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      <title>[21-3학년]  심화주제탐구발표회 by 수샘(같이가치)</title>
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      <description>NCCPC 및 자연계열 동아리 활동장소</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-19 05:18:26 UTC</pubDate>
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         <title>활동방법 : 팀들이 모두 참여!!</title>
         <author>sudaffodil</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 컬럼추가 &gt;&gt; <strong><mark>동아리별</mark></strong><br>2. 주제찾기&gt;&gt; 내용작성 &gt;&gt; <br>3. 기사 및 관련 도서 참고 <br>: DBpia&gt; 남녕고등학교 홈페이지 배너 또는 https://www.dbpia.co.kr/ <br>아이디 : nnhs2020 <br>비밀번호 : nnhs2020<br>4. 과학선생님이 댓글 작성!! &gt;  참고하면서 주제변경!!<br>5. 1차 컨설팅 &gt;&gt; 모든 자연계열 동아리 필수참가<br><br></div>]]></description>
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         <title>2021학년도 심화 주제탐구발표회 운영계획</title>
         <author>sudaffodil</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
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         <description><![CDATA[<div>암세포 증식 원리 이해 및 억제 기술 탐구<br><br>31307 김나영,&nbsp;31322 오채린,&nbsp;31326 지예림,&nbsp;31328 현예림,&nbsp;31330 홍연서</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>tvqtdddpkr3</author>
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         <description><![CDATA[<div>전기적 자극이 식물 생장에 미치는 영향에 대한 탐구</div>]]></description>
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         <title>주제</title>
         <author>kimmingeon0122</author>
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         <description><![CDATA[<div>발광식물을 통한 식물의 신경시스템에 대하여</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-19 07:00:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ohij12011</author>
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         <description><![CDATA[<div>의료로봇의 오진 과연 누구 책임인가?<br>31303 강지호 31304 고나경 31320 오민희 31325 이한담</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>tnqls030528</author>
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         <description><![CDATA[<div>에틸렌 합성 과정에서의 촉매의 역할과 구조</div>]]></description>
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      <item>
         <title></title>
         <author>dldbdus</author>
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         <description><![CDATA[<div>물의 수소결합 구조 변화에 따른 특성 예측과 생명체에 미치는 영향</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-19 07:08:32 UTC</pubDate>
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         <title>알레르기 반응에 대한 항히스타민제와 스테로이드에 대한 비교</title>
         <author>kwon030123</author>
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      <item>
         <title></title>
         <author>kimmingeon0122</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-20 02:38:41 UTC</pubDate>
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         <title>1차 조사자료</title>
         <author>kimmingeon0122</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1331942759</link>
         <description><![CDATA[<div>먼저 발광식물을 어떻게 만들고 어떠한 원리를 사용했는지에 대해 조사한 자료입니다. 자세한 것은 첨부파일에 기제하겠습니다.<br><br>발광식물 제작 과정<br>1. Agrobacterium(=세균 이름)에 발광단백질 발현 유전자를 삽입한다. (이때의 발광단백질은 신경물질을 감지하였을 때 빛을 내는 단백질입니다.)<br>2. 발광단백질을 삽입한 Agrobacterium을 이용하여 식물을 형질전환시킨다. (Agrobacterium을 이용해 식물을 형질전환 시키면 식물또한 발광단백질을 발현하게 됩니다.)<br>3. 형질전환한 식물에 자극을 가하여 발광하는 정도로 식물의 신경시스템을 눈으로 직접 관찰합니다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-20 03:38:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>&#39;블랙홀 사진&#39;의 촬영법과 VLBI에 대한 심층 탐구</title>
         <author>dydrb1125</author>
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         <description><![CDATA[<div>2019년 발표된 '블랙홀 사진'에 대해 어떤 방법으로 어떻게 촬영 하였으며 초장기선 전파 간섭계인 VLBI는 무엇인지 깊이있게 탐구하고자 함<br><br>정태현. (2020). 초장기선 전파간섭계를 이용한 사상 첫 블랙홀 촬영. 지식의 지평, (28), 148-158.<br>( https://www.dbpia.co.kr/journal/articleDetail?nodeId=NODE09350771 )<br><br>(저희 동아리는 탐구 주제를 동아리 단위로 설정하는것이 아니라 개별적으로 탐구 주제를 설정하여 탐구하기로 했습니다.)<br><br>30121_정용규<br>30106_김성민<br><br>1. 설정한 문제의식</div><div>'초장기선 전파 간섭계의 활용방안'<br><br>2. 동기</div><div>2019년 세상을 떠들썩 하게 한 블랙홀 사진은 '사건의 지평선 망원경'인 'EHT'라는 단체에서 '초장기선 전파 간섭계'라는 'VLBI'를 이용하여 전 세계에 있는 8개의 전파망원경을 연결하여 지구 지름 크기의 전파망원경을 형성하여 블랙홀을 관측 한 것이다. 사건의 지평선 망원경이 사용한 초장기선 전파 간섭계가 어떤것인지, 활용방안에는 어떤것이 있는지, 어떻게 이용하는 것인지에 대해 더 깊게 탐구하고자 '초장기선 전파 간섭계의 활용방안'이라는 주제를 정하게 되었다.<br><br>3. 탐구 조사 내용, 탐구 설계</div><div>초장기선 전파 간섭계의 진행</div><div>- 수소원자시계(100만년에 1초의 오차를 가지는 시계)</div><div>- 각 전파망원경은 독립적 관측 수행</div><div>- 정보가 기록된 기록장치를 상관센터로 집합</div><div>- 상관기라 불리는 슈퍼컴퓨터로 망원경 데이터 합성</div><div>- 큰 전파망원경에서 관측한 내용과 같은 데이터 생성</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>초장기선 전파 간섭계의 원리</div><div>- 지구는 타원형이기 때문에 지구상 다른 위치에 존재하는 두 전파망원경에 도달하는 동일한 빛에 시간차이가 발생 (기하학적 시간지연)</div><div>- 다른 위치에 존재하는 두 망원경의 기하학적 시간지연을 수소원자시계를 이용해 측정하여 상관기가 둘 이상의 전파망원경을 하나의 거대한 전파망원경의 안테나 위에 올려져 있다고 가정하고 그 안테나의 중앙에 상이 맺힌다고 가정하였을때 나오는 데이터를 계산</div><div>- 계산 과정을 통해 확인 할 수 있듯이 두 전파망원경이 떨어져 있는 거리만큼의 가상의 전파망원경 안테나가 생성되는 것이므로 높은 분해능을 가진 가상의 전파망원경을 만들어 낼 수 있음<br><br>4. 중요 키워드</div><div>- 기하학적 시간지연</div><div>- 상관기</div><div>- 분해능</div><div>- 안테나<br><br>5. 신문 기사(검증필요)</div><div>- https://n.news.naver.com/article/584/0000013161 (한국과 이탈리아의 백두한 관찰 협력에 사용된 VLBI)</div><div>--(https://www.msit.go.kr/bbs/view.do?sCode=user&amp;mId=113&amp;mPid=112&amp;bbsSeqNo=94&amp;nttSeqNo=3180004 : 한국 과학기술정보통신부 - 한-이탈리아 기술협력 강화)</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>- https://n.news.naver.com/article/022/0003525488 (한국우주전파관측망 4번째 건설)</div><div>--(https://www.kasi.re.kr/kor/government/post/busiRealName/28723 - 한국우주연구원 - 한국우주전파관측망 확장사업 규모, 진행방향, 금액 보고서)<br><br>6. 논문 제목 및 내용</div><div>초장기선 전파간섭계를 이용한 사상 첫 블랙홀 촬영 - 정태현 - 2020년</div><div>- 블랙홀이란 무엇인가?</div><div>- 분해능이란 무엇인가?</div><div>- 블랙홀 관측 기구인 EHT는 무엇인가?</div><div>- EHT는 어떻게 블랙홀을 관측했는가?</div><div>- 그 과정에서 VLBI를 어떻게 사용했는가?<br><br>7. 독서 제목 및 내용<br>- 아직 독서를 하지 못했습니다.<br><br>8. 알아낸 것. 고민하고 있는 분야. (새로 알아낼 부분, 분야)</div><div>알아낸 것</div><div>- VLBI는 먼 거리에 있는 전파망원경의 동일한 천체에대한 관측자료를 기하학적 시간지연을 이용하여 두 망원경이 떨어진 거리만큼의 안테나를 가진 전파망원경과 같은 성능을 내는 기술임</div><div>- 거리가 멀리 떨어져 있으면 떨어질수록 기하학적 시간지연의 크기가 늘어나 계산이 어려워짐</div><div>- 분해능의 계산 방법</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>고민하고 있는 분야&nbsp;</div><div>- VLBI처럼 먼 거리에 있는 두 대상을 연결하여 하나의 기기처럼 연동하는 기술엔 무엇이 있을까?</div><div>- 지구 위가 아닌 우주상에서 VLBI를 이용하려면 어떻게 해야할까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 06:53:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>byj2592</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1335912070</link>
