV에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과는 반응 시간에 비례하여 증가했다. 식물병원성 바이러스이고 단일가닥의 RNA 게놈을 지닌 담배모자이크바이러스는 이산화염소 노출에 따라 바이러스 함량이 줄었고, 담배에 대한 병원력도 낮아졌다. 따라서 본 연구는 이산화염소가 항암 및 항바이러스 활성을 지니며, 이는 이 물질에 의한 높은 활성산소 유발에 기인된 것으로 판명되었다.
이산화염소는 높은 항생효과로 살균제로 사용되고 있고, 저곡해충을 대상으로 살충 효과도 보이고 있다. 본 연구는 이 이산화염소의 유용 효과를 넓히기 위해 이 물질이 항암 및 항바이러스 활성을 나타낼 수 있는 지를 검증하였다. 인체에 나타나는 5종의 암 세포주에 대해서 이산화염소의 세포독성을 분석하였다. 유방암 2종 세포주(MCF-7, MDA-MB-231)와 대장암 3종 세포주(LoVo, HCT-116, SW-480) 모두에 대해서 이산화염소는 높은 세포 독성을 나타냈다. 이러한 세포독성은 이산화염소의 활성산소 유발 효과에 기인된다. 이산화염소가 처리된 암세포주는 모두 세포내 높은 활성산소를 형성하였다. 이는 대조구로서 일반 곤충 세포주와 비교하여 훨씬 높은 활성산소를 지녔다. 반면에 항산화제인 비타민 E를 처리하면 이러한 세포독성이 크게 줄어 암 세포에 대해 높은 세포독성은 활성산소에 의해 기인되었다는 것을 입증하였다. 또한 이산화염소는 서로 다른 바이러스에 대해서 항바이러스 활성을 나타냈다. 곤충병원성 바이러스이고 이중 가닥의 DNA 게놈을 지닌 벡큘로바이러스의 일종인 Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV)는 이산화염소 노출에 따라 활성을 잃어 핵다각체 형성 능력이 크게 둔화되었다. AcNPV에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과는 반응 시간에 비례하여 증가했다. 식물병원성 바이러스이고 단일가닥의 RNA 게놈을 지닌 담배모자이크바이러스는 이산화염소 노출에 따라 바이러스 함량이 줄었고, 담배에 대한 병원력도 낮아졌다. 따라서 본 연구는 이산화염소가 항암 및 항바이러스 활성을 지니며, 이는 이 물질에 의한 높은 활성산소 유발에 기인된 것으로 판명되었다.
Chlorine dioxide has been used for a disinfectant by exhibiting antimicrobial activity and is also potent to kill insect pests infesting stored grains. This study aimed to extend the usefulness of chlorine dioxide with respect to anticancer and antiviral activities. Cytotoxicity of chlorine dioxide ...
Chlorine dioxide has been used for a disinfectant by exhibiting antimicrobial activity and is also potent to kill insect pests infesting stored grains. This study aimed to extend the usefulness of chlorine dioxide with respect to anticancer and antiviral activities. Cytotoxicity of chlorine dioxide was assessed against five different human cancer cell lines. Chlorine dioxide exhibited significant cytotoxicity against two breast cancer cell lines (MCF-7, MDA-MB-231) and three colorectal cancer cell lines (LoVo, HCT-116, SW-480). This cytotoxicity appeared to be associated with the capacity of chlorine dioxide to induce the production of reactive oxygen species (ROS). Compared to control insect cell lines, the cancer cell lines possessed much higher levels of ROS. On the other hand, a treatment of an antioxidant, vitamin E, significantly reduced the cytotoxicity, suggesting that the cytotoxicity was induced by high levels of ROS production. Chlorine dioxide exhibited antiviral activity against different viruses. A baculovirus, Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV), is a dsDNA insect virus and lost its viral activity to form polyhedral viral particles in response to chlorine dioxide. The antiviral activity against AcNPV was dependent on the incubation time with chlorine dioxide. Tobacco mosaic virus is a ssRNA plant virus and was reduced in its population after exposure to chlorine dioxide along with significant decrease of viral symptoms. These results indicate that chlorine dioxide possesses anticancer and antiviral activities probably due to its inducing activity of ROS production.
