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Academic year: 2021

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전세계의 지식경쟁 시대에 대응하고, 다양한 연구인재를 질적, 양적으로 충실하게 확보하기 위해서 국경을 초월한 전략적인 계획이 요구되고 있는 가운데, 저출산과 고령화로 본격적으로 인구가 감소하고 있는 일본도 뛰어 난 역량을 갖춘 과학기술인재를 확보하기 위해 고심하고 있다. 과학기술 창조입국 실현을 목표로 하고 있는 일본은 연구개발수준의 국제 경쟁력을 유지·향상시킴과 동시에 안전하고 질 높은 생활 환경을 실현하기 위해 과학기술과 학술활동의 기반이 되는 인재를 양성하고 확보하여 사회의 다양한 분야에서 활약하도록 하는 것을 핵심과제로 선정하였다. 2006년으로 들어서면서 일본 문부과학성에서는 예산사업을 중심으로 과 학기술인재의 양성과 확보에 목적을 둔 조직을 강화하고, 초중등 교육단계 에서부터 대학, 대학원, 사회인에 이르기까지의 연속성을 갖춘 계획을 추진 하는데 역점을 둔「과학기술인재 종합계획 2006」을 발표하였다.

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마음까지 따뜻해지는

입니다. 새해 복 많이 받으시고, 온가족이 함께하는 즐거운 설 연휴 보내시길 바랍니다. 2월 7일에 89호가 발행됩니다.

테크노 트랜드

일본, 「과학기술인재 종합계획 2006」발표

03 부리가 너무 무거워서 어떻게 날지 ? 04 콩에서 항암물질 생산 05 갈릴레오 항법 시스템 첫 시험위성 GIOVE 발사 06 중국, 음용수와 차에서 중금속 오염 검출 08 혈압을 내리는 식물성 단백질

HOT BOX

제88호 2006년 1월 24일 (화) / 주간

Catch the Trends, Get the Chances.

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하였다. 이번에 개발한 물질은 콩에 존재하는 글리세 올린(Glyceollin)으로 유방암 세포의 증식을 억제하였 다. 3년 전에 미국의 뉴올랜드주의 한 연구기관에서 실 내시험을 통해 식물성 화합물들이 호르몬 의존성 유방 암 세포들의 성장을 저해할 수 있다고 입증하였지만, 식물성 화합물의 중요한 역할에도 불구하고 현재 시장 에 출시된 콩 관련 제품들에서는 전혀 찾아볼 수 없는 실정이다. 왜냐하면 다소 의아하지만, 현재 재배되고 있는 콩들의 경우 외부적으로 충분한 스트레스를 받지 못하고 있기 때문이다. 오늘날 재배되고 있는 콩들의 경우, 보통 야생종들이 접하게 되는 식물병원균이나 해충들에 의한 피해를 받지 않는 환경에서 자라고 있다. 질병이나 스트레스 에 접하게 되면 대다수 식물들처럼 콩 역시 자연적인 방어 메커니즘을 증강시키고 그에 상응하는 예방 물질 들을 생산한다. 바로 이러한 물질들이 우리 인간들에 게 유용한 물질이 될 가능성이 높다. 그래서 이번에 실내에서 식물성 화합물을 자연스럽게 유도할 수 있는 방법을 고안한 것이다. 즉, 식물 병원균의 흉내를 내는 곰팡이를 이용해 일종의 스트레스 환경을 콩에게 부여 함으로써 상당량의 글리세올린 생산을 유도하는데 성공했다. 하지만 연구진은 전혀 예기치 못한 곳에서 해답을 얻었는데, 다름아닌 된장을 만들기 위해 발효 용으로 사용되는 곰팡이 Aspergillus sojae이다. Aspergillus 속 곰팡이는 식품 생산에 활용할 수 있을 정도로 충분히 안전하다고 한다. 콩이 거의 발아 할 정도로 몇시간 동안 물에 담근 후 Aspergillus 속 곰팡이를 표면에 분사하고 2일 후에 관찰하면, 콩 표면 에 짙은 붉은색을 볼 수 있는데, 이는 생화학적인 반응 이 일어나고 있는 것을 의미하며, 바로 인간의 건강에 유용한 글리세올린의 대량 생성을 말해주는 것이다. 실제로 화학분석을 통해 곰팡이를 처리한 콩에서 글리 세올린이 생성되는 것이 입증되었다. 충분히 확보된 글리세올린을 이용했던 의학적인 연구 결과들을 보면, 의학적으로도 상당히 전도유망한 화합 물인 것으로 나타났다. 유방암 세포로 실험용 쥐를 감 염시키고 글리세올린을 투입하면, 암세포들의 생장이 억제되어 유방암 치료용 의약품이나 치료제로서 활용 생기는 것으로 비늘층에 생긴 균열이 더 이상 발전 되어 큰 균열이 되는 것을 막아주는 역할을 하기 때문 이다. 연구진이 큰부리새의 부리구조를 압축응력과 휨응 력 상태에서 시뮬레이션한 결과 외부의 케라틴 구조 와 내부의 셀 구조, 부리 내부의 중공이 상응해 시너 지 효과를 일으키고, 내부 셀이나 외부 케라틴 구조만 을 각각 사용했을 경우에 비해 더 많은 양의 에너지를 흡수하며 동시에 안정성이 뛰어난 구조라는 사실도 밝혔다. 이번 연구는 연구논문의 공동저자인 A. Meyer의 어 릴 적 호기심이 발단이 되었다. 그는 거의 40년 전 그 의 아버지와 함께 사냥을 나갔던 중 숲에서 우연히 죽 은 큰부리새의 뼛조각을 발견하였다. 조그만 새가 가 지고 있는 엄청난 크기의 부리에도 놀랐지만 생각보 다 너무나 가벼웠다는 사실을 기억하고 있었으며 이를 연구의 시작으로 삼은 것이다.

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참조

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