         <description><![CDATA[<div>코로나백신 항체와 SIR모델 그래프 변화</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1336028985</link>
         <description><![CDATA[<div>책 목록<br>1. 항암 치료란 무엇인가<br>http://naver.me/xkxeV92c<br><br>2. 간암<br>http://naver.me/xyUuOHsb<br><br>3. 암 세포를 정상세포로<br>http://naver.me/GLKu9ZOU<br><br>4. 중입자선 암치료<br>http://naver.me/GZAjyQ1K<br><br>5. 통합의학적 암 치료 프로그램<br>http://naver.me/GHED1llW</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-22 03:37:42 UTC</pubDate>
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         <title>트랜지스터의 스위칭 작용을 이용하여 다수의 트랜지스터로 만든 복합 트랜지스터 논리회로의 전기신호 처리와 동물의 뇌가 사고를 하기위한 연합뉴런들의 구조적 기능적 특성의 유사성 탐구</title>
         <author>30223ykh</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1336802491</link>
         <description><![CDATA[<div>팀원 30208김인재, 30223유광현, 30723좌연주, 30729현다윤<br><br><br>관련 서적 요청<br>-치료자를 위한 뇌과학 (근거, 모델, 그리고 실제적용)<br><br><br>게시물의 현재 상황에 따른 색깔<br>파랑 - 성공<br>빨강 - 실패<br>초록 - 정보</div>]]></description>
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         <title>팀원</title>
         <author>kimmingeon0122</author>
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         <description><![CDATA[<div>강지성(조장)30302<br>김민건(부원)30309<br>안태형(부원)30221</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:12:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ohij12011</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:23:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ohij12011</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1356168127</link>
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         <title></title>
         <author>tnqls030528</author>
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         <pubDate>2021-03-26 06:26:44 UTC</pubDate>
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         <title>책 제목</title>
         <author>ohij12011</author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 의료 인공지능(최윤섭)<br>2. 인공지능이 인간을 죽이는 날(고바야시 마사카즈)<br>3. 인공지능: 보건의료전문가를 위한 길라잡이(박성호, 임태환) 5장 법적책임<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:27:40 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>tnqls030528</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:27:50 UTC</pubDate>
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         <title>팀원 </title>
         <author>tnqls030528</author>
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         <description><![CDATA[<div>김세윤 : 메탄을 에틸렌으로 전환하는 촉매 조사<br>김세희 : 이산화탄소를 에틸렌으로 전환하는 촉매 조사<br>김수빈 : 촉매의 종류 및 기능 조사<br><br>조원 공통 : 자료 정리 및 해석, 논문 조사, 독서 토론, 보고서 작성</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:33:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>효율적인 &#39;전자약&#39; 활용을 위한 무선 충전 방식 비교 및 제언</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>팀원: 31213김종은, 31214김지인, 31215김지현</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-26 06:40:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구의 방향성<br>1st: 사물인터넷(IOT)이 무엇인가?, 사물인터넷(IOT)간의 유기적 관계 탐구&nbsp;<br><br>2nd: 사물인터넷(IOT)의 집합체인 &nbsp;스마트 시티 탐구 및 현재 시행중인 도시 분석 ex) 국가시범도시(세종시), 네덜란드, 싱가포르<br><br>3rd: 탐구 내용을 바탕으로 제주도에 적용 및 도시 설계(설계도 제작)-&gt; 최종결과물</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-27 07:51:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>Goyang</author>
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         <description><![CDATA[<div>NCCPC_ 타도! 아무르 불가사리</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-27 08:33:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>내연기관의 탐구로, 앞으로의 발전될 수 있는 내연기관 설계하기. </title>
         <author>dhtkdwns76</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1360764583</link>
         <description><![CDATA[<div><br>30222오상준 30224이규빈 30316<br>문민서</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 05:29:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>밀웜과 부채명나방 유충을 이용한 일회용품 분해 과정에 대한 탐구</title>
         <author>ksy128980</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1360888304</link>
         <description><![CDATA[<div>31301 강예원 31309 김수린 31310 김시연 31311김은주 31319 양인영 31324 이예주</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 07:38:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>인공지능 윤리 문제 해결을 위한 원칙</title>
         <author>hsy49814223</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1360905816</link>
         <description><![CDATA[<div>팀원: 30703 강지원 30712 김예원 30727 한소연</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 07:55:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>관련 도서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1360911285</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 십 대가 알아야 할 인공지능과 4차 산업혁명의 미래<br>http://m.yes24.com/goods/detail/60743740<br><br>2. 인공지능, 무엇이 문제일까?<br>http://m.yes24.com/Goods/Detail/93960796?pid=234015<br><br>3. 로봇, 인간을 꿈꾸다<br>http://m.yes24.com/Goods/Detail/2373193</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 07:59:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>관련 기사</title>
