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      <title>자율활동 기사스크랩 by 이유림</title>
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      <description>금요일 창체 자율활동 시간에 활용하는
기사스크랩 담벼락입니다 :)</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-03-11 00:22:27 UTC</pubDate>
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         <title>작성 예시</title>
         <author>liroulin0114</author>
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         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>- 디지털 뉴딜 : 코로나19로 인한 경제위기를 극복하기 위한 D(Digital), N(Network), A(A.I) 기반의 대한민국 회복 전략으로 ~~<br>- 테스트베드 : 새로운 기술, 제품, 서비스의 성능 및 효과를 시험할 수 있는 환경 혹은 시스템, 설비<br><br>[기사 분석 내용]<br>   디지털 뉴딜의 일환으로 과기정통부가 한국지능정보사회진흥원과 함께 추진한 '모바일 엣지컴퓨팅(MEC) 기반 5G 융합서비스 발굴 및 공공선도 적용' 사업을 구축했다. <br>  이 모델은 ~~~~한 기능이 있다.<br><br>[나의 견해]<br>&nbsp;  감염 의심자 검사 유도와 유증상자 발생 시 이동 경로를 조회하고 소독하는 등의 서비스가 제공되는 것이 인상 깊다. 코로나19로 인한 인력 부족 문제와 높아지는 감염률을 최소화하는 상황에 필요한 방식이라 생각된다. 다만 감염 의심자 검사 유도를 할 경우, 의심자의 강력한 거부나 도주 등 검사 이행이 어려운 경우에 대처가 필요하다고 생각한다.<br>   이를 위해 ~~를 통해 ~~한 위험을 최소화할 수 있다. ~~한 사항이 반영되어, ~~한 미래가 그려질 수 있을 것이라 기대된다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-03-11 00:44:21 UTC</pubDate>
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         <title>관심사/희망진로 : </title>
         <author>liroulin0114</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>kanghuijoo</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 동물, 의학<br>희망진로: 1지망-수의학과</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 06:28:57 UTC</pubDate>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>7f2jk28rct</author>
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         <description><![CDATA[<div>생명,동물/생물학자(생명과학과)</div>]]></description>
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         <title>희망진로/관심사</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 범죄<br>희망진로: 경찰</div>]]></description>
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         <title>관심사 / 희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 아동(유아), 교육, 의학<br>희망진로:&nbsp;<br>1. 유치원 교사<br>2. 간호사&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 06:30:05 UTC</pubDate>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>- 관심사: 의학, 생명과학, 의료분야<br>- 희망진로: 간호장교(간호학과)</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>y2qxv92bg8</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 보건, 생명과학<br>희망 진로: 간호사,물리치료사,치위생사</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:화학<br>희망진로:화학연구원</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로 : 호스피스, 간호사</title>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>dajeong0829</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 생명,보건의료<br>희망진로 1지망: 방사선사<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2지망: 임상병리사</div>]]></description>
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         <title>관심사,학과진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사.건축의학교육<br>진로.생명선생님수학선생님건축가약사</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 실험, 화학약품<br>희망진로 : 화장품 연구원</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:동물,생명<br>희망진로 1지망:동물 심리 치료 전문가<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2지망:미정</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망직업</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 교육,화학,생명<br>희망직업: 1지망-고등교사(화학)<br>              2지망-고등교사(생명)</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:심리<br>희망진로:심리상담사</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>ssnc3808</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:의료계열<br>희망진로: 간호학과</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사 심리,간호<br>희망진로 심리상담사,간호사</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 보건<br>희망진로 1. 간호사  2. 임상병리사</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:교육, 보건계열<br>희망진로:<br>1지망: 물리치료사<br>2지망: 유치원교사</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author>kim02071223</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사 - 음악 , 컴퓨터 , 호텔경영 , 회계 , 의류<br>진로희망 - 호텔경영 , 컴퓨터공학 ,&nbsp;의류 , 사회학</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 조향, 향기, 향수, 운동<br>희망진로:&nbsp;<br>1지망-조향(사,사업)<br>2지망-스포츠의학&nbsp;</div>]]></description>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author>hyejinson5</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 건축,전자,자동차<br>희망진로: 건축가,반도체기술자</div>]]></description>
