프로바이오틱스: 역사, 과학 및 유전자 염기서열 분석
웰빙과 건강한 식습관의 세계에서는 유행이 왔다가 사라지지만, 어떤 것들은 유행을 넘어서는 존재입니다. 프로바이오틱스를 예로 들어보겠습니다.
프로바이오틱스는 우리 몸에 무수히 많은 이점을 제공하는 살아있는 박테리아와 효모입니다. 많은 사람이 프로바이오틱스에 대해 처음 알게 된 것은 80년대와 90년대에 유명 연예인이 출연한 요거트 광고를 통해 "규칙적인 생활"을 할 수 있다고 선전한 것이 계기가 되었습니다.
최근에는 미국인들 사이에서 발효 차 음료인 콤부차와 요거트 음료인 케피르가 큰 인기를 끌고 있는데, 두 음료 모두 좋은 박테리아가 풍부합니다. 물론 프로바이오틱스는 캡슐이나 향 주머니 형태로도 언제든지 섭취할 수 있습니다.
프로바이오틱스의 미래는 분명하지만, 프로바이오틱스는 어디에서 왔을까요? 사실 프로바이오틱스는 인류 문명만큼이나 오래되었습니다. 우리가 알고 있는 프로바이오틱스의 역사와 오늘날 프로바이오틱스에 대한 우리의 이해가 어떻게 계속 발전해왔는지 살펴보세요.
발효의 역사
프로바이오틱스의 역사는 인류의 역사와 함께 걸어왔습니다. 프로바이오틱스에 대한 이해가 현대와 같은 수준은 아니었지만, 발효를 통해 수세기 동안 프로바이오틱스를 섭취해 왔습니다.
발효( )는 미생물의 효소가 음식이나 음료의 당분을 분해하는 화학적 과정입니다. 이 효소 과정은 에탄올, 젖산, 이산화탄소와 같은 새로운 화합물을 생성하여 음식에 다양한 맛과 질감을 더합니다.
예를 들어, 빵 반죽의 효모는 발효를 통해 밀가루의 포도당으로부터 에너지를 얻고, 노폐물로 CO2를 생성하여 반죽이 구워질 때 부풀어 오르는 데 도움이 되는 기포를 생성합니다. 젖산이 특유의 매력적인 맛과 향을 만들어 내기 때문에 치즈에서도 이러한 성분 변화가 일어납니다.
고대 시대의 프로바이오틱스
사람들은 맛과 향, 식감을 보존하고 개선하기 위해1만 년 이상 음식과 음료를 발효시켜 왔습니다 맛과 향, 식감을 보존하고 개선하기 위해. 고고학자들은 기원전 7000년경신석기 시대 중국 에서 발효 쌀로 만든 음료가 특히 흔했던 발효에 대한 기록을 발견했습니다. 성경 창세기(18:1-8)에서 아브라함은 "송아지 고기, 빵, 신 우유"를 제물로 바쳤다고 하는데, 이는 발효 유제품의 젖산이 만들어내는 신맛을 암시합니다. 또한 예언자 무함마드가 코카서스 산악인들에게 젖산이 풍부한 발효 음료인 케피어를 주었다는 이야기도 전해지고 있습니다.
발효는식량을 위해 농사를 지은 최초의 사람들 중 하나인 수메르인들에 의해서도 실행되었습니다. 기원전 1800년경의 고대 설형문자에는 곡물( )이 양조장에 배달되었다는기록과 맥주 양조를 찬양하는 찬송가까지 있습니다. 수메르인들이 발효유를 만들었다는 기록도 있습니다. 한 농부의 기록에는 전년도에 소에서 얻은 우유, 버터, 치즈의 수익이 매우 좋았다고 언급되어 있습니다.