         <author>kjw0307</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1360960264</link>
         <description><![CDATA[<div>[테크톡] 20살 ‘이루다’가 불붙인 논쟁…‘인공지능의 편견’<br>출처 : KBS | 네이버<br>&nbsp;- http://naver.me/FFvee0lB<br><br>‘그것이 알고싶다’ 악용된 딥페이크 기술, 피싱에 성착취물까지(종합)<br>출처 : 뉴스엔 | 네이버 TV연예<br>&nbsp;- http://naver.me/GJr3pSDs<br><br>[플랫폼] 악용되는 AI…"딥페이크, 96%가 음란물"<br>출처 : 매일경제 | 네이버<br>&nbsp;- http://naver.me/5DHROL3S</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 08:42:04 UTC</pubDate>
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         <title>전자파가 생명체에 미치는 영향 및 전자파 차단 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1361431611</link>
         <description><![CDATA[<div>30311 김민수 30308김도현 30319오준혁 30227 임지훈 30215 김호영</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 14:48:02 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 식물체 2차대사산물과  제주 땡감 속 &#39;타닌&#39;의 약리작용연구</title>
         <author>platinum0647</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1361561373</link>
         <description><![CDATA[<div>팀원:30108 김지석, 30123채도창 30105김민건</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 16:08:20 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>platinum0647</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1361627540</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목적:<br>&nbsp;생물들은 자신의 생명 유지를 위해 ‘대사 작용’이라는 화학반응을 통해 생명에 필요한 물질을 만든다. 여기서 특이한 것은 일부 세균과 식물들이 생명에 필수적이지 않은 물질들을 만들어낸다는 점이다. 이처럼 생명 유지와는 상관없이 식물 스스로 생존에 유리한 조건을 만들기 위해 생성해내는 유기 화합물을 2차 대사 산물 이라고 한다.<br>&nbsp;본 탐구에서는 식물체가&nbsp; 갖고있는 2차&nbsp; 대사 산물들의 종류와 기능들을 조사해보고, 그 2차 대사 산물들이 인류의 질병치료에 어떠한 영향을 끼쳤는지 알아보고자 한다. 또한 이러한 2차 대사 산물들의 구조적 특징들과 인간 면역체계에 작용하는 기전을 탐구한다.&nbsp;<br>마지막으로 제주 땡감에 많이 분포하는 페놀류&nbsp; 대사 산물인 ‘타닌’의&nbsp; 항산화 및, 항바이러스 특성과 약리작용에 대해서 탐구해보고자 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-28 16:50:04 UTC</pubDate>
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         <title>텔로미어 세포 탐구를 통한 노화 방지 연구</title>
         <author>wlgh9222</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1363563198</link>
         <description><![CDATA[<div>30110 박준서, 30117 이상준, 30124 한상원, 30126 홍지호</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 10:55:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>NBA 선수의 에이징커브 분석</title>
         <author>gt45266</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1363731198</link>
         <description><![CDATA[<div>30303 고건, 30315 류근태, 30321 이재권</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 12:13:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>주제</title>
         <author>Inyeong</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1363883951</link>
         <description><![CDATA[<div>심리학과 과학.수학의 연계<br>팀원<br>31205 김가은-자료 조사<br>31221 양인영-논문 분석<br>31223 윤영지-도서 조사</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 12:58:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>주제</title>
         <author>rjsdnddhkd</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1364006597</link>
         <description><![CDATA[<div>인공팔에 담긴 과학적 원리 탐구<br>조원<br>30216문건웅(자료 조사)<br>30326한영준(자료 정리)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-03-29 13:28:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1364194814</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구주제 : 혼성오비탈에 대한 고찰을 바탕으로 여러가지 분자의 공명구조에 대한 탐구<br>팀원 : 홍가영 (31329), 문성연 (31312), 심윤지(31316)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-03-29 14:11:23 UTC</pubDate>
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         <title>유전자 편집단</title>
         <author>tdbz7p775b</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1364204287</link>
         <description><![CDATA[<div>&lt;동아리원&gt;<br>30111서대권<br>30103김군학<br>30104김동우<br>30122조이진<br>&lt;탐구 주제&gt;<br>유전자 가위기술의 문제점 해결방안 제시<br>&lt;세부 주제&gt;<br>-유전자 가위기술에 대하여<br>-유전자 가위기술을 적용할 수 있는 치료 생각<br>-유전자 가위기술의 문제점<br>-유전자 가위기술의 문제점을 과학적으로 해결할 수 있는 방안 제시<br>&lt;활동 방법&gt;<br>각 주마다 하나의 세부주제를 탐구할 것입니다. 각자 탐구 조사한 내용을 금요일 동아리 시간에 서로 공유하며 피드백 할 예정입니다. 각각의 세부주제는 최종 탐구주제인 &lt;유전자 가위기술의 문제점 해결방안 제시&gt;의 밑바탕이 되는 주제들입니다.<br>&lt;관련 도서&gt;<br>논란의료<br>DNA혁명 크리스퍼 유전자가위<br>유전자 치료<br>등</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 14:13:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>최종당화산물에 대한 심층탐구</title>
         <author>jihwanshin</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1365967718</link>
         <description><![CDATA[<div>30113_신지환</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 22:26:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1366025417</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 주제<br>&nbsp;사물인터넷(IOT) 간의 유기적 관계로 설계하는 스마트 시티와 국가시범도시 탐색 및 도시 설계<br><br>팀원<br>&nbsp;30226_이현수<br>&nbsp;30220_소석환<br>&nbsp;30201_고대연<br><br>팀원의 역할<br>&nbsp;이현수(건축학): 사물인터넷(IOT)를 이용한 구조물 조사 및 도시 모습 탐구를 통한 스마트 시티 설계, 최종 결과물 제작<br>&nbsp;소석환(컴퓨터공학): 사물인터넷(IOT)에 사용된 프로그램 조사를 통한 사물간의 유기적 관계 조사, 최종 결과물 제작&nbsp;<br>&nbsp;고대연(공학 계열): 사물인터넷(IOT)의 정의 및 원리 조사, 스마트 시티와 국가시범도시 조사, 최종 결과물 제작<br>(팀원 역할은 각자의 희망 학과와 관련하여 배치하였습니다)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-29 23:07:57 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1367541042</link>
         <description><![CDATA[<div>아연이 함유된 식물에서 산화 아연 추출하기</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-30 11:20:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1368432559</link>
         <description><![CDATA[<div>삼계도함수의 물리학적 활용방안 탐구</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-30 15:22:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>타이레놀의 성분과 분자 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1370895979</link>