Chlorine dioxide has been used for a disinfectant by exhibiting antimicrobial activity and is also potent to kill insect pests infesting stored grains. This study aimed to extend the usefulness of chlorine dioxide with respect to anticancer and antiviral activities. Cytotoxicity of chlorine dioxide was assessed against five different human cancer cell lines. Chlorine dioxide exhibited significant cytotoxicity against two breast cancer cell lines (MCF-7, MDA-MB-231) and three colorectal cancer cell lines (LoVo, HCT-116, SW-480). This cytotoxicity appeared to be associated with the capacity of chlorine dioxide to induce the production of reactive oxygen species (ROS). Compared to control insect cell lines, the cancer cell lines possessed much higher levels of ROS. On the other hand, a treatment of an antioxidant, vitamin E, significantly reduced the cytotoxicity, suggesting that the cytotoxicity was induced by high levels of ROS production. Chlorine dioxide exhibited antiviral activity against different viruses. A baculovirus, Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV), is a dsDNA insect virus and lost its viral activity to form polyhedral viral particles in response to chlorine dioxide. The antiviral activity against AcNPV was dependent on the incubation time with chlorine dioxide. Tobacco mosaic virus is a ssRNA plant virus and was reduced in its population after exposure to chlorine dioxide along with significant decrease of viral symptoms. These results indicate that chlorine dioxide possesses anticancer and antiviral activities probably due to its inducing activity of ROS production.
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문제 정의
TMV 단일 식물바이러스 병에 의해서만 전 세계적으로 매년 10억 달러의 경제적 피해를 주고 있다(Wu 등, 1995). 따라서 본 연구는 농산업에 주요 피해를 끼치는 두 종의 바이러스에 대해서 이산화염소는 항바이러스 효과를 발휘하는 방제 인자로서의 응용성을 보여주고 있다.
Tabaco mosaic virus (TMV)는 단일가닥의 RNA 바이러스로서 담배에 가장 큰 피해를 주는 바이러스이다(Scholthof, 2004). 본 연구는 이들 상이한 바이러스들에 대해서 이산화염소가 뚜렷한 항바이러스 기능 보유하고 있는지를 추적하였다.
특별히 생체 내에서 이산화염소는 활성산소의 생성을 유발하여 살충효과를 나타내는 것으로 보고되고 있다(Kumar 등, 2015). 본 연구는 이러한 이산화염소의 독성을 항암효과와 항바이러스 효과를 규명하는 데 초점을 두었다.
본 연구는 이산화염소의 산화력을 바탕으로 유용한 응용범위를 넓혀가는 차원에서 설계되었다. 저곡해충을 방제하는 농업적 차원에서 본 연구는 비교적 정상 세포에 대해서는 안전하다(Nishikiori 등, 2008)고 알려진 이산화염소 처리를 상대적으로 암세포에 대해 항암효과를 검증함으로 의학용으로 응용범위를 기획하였다.
이산화염소에 대한 높은 감수성을 보이는 암 세포들의 반응을 이해하려면 Nrf2에서 비롯된 활성산소의 방어체계에 대한 이산화염소의 효과 분석이 뒤따라야 한다. 본 연구는 이산화염소의 암세포에 대한 세포독성이 활성산소의 증가에 기인되었다는 것을 최초로 보고하고 있다.
이를 위해 본 연구에 분석된 암세포는 유방암 2 종, 대장암 3 종으로 모두 5 종류의 암 세포주를 대상으로 이산화염소의 처리 효과를 검증하였다. 아울러 양잠 및 양봉 농가에서 피해를 주는 곤충바이러스와 농작물에 해를 주는 식물바이러스를 대상으로 이산화염소가 항바이러스 효과를 줄 수 있는 지를 검증하여 농업적 응용범위도 확장시키려 하였다. 벡큘로바이러스는 곤충에 특이적으로 바이러스병을 일으키는 이중나선형 DNA 바이러스이다(Clem과 Passarell, 2013).
