본 연구에서 신생아모발의 외부형태와 내부미세구조를 주사전자현미경과 투과전자현미경으로 관찰하여 다음과 같은 결과를 얻었다. 주사전자현미경 관찰에서 신생아모발은 두피에 인접한 부위에서 부터 모발의 끝부분으로 갈수록 완만하게 가늘어지는 것을 확인하였다. 신생아모발의 말단 끝 부분은 둥근 곡선의 형태로 직경이 3.26㎛로 측정되었으며 1개의 큐티클세포가 둘러싸고 있었다. 모발의 말단은 육안으로 식별되지 않은 정도로 아주 미세한 크기를 나타냈다. 신생아 모발은 정단부위에서부터 두피쪽으로 갈수록 점점 굵어졌다. 모발 두께의 가로 직경 대비 모발 표면에 노출된 비늘의 장축 직경비율은 모발의 두께가 클수록 감소하였다. 모발의 두께가 9.58㎛인 부위에서 노출된 비늘의 장축직경은 8.51㎛로 0.89의 비율로 나타났다. 모발의 두께가 13.5㎛로 측정된 부위에서 비늘의 장축 직경은 8.59㎛로 측정되었고 이들의 비율은 약 0.634로 계산되었다. 또한 모발의 굵기가 17.5㎛로 측정된 부위에서 비늘의 장축 직경은 10.2㎛에서부터 7.70㎛까지 다양하게 측정되었으며 이들 모발 굵기 대비 비늘의 장축 직경 비율은 0.44-0.58 계산되었다. 두피의 기부 쪽에 가까운 굵은 모발은 직경이 37㎛로 측정되었고 비늘의 장축 직경은 7㎛에서부터 10㎛까지 측정되었다. 이 부위에서 비율은 0.18에서부터 0.27로 나타났다. 모발의 두께가 커질수록 노출된 비늘의 장축 직경의 비율 수치는 상대적으로 작아지는 것으로 확인되었지만 모발 표면의 노출된 비늘의 장축 직경은 모발의 굵기에 관계없이 비슷하게 나타났다. 즉, 가는 모발이나 굵은 모발 표면에 노출된 비늘의 장축 직경은 모두 크게 변화하지 않는다는 것을 의미한다. 신생아 모발 표면의 비늘 끝 가장자리는 가느다란 부위에서 타원형으로 둥근 모양을 하고 있으나 굵은 부위로 갈수록 완만한 곡선이나 불규칙한 모양을 하고 있었다. 본 연구에서 신생아 모발에서 큐티클층은 모발의 굵기가 가늘어 질수록 피질을 둘러싸는 큐티클세포 수가 적어지고 모발이 굵어질수록 큐티클세포 수가 증가되어 다층의 중첩된 큐티클층을 형성하는 것을 확인할 수 있었다. 신생아 모발 큐티클층의 투과전자현미경관찰에서 큐티클세포는 직경이 0.32㎛에서부터 0.55㎛까지 측정되었다. 큐티클층에서 피질과 접촉하고 있는 가장 안쪽의 큐티클세포의 직경은 비교적 큰 것으로 나타났다. 큐티클세포들은 전자밀도 차이에 의해서 내큐티클(endocuticle)과 외큐티클(exocutle)이 뚜렷하게 구분되었지만 A층(A layer)은 관찰되지 않았다. 큐티클층에서 세포막사이복합체는 두께가 0.03㎛로 측정되었고 세포막의 경계면을 따라 일정한 모양으로 길게 종주하고 있었다. 신생아 모발의 피질은 수많은 피질세포들로 치밀하게 채워져 있었다. 피질세포의 세포질에는 한계막(limit membrane)으로 둘러싸여 있는 거대원섬유들이 뚜렷하게 관찰되었고 이들 거대원섬유 사이에 멜라닌 과립들이 존재하고 있었다. 또한, 피질세포 내에는 전자밀도가 높은 암화된 세포잔유물이 부정형의 형태로 존재하고 있었다. 그러나 일부 피질세포에서는 거대원섬유 사이와 피질세포막 근처에 미세한 구멍들이 형성되어 있었다. 피질에서 피질세포 사이의 막 복합체는 0.02㎛로 측정되었으며 이들 막 복합체를 경계로 피질세포들이 밀착되어 있었다. 멜라닌과립은 장축 직경이 500㎚-670㎚이고 단축직경이 약 250㎚로 길쭉한 쌀알 모양으로 일정한 크기를 가지고 있었다. 또한 전자밀도가 높은 멜라닌과립 내부에는 상대적으로 전자밀도가 낮은 동심원상의 타이로시나제 코어(tyrosinase core) 형태의 구조물이 존재하고 있었다. 투과전자현미경상에서 피질세포에 존재하는 세포잔유물은 암화되어 전자밀도가 높게 나타나고 모양은 부정형의 형태를 하고 있었다. 또한 피질세포 내에 존재하는 거대원섬유는 긴 원통형의 형태로 미세원섬유들과 무정형 기질들이 채워져 있었다.