         <description><![CDATA[<div>30101 강현우<br>30115 양윤석<br>30118 이진석<br>30112 송은호<br><br>탐구 방법:&nbsp;<br>ㄱ. 타이레놀의 성분을 조사<br>ㄴ. 타이레놀이 인체에 영향을 미치는 과정을 논문에서 조사<br>ㄷ. 타이레놀의 분자 구조식의 특징을 조사</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-31 07:24:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>and gate</title>
         <author>kiminjae1441</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1374728548</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>tinker Cad 시뮬레이터를</mark> 이용해 가상의 회로도의 제작을 시도해 봄.<br><br><strong>시도1</strong><br><mark>npn트렌지스터의</mark> 컬렉터와 이미터를 <mark>직렬 연결하여</mark> 두개의 <mark>베이스를 인풋으로 사용<br></mark>-인풋2와 아웃풋의 연결이 다이오드 <mark>순방향 연결과 같아 실패</mark> <br><br><strong>시도2</strong><br><mark>pnp활용</mark> 제2 인풋을 pnp 스위칭으로 연결 <br>-pnp의 베이스에 <mark>음전하를 걸어야 하여 실현 실패</mark><br><br><strong>시도3</strong><br>전류를 줄여<mark> 미약한 전류로 스위칭작용만 사용<br></mark>-&gt;<mark>고저항</mark>을 베이스에 각각 연결<br><mark>-성공?</mark><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-01 08:42:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>not gate</title>
         <author>kiminjae1441</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1374750424</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>시도1</strong><br>npn 활용 vcc에 아웃풋과 컬렉터를 연결하고 베이스에 인풋, <mark>이미더에 ground연결 </mark><br>-&gt;베이스에 신호 들어가면 전류가 ground로 흐르며 아웃 풋 신호제지<br><mark>%저항으로 신호 크기 조절 필요%</mark> <br>-&gt;실현 오류중<br><br><strong>시도2</strong><br>베이스에 인풋에 저항 연결 <br>신호가 인풋신호또한 컬렉터신호 등<br><mark>이상한 곳에서 신호가 흐르는것</mark>을 방지할려고 함&nbsp;<br>-&gt; 개빡치네<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-01 08:52:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>OR gate </title>
         <author>30223ykh</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1374809636</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>시도 1</strong><br>두개의<mark> npn트랜지스터</mark>를 VCC(전압)에 컬렉터를 병렬로 연결하고, 두 이미터를 아웃풋에 연결한 상태에 베이스에 각각의 인풋을 연결한다.<br>-AND gate 처럼 VCC가 없을때 인풋에 연결된 <mark>베이스와 이미터가 순방향 다이오드 역할을</mark> 함 -&gt;<mark> 실패</mark><br><br><strong>시도 2</strong><br>각각의 인풋에<mark> 고저항을 달아 인풋 신호를 미약하게 주려함</mark>&nbsp; <br>-<mark> 성공(?)</mark><br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-01 09:25:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구에 필요한 기본배경지식</title>
         <author>30223ykh</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1374826880</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong>트랜지스터</strong> - p형 반도체와 n형 반도체가 이웃하지 않게 3개가 접합되어 있으며, <mark>npn, pnp 형 두 종류로 나뉜다</mark>. <br>반도체 하나당 다리를 하나씩 연결하여 각각의 반도체에 전압을 걸어줄수 있으며, <mark>각각의 다리를</mark> 역할에 따라 <strong><em><mark>컬렉터</mark></em></strong><mark>(C), </mark><strong><em><mark>베이스</mark></em></strong><mark>(B), </mark><strong><em><mark>이미터</mark></em></strong><mark>(E)로 부른다.</mark><br> 트랜지스터가 수행할수 있는 <mark>기능은 스위칭작용과, 증폭작용이 있다.</mark> BrainCircuit의 탐구에서는 <mark>트랜지스터의 베이스에 낮은 전류를 주어 컬렉터에서 이미터로 흐르는 전류의 통로가 열리는 기능</mark>을 주로 사용한다.<br><br><strong>논리 게이트</strong> - 트랜지스터의 기능을 활용해 논리 연산을 할수 있는 게이트를 논리 게이트라 한다.이하 내용에 활용도가 높은 몇개의 게이트가 자세히 후술될 것이다. <br><br><strong>AND gate</strong> - 두개의 트랜지스터를 직렬로 연결하여 두개의 인풋이 전부 참일때만 아웃풋이 참이되는 게이트이다.<br><br><strong><em>OR gate</em></strong> - 두개의 트래지스터를 병렬로 연결하여 인풋이 하나라도 참이 면 아웃풋이 참이되는 게이트이다.<br><br><strong>NOT gate</strong> - 트랜지스터의 컬렉터에 넣는 전류를 빼서 아웃풋에 연결한다. 트랜지스터의 인풋에 전류가 흐르면 이미터로 전류가 빠지면서 인풋이 참일때는 아웃풋이 거짓, 인풋이 거짓일때는 아웃풋이 참이되는 전기신호의 역전을 시킬때 사용된다.<br><br><strong>XOR gate</strong> -&nbsp;OR gate에 기반을 둔 게이트 조합 게이트이다. 두개의 인풋이 서로 다른값일때 참, 같은 값일때 거짓이되는 게이트이다. 이 특별한 특성 때문에 빼기 연산에서의 사용, 신호의 암호화, 및 해독에서 주로 사용한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-01 09:35:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 토론</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1377611277</link>
         <description><![CDATA[<div>30112김준혁<br>30106김민수<br>30125이승준<br><br>작년에 탐구했던 NCCPC 각자의 주제를 주제로 하여 서로 토론할 것입니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-02 06:19:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>단백질 전기영동과 활용방안</title>
         <author>kangjijey</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1377617551</link>
         <description><![CDATA[<div>31202강지혜 31203고다미 31212김예신 31225이주영</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-04-02 06:25:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>TinkerCad 트랜지스터 논리회로 가상시뮬레이션</title>
         <author>30223ykh</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1377738965</link>
         <description><![CDATA[<div>AND, OR, NOT, HalfAdder.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://docs.google.com/document/d/1prraBD2xtAoBj6j-Y6x_BGjzcME4cbvpBKlFS1rr4iE/edit" />
         <pubDate>2021-04-02 08:33:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;code&gt; - 찰스 펫졸드 요약</title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1379073247</link>
         <description><![CDATA[<div>아래 기호는 AND게이트를 나타내는 기호이다. AND게이트는 두 개의 릴레이가 직렬로 연결되어있고 두 개의 릴레이가 모두 작동해야 회로의 전류가 흐른다. AND게이트의 출력은 다른 AND게이트의 입력으로 연결 될 수 있고 세 개의 릴레이를 직렬로 연결하는 경우 세 개의 스위치가 모두 닫혀야 전류가 흐르는데 이러한 형태를 3입력 AND게이트라고 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-03 03:25:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ai가 미치는 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1379211630</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;대주제에 관한 소주제를 각자 탐구하기로 했습니다<br><br>30301강동효<br>30231홍동균<br>30313김승범<br>김승범 : 헬스케어와 Ai<br>강동효 : ai 가 만든 수학공식, ai에 쓰이는 수학공식<br>홍동균 : 기계 공학과 ai</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-03 07:19:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1380815549</link>
         <description><![CDATA[<div>아래에 기호는 OR게이트를 나타내는 기호이다. OR게이트는 두 입력 중 하나에라도 전압이 걸리면 출력단으로 전압이 출력된다. OR게이트도 AND게이트와 마찬가지로 2개 이상의 입력을 가질 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-04 13:53:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1380822863</link>