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         <title>관심사 / 희망진로</title>
         <author>revert0908</author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사: 간호학, 약학<br>희망 진로<br>- 1지망: 보건교사<br>- 2지망: 간호직 공무원</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 06:50:07 UTC</pubDate>
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         <title>알레르기 질환 &#39;비염&#39;</title>
         <author>revert0908</author>
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         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br><br>비염: 콧물, 재채기, 가려움증 및 코막힘 중 한 가지 이상의 증상을 동반하는 비점막의 염증성 질환을 의미. 크게 급성 비염, 만성 비염, 위축성 비염으로 나눔.<br><br>천식: 폐로 연결되는 통로인 '기관지'의 질환으로, 특정한 유발 원인 물질에 노출되었을 때 기관지의 염증에 의해 기관지가 심하게 좁아져 기침, 천명 (숨쉴 때 쌕쌕거리는 소리), 호흡곤란, 가슴 답답함이 반복적으로 발생하는 질환임.<br><br>[기사 분석 내용]<br><br>일반적으로 알레르기 질환은 전 생애에 걸쳐 만성적으로 나타나는데, 흔히 아토피 피부염→천식→알레르기 비염으로 진행함. 이를 알레르기 행진이라고 부름.</div><div><br></div><div>이번 연구에서 초등학교 저학년생의 알레르기 질환 중 가장 잦은 것은 ‘알레르기 비염’으로 나타남.<br>알레르기 비염 유병률은 천식, 아토피 피부염의 3배 이상. 증상 경험 여부를 기준으로 보면 알레르기 비염, 아토피 피부염, 천식 순서.</div><div><br></div><div>집안 환경이 습하면 아토피 피부염 유병률이 1.9배 높음. 아이가 털 장난감을 갖고 있거나, 집안에 화학제품이 있거나, 가습기를 사용하면 알레르기 비염 유병률이 각각 1.2배, 1.2배, 1.3배였음.<br>아이가 털 장난감을 소유하고 있으면 천식 유병률이 1.4배나 높게 나타남.</div><div><br>[나의 견해]<br><br>엄마랑 동생이 비염이 조금 있는 편이라 비염에 대해 관심을 갖고 있어, 비염에 관한 기사를 조사해 보았다. 제일 인상 깊었던 부분은 어린 아이들이 아토피 질환보다 비염을 더 많이 앓고 있다는 점이었는데, 내가 초등학생 때는 아토피 질환을 갖고 있던 애들이 더 많았었던 것 같기 때문이다.&nbsp;<br>그리고 생각보다 집안 환경이 알레르기에 많은 반응을 미친다는 것도 알게 되었는데, 그 중 제일 충격이었던 건 바로 가습기이다. 가습기를 사용하면 공기가 건조하지 않아 기관지에 좋을 거라 생각했는데, 되려 알레르기 비염률이 올라간다는 사실에 놀랐던 것 같다. 기사에서 나온 것처럼 알레르기 질환이 생긴 건 집 안 습도가 높은 탓에 생긴 곰팡이 때문일 수 있으니, 습한 환경이 되지 않도록 주의할 필요가 있다고 생각한다. 공기청정기를 틀어 준다거나, 환기를 자주 시키는 방향으로.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 06:53:25 UTC</pubDate>
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         <title>뉴스스크랩</title>
         <author>7f2jk28rct</author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2124959835</link>
         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>유전적 다양성:서로 다른 유전자 또는 게놈의 빈도와 다양성을 의미<br>유전적 다양성은 종내 다양성에 포함되고 생물 내의 유전적 변이, 즉 개체군과 개체군 사이의 변이를 둘다 포함<br><br>근친교배 약화 현상(=자식약세, inbreeding depression)<br>-진화적으로 타가수정을 따르는 동,식물에 있어 자식이나 근친교배를 수행하면, 이로부터 얻어진 차대 개체들이 생활력이나 생존력에 현저하게 감퇴하는 현상<br><br>유전변이:유전자의 돌연변이나 전좌,중복 혹은 결실 등 염색체 이상까지 포함한 유전자 구성의 변화로 발생하여 유전되는 변이<br><br>채널제도의<br>[기사분석내용]<br>세계 자연 보전 연맹(ICUN)-2010년대에 매년 대략 47종의 생물이 멸종했다고 보고<br>2019년 파리 제7차 생물다양성 과학기술 총회 보고서-&nbsp;<br>현재 100만 여종의 생물들이 멸종위기에 처한 것으로 분석<br>때문에 생물종을 보호하기 위해 전 지구적으로 다양한 노력이 이루어지고 있다<br>노력-&gt;( 멸종 위기에 처한 다양한 생물종들을 보전해 생물다양성을 유지하려는 노력, 유전체를 분석해 유전적 다양성을 보존하려는 노력 등).<br>미국 국립과학원회보(PNAS)에 실린 논문-유전적 다양성의 의미를&nbsp; 설명/<br>우리는 단순한 유전적 다양성을 높이기 위한 노력보다 종마다 생존과 번식을 위한 기능과 관련한 유전자들의 변이 다양성을 겨냥해 그 보존을 위해 노력하는 것이 더 효과적<br>유전 변이의 다양성을 유지하는 것-&gt;집단의 생존 능력을 높이는 것으로 예측가능<br>-생식과정에서 무작위의 돌연변이가 생기거나 다른 집단과의 혼혈을 통해 새로운 변이가 유입되는 일 등을 통해 한 집단의 유전적 변이가 다양<br>-&gt;유전 변이의 다양성이 낮은 집단에 비해 변화는 환경에 적응하거나 새로운 질병이 유행할때 전멸하지 않고 살아남을 확률이 높짐<br><br>또한 근친교배 약화 현상을 피하기 위해서도 유전적 다양성을 유지하는 일은 중요!<br>*생물종 보호를 위한 유전학적 접근 방식은 유전체상의 유전 변이 전반의 다양성을 높이는데 초점이 맞춰짐<br><br>&lt;유전적 다양성 사례-섬 여우들&gt;<br>채널제도의 섬 여우들-북미대륙에 살던 회색 여우의 일부가 채널제도의 6개 섬에 흘려들어라 왜소한 체구로 진화한 여우<br><br>보통)여러 이웃 집단들과 자유롭게 교배하여 유전 변이를 교류할 수 있는&nbsp;<br>대륙의 여우들과 달리 제한된 환경에서 낮은 개체 수로 오랜 세월 번식해 온 섬 여우들은 유전적 다양성이 매우 낮고 면역력이 낮은 등 그 기능적 영향을 관찰할 수 있다<br><br>그러나, 섬 여우의 유전체의 다양성이 전반적으로 매우 낮은데 비해 후각수용체를 비롯한 몇몇 유전자에서 유전적 다양성은 높았다.<br><br>-&gt;개체수가 너무 낮아 근친교배가 이어져 온 섬 여우 집단이 생식능력을 쇠퇴로 이어져 멸종에 이를지 않은 것은 특정 유전자 변이의 다양성 때문일 수 있다는 해석 가능<br><br>실제로)진화유전학에서의 증거를 보면 생물체에서 생기는 대부분의 유전적 돌연변이는 특별히 생존과 번식에 유리할지도 유해하지도 않은 중립변이에 해당 -&gt;유전체상의 변이의 다양성을 무조건 강조하는 것은 기능을 하지 않는 변이를 다양하게 유지하는 의미 없는 노력으로 귀결할 가능성 o<br><br>그에 비해 면역과 관련한 유전자를 포함해 특정 종의 생존과 번식에 기여하는 유전자의 변이는 유리하거나 해로운 기능적 영향을 미칠 가능성이 더 높다<br>이러한 ‘기능적 유전 변이’의 다양성을 유지하는 것이 멸종위기 종의 보호를 위해 우선시 되어야 한다고 연구진은 설명했다<br><br>[나의 견해]<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 06:54:32 UTC</pubDate>
