강해지는 엘니뇨 신호, 자가면역 CAR T 시험, 로먼 망원경 발사 준비가 과학 이슈로 부상
이번 과학 뉴스의 축은 기후 위험, 중개 의학, 재료물리, 우주 관측이다. 산호 기록은 동태평양 엘니뇨 변동의 증폭을 가리키고, CAR T 치료는 난치성 류마티스관절염에서 초기 안전성과 효과 신호를 보였다. NASA의 로먼 우주망원경도 발사 막바지 준비에 들어갔다.
산호 기록이 동태평양 엘니뇨 강화 가능성을 보여주다
AP가 보도한 Science 연구는 갈라파고스 산호 기록을 이용해 ENSO 증거를 약 900~1,000년 전까지 확장했다. 연구진은 엘니뇨 변동성이 19세기 중반 산업화 이전보다 36% 이상 강해졌고, 최근 40년 동안에도 약 16% 증가했다고 보고했다. 주저자인 줄리아 콜은 이 변화가 인위적 온난화에 따른 전 지구 기온 상승과 밀접하게 맞물린다고 설명했다. 다만 외부 과학자들은 산호 대리 지표와 최근 갈라파고스 해수면 온도 관측을 어떻게 연결할지는 논쟁이 남아 있다고 지적했다. 그래도 강한 엘니뇨가 잦아지면 가뭄, 홍수, 폭염, 산호 백화, 식량 안보 위험은 커진다.
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CD19 CAR T 치료가 암을 넘어 자가면역 질환으로 확장
Nature Medicine은 COMPARE 1/2상 시험 중 1상 자료를 발표했다. 자가 유래 완전 인간 CD19 CAR T 세포 치료제 mivocabtagene autoleucel(miv-cel)을 중증 치료불응성 ACPA 양성 류마티스관절염 성인 6명에게 투여한 연구다. 환자들은 항류마티스제를 중단하고 표준 림프구 제거 뒤 miv-cel을 한 차례 주입받았으며 36~52주 추적됐다. 6명 모두 1~2등급 사이토카인 방출 증후군을 겪었지만 ICANS나 중대한 이상반응은 없었고, 1건의 3등급 트랜스아미나제 상승은 후유증 없이 회복됐다. 질병 활성도는 모든 환자에서 개선됐고, 최신 추적 시 DAS28-CRP 중앙값은 34% 감소했으며 6명 중 3명은 DAS28-CRP 관해와 ACR70 반응에 도달했다. 소규모 비무작위 연구이지만, 암 이외 질환에서 더 깊은 면역 재설정 가능성을 2상에서 검증할 근거를 제공한다.
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결합하면 약물을 방출하는 화학이 암 약물 접합체 표적을 넓히다
Nature의 또 다른 논문은 항체-약물 접합체와 소분자-약물 접합체의 병목을 다뤘다. 많은 종양 표적은 잘 결합하지만 세포 안으로 효율적으로 들어가지 않고, 기존 접합체는 보통 내재화와 리소좀 처리를 거쳐야 약물을 방출한다. 연구진은 PhoPEx 화학을 이용한 binding-to-release(BTR) 전략을 제시했다. 표적에 결합한 링커가 결합 주머니 근처의 반응성 잔기에 의해 절단되며, 세포 밖에서 막 투과성 약물을 방출하는 방식이다. FAP 표적 접합체에서는 종양 내 MMAE 노출이 내재화 의존 대조군보다 5.9배 높았고, 종양 대 혈액 및 종양 대 간 비율도 크게 개선됐다. 이 접근은 PD-L1에도 확장됐다. 아직 전임상 단계지만, 진단과 치료에 쓸 수 있는 종양 표면 표적의 범위를 넓힐 수 있다.
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대전된 빗방울이 간과된 부식 경로를 드러내다
Nature 연구는 물방울이 잎, PVC, 폴리스티렌 유리, PFOTS 소수성 코팅 등 흔한 표면을 미끄러질 때 접촉·마찰 대전으로 작은 전하를 얻는다는 점을 보였다. 실험에서 약 0.2~2나노쿨롬의 전하를 지닌 물방울이 테플론 코팅 구리 표면에 떨어지자, 3,000회 충돌 뒤 코팅이 무너지고 아래 구리가 부식됐다. 중성 물방울에서는 같은 손상이 관찰되지 않았다. 연구진은 대전 물방울이 금속 기판에 접근할 때 강한 전기장이 생겨 절연 코팅의 유전 파괴를 일으킨다고 설명한다. 비, 이슬, 녹은 눈, 해수 비말이 절연 표면을 거치는 환경에서는 산성도나 마모뿐 아니라 물방울 방전에 의한 코팅 실패도 부식 대책에 포함해야 한다.
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전기장으로 제어되는 페론 진동이 소형 테라헤르츠 기술을 가리키다
Nature Physics는 층상 강유전체 NbOX2(X는 아이오딘, 브로민, 염소)에서 결맞은 페론 진동을 실시간으로 생성·검출하고 전기장으로 비휘발적으로 제어했다고 보고했다. 페론은 강유전체의 전기 분극 집단 여기로, 마그논의 전기적 유사체다. 연구진은 소프트 포논과 강유전 질서의 결합을 이용해 여러 거대 페론 모드를 관찰했고, 단위 두께 기준으로 최첨단 반도체 테라헤르츠 방출기보다 최대 5자릿수 높은 효율의 좁은 대역 테라헤르츠 방사를 만들었다. 전기장을 제거한 뒤에도 스위칭 상태가 유지된다는 점은 초고속 포토닉스, 온칩 테라헤르츠 기술, 차세대 무선 시스템에 중요하지만, 실제 소자로 가기 위해서는 추가 공학 검증이 필요하다.
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로먼 우주망원경이 최종 발사 카운트다운에 들어가다
NASA는 낸시 그레이스 로먼 우주망원경을 미국 동부시간 8월 30일 오전 7시 26분 이후 케네디우주센터 39A 발사대에서 SpaceX Falcon Heavy로 발사하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 로먼은 선명한 적외선 영상 능력과 허블 우주망원경보다 최소 100배 넓은 시야를 결합한다. 분리 뒤에는 지구에서 약 100만 마일 떨어진 태양-지구 L2 지점으로 향한다. 1차 임무 기간은 5년, 목표 운용 기간은 10년이며, 암흑에너지와 암흑물질, 외계행성, 블랙홀, 수십억 개의 은하를 대규모 탐사로 조사하고 처리된 과학 데이터는 공개된다. 로먼의 핵심은 단일 천체를 깊게 보는 것만이 아니라 우주 구조와 행성 집단을 통계적으로 그려내는 규모다.
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