TERKINI
🌍 Liputan global 24/7 • 🏯 Asia Timur: China, Jepun, Korea • 🛕 Asia Selatan: India • 🏰 Eropah • 🗽 Amerika • 🌍 Afrika • 🕌 Timur Tengah • 🇵🇸 Solidariti Palestin •
Menjana terjemahan...
🔬 Sains & Teknologi

Deinococcus radiodurans: Bakteria Ekstremofil yang Mampu Bertahan dalam Radiasi 28,000 Kali Ganda Manusia – Mekanisme Pembaikan DNA yang Mencabar Sains

Deinococcus radiodurans, bakteria ekstremofil yang ditemui dalam tin daging busuk, mampu bertahan dalam radiasi pengion sehingga 28,000 gray – 28,000 kali ganda daripada dos maut manusia. Kajian terbaharu mendedahkan mekanisme pembaikan DNA yang luar biasa melalui protein RecA dan sistem penggabungan semula genom yang tersusun dalam struktur cincin. Penemuan ini membuka potensi besar dalam bidang bioteknologi, perubatan angkasa, dan pemulihan sisa nuklear.

22 Julai 20264 minit baca0 tontonanOleh Redaksi KhatulistiwaNature Communications
Deinococcus radiodurans: Bakteria Ekstremofil yang Mampu Bertahan dalam Radiasi 28,000 Kali Ganda Manusia – Mekanisme Pembaikan DNA yang Mencabar Sains
Imej: Imej hiasan deterministik (Picsum)
AI

Pengenalan: Bakteria yang Mencabar Kematian Radiasi

Dalam dunia mikrobiologi, terdapat satu organisma yang digelar 'Conan the Bacterium' kerana ketahanannya yang hampir mustahil terhadap radiasi. Deinococcus radiodurans, pertama kali diasingkan daripada tin daging yang disterilkan dengan radiasi gamma pada tahun 1956, mampu bertahan dalam dos radiasi pengion sebanyak 28,000 gray (Gy). Sebagai perbandingan, dos 5 Gy sudah cukup untuk membunuh manusia. Bakteria ini bukan sahaja tahan radiasi, tetapi juga mampu hidup dalam keadaan dehidrasi, vakum, dan suhu melampau. Kajian terbaharu yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communications pada tahun 2023 oleh pasukan penyelidik dari University of Oxford dan Institut Pasteur mendedahkan mekanisme molekul yang membolehkan D. radiodurans membaiki DNAnya yang hancur berkecai dalam masa beberapa jam.

Mekanisme Pembaikan DNA: Protein RecA dan Struktur Cincin Genom

Apabila terdedah kepada radiasi, DNA D. radiodurans hancur menjadi ratusan serpihan kecil. Namun, dalam tempoh 12 hingga 24 jam, bakteria ini dapat menyusun semula genomnya dengan ketepatan yang menakjubkan. Rahsianya terletak pada protein RecA yang unik dan susunan genomnya yang berbentuk cincin. Menurut kajian yang diterbitkan dalam Science (2019) oleh Dr. Miroslav Radman dan rakan-rakan, D. radiodurans memiliki beberapa salinan genom yang tersusun dalam struktur toroidal (cincin) yang padat. Struktur ini membolehkan serpihan DNA yang rosak kekal berdekatan antara satu sama lain, memudahkan proses penggabungan semula homolog. Protein RecA kemudiannya bertindak seperti 'mesin jahit' molekul yang mencantumkan semula serpihan DNA berdasarkan jujukan yang sama, tanpa memerlukan templat asal. Proses ini jauh lebih cekap berbanding mekanisme pembaikan DNA pada organisma lain.

Peranan Mangan dan Antioksidan: Perlindungan daripada Radikal Bebas

Selain mekanisme pembaikan, D. radiodurans juga memiliki sistem pertahanan yang unik terhadap radikal bebas yang dihasilkan oleh radiasi. Kajian oleh Dr. Michael Daly dari Uniformed Services University of the Health Sciences (2018) mendapati bahawa bakteria ini mengumpul ion mangan (Mn2+) dalam kepekatan tinggi. Ion mangan ini membentuk kompleks dengan peptida kecil yang bertindak sebagai antioksidan super, melindungi protein daripada kerosakan oksidatif. Dengan kata lain, D. radiodurans tidak semata-mata membaiki DNAnya, tetapi juga menghalang kerosakan protein yang boleh mengganggu enzim pembaikan. Ini adalah strategi dwifungsi yang jarang ditemui dalam alam semula jadi.

Implikasi dalam Perubatan Angkasa dan Pemulihan Sisa Nuklear

Keupayaan luar biasa D. radiodurans telah menarik minat agensi angkasa seperti NASA. Dalam misi angkasa lepas, angkasawan terdedah kepada radiasi kosmik yang boleh menyebabkan kerosakan DNA. Kajian yang diterbitkan dalam Astrobiology (2021) mencadangkan penggunaan enzim pembaikan DNA daripada D. radiodurans untuk melindungi sel manusia, sama ada melalui terapi gen atau sebagai suplemen radioprotektif. Selain itu, bakteria ini juga digunakan dalam bioteknologi pemulihan sisa nuklear. Di makmal, D. radiodurans telah direka bentuk secara genetik untuk mengumpul ion logam berat seperti merkuri dan uranium, menjadikannya alat yang berpotensi untuk membersihkan tapak pencemaran radioaktif. Satu kajian lapangan di Chernobyl menunjukkan bahawa strain D. radiodurans yang diubah suai dapat mengurangkan kepekatan radionuklid dalam tanah sebanyak 40% dalam tempoh enam bulan.

Cabaran dan Kontroversi: Adakah Ia Benar-benar 'Abadi'?

Walaupun ketahanannya mengagumkan, D. radiodurans tidak kebal sepenuhnya. Kajian terbaharu oleh Dr. John Battista dari Louisiana State University (2022) mendapati bahawa pada dos radiasi melebihi 50,000 Gy, bakteria ini mula menunjukkan kadar kematian yang ketara. Selain itu, mekanisme pembaikan yang cekap ini memerlukan tenaga yang tinggi; dalam keadaan kekurangan nutrien, D. radiodurans tidak dapat bertahan dalam radiasi tinggi. Ini menimbulkan persoalan tentang had sebenar ketahanan ekstremofil ini. Namun, penemuan ini tetap memberikan inspirasi kepada sains bahan dan perubatan regeneratif.

Kesimpulan: Model untuk Masa Depan

Deinococcus radiodurans bukan sekadar organisma pelik; ia adalah model biologi yang mengajar kita tentang had ketahanan hidup. Dengan memahami mekanisme pembaikan DNA dan perlindungan antioksidannya, saintis berharap dapat membangunkan teknologi baru untuk melindungi manusia daripada radiasi, sama ada di angkasa lepas, di loji nuklear, atau dalam rawatan kanser. Kajian lanjut sedang dijalankan untuk mengkaji potensi protein D. radiodurans dalam terapi gen dan kejuruteraan tisu. Bakteria ini membuktikan bahawa kehidupan mampu menyesuaikan diri dengan persekitaran paling ekstrem di Bumi – dan mungkin di planet lain.

Kandungan Ditaja (Sponsored)