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         <title>4/1</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>[용어정리]<br><br><br>촉매: 반응 과정에서 소모되거나 변하지 않으면서 반응 속도를 빠르게 만드는 물질을 말한다. <strong><br></strong><br></div><div>안트라퀴논 공정:귀금속인 팔라듐을 촉매로 사용해 안트라퀴논이라는 성분에 수소를 첨가하고 공기로 산화시켜 과산화수소를 제조하는 방식이다.&nbsp;<br><br>[기사분석]<br>물과 산소, 햇빛을 이용해 친환경적으로 과산화수소를 생산하는 고효율 촉매를 개발함 경제적이고 환경에 영향을 거의미치지않는다는 장점이 있지만 촉매효율이 떨어진다는 단점또한 있음. 하지만 현재 이 단점을 극복하기위해 '삼상 산화물'의 나노구조체 촉매를 개발함<br><br>[나의 견해]<br>다양한 산업에서 사용되는 과산화수소를 경제적으로 그리고 친환경적으로 다량 생산할 수 있는 기술이 나왔으므로 앞으로 전세계 산업들이 더욱 빠르게 발전할 수 있을거라 생각하고, 신재생에너지를 생산하는 방식을 통해 신재생에너지 뿐만 아니라 여러 자원을 친환경적으로 제한없이 얻을 수 있다는 것을 알게되었다. 그리고 이것을 통해 인간에게 있어 친환경과 인간에게 필요한 자원을 얻는 방식 사이에 많은 상관관계가 있다는 것을 느꼈다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/article/029/0002727678" />
         <pubDate>2022-04-01 07:04:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.huffingtonpost.kr/entry/stone-diffuser_kr_5fdaba7bc5b6094c0fef10d3?utm_id=naver">https://www.huffingtonpost.kr/entry/stone-diffuser_kr_5fdaba7bc5b6094c0fef10d3?utm_id=naver</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.huffingtonpost.kr/entry/stone-diffuser_kr_5fdaba7bc5b6094c0fef10d3?utm_id=naver" />
         <pubDate>2022-04-01 07:07:09 UTC</pubDate>
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         <title>4/1 기사</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>https://n.news.naver.com/article/081/0003258051</div>]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/article/081/0003258051" />
         <pubDate>2022-04-01 07:10:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="http://news.unn.net/news/articleView.html?idxno=525510" />
         <pubDate>2022-04-01 07:27:55 UTC</pubDate>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>관심사:화학,생명<br>희망진로 1지망:화학연구원<br>             2지망:생명과학연구원</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-04-01 07:31:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-04-01 07:32:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>ssnc3808</author>
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         <description><![CDATA[<div>[기사분석내용]<br>정부는 의료진의 격리 기간을 5일로 단축하고, 지난달 말부터는 무증상이나 접종 완료자의 경우 3일로 제한할 수 있다는 지침을 내렸습니다.보건의료노동조합은&nbsp; 기존 의료진들의 격리 기간을 단축하는 건 땜질식 처방에 불과하다며 의료 인력과 공공의료 확충을 요구했습니다.<br>[나의 견해]<br>코로나 상황에서 의료 공백을 막겠다는 취지에서 의료진들의 격리기간을 단축하고 제한해서 코로나가 낫지도 않았는데 복귀해서 더 많은 의료진들이 확진되는 것보다는 격리기간을 충분히 하고, 다른 의료진들의 확진을 막는 것이 더욱 중요한 부분이라고 생각한다.<br>또한 기존 의료진들의 수당을 더 높이고, 기존 의료진들이 퇴사하지 않도록 제도나 정책을 바꿔서 의료진들 복지를 해줘야 한다고 생각한다. 또한 빠른 시일 내에 의료 인력을 지원하고, 신입 의료진들 보다는 의료 경력이 있는 의료진 위주로 복귀시키는 것이 중요하다고 생각한다. 또한 코로나에 확진 되지 않도록 하는 우리의 역할도 상당히 중요하다고 생각한다.<br>코로나 시국에 고생하는 의료진분들을 위해서라도 코로나 예방을 철저히 하는 것이 중요하다고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://naver.me/GJvwmew7" />
         <pubDate>2022-04-02 19:22:46 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2126937669</link>
         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>심장초음파- 초음파를 이용해 심장의 해부학적 구조와 기능을 평가하는 검사법.<br>임상병리사- 의사의 지도 아래, 세균, 혈청, 혈액, 병리 조직, 기생충에 관한 검사를 하는 의료 기사.<br>급여화- 급여에 포함되게 하다.<br><br>[기사 분석 내용]<br>보건복지부가 2021년 3분기 심초음파 급여화를 추친한다. 일부 대학병원에서 심장초음파 검사를 의사가 아닌 간호사, 임상병리사가 맡아 진행하는 것에 대한 문제 제기가 거듭 제기 돼왔다.<br>의료장비 관리 및 검사 역할을 위해 양성한 방사선사를 두고 간호사나 임상병리사에게 허용하면 어떻게 될 것 인가에 대한 내용이다.<br><br>[나의 견해]<br>병원에는 많은 환자가 오기 때문에 심장초음파 검사를 간호사나 임상병리사가 대신 해주는 일은 당연히 생길 수 있다고 생각한다. 기사에 나온 해당병원에서도 미국 소노그래퍼 교육과정을 이수 받아 전문성을 갖춰 문제 없다고 말하고 있다. 의사만큼 완벽하진 않지만 간호사나 임상병리사도 진행할 수 있다. 하지만 방사선사의 일을 빼앗아가는 거라고 생각할 수 있을 것 같다. 그래서 본래의 업이었던 방사선사는 직업을 잃거나 방사선학과가 없어질 수 있다.<br>따라서 간호사, 임상병리사가 대신 해줄 수 있지만 심장초음파 검사를 아예 맡아서 하는 일은 없어야 한다고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://m.medicaltimes.com/News/NewsView.html?ID=1138699" />
         <pubDate>2022-04-03 06:13:38 UTC</pubDate>
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         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2127166414</link>