벡큘로바이러스는 dsDNA 게놈을 지닌 곤충병원성 바이러스로서 핵다각체를 발현하여 다수의 비리온을 포함한 봉입체 구조를 이뤄 광학현미경으로도 검경이 가능하다. 이 바이러스의 활성이 이산화염소 처리 시간 증가에 따라 억제되는 것을 본 연구는 밝히고 있다. 또한 ssRNA 바이러스로서 식물병원성인 TMV도 이산화염소에 대해서 활성 억제를 보였다.
제안 방법
AcNPV의 농도는 5×107 pfu/mL이었으며, 이 바이러스 용액에 이산화염소를 200 ppm이 되도록 처리하였다.
tabacum cv. NC82 품종의 하위 2번째 엽에 carborundum을 뿌려 준 뒤, 각 농도별로 희석된 TMV 즙액을 멸균된 면봉을 이용하여 접종하였다. 접종한 담배 잎의 표면의 carborundum은 흐르는 물로 씻어 낸 뒤, 25oC 식물생장상에 두어 병징을 관찰하였다.
활성산소(reactive oxygen species: ROS) 분석법. ROS 정량 분석은 OxiSelect Intracellular ROS Assay Kit (Cat. No. STA-342, Cell Biolabs Inc., San Diego, CA, USA)를 이용하였다. 서로 다른 배양 세포를 인산완충용액(phosphate buffered saline: PBS)으로 2회(1,000 rpm, 10분) 세척한 후 각 세포배양액으로 희석한 1× 2',7'-dichlorofluorescin diacetate (DCFH-DA) (20× DCFH-DA stock, Part No.
Xanthi-NC 품종으로 6-8엽의 담배를 사용하였다. TMV는 실험실에 보관중인 균주를 동일한 품종에 접종한 뒤 병징이 발현된 잎을 이용하였다. TMV 병징이 나타나는 잎 2g을 살균수 5 mL에 마쇄하여 접종원으로 사용하였다.
Controls are two insect cell lines: Sf9 and High Five ('HiFive'). Treatments include MCF-7 and MDA-MB-231 for breast cancer cell lines and Lovo, HCT-116, SW-480 for colorectal cancer lines. Cell survival was measured by MTT assay.
각 150 µL의 세포 분해물을 96 well plate (Cat. No. 167008, Nunc) 로 옮기고 480 nm 입사광과 530 nm 출력광 조건에서 형광을 측정하였다.
각 반응 용액은 50 µL의 세포현탁액(10,000개 세포), 50 µL의 이산화염소(최종농도: 3.9×10−6 M), 그리고 50 µL의 비타민 E 용액으로 구성되었고 28oC에서 48시간 처리하였다.
이산화염소의 AcNPV에 대한 항바이러스 효과. 곤충에 바이러스 병을 유발하는 벡큘로바이러스의 일종인 AcNPV에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과를 분석하였다(Fig. 5). 예비 노출 실험에서 이산화염소 농도(0-800 ppm)를 증가시킬수록 Sf9 세포에서 AcNPV의 핵다각체 형성율이 감소하였다.
세포활성분석. 세포활성은 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT, Cat. No. M-2128, SigmaAldrich Korea, Korea) 염색약을 이용하여 분석되었다. 처리될 세포 10,000 개/50 µL를 96 well plate 각각에 분주하였다.
이산화염소의 TMV에 대한 항바이러스 효과. 식물바이러스에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과를 확인하였다(Fig. 6). TMV 에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과는 400 ppm에서 가장 높은 억제력을 보였다.