         <description><![CDATA[<div>스위치가 열렸을 때 불이 들어오고 스위치가 닫히면 불이 꺼지게 되는 형태를 '인버터'라고 부른다. 인버터는 0(no voltage)을 1로, 1(voltage)은 0으로 변환시킨다. '인버터'는 아래 그림과 같은 기호로 나타낸다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-04 13:59:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1380832056</link>
         <description><![CDATA[<div>두 스위치가 열려있을 때 불이 들어오고 스위치가 하나 이상 닫히게 됐을 때 불이 꺼지게 되는 논리 게이트를 NOT OR, 줄여서 NOR게이트라고 한다. 아래 그림은 NOR게이트를 나타내는 기호이다. NOR게이트는 OR게이트의 동작과 완전히 반대이다. NOR게이트의 기호의 작은 원은 인버터를 의미한다. NOR게이트는 OR게이트에 인버터를 붙인 것과 동일하다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-04 14:06:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1380846800</link>
         <description><![CDATA[<div>두 스위치가 모두 닫혔을 때만 전류가 흐르지 않는 논리 게이트를 NOT AND, 줄여서 NAND 게이트라 부른다. NAND게이트는 AND게이트와 정확히 반대로 작동하게 된다. 아래 그림은 NAND 게이트의 기호를 나타낸 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-04 14:18:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>zyj47894997</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1380853381</link>
         <description><![CDATA[<div>아래&nbsp;그림은 버퍼의 기호를 나타낸다. 버퍼는 출력과 입력이 동일하지만 입력 신호가 약해졌을 때 버퍼가 사용된다. 또 다른 용도로는 신호를 지연시키기 위해서 사용될 수도 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-04 14:24:01 UTC</pubDate>
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         <title>에니그마 파이썬</title>
         <author>30223ykh</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1397945383</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-08 23:00:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>자유주제탐구계획서</title>
         <author>sudaffodil</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1398221567</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 01:16:17 UTC</pubDate>
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         <title>주제탐구 중간보고서</title>
         <author>sudaffodil</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1398226689</link>
         <description><![CDATA[<div>1.주제<br>2. 동기<br>3. 내용요약&lt;키워드&gt;<br>4. 신문기사 또는 논문 또는 독서 제목 및 내용<br>5. 알아낸것, 고민한 분야 ,새롭게 알아낼 내용 및 분야</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 01:18:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>중간보고서</title>
         <author>tnqls030528</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1398847134</link>
         <description><![CDATA[<div><br>＜1. 설정한 문제의식(주제)＞ &nbsp;<br>에틸렌 합성 과정에서의 촉매 역할과 구조&nbsp;<br><br>＜(동기)＞ &nbsp;<br>화학2 교과서를 찾아보다가 촉매에 대한 내용을 접하게 되었다. 촉매가 다양한 분야에서 쓰인다는 것을 알게 되었고 이에 대해 조사해 보다가 이산화탄소 같은 환경오염물질을 에틸렌을 생산하는 과정에서 촉매가 쓰이는 방법과 촉매의 구조가 다르다는 것을 알고 구조에 대해 탐구하고자 한다.&nbsp;<br><br>＜2. 탐구 조사 내용, 탐구 설계(주제에 대해 백과 사전 내용 중 중요한 내용 요약 (키워드 중심으로 제시))＞ &nbsp;<br>촉매: 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질<br>촉매는 균일계 촉매와 불균일계 촉매로 나눌 수 있음<br>불균일 촉매: 반응 물질과 골고루 혼합되지 않는 고체 상태의 물질을 촉매로 사용하는 경우를 말함<br>넓은 표면적이나 물리적 그물망 효과를 줄 수 있는 다기능 고체는 종종 촉매로 사용됨&nbsp;<br><br>＜중요 키워드＞ &nbsp;<br>촉매, 이산화탄소, 메탄, 에틸렌, 불균일 촉매&nbsp;<br><br>＜신문기사 (검증 작업 필요)＞ &nbsp;<br>-온난화 주범 ‘이산화탄소’보다 더 센 ‘메탄’ 잡는 촉매<br>(지구 온난화의 주범인 메탄을 직접 전환해 에틸렌으로 바꾸는 촉매 개발. 텅스텐 계열의 촉매에 간단한 처리만으로 질소 성분을 도핑해 촉매 제작.)<br>-이산화 탄소가 ‘산업의 쌀‘ 에틸렌으로...<br>적외선분광학 분석법을 적용해 나노구리입자 촉매 표면의 이산화탄소 전환 반응에서 에틸렌이 되는 과정의 중간체(OCCO)와 메탄을 생성하는 중간체 (CHO)를 관찰함.&nbsp;<br><br>＜논문 제목 및 내용＞ &nbsp;<br>나노 크기의 텅스텐 카바이드 촉매를 이용한 초중질유 수첨분해 반응<br>텅스텐 카바이드의 촉매 활성이 백금과 유사한 특성을 보이는 반면에 고온에서 황에 노출되었을 때 높은 저항성을 보인다고 보고된 바 있다. 특히 황을 동반한화합물의 반응에 있어서 텅스텐 카바이드는 최근 백금을 대체할 수 있는 물질로 간주되어 전극이나 촉매로써 연구가 활발히 진행되어 왔다.&nbsp;<br><br>＜독서 제목 및 내용＞ &nbsp;<br>화학 교과서는 살아있다(문상흡.박태현)<br>고체 촉매의 개발은 고체 표면에 흡착하여 존재하는 반응 중간체의 양이 적고 그 상태로 존재하는 시간이 짧으며 존재하는 상태가 일정하지 않으므로 각종 표면 분석법을 활용한다고 하더라도 그 분자를 직접 관찰하기는 쉽지 않다. 그러나 나노 기술의 발달로 촉매 개발에 획기적인 변화가 일어나고 있다. 나노 기술의 발달로 나노 소재의 합성법은 물론 나노 물질의 분석법이 빠른 속도로 개발되고 있으며 촉매 개발에 활용되고 있다. 또 슈퍼컴퓨터의 발달에 따른 계산화학이 발달되었다. 분자의 움직임을 계산 화학적으로 추적해가는 것이 가능해졌다.&nbsp;<br><br>＜3. 알아낸 것. 고민하고 있는 분야. (새로 알아낼 부분, 분야)＞ &nbsp;<br>촉매 개발에 나노 기술뿐만 아니라 슈퍼컴퓨터 기술이 활용되고 있다는 것을 알게 되었다. 이산화탄소와 메탄을 이용한 에틸렌 합성에도 컴퓨터로 시뮬레이션과 계산을 통해 촉매 개발이 이루어지고 있다.<br>이산화탄소를 에틸렌으로 합성하는 과정에서 쓰이는 나노구리입자 촉매의 모양이 성게 모양을 하고 있다. 이 구조로 에틸렌 합성의 효율이 증가하였다는 것을 알게 되었고 성게 모양인 이유에 대해 고민하고 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 06:32:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Goyang</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1398876258</link>
         <description><![CDATA[<div>불가사리로 제설제를 만든 사연</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-09 06:46:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403767167</link>
         <description><![CDATA[<div>중간 보고서&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 08:39:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403768040</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 08:39:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403768665</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 08:40:01 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>hyunsoo1409</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403774845</link>
         <description><![CDATA[<div>참고 도서<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 08:43:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>중간보고서</title>
         <author>kimmingeon0122</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403896415</link>
         <description><![CDATA[<div>중간 보고서 입니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 10:05:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2차 조사 자료</title>
         <author>kimmingeon0122</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1403906117</link>
         <description><![CDATA[<div>2차 조사자료 올려드립니다.<br>이번에는 식물의 기억과 감각에 초점을 맞춰 자료조사를 진행하였습니다. 이번 자료조사를 통하여 칼슘이온의 농도 변화는 식물의 감각을 전달할 뿐만 아니라 파리지옥 실험을 통해 단기기억을 하는 역할을 확인할 수 있었습니다.<br>그리고 더 나아가 아직 명확히 밝혀지지 않았으나 식물끼리도 의사소통을 하며 서로 경쟁할 수 있다는 것을 보여주는 자료를 찾게 되었습니다. 의사소통에 어떠한 물질을 이용하고 어떠한 원리에 의하여 위사소통이 가능한 것인지는 아직 모르겠으나 한가지 확실한 것은 칼슘 이온이 식물의 신경 시스템에 매우 중요한 역할을 하고 있다는 점입니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-11 10:11:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1415768949</link>
