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자연이라는 최고의 아티스트—제5회 연례 올해의 이미지 상 EMEA 지역 수상자

저자  -

인간 에너지의 잘 짜인 상호 연결성 포착

Till Stephan은 자연이 구성되는 방식의 끝없는 다양성과 보이지 않는 자연의 기능 방식에 항상 매력을 느꼈습니다. 인체 내부의 구성은 극도로 복잡합니다. 수조 개의 세포가 연관되어 군집을 만들고 기능적 단위를 형성합니다.

연구를 위해 심장 근육 세포로 작업하면서 Stephan은 근섬유분절을 형성하는 액틴 세포골격의 특별한 줄무늬 구성에 특히 흥미를 느끼게 되었습니다. 상호 연결된 미토콘드리아의 네트워크와 함께 인간의 심장에 에너지를 공급하는 데 필수적인 이 구조물은 모든 인간 생명과의 필수적인 연관성을 상징하는 아름답게 짜인 직물처럼 보일 수 있습니다.

Stephan(독일)은 유도 다능성 줄기세포에서 파생된 심근세포 그룹을 생동감 있고 매혹적으로 표현한 이미지로 Evident의 제5회 연례 올해의 이미지 상 EMEA 지역 수상자로 선정되었습니다. 그는 수상작에 대한 부상으로 Olympus CX23 정립 현미경 또는 SZ61 실체 현미경 중 하나를 선택하여 받았습니다.
 

EMEA 지역 수상자로 선정되신 걸 축하드립니다! 수상 이미지가 보여주는 모습은 무엇인가요?

이 이미지는 유도 다능성 줄기(induced pluripotent stem, iPS) 세포에서 파생된 심근세포를 보여줍니다. 이 세포들을 염색하여 F-액틴 세포골격(주황색)과 미토콘드리아(청록색)를 표시했습니다.

Evident Image of the Year EMEA winner: Heart cells derived from induced pluripotent stem cells. Captured by Till Stephan (Germany).

Evident 올해의 이미지 EMEA 지역 수상작: 유도 다능성 줄기 세포에서 파생된 심장 세포. 촬영자: Till Stephan(독일).
 

개인적으로 어떤 점에서 이 이미지가 흥미롭다고 생각하시나요?

저는 근섬유분절을 형성하는 액틴 세포골격의 특별한 줄무늬 구성에 매료되었습니다. 근섬유분절은 심장 수축을 담당합니다. 또한, 에너지 공급에 필수적인 고도로 상호 연결된 미토콘드리아 네트워크가 두드러집니다.
 

이 이미지를 어떻게 만들었나요?

세포를 화학적으로 고정한 후 형광 표지 팔로이딘으로 염색했고, 미토콘드리아 ATP 신타아제에 대한 항체가 사용되었습니다. 100배율 오일 대물렌즈가 장착된 컨포컬 레이저 스캐닝 현미경으로 이 이미지를 촬영했습니다. 이 이미지는 680 x 340마이크로미터의 면적을 촬영한 것입니다.
 

이 이미지를 만들기 위해 샘플을 어떻게 구했나요?

심장 세포의 미토콘드리아 구성을 연구하는 프로젝트를 진행하면서 샘플을 얻었습니다.
 

이 이미지를 IOTY 대회 출품작으로 선택한 이유가 무엇인가요?

이 이미지는 개별 세포의 복잡한 구조를 잘 포착했고, 이 세포들이 어떻게 서로 연관되어 그룹을 만들고 기능적 단위를 형성하는지 보여줍니다.
 

이 이미지를 통해 전달하고 싶은 메시지가 있나요?

현미경은 생명 과학에서 꼭 필요한 도구입니다. 연구자는 현미경으로 개별 세포를 세포 내 수준에서 연구하여 세포 구조와 프로세스의 다양성과 복잡성을 드러낼 수 있습니다.
 

이 이미지는 과학적 연구에 도움이 되나요?

유도 다능성 줄기 세포는 의료 분야에서 응용될 수 있는 잠재력을 가진 강력한 연구 도구입니다. 심장 세포는 손상 후 재생되지 않으므로 언젠가는 이러한 세포에서 파생된 심근세포가 심장 손상을 치료하는 데 일반적으로 사용될 수도 있을 것입니다.

For almost a decade, Till Stephan has been using fluorescence microscopy to reveal the beauty of life at the micrometer and nanometer scale

Till Stephan은 거의 10년 가까이 형광 현미경을 사용하여 마이크로미터 및 나노미터 수준에서 생명체의 아름다움을 드러내 왔습니다.
 

현미경 사용법은 언제 처음 배우셨나요?

저는 학교에서 처음 현미경을 접했습니다. 생명 과학에 흥미가 있어서 생화학을 공부하게 되었죠. 저는 학사 학위 과정 동안 형광 현미경을 사용하기 시작했고, 박사 학위 과정 동안 초고해상도 형광 현미경을 전문적으로 다뤘습니다.
 

현미경으로 예술작품을 만들 수 있겠다는 생각이 처음 들게 된 계기는 무엇이었나요?

자연은 최고의 아티스트입니다. 형광 현미경은 자연의 아름다움을 드러냅니다. 박사 과정 동안 저는 이러한 이미지가 다른 사람들을 매료시킬 수 있을 거라고 생각했고 소셜 미디어 등을 통해 이미지를 공유하게 되었습니다.
 

현미경 예술작품을 만든 지는 얼마나 되셨나요?

8년 되었습니다.
 

현미경 검사에서 가장 흥미로운 부분은 무엇인가요?

저는 마이크로미터 및 나노미터 수준에서 드러난 생명의 아름다움과 보이지 않는 대상을 드러내는 생동감 넘치고 다채로운 형광에 매료되었습니다.

A more detailed view of actin cytoskeleton structures. Captured by Till Stephan.

액틴 세포골격 구조를 상세하게 보여주는 이미지. 촬영자: Till Stephan.
 

어떤 요인 때문에 이렇게 흥미를 느낀다고 생각하시나요?

저는 항상 자연이 구성되고 기능하는 방식에 흥미를 느꼈습니다. 세상을 이해하려는 인류의 욕망 때문에 우리는 보이지 않는 대상을 모든 배율에서 살펴보고자 망원경과 현미경 같은 도구를 만들게 됩니다.
 

직업은 무엇인가요?

저는 생화학자이자 세포 생물학자입니다.
 

Evident Scientific과 Olympus 현미경을 이용해 본 경험은 어떠셨나요?

Olympus 현미경은 많은 생명 과학 실험실에서 꼭 필요한 기기입니다. 저희의 초고해상도 설정은 보통 Olympus 현미경 본체와 대물렌즈를 사용합니다.

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Enrico Poege is the Global Marketing Communications Lead for Material Science, based in Hamburg, Germany. He holds a diploma in Business Administration from the University of Leipzig and has more than 15 years of experience in marketing and communications.

2024년11월11일
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