중심어: 신생아 모발, 정상 모발, 피질, 큐티클층, 주사전자현미경, 투과전자현미경
This study observed the external form and internal ultrastructure of newborn baby’s hair with a scanning electron microscope and a transmission electron microscope, and then obtained the results as follows. In the observation with the scanning electron microscope, the newborn baby’s hair got gradually thinner from the part near the scalp to the end of hair. The terminal tip in a rounded curve of newborn baby’s hair was measured as 3.26㎛ in diameter, which was surrounded by a single cuticle cell. The hair tip was a very fine size that could not be identified with the naked eye. The newborn baby’s hair got gradually thicker from the tip to the scalp. The ratio of major-axis diameter of the scale exposed to the hair surface to the horizontal diameter of hair thickness, was decreased when the hair thickness was increased. The major-axis diameter of the scale exposed in the part where the hair thickness was 9.58㎛, was measured as 8.51㎛(ratio index: 0.89). The major-axis diameter of the scale in the part where the hair thickness was 13.5㎛, was measured as 8.59㎛, and the ratio was calculated as about 0.634. Also, the major-axis diameter of the scale in the part where the hair thickness was 17.5㎛, was variously measured as 10.2㎛ - 7.70㎛. The ratio of major-axis diameter of the scale to the hair thickness was calculated as 0.44-0.58. The thick hair close to the basal part of scalp was measured as 37㎛ in diameter while the major-axis diameter of the scale was measured as 7㎛ - 10㎛. The ratio index of this part was shown as 0.18 - 0.27. When the hair thickness got increased, the ratio of major-axis diameter of the exposed scale got relatively decreased. However, the major-axis diameter of the scale exposed to the hair surface was similar regardless of the hair thickness. In other words, the major-axis diameter of the scale exposed to the surface of thin hair or thick hair does not largely change. The edge of scale tip on the surface of newborn baby’s hair is oval-shaped in its thin part, which is changed to a gentle curve or irregular shape in its thick part. In this study, regarding the cuticle layer of newborn baby’s hair, when the hair thickness got thinner, the number of cuticle cell surrounding the cortex was decreased. When the hair got thicker, the number of cuticle cell was increased, which showed the formation of multi-layered overlapped cuticle layers. In the observation of the cuticle layer of newborn baby’s hair with the transmission electron microscope, the cuticle cell was measured as 0.32㎛ - 0.55㎛ in diameter. The diameter of the innermost cuticle cell contacting the cortex of the cuticle layer was relatively big. Those cuticle cells were clearly divided into endocuticle and exocuticle by differences in electron density while the A layer was not observed. In the cuticle layer, the intercellular membrane complex was measured as 0.03㎛ in thickness, which is lengthily continued in a certain shape following the interface of membrane. The cortex of newborn baby’s hair was densely filled with numerous cortical cells. In the cytoplasm of the cortical cells, the macrofibrils surrounded by limit membrane were clearly observed, and there were melanin granules between those macrofibrils. Also, in the cortical cells, there was the transformed cell remnant in an unfixed form with high electron density. However, in some cortical cells, there were fine holes around the cortical membrane and between macrofibrils. The cortex intercellular membrane complex was measured as 0.02㎛, and the cortical cells were adhering to the boundary of these membrane complexes. The melanin granule was measured as 500㎚-670㎚ in major-axis diameter, and as about 250㎚ in minor-axis diameter, which was in a certain long rice-shape. Also, inside the melanin granule with high electron density, there was a concentric-tyrosinase core shaped structure with relatively low electron density. With the transmission electron microscope, the cell remnant in the cortical cell was transformed in an unfixed form with high electron density. Also, the macrofibril in a long cylindrical form within the cortical cell was filled with microfibrils and amorphous matrix.
Key words: cuticle layer, cortex, neonatal hair, normal hair, SEM, TEM,