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작용 기전

ThermaVita는 고온 피해를 '치료'하지 않습니다. 고온이 오기 전에, 작물이 스스로 대비하도록 돕습니다.

고온이 오기 전, 작물이 방어를 준비하는 과정

고온에 대비하는 작물의 방어 준비 — 유산균 발효 대사산물(젖산·박테리오신·펩타이드·비타민)이 작물 세포로 흡수되고, HDA714 활성 억제로 조밀한 염색질이 느슨해져 방어 관련 유전자 발현이 가능해지며, 열충격 단백질·탈수방지 단백질·활성산소 제거 효소 같은 방어 물질이 만들어지는 과정 (임시 이미지)
본 기전은 SCI급 학술 논문에서 검증된 식물 고온 내성 경로를 참고하여 설계되었습니다. (The Plant Cell, 2022. Cell Reports, 2024.)

HDA714 억제로 열리는 유전자 스위치

작물의 방어 준비, 유전자에서 시작됩니다 — 처리 전 상대적으로 조밀한 염색질(방어 관련 유전자 발현이 제한된 상태)에서 HDA714 활성 억제 후 상대적으로 느슨해진 염색질(발현이 가능한 상태)로 바뀌고, 염색질 변화 → 방어 관련 유전자 발현 유도 → 고온 스트레스 대응 준비로 이어짐 (임시 이미지)

기존 스트레스 완화제와의 차이

기존 사후 회복형
구분
ThermaVita (예방형)
고온 피해 발생 후 처리
개입 시점
고온 발생 전 처리
세포 외부(영양소 공급)
작용 위치
세포질 내 고온 내성 경로 보조
아미노산·삼투압 보완
핵심 기전
방어 유전자 개방 유도 → 방어 물질 발현

연구 근거

  • Chen, X., Li, J., & Wang, Y. (2022). A histone deacetylase confers plant tolerance to heat stress by controlling protein lysine deacetylation and stress granule formation in rice. The Plant Cell, 34(11), 4480-4501.
  • Cell Reports (2024). Heat stress response via protein acetylation regulation in plants.
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