         <description><![CDATA[<div>책 목록&nbsp;<br>1.바이러스의 시간<br>https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=18033384<br><br>2. 수학자가 알려주는 전염의 원리<br>&nbsp;https://book.naver.com/bookdb/book_detail.nhn?bid=17905065</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-14 10:29:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>Goyang</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1424339100</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://www.riss.kr/search/detail/DetailView.do?p_mat_type=be54d9b8bc7cdb09&amp;control_no=4b36a429690bded4ffe0bdc3ef48d419" />
         <pubDate>2021-04-16 06:46:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>주제 변경 : 다양한 행렬을 이용한 좌표변환과 이에 대한 응용</title>
         <author>jihun3666</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1427981585</link>
         <description><![CDATA[<div>관련 학술 자료<br><strong>벡터, 좌표계, 좌표값 그리고 좌표변환행렬 (이형근, 2009.12)</strong><br>관련 도서<br><strong>실베스터가 들려주는 행렬 이야기(신경희)<br><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-17 09:41:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>jiseoggim326</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1428079207</link>
         <description><![CDATA[<div>자료조사 2차대사산물<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-17 11:23:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>자료정리</title>
         <author>platinum0647</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1428083156</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-17 11:27:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>자료조사</title>
         <author>a56440150</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1428085366</link>
         <description><![CDATA[<div>타닌(tannin)은 아주 떫은 맛을 내는 폴리페놀의 일종으로써 식물에 의해 합성되며 단백질과 결합하여 침전시킨다. 원래 동물의 껍질을 가죽으로 만들때 방부제로 쓰이는 물질을 지칭하는 말이었으나 충분한 하이드록시 등을 가지고서 단백질이나 다른 고분자와 강하게 결합하는 커다란 폴리페놀계 화합물을 총칭한다. 타닌의 분자량은 500부터 20,000이 넘는 것도 있다.&nbsp;</div><div>식물체 내에서 미생물, 곤충, 포유동물 등에 대한 방어기능을 갖는다. 한국에서는 수입 타닌엑스가 주로 사용되는데, 유피제 외에도 섬유에 직접 물들지 않는 물감을 고착시키는 매염제의 일종으로 '탄닌제'를 쓰며, 약제 중 수렴제나 지혈제, 정장제 등에서도 탄닌 성분을 이용하는 것이 있다. 철 염과 반응해 푸른색으로 변하는 것을 이용한 블루블랙잉크의 제조, 금속이온과 반응하여 착색침전물을 생성하는 것을 이용한 금속이온의 분리나 정량 등에도 사용된다. 이외에도 탄닌은 접착제 원료, 보일러의 관석 제거, 금속면의 방식제, 석유채굴 시의 유성 점토 분산제 등 새로운 분야의 용도로 많이 개척되고 있다.</div><div><a href="http://www.gnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=204029">http://www.gnnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=204029</a></div><div>탄닌에 대한 구체화된 최근 연구결과가 나왔다.&nbsp;</div><div>출처 : 경남일보 - 우리나라 최초의 지역신문(<a href="http://www.gnnews.co.kr">http://www.gnnews.co.kr</a>)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-17 11:30:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1차 요약본</title>
         <author>platinum0647</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1428217683</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-17 13:36:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>신문기사</title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433324646</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>“방사선색전술, 초기 간암부터 진행성까지 전 단계에 효과적”<br><br>- 동맥경유 방사선색전술 : 방사성동위원소 함유 물질을 간 종양혈관에 주입해 병변을 괴사시키는 시술 -&gt; 최근 보건복지부의 비급여의 급여화 정책에 따라 건강보험급여 적용을 통해 환자의 부담률이 크게 줄어듬<br>- 간암은 특성상 악성 종양에 대한 국소 치료가 매우 중요함 -&gt; 방사선색전술은 건강한 간 세포에는 방사선의 영향을 최소화로 하고 악성 간 종양에만 국소적으로 치료 가능하기 때문에 방사선색전술은 간암 치료에 매우 효과적<br>- 방사선색전술 이외의 간암 치료법에는 수술적 절제, 간 이식, 간동맥 화학색전술, 약물 표적치료 등이 있지만 간암은 혈관 침윤이 빈번하고 재발 가능성도 높아서 세밀한 치료 전략이 필요하므로 방사선 색전술은 색전후 증후군이 드물고 입원기간도 짧으므로 매우 효율적인 치료방법</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:29:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433326835</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>간암의 원인과 종류<br>-원발성 간암: 간세포의 이상으로 발생하는 간세포암과 담관세포의 이상으로 발생하는 담관암이 대표적<br>원발성 간암의 74.5% 정도가 간세포암이고 간세포에서 발생하는 암성변이를 의미하므로 일반적으로 간암이라고 하면 간세포암을 말한다.<br>-전이성 간암: 간이 아닌 타장기의악성 종양에서 간에 전이한 경우 발생한다.<br>간암의 발생원인<br>1) B형 간염(75%;우리나라 기준)<br>2) C형간염(10%)<br>3) 여러원인에 의한 간경변증(간경화)<br>4) 음주<br>5) 비알코올성 지방간질환<br>6) 아플라톡신<br>7) 기타<br>*아플라톡신: 곡류나 콩류에서 발생하는 곰팡이 독소<br>B1에 장기간 노출시 간암이 생길 수 있음<br>B형 간염보유자에서는 아플라톡신 간암 발생의 위험도를 60배 정도 높인다고 전해짐.<br>그러나 위생환경이 좋지 못한 곳에서 대체로 발생함으로 우리나라에서의 위험도는 상대적으로 낮음<br>*기타<br>-흡연과 음주<br>흡연과 간암의 상관관계는 정확히 밝혀지진 않았지만 역학적연구에서 흡연은 간암 발생을 2배정도 증가시키는 원인으로 보고되었음.<br>또한 흡연과 음주를 같이 할 경우 간암의 발생률은 더욱 높아질 수 있음.&nbsp;<br>-성별<br>일반적으로 간암은 여성보다 남성의 발생률이 2-4배 더 높은 것으로 나타남. 그 이유는 여성보다 남성이 대체로 흡연과 알코올 섭취에 쉽게 노출되고 남성호르몬인 안드로겐의 자극과 관련이 있다고 보고된 바가 있음.<br>-나이<br>장기간 암에 대한 위험요인에 노출되어 있을 가능성이 높기 때문에 나이가 들 수록 간암발생률이 높아짐.<br>-유전<br>암을 일으키는 유전인자에 의해 발생함.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:29:56 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433331787</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암의 발생 억제하는 유전자가 손실된 유전자변이의 경우 유전자검사<br><br>최근까지 약 50여개 이상의 암 유전자 돌연변이가 확인되었는데, 모든 암의 발생과 진행은 정상 조직과 달리 암조직에만 나타난 특정 유전자 변이(암유전자)에 의하여 나타남.<br><br>대표적인 암억제유전자와 가족성 암증후군은 유전성 유방-난소암 증후군(BRCA1, BRCA2 유전자 돌연변이), 유전성 비용종증 대장암(APC 유전자), 본히펠린다우 증후군(VHL 유전자)과 다발내분비샘종양(MEN1, RET 유전자) 등이 있음.<br><br>예를 들어, 보통 난소암은 후천적으로 발생하지만 약 5~10% 가량은 부모로부터 물려받은 유전자 돌연변이에 의해 발생하는데, BRCA 유전자 돌연변이를 가진 여성이 난소암에 걸릴 확률은 27~44%에 이르고 이런 유전성 자궁내막암은 ‘린치증후군(lynch syndrome)’과 관련되어 있음.&nbsp;<br>린치증후군은 불일치 복구유전자(MMR 유전자; MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)의 변이가 유전된 것으로 이 유전자변이가 있는 여성은 80세 전까지 자궁내막암이 걸릴 가능성은 약 40%임. 따라서 조기진단을 위한 초음파, 자궁내막생검, CA125 종양표지자 검사를 시행하는 등의 관리가 필요. 예방을 위해서 경구피임약의 복용이나 출산 종료 후 자궁절제술 및 양측 난소난관절제수술도 있음.<br><br>이 외에도 암정밀의료는 암조직의 DNA 분석을 통하여 해당 암 환자의 암세포에서 주된 역할을 하는 유전자 변이(드라이버 암유전자)를 찾아내어 이러한 유전자의 작용을 선택적으로 차단하는 약제(표적치료제)를 사용해 매우 효과적인 치료 효과를 얻고 있음.