         <description><![CDATA[<div>관심사 : 약학, 생명공학</div><div>희망진로</div><div>1지망 - 약사</div><div>2지망 - 생명공학 연구원</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-04-03 13:17:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&quot;사람과 동물 모두에게 &#39;기쁜 소식&#39;을 전합니다&quot;</title>
         <author>kanghuijoo</author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2417315102</link>
         <description><![CDATA[<div>제주대학교 수의과대학 유기동물 자원봉사를 위해 만들어진 '기쁜소식, 유자'(이하 유자)라는 이름의 이 동아리는 매달 봉사활동을 하고 있다. 지난 달 단과대학 축제에서 학생들이 직접 만든 강아지 쿠키를 만들어 팔았는데, 여기서 나온 수익금 50만 원과 별도로 준비한 사료를 보호소에 전달했다. 동아리 회장을 맡고 있는 이다현학생은 "우리를 알아봐주는 개들이 점점 늘어날 때 보람을 느낀다"며 "여러 동물과의 교감은 수의학도로서도 도움이 된다"고 말했다.<br><br>느낀점: 나는 최근 처음으로 유기견 봉사를 한 경험이 있기 때문에 이 기사가 눈에 띄었다. 보호소에 처음 들어갔을 때 사람을 너무나도 좋아하는 강아지들과 사람을 극도로 무서워하는 강아지들을 보며 진지한 마음으로 봉사에 임해야 겠다는 생각이 들었고,  봉사 후에는 굉장한 뿌듯함과 자부심이 들었으며 주기적으로 이 봉사에 참여해야 겠다고 생각하였다. 그리고 위 기사를 보고 우리 학교 행사에서도 강아지 쿠키를 만들어 팔아 기부금을 마련해하면 학교 친구들에게도 유기견에 대해 알릴 수 있고 유기견들에게 직접적인 도움이 될 수 있겠다고 생각했다.  유기견 보호소에는 몇 십마리의 강아지들이 보호 되어 있기 때문에 혼자 관리하는 것은 경제적으로도 그렇고 육체적으로도 한계가 있다. 우리의 더 많은 관심과 참여로 보호를 지속적으로 할 수 있게 도와줘야 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.jibs.co.kr/news/articles/articlesDetail/27128?feed=na" />
         <pubDate>2022-12-12 05:19:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>관심사/희망진로 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423799767</link>
         <description><![CDATA[<div>관심사: 보건계열<br>희망진로: 물리치료사,작업치료사</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-12-17 22:54:57 UTC</pubDate>
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         <title>손흥민 선수의 부상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423800660</link>
         <description><![CDATA[<div>용어 정리<br>안와골절: 안구와 주변 부위를 둘러싸고 있는 공간인 “안와” 에 골절이 생긴 상태를 말함.( 손흥민 선수는 다른 선수와의 충돌로 인해 왼쪽 눈 주변부 안면뼈가 함몰됨)<br><br>수술방법: 탈출한 근육과 지방을 원위치 시키고 뚫린 구멍을 인공 삽입물로 막아주는 “안와벽 재건술”로 치료한다.<br>또한 수술 골든 타임은 2주이며 붓기가 가라앉고 손상이 안정되면&nbsp;<br>2주 안으로 수술을 시행한다. 만약 2주가 넘어설 경우에는 부정<br>교합으로 골절로 떨어전 나간 뼛조각이 제대로 자리 잡지 못할 확률이 크다.<br><br>수술 이후: 골절 안정 기간은 6주 정도이고 해당기간동안에는 과격한 운동 , 코 풀기, 안구 압박등의 물리적 충격은 최대한 피해야된다<br>가장 흔한 후유증으로는 복시이다. 수술 후에도 복시 현상은 수개월 동안 지속되기도 한다.<br><br>[느낀점]<br>최근 국민적 이슈가 된 월드컵 16강 진출은 말 그대로<br>드라마였고 모든 국민을 하나로 뭉치게 해 주었다. 여기에 큰 역할을 한 것이 손흥민 선수였는데 손흥민 선수는 부상을 당한 안와골절 수술을 한 후 충분한 휴식과 주의가 필요함에도 불구하고 국가대표의 사명감을 가지고 경기에 출전 했다. 이전에는 축구에 관심이 별로 없었고 단순히 축구 선수만 주목했었는데 책임감과 사명감이라는 관점에서 축구를 바라보니 새롭게 보이는 것들이 많았다. 스포트 라이트의 복판에 있는 선수와 감독들부터 주목 받지는 못하지만 원활한 행사의 진행을 위해 노력하는 수많은 운영진들까지 자신의 역할을 다할 때 이런 세계적인 축제가 문제없이 진행된다는 생각을 하게 되었고 특히 나의 진로분야와 연결되는 의료진들에 대해 더 깊이 생각하게 되었다. 이러한 생각으로 스포츠와 관련된 의료진을 조사해 보았다.조사를 통해서 선수들이 자신의 기량을 다 보여줄 수 있도록 뒤에서 묵묵히 일하는 의사와 트레이너들이 다수 존재함을 알게 되었다. 이들에 대해서 조사하면서 선수들이 부상 당한 부위와 증상 등을 통해 순간적으로 진단하고 이에 맞는 대응을 해주는 것은 물론, 치료 후 다시 원활한 경기를 해 나갈 수 있도록 근육과 관절의 회복을 돕고 훈련시키는 재활과정까지 의료진과 트레이너의 활동 범위가 넓음을 알게 되었다.<br>특히 재활을 돕는 트레이너들은 의학적 전문지식을 갖춘 물리치료사들이고 이들이 각 선수의 부상 정도와 상황에 맞게 재활 프로그램을 만들고 있음을 알게 되었다. 이런 프로그램을 통해 선수들의 기량을 회복시키고 다시 그들이 있어야 할 곳인 경기장으로 복귀시키는 역할을 하는 트레이너들의 숨은 노력을 알게 되었다. &nbsp;<br>십수년에 걸처 전문지식을 배우고 현장에서 수많은 환자와 선수들을 진단하고 치료하며 지식을 쌓고 그 지식을 통해 자신의 꿈을 이뤄가는 선수들 혹은 누군가의 든든한 버팀목이 되어준다는 것이 멋있어 보였다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.mk.co.kr/news/columnists/10537504" />
         <pubDate>2022-12-17 22:59:57 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>뉴스스크랩</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>뉴스스크랩</div><div>[용어 정리]<br>유전적 다양성:서로 다른 유전자 또는 게놈의 빈도와 다양성을 의미<br>유전적 다양성은 종내 다양성에 포함되고 생물 내의 유전적 변이, 즉 개체군과 개체군 사이의 변이를 둘다 포함<br><br>근친교배 약화 현상(=자식약세, inbreeding depression)<br>-진화적으로 타가수정을 따르는 동,식물에 있어 자식이나 근친교배를 수행하면, 이로부터 얻어진 차대 개체들이 생활력이나 생존력에 현저하게 감퇴하는 현상<br><br>유전변이:유전자의 돌연변이나 전좌,중복 혹은 결실 등 염색체 이상까지 포함한 유전자 구성의 변화로 발생하여 유전되는 변이<br><br>채널제도의<br>[기사분석내용]<br>세계 자연 보전 연맹(ICUN)-2010년대에 매년 대략 47종의 생물이 멸종했다고 보고<br>2019년 파리 제7차 생물다양성 과학기술 총회 보고서-&nbsp;<br>현재 100만 여종의 생물들이 멸종위기에 처한 것으로 분석<br>때문에 생물종을 보호하기 위해 전 지구적으로 다양한 노력이 이루어지고 있다<br>노력-&gt;( 멸종 위기에 처한 다양한 생물종들을 보전해 생물다양성을 유지하려는 노력, 유전체를 분석해 유전적 다양성을 보존하려는 노력 등).