암세포주들의 이산화염소에 대한 감수성 원인을 규명하기 위해 세포내 활성산소의 세포독성 효과를 분석하였다. 우선 항산화제인 비타민 E를 이들 세포들에 처리한 결과 이산화염소에 기인된 세포독성이 둔화되었다(Fig.
이 바이러스 용액 500 µL와 이산화염소 용액 500 µL 를 혼합한 후 실온(23±2oC)에서 일정시간(0, 12, 24, 48 h) 배양하고 담배 잎에 접종하였다.
이 형광 수치가 형성된 ROS와 상관관계를 나타내는 지를 확인하기 위해 2',7'-dichlorofluorescein (DCF) 표준액(1 mM, Cat. No. 234202)을 세포 배양액으로 희석하여 0−10 µM의 농도로 만들고, 각 75 µL의 DCF 표준용액을 동일한 세포밀도(10,000 개 세포)를 갖는 각 96 well에 처리하고 28oC에서 20분간 반응시키고 상기의 방법으로 나타나는 형광 수치를 측정하였다.
3). 이는 이산화염소에 기인된 암세포주에 대한 세포독성이 활성산소에 기인되었다는 것을 의미하였고, 이를 증명하기 위해 이산화염소 처리에 따른 세포내 활성산소 함량을 변화를 분석하였다(Fig. 4). 이산화염소에 노출되기 전에 이들 세포들 사이에는 세포내 활성산소량에 차이를 나타냈다.
이산화염소 세포독성에 대한 항산화제 비타민 E 효과 분석. 비타민 E (α-tocopherol, Cat.
이산화염소는 각 세포 배양액으로 10−9−10−3 M로 희석하였으며, 각각 100 µL의 용량으로 세포 현탁액에 첨가 후 28oC에서 48 h 처리하였다.
그러나 대조군에 비해 암세포주들은 현격하게 높은 감수성을 보였다. 이산화염소에 대한 중앙 억제농도(IC50)를 산출하였다(Fig. 2). 암세포주들은 약 10 ppm 이하의 IC50를 보인 반면, 대조 세포군들은 모두 100 ppm 이상을 나타냈다.
이산화염소의 TMV에 대한 항바이러스 생물검정. 이산화염소의 TMV에 대한 항바이러스 효과를 확인하였다. 실험에 사용한 담배는 6-8엽 정도 자란 Nicotiana tabacum cv.
234201)를 1 mL 첨가하여 28oC에서 60분 동안 반응시켰다. 이후 세포를 상기의 방법으로 2회 PBS로 세척한 후 동일한 세포밀도(10,000개 세포)를 각 튜브에 분주하였다. 이후 상등액을 제거하고 각 세포 배양액으로 희석된 이산화염소(0-200 ppm) 용액(250 µL/well)을 첨가하고 28oC에서 90분간 반응시켰다.
본 연구는 이산화염소의 산화력을 바탕으로 유용한 응용범위를 넓혀가는 차원에서 설계되었다. 저곡해충을 방제하는 농업적 차원에서 본 연구는 비교적 정상 세포에 대해서는 안전하다(Nishikiori 등, 2008)고 알려진 이산화염소 처리를 상대적으로 암세포에 대해 항암효과를 검증함으로 의학용으로 응용범위를 기획하였다. 이를 위해 본 연구에 분석된 암세포는 유방암 2 종, 대장암 3 종으로 모두 5 종류의 암 세포주를 대상으로 이산화염소의 처리 효과를 검증하였다.
접종 3일 후, 잎을 3×3 cm 크기로 잘라 엽내에 형성된 병반 수를 육안 조사하여 무처리구의 병반수와 비교하여 방제가를 산출하였다.
NC82 품종의 하위 2번째 엽에 carborundum을 뿌려 준 뒤, 각 농도별로 희석된 TMV 즙액을 멸균된 면봉을 이용하여 접종하였다. 접종한 담배 잎의 표면의 carborundum은 흐르는 물로 씻어 낸 뒤, 25oC 식물생장상에 두어 병징을 관찰하였다. 바이러스 농도의 변화를 알아보기 위해 접종 10일 후, Cork borer (직경 6 mm)를 이용하여 각 처리구별로 동일한 양의 잎을 회수하여 DAS-ELISA 방법(Jeon 등, 2008)으로 TMV에 대한 방제효과를 확인하였다.