고대 이집트인들은 특히 사워도우 빵을 굽는 등 음식을 발효시키는 것으로도 유명했습니다. 빵을 만들기 위해 곡물을 수집하고 가공하여 밀가루를 제분하는 과정을 묘사한 무덤과 사원의 많은 기록( )에서 알 수 있듯이 빵은 모든 이집트인의 식단에 필수적인 음식이었어요. 이 밀가루는 반죽과 공기 중의 효모로 자연적으로 만들어진 스타터 배양액에 사용되었습니다. 이 배양액은 빵이 구워지기 전에 반죽이 부풀어 오르는 데 도움을 주어 풍미가 풍부하고 쫄깃한 식감을 만들어냅니다.
가장 인상적인 것은 세계에서 가장 오래된 치즈가 기원전 1615년 중국 타클라마칸 사막의 미라에서 발견되었다는 사실입니다.
하지만 발효의 경이로움은 20세기가 되어서야 제대로 밝혀졌습니다.
프로바이오틱스의 발견
프로바이오틱스는 1907년 러시아 과학자이자 노벨상 수상자인에리 메치니코프( )가 불가리아 코카서스 산맥의 주민들을 연구하면서 처음 과학적으로 밝혀졌습니다. 그는 이 지역의 백세인(100세 이상 장수하는 사람) 비율이 높은 것에 매료되어 이 지역 주민들이 정기적으로 발효 요구르트를 마시는 것을 관찰했습니다.
메치니코프는 발효에 중요한 미생물을 발견한 루이 파스퇴르와 동시대 인물로, 미생물이 인간의 건강에 미치는 영향에 관심이 많았습니다. 그 결과 그는 마을 사람들이 마시는 요구르트에서 발견할 수 있는 미생물을 빠르게 연구하기 시작했습니다.
현미경으로 미생물을 연구한 결과, 그는 이 요구르트에 최근 불가리아의 의사 스타멘 그리고로프가 발견한 락토바실러스불가리쿠스라는 미생물이 들어 있다는 것을 발견했습니다. 그리고 오늘날 우리가 알고 있듯이 요거트용 우유 배양은 일반적으로 락토바실러스불가리쿠스 및 스트렙토코커스 써모필러스와 같은 유산균을 첨가하여 이루어집니다.
메치니코프의 연구에 따르면 락토바실리 는 질병과 노화에 기여하는 부정적인 위장관의 영향을 상쇄할 수 있다고 합니다. 메치니코프는 락토바실리 를 "프로바이오틱스"라고 불렀는데, 이는 "프로"를 뜻하는 라틴어 "프로"와 "생명"을 뜻하는 그리스어 "바이오스" 또는 "바이오틱"에서 유래한 말입니다.
오늘날 우리는 프로바이오틱스가 다양한 박테리아와 효모 속에서도 발견된다는 것을 알고 있지만, 메치니코프의 연구 결과는 프로바이오틱스에 대해 우리가 알고 있는 것의 토대가 되었습니다. 예를 들어, 최근 연구에 따르면프로바이오틱스( )는 기분을 좋게 하고, 소화 문제를 완화하며, 건강한 면역력을 지원하는 등 다양한 이점을 제공합니다.
이 발견이 없었다면 프로바이오틱스에 대한 우리의 이해는 지난 세기 동안 지금과 같은 방식으로 발전하지 못했을 것입니다. 메치니코프가 남긴 유산 덕분에 오늘날 프로바이오틱스에 대한 우리의 이해는 어떤 모습일까요?
현대의 프로바이오틱스
프로바이오틱스는 그 어느 때보다 우리 사회에 널리 퍼져 있으며 콤부차, 요거트, 김치와 같은 발효 식품이 점점 더 인기를 얻고 있는 것을 보면 알 수 있습니다. 하지만 현대의 프로바이오틱스는 맛있는 음식 그 이상의 의미를 지니고 있습니다. 프로바이오틱스 연구는 최근 수십 년 동안 전체 게놈 시퀀싱( )을 쉽게 이용할 수 있게 되면서 발전해 왔습니다.