<br>미국 국립과학원회보(PNAS)에 실린 논문-유전적 다양성의 의미를&nbsp; 설명/<br>우리는 단순한 유전적 다양성을 높이기 위한 노력보다 종마다 생존과 번식을 위한 기능과 관련한 유전자들의 변이 다양성을 겨냥해 그 보존을 위해 노력하는 것이 더 효과적<br>유전 변이의 다양성을 유지하는 것-&gt;집단의 생존 능력을 높이는 것으로 예측가능<br>-생식과정에서 무작위의 돌연변이가 생기거나 다른 집단과의 혼혈을 통해 새로운 변이가 유입되는 일 등을 통해 한 집단의 유전적 변이가 다양<br>-&gt;유전 변이의 다양성이 낮은 집단에 비해 변화는 환경에 적응하거나 새로운 질병이 유행할때 전멸하지 않고 살아남을 확률이 높짐<br><br>또한 근친교배 약화 현상을 피하기 위해서도 유전적 다양성을 유지하는 일은 중요!<br>*생물종 보호를 위한 유전학적 접근 방식은 유전체상의 유전 변이 전반의 다양성을 높이는데 초점이 맞춰짐<br><br>&lt;유전적 다양성 사례-섬 여우들&gt;<br>채널제도의 섬 여우들-북미대륙에 살던 회색 여우의 일부가 채널제도의 6개 섬에 흘려들어라 왜소한 체구로 진화한 여우<br><br>보통)여러 이웃 집단들과 자유롭게 교배하여 유전 변이를 교류할 수 있는&nbsp;<br>대륙의 여우들과 달리 제한된 환경에서 낮은 개체 수로 오랜 세월 번식해 온 섬 여우들은 유전적 다양성이 매우 낮고 면역력이 낮은 등 그 기능적 영향을 관찰할 수 있다<br><br>그러나, 섬 여우의 유전체의 다양성이 전반적으로 매우 낮은데 비해 후각수용체를 비롯한 몇몇 유전자에서 유전적 다양성은 높았다.<br><br>-&gt;개체수가 너무 낮아 근친교배가 이어져 온 섬 여우 집단이 생식능력을 쇠퇴로 이어져 멸종에 이를지 않은 것은 특정 유전자 변이의 다양성 때문일 수 있다는 해석 가능<br><br>실제로)진화유전학에서의 증거를 보면 생물체에서 생기는 대부분의 유전적 돌연변이는 특별히 생존과 번식에 유리할지도 유해하지도 않은 중립변이에 해당 -&gt;유전체상의 변이의 다양성을 무조건 강조하는 것은 기능을 하지 않는 변이를 다양하게 유지하는 의미 없는 노력으로 귀결할 가능성 o<br><br>그에 비해 면역과 관련한 유전자를 포함해 특정 종의 생존과 번식에 기여하는 유전자의 변이는 유리하거나 해로운 기능적 영향을 미칠 가능성이 더 높다<br>이러한 ‘기능적 유전 변이’의 다양성을 유지하는 것이 멸종위기 종의 보호를 위해 우선시 되어야 한다고 연구진은 설명했다<br><br>[나의 견해]<br>유전적 다양성에 근친교배에 의해서 감소할 겨우 새롭게 변한 환경에 적응을 못하여 개체군과 개체 감소로 이어지며 이는 생태계에 혼란을 일으킬 수 있다는 것을 알게 되었고 이러한 현상은 자연에서 일어날 경우 크게 영향을 미치지만 이러한 현상은 주로 동물원 같은 곳에서 더 많이 일어날 것 같다고 생각하였다. 실제로 동물원에서는 많은 개체가 없다보니 특정 유전자만이 계속 후손에게 이어질 것이고 이는 개체의 생식능력이나 생존능력과 직결될 것이라 생각하였다. 물론 현재 동물원등의 장소는 인간이 보살펴 주기에 야생 생존능력이 크게 영향을 미치지 않지만 동물원이든 야생이든 근친교배의 현상은 문제가 많다고 생각하였다.ㅇ이를 해결하기 위해서 생각한 방안은 다른 개체군을 접할 수 있도록 하고 특히 이러한 현상을 가장 막아야하는 부분이 보호종이라 생각하기 떄문에 보호종에서 가장 유전적 다양성에 대해 주목해야할 것이라고 보았다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.sciencetimes.co.kr/news/%eb%8f%99%eb%ac%bc%eb%b3%b4%ed%98%b8%eb%a5%bc-%ec%9c%84%ed%95%b4-%ec%9c%a0%ec%a0%84%ec%a0%81-%eb%8b%a4%ec%96%91%ec%84%b1%ec%9d%80-%ec%96%b4%eb%96%a4-%ec%9d%98%eb%af%b8%ec%9d%b8%ea%b0%80/?cat=133" />
         <pubDate>2022-12-18 04:36:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423878464</link>
         <description><![CDATA[<div><br>용어 정리<br>-물리치료사: <strong>물리치료사</strong>는 근골격계 또는 신경계 손상 환자들을 대상으로 온열치료, 전기치료, 광선치료, 수치료, 도수치료, 기계 및 기구치료, 치료적 마사지, 기능훈련, 신체교정운동 및 재활훈련과 이에 필요한 기기, 환자교육, 약품의 사용 및 관리 등의 일을 한다.</div><div>-공중 위생:사회 일반의 공동 질병을 예방하고 건강을 유지, 증진하기 위한 위생. 모자 보건, 학교 보건, 성인 보건, 환경 위생, 산업 위생, 식품 위생, 인구 문제와 집단적 질병에 대한 연구 활동을 말함<br>기사 분석 내용<br>-스스로를 물리치료사라고 밝힌 민원인은 "1963년에는 의료보조원(물리치료사)이 병원에서 일정기간 훈련받아 의사 업무를 보조했기 때문에 의사의 지도를 받는 것이 당연했다"면서 "그러나 현재는 물리치료사 양성 전문 교육기관이 있고, 국가고시를 통한 물리치료사 면허증도 부여받고 있기 때문에, 아직도 의사의 지도를 받게 하는 것은 악법"이라고 지적했다.</div><div>이어 "OECD 회원국 34개 나라 가운데 우리나라를 제외한 모든 나라에서 영업권을 허용하고 있다"며 "대한민국 물리치료학과 대학교 교육연한은 최소 3년에서 최대 9년으로 OECD 회원국과 비교해 뒤떨어지지 않음에도 제도적 마련이 후진성을 면치 못하고 있다"고 지적했다.<br>복지부는 "'의료기사 제도'는 원칙적으로 의료인만이 할 수 있는 의료행위 중 그 행위로 인하여 사람의 생명이나 신체 또는 공중위생에 위해를 발생시킬 우려가 적은 특정 부분에 관해 면허를 부여하고 허용된 업무범위 내에서 의사의 지도하에 제한적으로 행할 수 있도록 허용한 것"이라고 전제했다.</div><div>느낀점<br>이 활동을 하면서 진로인 물리치료사에 관해서 기사를 <em>찾아보던</em> 중 물리치료사는 단독으로 개원이 안된다라는 제목을 보고 물리치료사는 왜 단독으로 개원이 불가능한지 보건복지부는 왜 안된다고 <em>하는지 등</em>궁금하여서 이 기사를 선택하였다. 그리고 복지부가 <em>"'의료 기사</em> 제도'는 원칙적으로 의료인만이 할 수 있는 <em>의료 행위</em> 중 그 행위로 인하여 사람의 생명이나 신체 또는 공중위생에 위해를 발생시킬 우려가 적은 특정 부분에 관해 면허를 부여하고 허용된 업무범위 내에서 의사의 지도하에 제한적으로 행할 수 있도록 허용한 것"이라고 <em>전제했다.라는</em> 말을 하였는데 물리치료사라는 직업을 가진 <em>사람들도</em> 의료인에 왜 포함이 왜 안되는지 궁금하기도 하였다 물리치료행위가 <em>국민 건강에</em> 미치는 위험성을 들어 <em>의료 기사의</em> 독자적인 <em>면허 행위</em> 업무 수행권 요청에 대해 기각 결정을 내렸다" 이 글을 읽고 물리치료사라는 직업을 가진 사람들이 왜 <em>단독으로</em> 개원을 못하는지 이유를 알게 되었다.</div><div><br></div><div><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="http://m.yakup.com/news/index.html?nid=218952&amp;mode=view" />
         <pubDate>2022-12-18 05:40:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>척수손상 치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423979693</link>