처리된 용액을 상온에서 0-24시간 동안 반응시켰다. 처리된 바이러스 용액을 Sf9 세포에 접종하여 28oC에서 3일 동안 형성되는 핵다각체를 확인하였다. 핵다각체 수는 임의로 선택된 100개의 세포에 존재하는 핵다각체 밀도로 표현하였다.
대상 데이터
Controls are two insect cell lines: Sf9 and High Five ('HiFive').
High Five 세포주(BTI-TN-5B1-4)는 Trichoplusia ni에서 기원하였으며 Express Five® SFM (Cat. No. 10486-025, Gibco) 배양액으로 증식시켰다.
Controls are two insect cell lines: Sf9 and High Five ('HiFive'). Treatments include MCF-7 and MDA-MB-231 for breast cancer cell lines and Lovo, HCT-116, SW-480 for colorectal cancer lines. Cell survival was measured by MTT assay.
tabacum cv. Xanthi-NC 품종으로 6-8엽의 담배를 사용하였다. TMV는 실험실에 보관중인 균주를 동일한 품종에 접종한 뒤 병징이 발현된 잎을 이용하였다.
세포배양. 대조군 세포로서 두 종류의 곤충 세포를 이용하였다. Sf9 세포주(IPLB-Sf21-AE)는 Spodoptera frugiperda의 번데기 난소 조직에서 유래되었으며, 5% fetal bovine serum (FBS, Hyclone, Logan, UT, USA) 및 antibiotic-antimycotic 복합체(Cat.
이산화염소의 벡큘로바이러스에 대한 항바이러스 생물검정. 벡큘로바이러스는 Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV)를 이용하였다(Jung 등, 2006). 이 바이러스는 Sf9 세포주를 이용하여 증식하였다.
이산화염소. 본 연구에 이용된 이산화염소는 800 ppm의 저장용액이었다. 이 시약은 프루고팜(Suwon, Korea)에서 제공되었다.
이들 세포들은 모두 10% FBS와 항생제(100 U/mL penicillin, 100 µg/mL streptomycin)가 포함된 Dulbecco’s modified Eagle medium/F-12 (1:1, v/v)를 이용하여 배양하였다. 세포배양은 75 cm2 tissue culture flask (Cat. No. 156499, Nunc)를 이용하여 37oC 및 5% CO2 조건에서 이뤄졌다.
벡큘로바이러스는 Autographa californica nuclear polyhedrosis virus (AcNPV)를 이용하였다(Jung 등, 2006). 이 바이러스는 Sf9 세포주를 이용하여 증식하였다. AcNPV의 농도는 5×107 pfu/mL이었으며, 이 바이러스 용액에 이산화염소를 200 ppm이 되도록 처리하였다.
저곡해충을 방제하는 농업적 차원에서 본 연구는 비교적 정상 세포에 대해서는 안전하다(Nishikiori 등, 2008)고 알려진 이산화염소 처리를 상대적으로 암세포에 대해 항암효과를 검증함으로 의학용으로 응용범위를 기획하였다. 이를 위해 본 연구에 분석된 암세포는 유방암 2 종, 대장암 3 종으로 모두 5 종류의 암 세포주를 대상으로 이산화염소의 처리 효과를 검증하였다. 아울러 양잠 및 양봉 농가에서 피해를 주는 곤충바이러스와 농작물에 해를 주는 식물바이러스를 대상으로 이산화염소가 항바이러스 효과를 줄 수 있는 지를 검증하여 농업적 응용범위도 확장시키려 하였다.