프로바이오틱스 및 유전자 염기서열 분석
유전자 염기서열 분석은 DNA 분자를 구성하는 염기라고 알려진 네 가지 화학적 "구성 요소"의 순서를 결정하는 과정입니다. 이러한 염기에는 아데닌, 구아닌, 사이토신, 티민이 포함되며, 과학자들은 특정 DNA 세그먼트에 담긴 유전 정보의 유형을 알 수 있습니다. 이는 프로바이오틱스의 경우 전 세계의 다양한 균주 뿐만 아니라 우리 몸속의 균주를 식별하는 데 도움이 되기 때문에 매우 중요합니다.
먼저 유전자 염기서열 분석의 발견에 대한 간략한 타임라인을 살펴보겠습니다:
지난 10년 동안 프로바이오틱스 연구에 괄목할 만한 변화가 있었는데, 그 중 대부분은 인간 게놈 프로젝트와 같은 획기적인 연구 덕분에 새로운 전체 게놈 시퀀싱 방법에 대한 접근성이 높아진 데 기인합니다. 다양한 조건에서 사람당 1,000종 이상의 박테리아 게놈 서열을 해독함으로써 다양한 인간 건강 상태와 관련된 박테리아 유형에 대한 이해가 크게 확장되었습니다.
게놈 시퀀싱의 초기 노력은 주로 질병과 관련된 바람직하지 않은 박테리아에 초점을 맞추었습니다. 이러한 관심의 일부는 이제 식품 관련 박테리아와 장내 공생균, 특히 2009년에 프로바이오틱스 유전체학이라는 학문이 탄생한 프로바이오틱스 박테리아 게놈 시퀀싱으로 옮겨가고 있습니다.
전체 게놈 서열 데이터를 통해 전문가들은 더 많은 질문에 답하고, 더 많은 문제를 해결하고, 건강과 의학 분야에서 더 많은 발전을 이룰 수 있습니다. 발효 식품이나 장에서 분리된 새로운 균주의 게놈 시퀀싱을 통해 과학자들은 단 하루나 이틀 만에 많은 질문에 대한답을 얻을 수 있습니다:
- 위험한 경우 - 히스타민을 생성하거나 항생제에 저항하는 유전자가 있는 경우
- 유용한 경우 -예를 들어 유당을 젖산으로 발효시키는 유전자가있는 경우
- 유전적 친척은 누구인가
- 마이크로바이옴 시퀀싱이 완료된 사람의 장 에서 발견되는 경우
PS128: 게놈 시퀀싱을 통해 알게 된 것들
2007년 발효 겨자채소에서 새로운 박테리아 균주가 분리되었을 때 게놈 시퀀싱 결과, 이 균주는 락토바실러스플란타룸 종에 속하는 것으로 나타났습니다. 이 새로운 균주인 L. 플랜타룸 PS128은 알려진 히스타민 생성 유전자나 일반적인 항생제에 대한 내성 유전자가 없기 때문에 잠재적인 인간 프로바이오틱스 로 빠르게 분류할 수 있었습니다. 어떻게 알 수 있을까요? 게놈 시퀀싱 때문입니다.
최근 락토바실러스플란타룸 PS128이 락티플란티바실러스플란타룸 PS128로 이름이 변경되었습니다. 왜 그럴까요? 다시 말하지만, 게놈 시퀀싱 때문입니다.
락토바실러스 속은 이전에 많은 수의 젖산 생산 박테리아 종을 포함했지만, 게놈 염기서열 분석 결과 260여 종 중 상당수가 진화적으로 볼 때 서로 먼 거리에 있는 것으로 밝혀졌습니다.
발효를 통해 젖산으로 전환되는 유당은 유제품에서 흔히 볼 수 있으며, 유산균은 산과 담즙산염에 대한 내성 덕분에 특히 상업적 용도로 유용합니다. 유산균은 또한박테리오신과 과산화수소와 같은 젖산 외에도 항균 화합물을 생성하기 때문에 병원균과 싸우는 데 기능적인 역할을 합니다.