<br><br>대표적인 예로 폐암의 경우 EGFR, BRAF 돌연변이, ALK, ROS1 및 RET 융합 유전자 등을 표적으로 하는 표적항암제가 개발되고, 해당 항암제의 안전성과 유효성을 예측하는 중요한 유전체 정보 기반의 정밀의료 바이오마커로 사용되고 있음.<br>또한 HER2 유전자의 증폭 또는 과발현은 침샘암, 유방암, 위암, 난소암, 자궁암, 자궁경부암, 폐암, 담도암, 췌장암, 직결장암, 방광암, 전립선암 등 다양한 암종에서 확인되며, HER2 유전자의 돌연변이는 이들 암종의 1~9%에서 검출되는데 HER2 유전자의 증폭, 혹은 과발현이 있는 유방암 환자를 대상으로 ‘트라스투주맙(trastuzumab)’이라는 항체가 개발되어 효능이 입증됨.<br>유방암 환자 중 BRCA1 또는 BRCA2 유전자 돌연변이 환자를 대상으로 표적치료(PARP 억제제)를 시행한 결과, 표준 치료법에 비해 유방암 진행 위험률이 40% 가량 낮아진 것을 확인. 대장암에 있어서도 환자의 45% 정도는 대장암과 관련된 RAS 유전자의 돌연변이가 확인되고, MLH1이나 MSH2를 비롯한 여러 유전자들이 원인 유전자로 나타남. 이때 고빈도 현미부수체 불안정성(MSI-H; High Microsatellite Instability) 또는 DNA 불일치 복구결함(dMMR; DNA mismatch repair deficient)과 같은 유전자 이상이 있는 경우 면역관문억제제의 항암치료 효과가 증명되고 있음.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:30:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433334734</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>"C형 간염 치료제 간암 환자에게도 91.7%로 효과적“<br><br>건국대병원 김정한 교수, 192명 대상 치료제 8~12주 투여 후 효과 분석<br>건국대병원 소화기내과 김정한 교수는 C형간염 치료제가 간세포암종(간암) 환자에서도 효과적이라는 것을 밝힘.<br>2016~2018년 건국대병원에서 C형간염 치료제를 투여받은 192명을 대상으로 간암 환자(24명)와 그렇지 않은 환자(168명)로 나눠 치료제 효과를 분석한 결과, 치료제를 8~12주 투약하고 이후 12주까지 RNA 음성으로 유지되는 지속 바이러스 반응(SVR 12) 빈도가 간암 환자 군은 91.7%, 그렇지 않은 군은 97%로 양 군 모두에서 높은 치료 성공률을 보였음.<br>김 교수는 "그 동안 간암환자에서 치료 효과 자료가 부족한 상태였는데 이번 연구 결과 간암 환자에서도 적극적인 치료를 검토해야 한다는 점을 시사한다"고 의의를 밝혔음.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:31:21 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433336579</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>110년에 풀린 `핵 얼룩` 비밀…획기적인 항암 치료제 개발 기대감<br><br>미국 펜실베이니아 의대의 셸리 버거 세포·발달 생물학 교수 연구팀은 국제학술지 `몰레큘라 셀(Molecular Cell)`에 관련 논문을 발표함.<br>버거 교수는 "핵 얼룩이 유전자 발현의 핵심 조절자 역할을 한다는 게 확인됐다"라면서 "이는 암에 대해서도 어떤 역할을 한다는 걸 시사한다"라고 말함. 이렇게 `지방 코팅`을 거친 암세포는 산화 스트레스를 잘 견뎌 멀리 떨어진 부위에 전이할 확률이 높음.<br>`핵 얼룩(nuclear speckles)`은 포유류의 세포핵 내에 존재하는 `이어 맞추기 인자(splicing factor)` 항체로, 유전자의 DNA를 전사해 단백질 생성 정보를 가진 `전령 RNA`로 만드는 데 필요한 주요 분자들이 들어 있음.<br><br>우선 p53이 특정 유전자 그룹의 발현도를 높이는 과정에서 핵 얼룩이 결정적 역할을 한다는 걸 확인함. p53는 `마스터 스위치`처럼 유전자 활성화를 폭넓게 제어하는 `전사 인자(transcription factor)` 단백질임.<br>p53의 제어를 받는 표적 유전자 가운데 핵 얼룩을 통해 활성화한 것들은 암세포의 성장 중지, 암세포의 프로그램 사멸 등 항암 기능에 관여할 가능성이 훨씬 높았음.<br><br>p53은 유전자의 항암 신호를 조절하는 핵심 단백질이지만, 두 개의 암 가운데 하나꼴로 그런 기능이 교란되는 것으로 알려져 있다. 일부 암에선 p53가 돌연변이를 일으켜 암 억제 기능을 상실하고 암 종양의 성장을 앞장서 부추긴다고 본다.<br><br>연구팀은 암의 성장을 자극하는 돌연변이 p53의 유전자 제어에 핵 얼룩이 어느 정도 관여하는지 연구 중임. 버거 교수는 "우리의 가설이 맞는다면 p53과 핵 얼룩의 연계를 방해하는 항암 치료제를 개발할 수 있다"라면서 "이 연결 고리가 암의 아킬레스건이 될지도 모른다"라고 말함.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:31:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433339513</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>‘카멜레온 암세포’ 잡는 약물 전달기술 개발 _ 바이오인사이트<br><br>지금까지의 항암제 상당수는 탈모, 구토, 설사 등 부작용을 일으킴. 또한, 항암제가 암세포뿐만 아니라 정상세포까지 죽이기 때문에 다른 장기에도 영향을 미칠 수 있음. 이러한 부작용을 최소화하고 효능을 높일 수 있는 기술로 주목받는 것이 표적으로 하는 암세포에 정확히 찾아가 약물을 투하하는 기술인 약물전달시스템(DDS)임. 더 나아가 암세포 주변 환경에 최적화된 약물 전달이 가능한 DDS가 개발됨. 일본 도쿄이과대학 연구진은 최근 국제 학술지 ‘약물방출조절 저널’에 항암제를 암세포에서만 방출하는 DDS를 발표함. 연구진은 하이드로겔을 이용함. 이는 항암제를 감싸고 있다가 암세포를 만나면 구조가 느슨해지면서 약물을 방출함. 암세포 주변 환경(종양미세환경)은 약산성, 저산소, 특정 단백질 및 효소의 발현이 많다는 특성을 고려해 하이드로겔의 구조를 설계함. 하이드로겔은 중성인 정상 조직에서는 약물을 중심으로 잘 뭉쳐 있지만, 수소이온이 많은 종양미세환경에서는 서로 뭉쳐 있던 일부 원자가 수소와 강하게 결합하며 전체 구조가 느슨해지는데, 이를 틈 타 하이드로겔에 엉겨 있던 약물들이 빠져나와 방출되는 원리임. 종양미세환경에 선택적인 하이드로겔 개발이 가능하다는 것을 보여줌.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:32:14 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>논문</title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433343071</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>“간동맥 화학색전술을 받은 간암 환자의 질병관리 경험”<br>- 연구의 필요성 : 간암은 사망자 수가 인구 10만명당 22.2멍에 달하는 질병으로 폐암에 이어 두 번째로 흔한 암 사망 원인임 간암은 암세포의 침범범위가 넓고 간경화를 동반한 상태로 진단되기 때문에 수술적 치료는 거의 불가능 간동맥 화학색전술은 암세포의 성장을 억제시켜 장기 생존율의 증가를 기대해볼 수 있지만 반복적으로 치료및관찰이 필요하다는 점에서는 불편함 일반적으로 간동맥 화학색전술을 받은 환자들은 복부통증, 두통, 발열, 구토 등 신체적인 증상을 호소하는데 이는 시간이 흐를수록 증상이 경감됨 그래서 간동맥 화학색전술을 받은 간암 환자들이 질병관리과정에서 경험하는 삶의 변화를 도출하고 알아내고자 본 연구를 진행<br><br>- 연구 방법 : B광역시 소재 I대학교병원 소화기내과에서 간동맥 화학색전술을 받은 간암 환자들을 대상으로 면담을 진행 (이때 환자들을 나이, 성별로 분류)<br>- 연구 결과 : 간동맥 화학색전술을 받기 전 1) 몸과 마음의 부대낌-간암이라는 진단을 받으면서 충격에 휩싸이고 복잡한 감정을 느낌 그리고 주변인들로부터 들은 신체의 변화의 원인이 간암때문이라는 사실을 깨닳음 2) 일상의 뒤엉킴-자신이 간암 환자라는 사실을 인지하면서 일상생활을 하게 되고 주변인들과의 만남을 피함 -&gt; 간동맥 화학색전술을 받은 후 1) 지지체제-간동맥 화학색전술을 받은 후 장기적으로 질병을 관리하고 적응하는데에 가족들의 지지를 통해 극복하고 있음 이를 통해 주체적으로 자신의 질병을 관리함 2) 자기주도성-참여자들은 자신에 대한 믿음과 자신감을 드러내며 질병관리를 함</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:32:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433343071</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433346070</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>간암의 발생현황<br>[[첨부1]]<br>2017년에 발표된 중앙암등록본부 자료에 의하면&nbsp;<br>2015년 우리나라에서는 214,701건의 암이 발생했는데, 그 중 간암은 남녀를 합쳐서 15,757건, 전체 암 발생의 7.3%로 6위를 차지했음.<br>-남녀의 성비는 2.9 : 1로 남자에게 더 많이 발생했음<br>-남녀를 합쳐서 연령대별로 보면 50대가 27.1%로 가장 많았고, 60대가 26.0%, 70대가 23.9%의 순<br><br>-조직학적으로는 2015년의 간암 전체 발생 건수 15,757건 가운데 암종(carcinoma)이 96.6%, 육종이 0.2%를 차지했음.<br>(암종 중에서는 간세포암이 76.2%로 가장 많았고, 그 다음으로 담도암이 16.4%를 차지했음)<br><br>*암종이란 암의 거의 전부를 차지하는 유형으로 표피나 점막, 샘 조직 같은 상피조직에서 생기는 악성 종양<br>*육종은 비상피성 조직에서 발생하는 악성 종양.<br>‘암종’과 ‘암’은 같은 말이나, ‘암’의 경우엔 육종까지 포함하는 넓은 의미로 쓰임</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:33:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433347693</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>간세포암에서 주요 종양억제 유전자에서의 현미부수체 변이<br>서장혁, 김두진, 김주섭, 조성진, 권지현, 남은숙, 신형식<br><br>일반적으로 현재까지 많은 연구 결과를 통해 인정되는 발암 기전은 다양한 종류의 종양유전자 또는 종양억제유전자들에서의 돌연변이 및 복수의 유전자의 이상들이 다단계 발암 과정에서 종양 세포내에서 여러 단계에 걸쳐 축적되어 진행되는 것으로 설명됨. 이 중 종양억제 유전자는 핵 전사와 세포주기, 세포 증식, 성장 및 신호전달 체계 등의 과정을 정교하게 조절하여 종양의 발생을 항상 억제하고, 감시하는 중요한 역할임.<br><br>간세포암은 발암과 암의 진행 과정에서 다양한 분자생물학적 및 유전적인 변이를 보임.&nbsp;<br>주요 종양억제 유전자인 p16, PTEN, E-cadherin, p53 유전자들은 각각 염색체 9p21,10q23, 16q22, 17p13 좌위에 위치하며, 세포내에서의 다양한 조절 기전들을 조정할 뿐만 아니라 발암 억제 기능을 가짐.