         <description><![CDATA[<div>&lt;정리&gt;<br>EES(경막외전기자극): 피부를 통해 바늘을 삽입해 척수를 자극하는 치료법, 원래 통증을 완화하기 위해 개발된 치료법이었음, 손상된 척수 근처에 전기&nbsp; 자극을 흘리면 해당 부위 신경세포인 뉴런을 자극해 통증을 억제할 수 있음. 연구팀은 손상된 척수 근처뿐만 아니라 해당 부위에 영향을 줄 수도 있는 근처 신경세포까지 전기 자극할 수 있도록 함, 환자가 원하는 움직임의 형태를 선택하면 그에 맞는 신호가 복부에 이식한 신경자극기로 전달돼 필요한 근육이 움직이는 시스템을 구현함.<br>척수 손상: 중추신경계의 일부인 척수는 몸통뼈를 따라 목,등,허리,엉치 척수로 구분되고 해당하는 신체 부위의 감각과 운동신경을 담당함. 손상될 경우, 운동신경이 마비되고 감각도 없어짐<br>연구 결과: 2016년에 하반신이 마비된 원숭이의 뇌와 척수에 전기 자극을 가해 원숭이가 걸을 수 있게 되고 최근에 하반신마비 환자 3명이 일주일 만에 다리를 움직이고 재활 훈련을 거쳐 다리를 움직이는 데 성공함<br><br>&lt;생각&gt;<br>불가능해 보였던 하반신 마비 치료가 EES를 통하여 뉴런을 활성화시키고 보행능력을 활성화시킨다는 점이 인상깊었다. 움직임에 관여하는 모든 뉴런이 반응한 것이 아닌 일부 뉴런이 자극에 반응한 것이기 떄문에 회복은 할 수 있으나 완전하게 움직일 수 있을 것이라고 생각하지 않는다. 하지만 EES로 인해 특정 뉴런이 활성화 되었다는 연구는 다른 뉴런도 활성화시킬 수 있다는 가능성을 제시하는 것 같다. 따라서 추가적으로 활성화시킬 수 있는 뉴런과 관계를 파악하게 된다면 하반신 마비 환자의 치료가 더 좋아질 것이라고 생각한다.&nbsp;치료법이 없을 것이라고 생각되었던 것들이 계속해서 연구되고 희망을 가져다 주고 긍정적인 효과를 주는 것 같아 미래에 질병 연구 경향을 계속 살펴보며 환자들의 상태를 파악하고 고민하며 치료해 주고 싶다는 생각을 했다</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.dongascience.com/news.php?idx=57012" />
         <pubDate>2022-12-18 11:56:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423994365</link>
         <description><![CDATA[<div>파킨슨병이 살충제와 산업용 화학물질을 많이 쓰는 지역을 중심으로 많이 발생하면서 미국에서는 예전보다 50%가 늘어난 것으로 알려졌다. 북미에서 매년 진단되는 퇴행성 장애의 새로운 사례가 예상보다 50% 더 많다. 미국 파킨슨병 재단(Parkinson's Foundation)은 매년 새로운 환자가 6만명이라고 하지만 실제로는 연간 9만명이 파킨슨병 진단을 받고 있다. 고령화가 파킨슨병의 주요 원인이며 파킨슨병 환자는 20년 이내에 두 배로 증가하여 2040년에는 전 세계에서 1200만명 이상으로 증가할 것이라고 말했다. 파킨슨병이 환경오염, 살충제, 기타 환경적 요인과 관련된 연구결과와 일치하는 사례와 특정 지역이 밝혀졌다.<br><br>느낀점 : 파킨슨병의 위험이 나이가 들면서 크게 증가하고 남성이 여성보다 질병에 걸릴 가능성이 높다는 사실도 새롭게 알게되었고 화학물질을 많이 사용할수록 파킨슨병에 걸릴 위험이 커지는 것을 알고 요즘엔 많은 화학물질에 노출되어 있기 때문에 파킨슨병의 위험이 점점 더 커지고 있다고 생각한다. 나이가 들어감에 따라 흑질 세포가 죽는 것은 정상이지만 흑질 세포가 50% 이상이 사라지면 파킨슨병 증상이 나타나기 시작할 정도로 도파민 생성이 약해지므로 파킨슨병의 증상이 발생하기 전에 예방하는 것이 가장 중요하다고 생각한다.<br><br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.medisobizanews.com/news/articleView.html?idxno=103021" />
         <pubDate>2022-12-18 12:34:27 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2423994365</guid>
      </item>
      <item>
         <title>아동기본법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2424024472</link>
         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>-유엔 아동 권리 협약: 1989년, 유엔에서 전 세계 아동들의 권리를 보호하기에 만든 국제 협약. 이는 어린이라면 누구나 누려야 할 생존, 보호, 발달, 참여의 권리가 담겨 있음.<br>[기사 분석 내용]<br>보건복지부와 아동권리보장원이 '아동과 함께 만들어가는 아동기본법 토론회'를 개최함.이 토론회에서는 국내 아동단체 6곳과 함께 아동 당사자가 아동기본권에 바라는 점을 청취하기 위해 마련되었음. 아동권리보장원 원장은 개회사를 통해 우리나라에는 70여개의 기본법이 있지만 아직 아동을 위한 기본법은 없다며 안타까움을 표했음. 이어 하루 속히 아동 의견을 듣고 내실 있는 기본법을 만들어야한다고 전했음. 토론발제자로 한 대학교 사회복지학과 교수가 '아동권리와 아동기본법'을 주제로 발표를 시작하였음. 다음으로 이 날 토론회에서는 아동기본법의 주체인 아동 대표단 14인의 의견도 함께 들을 수 있었음. 보건복지부 제1차관은 토론회의 의견을 법률에 잘 반영하고, 향후에도 아동의 삶의 질 개선을 위해 다양한 노력을 기울이겠다고 밝혔음.&nbsp;<br>[느낀점]<br>기사를 찾아보면서 아동기본법을 만든다는 제목을 보았다. 기사에서는 아동권리실현을 위한 국내법이 존재하지 않았었는데 아동 기본법이 생긴다는 내용을 보고 좋은 소식이라고 생각이 들었다. 기사에 우리나라는 아동정책 대부분은 문제가 발생하면 그때마다 그때마다 필요한 정책을 만들었다고 하는데 아동은 보호, 양육의 대상만이 아닌 생존, 발달, 보호, 참여등의 주체라고 한 교수가 지적했다라고 적혀있었는데 맞는 말이라고 생각이 들었다. 아동에게도 권리라는 것이 당연히 있는 것이니 말이다. 또한 아동대표단 14인이 말한 요구처럼 실현된다면 아동들이 보장받을 수 있는 권리를 받으며 자랄 수 있다고 생각이 들었다. 아동들도 교육을 받을 수 있고, 어리다고 차별받지 않아야 하고, 안전하고 자유롭게 쉬고, 보호받는 등을 할 수 있어야 한다. 말그대로 아동들도 기본적인 것은 간섭없이 보장받아야 한다는 것이다. 아동기본법이 실현되어 아동들이 행복한 삶을 보냈으면 하는 바람이다.<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.babytimes.co.kr/news/articleView.html?idxno=61832" />
         <pubDate>2022-12-18 13:45:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>항암제를 무력화하는 암세포 내 미생물</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2424025585</link>
         <description><![CDATA[<div>&lt;정리&gt;<br>우리 몸에 발생하는 암 가운데 뇌와 뼈 등 일부를 뺀 대부분에서 박테리아와 진균 등 미생물의 존재가 확인됨. 이들은 종양을 이루는 세포 사이의 공간이 아니라 암세포나 면역세포 내부에 자리잡고 있음. 따라서 암의 진행 과정에 미치는 영향이 클 것으로 예상. 라비드 스트라우스만 박사는 췌장암과 대장암에서 항암제로 쓰이는 젬시타빈의 내성 메커니즘을 연구함. 젬시타빈은 DNA 합성을 방해해 암세포가 증식하지 못하게 하는데 내성이 생긴 종양을 분석하자 젬시타빈이 다른 분자로 바뀌었다는 것을 알 수 있었음. 젬시타빈을 파괴한 무언가가 있었고 연구 결과, 마이코프라스마 하이오라이니스라는 박테리아였음. &lt;-&gt; 미생물의 존재가 암세포에 꼭 유용한 것은 아님. 종양이 자라면 종양 미세환경의 영향이 커지며 면역세포가 암세포에 대한 통제력을 잃게 됨. 그 결과 암세포 표면에 있는 PD-L1단백질이&nbsp; T세포 표면의 PD1을 인식해 달라붙어 작용을 방해함<br>&lt;생각&gt;<br>암세포 내 미생물이 있을 거란 가정을 하지 않았다는 것이 의문이었다. 항암제를 무력화하는 암세포 내 미생물이 있다는 것은 암이 왜 치료되기 어려운지에 대한 수많은 답 중 하나가 아닐까?라는 생각이 들었다. 또한 암세포 내 미생물의 존재를 알게된 만큼 항암제를 연구할 때 고려해야할 부분이라고 생각한다. 또한 미생물에 대한 연구를 계속하여 미생물을 무력화할 수 있는 약이나 치료법에 대해 생각해보아야 한다. 암치료에 대한 방향성이 달랄질 것이고 항암제를 무력화하는 미생물과 여러 종류의 항암제의 반응을 본 다음 환자에게 적절한 항암치료를 해야할 것으로 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.dongascience.com/news.php?idx=57540" />