2020년, 게놈 시퀀싱을 통해 유전적 내용에서 명확한 차이를 밝혀낸 후 락토바실러스 를 25개의 새로운 속으로 재분류하는 재분류제안서 가 박테리아 이름에 대한 공식 기록 저널에 의해 승인되었습니다. 이 새로운 분류에는 '락토바실러스'라는 기존 이름을 유지하는 속 1속과 새로 만들어진 락티플란티바실러스( ) 및 기타 23개의 새로운 속이 포함되었습니다.
프로바이오틱스의 미래
유전자 염기서열 분석과 같은 획기적인 발전과 현대 기술로 수행할 수 있는 놀라운 속도 덕분에 마이크로바이옴과 프로바이오틱스에 대한 이해가 크게 확장되어 인간 건강에 대한 지식이 비약적으로 발전했습니다.
예를 들어, 분변마이크로바이옴 시퀀싱( )을 통해 전문가들은 개별 마이크로바이옴의 프로필을 파악할 수 있으며, 이는 특정 건강 요구 사항에 대해 더 자세히 이해하고자 하는 사람들에게 도움이 될 수 있습니다. 이러한 유형의 시퀀싱은 현재 여러 회사에서 가정용 분변 마이크로바이옴 키트를 통해 서비스로 제공하고 있으며, 누구나 온라인으로 구매할 수 있습니다.
업체들은 이러한 키트를 사용하면 마이크로바이옴의 프로필을 기반으로 건강에 필요한 사항을 자세히 알아볼 수 있으며, 어떤 프로바이오틱스가 가장 좋은 효과를 제공할지 결정할 수 있다고 제안합니다. 그러나 이러한 "소비자 직접 판매" 키트는 FDA 규제의 대상이 아니며, 분석 성능( )이 일반적으로 부족합니다. 이러한 키트 중 상당수는 상당히 비싸고, 적어도 일부 결과의 정확성과 유효성, 그리고 인체 건강에 대한 적용 가능성에 대해서는 아직 논란의 여지가 있습니다.
과거와 현재 진행 중인 혁신은 프로바이오틱스의 연구와 적용에 새로운 가능성을 제시하고 있습니다. 예를 들어,메타게놈학( )과같은 새로운 방법은 분석된 샘플에 대한 더 많은 정보를 제공합니다. 자연에서 추출한 게놈 DNA의 혼합물을 시퀀싱함으로써 해당 샘플 내의 미생물 군집을 식별할 수 있습니다. 기존의 방법으로 개별 미생물을 분리하고 배양하는 대신 훨씬 더 간소화된 이 접근 방식을 통해 연구자들은 한 번에 많은 미생물, 특히 독특한 생육 조건을 가진 미생물을 식별할 수 있습니다. 메타게놈 기술을 통해 인간 미생물총의 약 70%를 확인할 수 있었으며, 이 중 상당수는 실험실에서 배양하기 어려운 미생물입니다.
메타게놈 접근법은 의학 및 생명공학 분야에서 중요할 수 있는유전자, 암호화 단백질, 전체 유전자군( )을밝혀낼 수 있는 잠재력을 가지고 있으며, 새로운 데이터 수집 방법이 이 분야를 발전시키는 데 도움이 되고 있습니다. 이러한 시스템은 프로바이오틱스와 면역 체계, 신진대사 및 마이크로바이옴 전체와의 상호 작용에 대한 연구를 더욱 발전시킬 것입니다.
Bened Life 에서 우리는 장-뇌 프로바이오틱스를 사용하여 일상적인 문제와 전 세계적인 문제를 해결하고 모든 계층의 사람들의 높은 삶의 질을 지원하는 사회의 일원이 되고자 합니다.
우리는 이러한 미래를 위해 다음과 같은 노력을 기울이고 있습니다. L. 플랜타룸 PS128. 오늘 여러분의 삶을 어떻게 바꿀 수 있는지 알아보세요!
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