<br><br>종양억제 유전자의 불활성화 기전들에는 기존의 체세포 유전자의 돌연변이 외에도 최근에는 방대한 규모의 현미부수체(microsatellite) 에서의 결손이 주요 기전으로 제시됨.<br>이형접합 소실 같은 현미부수체 변이는 다양한 종양억제 유전자들이 위치한 복대립 유전자들의 소실과 관련이 있음.&nbsp;<br><br>본 연구의 목적은 간세포암에서 네 가지 주요종양억제 유전자들의 이형접합 소실 기전을 연구하여 임상 및 병리학적 인자들과의 연관성을 연구하는 것.<br><br>이형접합 소실 분석은 4가지 주요 종양억제 유전자들이 위치한 4개의 염색체상에서 16개의 미부수체 표지자들을 채택하여 중합효소 연쇄반응을 이용하여 시행. 연구 대상은 수술 적출로 조직이 얻어진 50예의 간세포암종 환자들로서 암종 조직과 동시에 같은 환자의 비암종 조직을 실험에 사용.<br><br>정상 조직에서는 이형접합 소실이 검출되지 않음. 이형접합 소실은 50예의 환자들 중 82%에서 검출되었으며, 염색체 9p21, 10q23, 16q22, 17p13 좌위별로는 각각 36%, 54%, 38%, 66%의 검출률을 보임. 진행성 간세포암종에서는 9p21, 10q23, 17p13 좌위의 이형접합 소실 결과와 유의성이 있음.<br><br>암종의 조직 분화도에 따른 경우 염색체 10q23, 16q22, 17p13 좌위와 조직 분화도 III 등급과 상관관계를 보임. 혈관침범 및 림프관 색전은 9p21, 10q23, 17p13에서 LOH 검출률이 있고 암종의 재발 및 전이는 9p21에서의 이형접합 소실과 연관성이 있음.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:33:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1433349489</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암 치료를 위한 항체치료제에 대한 고찰: 면역항암제<br><br>1. 수용체 (Receptor) 표적 항체치료제<br>항체는 표적 항원에 대해 선택적으로 결합하는 특성이 있으며 이 특성으로 나타나는 항체 치료제의 기전이 blocking이라고 할 수 있다. 세포 표면의 수용체 (Receptor)를 표적으로하여 항체가 수용체에 결합을 하게 되면 수용체의 구조를 변화 시키거나 수용체에 결합해야 하는 인자가 결합을 하지 못하게 하여 세포 내 신호 전달을 억제하고 이를 통해 세포의성장 및 분화를 통제할 수 있게 된다. 또한 항체가 수용체에 결합하게 되면 수용체가 세포 내 유입 기전에 의해 세포 내로 들어가게 되어 세포 표면의 수용체 수가 감소하게 되면서 세포의 생리 기전을 조절할 수 있다.&nbsp;<br>대표적인 항체 치료제: HER2, 양성 유방암을 표적으로 하는 Trastuzumab(Herceptin®)<br><br>2. 항체-약물 접합체 (Antibody-Drug Conjugate, ADC)<br>항체는 표적 항원을 특이적으로 인지하는 표적 능력이 매우 우수하기 때문에 약물의 표적 전달을 위해 활용되고 있다. 표적 전달을 위해 항체를 도입한 나노입자 (Nanoparticle) 및 리포좀(Liposome) 등이 보고 되고 있으며 이 중 우수한 효과를 보이고 있는 시스템은 항체에 세포 독성 약물을 직접 결합시킨 항체-약물 접합체 (Antibody-Drug Conjugate, ADC)이다. ADC는 항체와 세포 독성 약물을 화학적으로 결합하여 표적 전달을 통해 높은 항암 효과를 보이는 치료제이다. 세포 독성 약물은 payload라고 불리며 매우 높은세포 독성을 갖고 있기에 표적 전달을 통해 소량의 약물만전달하더라도 매우 효과적으로 암세포를 죽일 수 있게 된다.&nbsp;<br>대표적인 ADC 약물: 캐사일라 (Kadcyla®)&nbsp;<br><br>3. 면역관문억제제&nbsp;<br>다양한 종류의 표적치료제가 개발되었지만 이러한 표적치료제는 암세포가 면역세포 회피 능력을 획득하여 치료제에 대한 내성을 갖는 한계점에 부딪혔다.&nbsp;<br>먼저 항원제시세포가 암세포의 일부를 항원으로 만들어 주조직 적합성 복합체분자에 결합한다. 그 다음 T세포의 항원 수용체가 결합하여 항원을 인지한 후 APC에서 CD80, CD40 등이 T세포 표면의 CD28, CD40L 등과 결합되고 동시에 암세포에 대한 면역 반응이 활성화된다. 이 때 암세포는 T세포의 Programmed cell Death protein-1(PD-1)과 Cytotoxic TꠓLymphocyte-Associated protein(CTLA-4)에 대한 Programmed Death-Ligand-1(PD-L1)과 APC의 CD80/CD86과의 결합을 통해 비활성화 억제 신호를 보내는 것을 이용하여 T세포의 공격을 회피하게 된다. 이 암세포의 방어 기전을 억제하여 면역세포의 항암 효능을 높이기 위해 PD-1과 PD-L1, CTLAꠓ4와 CD80/CD86 사이의 작용을 항체를 통해 막은 치료제가 면역관문억제제이다.<br><br><br>저산소 조건에서 항암제와 니트로이미다졸 복합제제가 인간 간암 세포의 생존에 미치는 영향<br><br>독소루비신을 포함한 위상이성질화효소 억제제인 항암제들이 저산소조건에서 종양세포의 생존을 개선시키는 부작용을 니트로이미다졸 그 중에서도 피모니다졸이 정상산소조건에서는 세포독성을 나타내지 않으면서 저산소조건에서는 독소루비신이 세포생존을 개선시키는 효과를 없애는 것을 확인하였다. 따라서 독소루비신을 이용한 간암과 같은 고형암의 치료시 피모니다졸과 같은 니트로이미다졸을 복합제제로 사용함으로써 치료효과를 높일 수 있을 것으로 사료된다. 특히 피모니다졸이 효능을 나타내는 농도범위가 실제 임상시험에서 독성을 나타내지 않는 농도범위에서 일어나 안전성이 어느 정도 확보되어 있으므로 복합치료의 효능을 임상시험을 통해 확인해 볼 수 있을 것으로 기대된다.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:34:03 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>yerim8671</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>간암 줄기세포의 기원 _ 은종렬<br><br>1. 간 재생 (liver regeneration)<br>간세포의 정상 수명은 200일에서 300일로 새로운 간세포는 기존의 간세포로부터 비롯됨. 간손상 정도에 따라 재생에 관여하는 세포가 다름<br><br>2. 암 발생 (cancer initiation)<br>1) 확률 모델 (stochastic model, clonal evolution)<br>유전적 변이가 축적되는 과정에서 무작위적이고도 임의 적으로 종양이 발생한다는 개념.<br>암 치료 후의 재발, 항암치료에 대한 저항을 설명하기 어려움.<br>2) 계층 모델 (hierarchical model)<br>암 줄기세포를 기점으로 종양 내 세포들이 계층을 이룬다는 개념.<br>암 줄기세포는 세포 분열 사이클의 G0 (quiescent state) 상태에 있음.<br><br>3. 줄기세포와 암 줄기세포 (stem cell and cancer stem cell)<br>1) 줄기세포<br>자신과 동일한 세포를 무제한 만들어내는 자기 재생 능력과 다양한 세포로 분화하는 능력을 갖춘 세포. 장기와 조직의 재생에 있어서 필수적임.<br>2) 암 줄기세포<br>줄기세포의 자기 재생 및 분화 능력에 더하여 암 시작, 전이, 재발, 항암제에 대한 저항능력을 갖춘 세포. 정상 줄기세포의 유전적 및 후생학적 변화에 의해 전환되거나 분화된 세포의 역분화로 생길 수 있음.<br><br>4. 간암 발생에 관여하는 신호전달체계 (molecular signaling pathway in hepatocarcinogenesis)<br>정상세포 및 줄기세포에서 발생, 성장, 재생 및 자기재생에 필수적임.<br>신호전달경로가 과발현되면 종양이 생김.<br>마이크로 RNA (miRNA): 발암 유전자 또는 암 억제 유전자 발현에 관여함.<br><br>5. 간 줄기세포 (liver stem cells)<br>1) 간 전구세포 (hepatic progenitor cells)<br>골수 조혈줄기세포로부터 기원한 것으로 생각됨.<br>자기재생 능력과 간세포와 담관세포로 분화되는 능력을 가짐.<br>간세포암과 담관세포 암이 섞여 있는 중간형태의 암은 간 전구세포에서 기원하였을 것으로 생각됨.<br>2) 혈관주위세포 (pericytes)<br>장기간 계대 배양하면 간엽줄기세포의 모양과 성상을 띄게 되고, 지방세포, 뼈세포 및 연골세포로 분화하는 능력을 가짐.<br>간엽줄기세포의 근원으로 생각됨.<br><br>6. 간암 줄기세포의 분리 (isolation of liver cancer stem cells)<br>암 줄기세포를 증명하기 위해서는 자기재생 능력과 분화능력 및 암 발생능력을 증명하여야 하며, 암 줄기세포 표지자를 발현해야 함.<br><br>7. 간암 줄기세포의 기원 (cellular origin of liver cancer stem cells)<br>1) 간세포 (hepatocytes)<br>간세포암의 17.7%가 분화된 간세포에서 기원한다고 보고됨. 간세포암은 통상 만성염증 또는 간경변증 상태에서 발생함.&nbsp;<br>2) 간 전구세포 (hepatic progenitor cells)<br>intermediate of combined type HCC는 간 전구세포에서 기원하였음을 설명할 수 있음.&nbsp;<br>3) 골수 조혈줄기세포 (hematopoietic stem cells)<br>CD34+ 조혈줄기세포는 간의 재생에 중요한 역할을 함. 그러므로 CD34+ 조혈줄기세포가 CD34+ 암 줄기세포로의 전환을 통하여 간세포암이 발생할 수 있음.<br>4) 간엽줄기세포 (mesenchymal stem cells)<br>SK HEP-1 세포는 육안적으로 간엽줄기세포와 유사하며, 간엽줄기세포 대부분의 표지자를 발현하였고, 간엽줄기세포의 특징인 뼈세포, 연골세포 및 지방세포로 분화함. 육종처럼 심한 진행과 전이를 보이는 간세포암은 간엽줄기세포에서 기원하였을 가능성이 있음.&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-19 14:34:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jwahaneul</author>
         <link>https://padlet.com/sudaffodil/1z6nd20ar8cx9s3r/wish/1528480308</link>
         <description><![CDATA[<div>SIR모델: SIR 모델은 사회적 상호작용을 보여 주는 그래프이론과 행렬로 감염가능자(S)와 감염자(I), 회복자(R) 사이의 관계를 분석해 전염병이 어떻게 확산되고 소멸되는지를 보여 주는 수학적 기법이다.</div><div>이것으로 기초감염자수 R0와 감염률 dIt를 구하면 R0=베타분에 감마가 나오고 dIt=베타 곱하기 에스 곱하기 아이-얼아이 라는 식이 나온다. 코로나 종식예측을 가능하게 하고 병실의 개수에 대한 문제나 방역 문제에 대해서 해결책을 얻을 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 14:08:28 UTC</pubDate>
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