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또한, 절단 매개 분해와 일정 분해 모두 공통 단량체 풀에서 테이퍼링을 유발하지만( 그림 3H 및 S9 ), 테이퍼링 양상은 서로 다르다는 것을 발견했다. 이러한 결과들을 종합하면, 여러 모델이 관찰된 스케일링과 테이퍼링을 재현할 수 있음을 시사하며, 이는 근본적인 메커니즘을 구별하기 위해서는 조립 역학이나 변동 역학과 같은 추가적인 측정이 필요함을 의미한다.
또한, 본 연구의 시뮬레이션 방식을 이용하여 다발이 안정 상태에 도달하는 특정 매개변수 영역을 확인했습니다. 일정한 분해 속도의 경우, 안정 상태의 다발 길이는 분해 속도가 조립 속도를 초과할 때만 달성되었습니다. 그러나 절단이 있는 경우에는 이러한 조건이 필요하지 않았으며, 모든 조건에서 다발이 안정 상태에 도달했습니다. 또한, 절단이 관여할 때 조립 속도가 더 빠르다는 것을 발견했습니다. 이러한 결과는 다발의 실험 측정에서 관찰되는 분산 스케일링을 설명할 수 있는 모델이 존재하며, 각 경우에서 조립 속도의 매개변수 의존성을 면밀히 분석하면 절단과 같은 보조 메커니즘이 다발 조립에 미치는 역할에 대한 통찰력을 얻을 수 있음을 시사합니다. 또한, 다발 내 개별 필라멘트의 길이는 일정한 분해 속도에서 절단 속도보다 더 큰 변동성을 보인다는 것을 관찰했습니다. 이는 시간에 따른 다발 내 필라멘트의 최대 및 최소 길이 변화를 나타낸 그림 S7 A와 S7 B에서 확인할 수 있습니다. 이는 특정한 구조와 조립 속도를 가진 번들을 설계하기 위해서는 서로 다른 분해 요소가 필요할 수 있음을 시사합니다.
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국장 진성웅
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