이산화염소의 암세포에 대한 세포독성. 인체 유방암 세포주 2종과 대장암 3종에 대한 이산화염소의 세포독성이 분석되었다(Fig. 1). 이산화염소의 노출 농도가 증가함에 따라 이들 암세포의 활성이 낮아졌다.
이론/모형
Treatments include MCF-7 and MDA-MB-231 for breast cancer cell lines and Lovo, HCT-116, SW-480 for colorectal cancer lines. Cell survival was measured by MTT assay. Each treatment was measured 8 times (8 wells) per replication and replicated two times.
Xanthi-NC 품종은 상위 2, 3, 4번째 엽에 TMV즙액을 접종하였다. 동일한 엽내에 반은 농도별로 희석된 TMV즙액을 접종하고, 반은 살균수에 희석된 TMV즙액을 접종하는 반엽법(half leaf method)을 통해 접종을 하였다. 접종 3일 후, 잎을 3×3 cm 크기로 잘라 엽내에 형성된 병반 수를 육안 조사하여 무처리구의 병반수와 비교하여 방제가를 산출하였다.
접종한 담배 잎의 표면의 carborundum은 흐르는 물로 씻어 낸 뒤, 25oC 식물생장상에 두어 병징을 관찰하였다. 바이러스 농도의 변화를 알아보기 위해 접종 10일 후, Cork borer (직경 6 mm)를 이용하여 각 처리구별로 동일한 양의 잎을 회수하여 DAS-ELISA 방법(Jeon 등, 2008)으로 TMV에 대한 방제효과를 확인하였다. ELISA reader(Gen5, BioTek, USA)를 이용하여 흡광도 405 nm로 측정하였다.
9×10−6 M), 그리고 50 µL의 비타민 E 용액으로 구성되었고 28oC에서 48시간 처리하였다. 이후 MTT 분석법을 이용하여 세포 활성을 분석하였다.
성능/효과
6). TMV 에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과는 400 ppm에서 가장 높은 억제력을 보였다. 이산화염소 400 ppm에서 TMV를 48시간 동안 처리한 후 담배에 접종한 결과 84.
여러 암 세포주에 대해서 이산화염소 처리는 높은 세포독성을 발휘하였다. 두 종류의 유방암 세포주와 3종의 대장암 세포주에 대해서 이산화염소는 일반 대조 세포에 비해 10배 이상 높은 세포독성을 주었다. 이러한 세포독성은 이산화염소가 생성하는 활성산소에 기인한 것으로 보인다.
이 바이러스의 활성이 이산화염소 처리 시간 증가에 따라 억제되는 것을 본 연구는 밝히고 있다. 또한 ssRNA 바이러스로서 식물병원성인 TMV도 이산화염소에 대해서 활성 억제를 보였다. 앞에서 언급하였듯이 다양한 인체 병원바이러스에 대해서 이산화염소는 항바이러스 기작을 발휘 하였다.
왜냐하면 항산화제인 비타민 E를 처리하면, 이러한 세포독성 효과가 감소하는 데에서 뒷받침된다. 또한 세포 내 활성산소를 측정한 결과 암 세포주들은 모두 높은 활성산소를 유지하였고, 이산화염소 처리에 따라 이러한 활성산소 생산이 증가되어 대조구에 비해 현격하게 높은 활성산소 함량을 보였다. 이렇게 높게 상승된 활성산소는 암 세포에 대해서 높은 세포독성을 유발하는 주요 원인으로 제공되었을 것으로 사료된다.
암세포주들은 모두 대조세포군에 비해 높은 활성산소를 지니고 있었다. 여기에 이산화염소를 노출시킨 결과 활성산소의 발생량은 크게 증가하였고, 대조구에 비해 암세포주들은 모두 현격하게 높은 활성산소량을 발생시켰다.
5). 예비 노출 실험에서 이산화염소 농도(0-800 ppm)를 증가시킬수록 Sf9 세포에서 AcNPV의 핵다각체 형성율이 감소하였다. 항바이러스 효과를 줄 수 있는 일정 AcNPV 농도(80 ppm)에서 반응 시간을 증가시킬수록 Sf9 세포에서 핵다각체 형성율이 감소하였다.