         <pubDate>2022-12-18 13:47:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>생활용품 속 화학물질...&#39;암&#39;을 유발할 수도</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2424077053</link>
         <description><![CDATA[<div>과불화화합물(Poly- and perfluoroalkyl substance, PFAS)은 물과 기름에 쉽게 오염되지 않고, 열에 강한 특성을 가진 화학물질이다. 이러한 이유로 프라이팬 같은 코팅된 조리도구, 화장품, 식품 포장재, 방수용품, 종이, 페인트 등 수백 가지의 생활용품에 사용되고 있다. 대표적으로 샴푸에 사용되는 계면활성제가 있다.&nbsp;<br>최근 과불화화합물의 안전성에 의문이 제기되고 있다. 과불화화합물은 탄소와 불소가 강력한 결합을 이루는 4,700종 이상의 물질군으로 분자량이 큰 고분자 물질로 구성되어 있다. 분자 단위가 큰 물질은 체내에 들어오면 쉽게 분해되지 않고, 축적되어 오랫동안 남게 된다. 과불화화합물의 경우 체내에 축적되면 암, 간질환, 면역계 질환, 고혈압, 기형아 출산 등의 건강 문제를 유발한다. 서던캘리포니아대학의 케크 의과대학(The keck school of medicine) 연구진의 연구에 따르면 과불화화합물의 구성요소인 과불화옥탄술폰산 수치가 높은 사람은 수치가 낮은 사람보다 간암에 걸릴 위험이 4.5배가량 높았다. 연구진은 "과불화화합물이 신진대사를 교란시켜 비알콜성지방간 발생 위험을 높인다"라고 밝혔다. 비알콜성지방간은 적절한 치료 없이 방치하면 간암 등 각종 간 질환으로 발전될 가능성이 높다.&nbsp;<br>국제 암연구소(International Agency for Research on Cancer)에서는 이러한 이유로 과불화화합물을 그룹2B 발암물질(인체발암 가능 물질)로 분류했다. 미국 환경청에서도 과불화화합물을 사람에게 발암 가능성에 대한 증거 있는 물질로 구분하고 있다. 이러한 흐름에 맞춰 국제 사회에서도 대표적인 과불화화합물 2종인 PFOS, PFOA를 관리 대상 물질로 지정하고 생산과 사용을 금지하고 있는 중이다.<br><br><br>느낀점: 과불화화합물이라는 물질을 기사로 처음 알게되었는데 정말 일상생활 속에서 많이 사용하고 있는 생활용품에 사용되고 있는데 이 물질이 암, 간질환, 면역계 질환, 고혈압, 기형아 출산 등의 건강 문제를 유발할 수 있다는 사실에 놀랐다. 과불화화합물의 구성요소인 과불화옥탄술폰산 수치가 높은 사람은 수치가 낮은 사람보다 간암에 걸릴 위험이 4.5배가량 높다는 사실과 과불화화합물이 신진대사를 교란시켜 비알콜성지방간 발생 위험을 높이는데 비알콜성지방간은 적절한 치료 없이 방치하면 간암 등 각종 간 질환으로 발전될 가능성이 높다는 것에서 일상생활에서 흔히 볼 수 있는 것들에 각종 간 질환을 일으킬 수 있는 물질이 함유되어 있다는 사실에 대해 과불화화합물을 대처할 다른 물질은 없는지 궁금해졌다. 국제 암연구소에서는 과불화화합물을 발암물질로 분류하고 미국 환경청에서도 과불화화합물을 사람에게 발암 가능성에 대한 증거 있는 물질로 구분하였는데 우리나라에서는 과불화화합물을 어떠한 물질로 분류하고 있는지 궁금해졌고, 우리가 일상생활에서 쉽게 접할 수 있는 물질들을 생산할 때 사용하는 물질을 엄격하게 분류해서 생산과 사용을 금지해야 한다고 생각했다.</div>]]></description>
         <enclosure url="http://naver.me/Gh8bGjex" />
         <pubDate>2022-12-18 15:44:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>22.12.18</title>
         <author>qw2049</author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2424092116</link>
         <description><![CDATA[<div>[기사 분석 내용]<br><br>&nbsp;세계보건기구(WHO)등 국제기구들은 공동성명을 통해 "병원에 대한 공격을 멈춰달라"고 촉구했으나, 러시아가 우크라이나의 보건, 의료기관에 대한 무차별적인 공격으로 인해 우크라이나 시민들의 의료 서비스에 대한 접근이 제한되었고, 러시아 정부는 만삭의 몸으로 도망치는 임산부를 '배우'라고 주장하는가 하면, 피를 흘리는 러시아 민간이 여성을 '피가 아닌 포도주스'라고 왜곡 보도 했다.<br><br>[나의 견해]<br>&nbsp;<br>현재 서로 국가들간에 싸움을 원하지 않는 평화상태를 원하는 상황에서 전쟁을 선포했다는 것은 옳지 않는 행동으로 판단되고, 세계보건기구(WHO)등 국제기구들이 공격을 멈춰달라고 했음에도 불구하고 계속 전쟁이 진행이 되면 계속 피해자 및 부상자가 번번이 발생할 것이다. 따라서 피해자 및 부상자를 줄이기 위해 우리나라 정부에선 민간인들을 규정에 맞게 우리나라로 데려와 보호 및 치료하는 것도 좋은 방법이라고 생각한다. 그러나 민간인들을 많이 데려와 섣부르게 조치를 취하게 된다면 국가 간에 갈등을 초래할 수 있다고 생각하고 예기치 못한 사건이 발생하기 때문에 먼저 국가 간에 조약을 서로에게 이익이 된다는 관점하에 정확하게 체결을 하고 난 후 그 국가를 도와주는 것이 마땅하다고 본다. 그리고 잘못된 주장 및 왜곡된 보도는 가짜 뉴스와 같으므로 보지 않고 믿지 않는 것이 최소한의 방안이라고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/article/081/0003258051" />
         <pubDate>2022-12-18 16:16:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2424252420</link>
         <description><![CDATA[<div>경기도가 10·29 이태원 참사 이후 유사 사고 방지를 위해 도내 건축물 현황을 긴급조사한 결과, 주요 번화가 등에서 건물 무단증축 등 불법행위 559건을 적발한 것으로 나타났다.<br>이태원 참사 발생 뒤 국토교통부 긴급 조사 결과, 이태원 사고 현장 인근 건축물 17곳 중 47%인 8곳이 위반건축물로 파악돼 인명피해를 키운 원인으로 작용했다는 판단에서다. 위반건축물을 모두 무단증축인 것으로 확인됐다. 도는 다중 밀집지역내 보행자 통행을 방해하는 불법 적치물과 무단증축, 건축선 위반 사항 등을 집중 점검했다.<br><br>느낀점&gt; 이태원 참사가 불법 건축물로 인해서 피해가 커졌다는 사실이 놀라웠다. 불법 건축물 설치로 인해 피난층 출입구 유효너미가 미달되어 피해가 최소가아닌 더 크게 작용했다는 사실로 인해 안타까운 사고가 발생한만큼 이러한 불법 건축물을 지은 건축주를 대상으로 시정명령이나 고발, 정비가 완료되도록 행정조치를 취해야하며 다수가 적발됨에따라 단속 기준이 모호해 구조, 시공방법 등에 대한 기준마련 등 제도개선이 필요하다고 생각했다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.news1.kr/articles/4897666" />
         <pubDate>2022-12-18 23:34:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>뉴스 스크랩</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428697599</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://naver.me/xCitYWM1">https://naver.me/xCitYWM1</a><br><br>나의 견해: 요즘 사이버 범죄가 급증하고 있는만큼 주목 받고 있는 범죄 중 하나가 불법촬영 및 몰카이다. 기사에 따르면 일반인이 아닌 불법촬영 담당 경찰이 범죄를 저지른 것으로 밝혀졌다. 이 사건으로 인하여 우리나라의 범죄예방을 담당하고 있는경찰들의 신뢰마저 무너지는 사건이라고 생각한다. 또한 불법촬영이나 성범죄 예방에 관한 업무를 맡는 부서인 경우 엄밀하게 절차를 밟아 맡아야할 것이라고 생각한다. 사이버 범죄인만큼 수사 과정에서도 검토가 필요하고 단순히 경찰이라는 이유만으로 나의 신상을 완전히 맡기는 일은 없어야 할 것이고, 경찰에 대한 신뢰성 마주 떨어뜨리는 일이라고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://naver.me/xCitYWM1" />