암세포주들의 이산화염소에 대한 감수성 원인을 규명하기 위해 세포내 활성산소의 세포독성 효과를 분석하였다. 우선 항산화제인 비타민 E를 이들 세포들에 처리한 결과 이산화염소에 기인된 세포독성이 둔화되었다(Fig. 3). 이는 이산화염소에 기인된 암세포주에 대한 세포독성이 활성산소에 기인되었다는 것을 의미하였고, 이를 증명하기 위해 이산화염소 처리에 따른 세포내 활성산소 함량을 변화를 분석하였다(Fig.
TMV 에 대한 이산화염소의 항바이러스 효과는 400 ppm에서 가장 높은 억제력을 보였다. 이산화염소 400 ppm에서 TMV를 48시간 동안 처리한 후 담배에 접종한 결과 84.9%의 바이러스 밀도 감소 효과를 보였으며, 200 ppm에서 48시간 처리구에서 54.1%의 바이러스 억제 효과를 보였다(Fig. 6A). 국부병반을 형성하는 N.
이산화염소 처리 농도 증가에 따라 TMV 병징이 크게 줄어들었으나(F =591.69; df =2, 39; p <0.0001), 바이러스를 담배잎에 접종하기 전에 이산화염소와 반응하는 시간은 큰 영향을 주지 않았다(F =1.96; df =9, 39; P =0.0733) (Fig. 6B)
암세포주들은 약 10 ppm 이하의 IC50를 보인 반면, 대조 세포군들은 모두 100 ppm 이상을 나타냈다. 즉, 암세포주들은 일반 세포에 비해 이산화염소에 대해 10배 이상의 감수성을 나타내는 것으로 판명되었다.
질의응답
핵심어
질문
논문에서 추출한 답변
이산화염소의 저곡해충에 대한 해충 방제 능력을 보여준 예시는?
이산화염소를 훈증 처리가 가능한 기체 상태로 제형화하면서 사람의 주거 환경에 피해를 주는 위생해충 및 저장물에 피해를 주는 저곡해충에 대한 해충 방제 능력을 나타내고 있다. 병원 시설에 발생하는 빈대류(Cimex lectularius, Cimex hemipterus)에 대해서 비교적 높은 농도(약 1,000 ppm)의 이산화염소 노출에 대해서 속효성의 방제 효과를 나타냈으며(Gibbs 등, 2012), 저곡류를 가해하는 화랑곡나방(Plodia interpunctella)에 대해서는 비교적 낮은 농도(200 ppm)의 노출에서 완전방제 효과를 나타냈다(Kumar 등, 2015).
이산화염소의 사용처는?
이산화염소(ClO2)는 염소 산화물의 일종으로 음용수의 소독 처리 및 표백제로 널리 사용되고 있다(Volk 등, 2002). 특별히 이산화염소는 일반 소독제로 사용되는 염소와 달리 암을 유발하는 trihalomethane을 생성하지 않아 비교적 안전하며(Don, 1998), 물에 대한 용해도가 높고, 액상 및 기체 상태의 제제화가 가능하여 여러 용도의 소독제로 사용 가능성을 넓히고 있다.
염소와 비교하여 이산화염소의 장점은?
이산화염소(ClO2)는 염소 산화물의 일종으로 음용수의 소독 처리 및 표백제로 널리 사용되고 있다(Volk 등, 2002). 특별히 이산화염소는 일반 소독제로 사용되는 염소와 달리 암을 유발하는 trihalomethane을 생성하지 않아 비교적 안전하며(Don, 1998), 물에 대한 용해도가 높고, 액상 및 기체 상태의 제제화가 가능하여 여러 용도의 소독제로 사용 가능성을 넓히고 있다. 이산화염소는 병원성 세균 및 바이러스에 대해 넓은 항생능력을 보이고 있다.
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