         <pubDate>2022-12-26 01:04:15 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428697599</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428698403</link>
         <description><![CDATA[<div>기사요약<br><br>동물학대 범죄 통계상 늘어나고 있으며 5년간 동물보호법 위반 2배 증가하였다.&nbsp; 양형기준이 없어 법관의 동물감수성에 따라 실형이 나오기도 하고 벌금형이 나오기도 하며 실형을 받는 사례가 적은 이 문제들은 해결해야 한다고 한다&nbsp;<br>양형기준을 강화하고 동물보호에 대한 사회적 공감대가 높아져 제도가 개선되고 있지만 아직은 부족하다는 지적이 있다<br><br><br><br><br><br>기사를 읽고 우리나라의 동물학대 범죄가 얼마나 심각하지 알았고 법이 약해 점점 더 심해지는것 같다고 느꼈다. 또한<br>동물을 학대해도 돈만 내면 끝 이라는 말이 존재한다는것도<br>충격적이었다. 당장 다른 나라만 봐도 동물보호법에 대우가 다른데 너무나도 약한 우리나라 동물보호법에 안타까움과&nbsp;<br>시민분들과 동물보호단체가 목소리를 더 높여 동물의 법적&nbsp;<br>지위를 하루빨리 높여야 한다고 생각한다.&nbsp; 더 이상 동물학대 범죄율이 올라가지 않고 내려가는 그래프였음 좋겠고,&nbsp;<br>동물보호법도 개정하며 노력하는 우리나라도 조금 만 더&nbsp;<br>힘내서 뉴스에서 동물학대 기사가 보이지 않는 날이 오는날을 희망한다.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://naver.me/xw9wuVXk" />
         <pubDate>2022-12-26 01:06:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428698974</link>
         <description><![CDATA[<div>관심사 : 보건, 생명과학<br>희망진로 : 간호사</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-12-26 01:08:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428698974</guid>
      </item>
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         <title>관심사/희망직업</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428711091</link>
         <description><![CDATA[<div>관심사: 빵, 디저트<br>희망직업: 파티시에</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-12-26 01:37:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>관심사/희망진로</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428711169</link>
         <description><![CDATA[<div>관심사 :&nbsp;국방, 무기 개발<br>희망진로 : 방위 산업 관련 연구원</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2022-12-26 01:37:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2428711269</link>
         <description><![CDATA[<div>(용어정리)</div><div>마이크로바이옴 : 미생물(Microbe)과 생태계(Biome)의 합성어로 특정 환경에 존재하는 미생물 유전정보 전체나 미생물을 뜻함</div><div>재발성 클로스트리디움 디피실 감염증 : 항생제 과다복용에 따른 장내 미생물 환경 불균형에 의한 클로스트리디움 디피실 유해균 과다증식</div><div><br></div><div>(기사분석)</div><div>최근 대변 속 미생물 이용 치료제가 미국 보건 당국의 승인을 받으면서 세계 최초 마이크로바이옴 치료제가 탄생하게 되었음. 이렇게 활발하게 진행되는 마이크로바이옴은 현재 가장 인기있는 연구 분야 중 하나로, 면역 기능을 조절하고 각종 대사물질을 생성하는데 암, 자가면역질환, 우울증과도 연관이 있는 것으로 알려져 점점 활용 범위가 넓어지고 있음. ‘휴먼마이크로바이옴’의 키포인트는 인체의 90% 이상의 미생물이 장에 존재하며 평소엔 균형을 이루고 있다에 주목했다는 점이다. 실제 휴먼마이크로바이옴은 여러 연구에서 대사질환뿐만 아니라 자폐스팩트럼장애, 알츠하이머병 등과 같은 신경계 질환과 관련됐다는 결과가 보고되기도 했다. 전 세계 휴먼마이크로바이옴 치료제 시장 규모는 연평균 21.9% 성장할 것으로 예상되며 우리나라 역시 중요성을 인지해 ‘FMT 기반 만성난치성질환 극복 선도형 휴먼마이크로바이옴 치료기술개발’을 국책 과제로 선정했다. 국내 제약사 역시 마이크로바이옴 치료제 개발을 위해 힘 쏟고 있다. 체내 미생물이 면역체계에 영향을 미치는 등 건강과 관련이 있다는 것이 알려졌지만 마이크로바이옴 치료제 개발이 쉽지만은 않았다. 무수한 미생물 각각이 특정 질병과 어떤 상관관계가 있는지를 규명하는 것이 어렵기 때문이다. 하지만 마이크로바이옴은 유익균과 유해균이 생성되는 원리와 질병 간의 연관성 등을 분석할 수 있어 식품, 신약개발, 불치병 치료법 연구 등에 폭넓게 활용될 수 있는 분야다. 다만 이를 활용한 의약품 개발 연구는 대부분 초기 단계여서 제품 개발까지는 시간이 걸릴 전망이다.&nbsp;</div><div><br></div><div>(느낀점)</div><div>장내 미생물을 이용하여 연구를 진행 했다거나 결과를 발표하는 기사를 접해본 적은 있었으나, 신경계질환 뿐만 아니라 자가면역질환 등에서도 연관이 있다는 점은 이 기사를 읽고 새롭게 알게 되었다. 장에 존재하는 90%의 미생물은 앞으로의 난치성 질환의 치료에 궁극적인 수단이 될 것이라고 예상하지만 해결해 나가야 할 문제도 많을 것이다. 먼저 이러한 무수히 많은 미생물들이 각각 어떤 특성을 가지고 상호간 어떤 상관관계를 가지는지 규명해내야 하는 큰 숙제가 남아있다. 국내에서는 마이크로바이옴 건강기능식품의 개발이 활발하게 진행되는 상황이지만 지속 성장이 예상되는 분야이기에 국가와 기업이 국제적 경쟁력을 갖추기 위해 힘써야 한다고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.donga.com/news/It/article/all/20221220/117079793/1" />
         <pubDate>2022-12-26 01:38:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>태양 활동이 폭발물(기뢰)에 미칠 수 있는 요인</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2429186150</link>
         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>- 기뢰 : 적의 함정 및 선박을 파괴하기 위하여 물속이나 물 위에 설치한 폭탄&nbsp;<br>- 기폭 : 화약이 열이나 압력을 받아 폭발하는 것<br><br>[기사 분석 내용]<br>&nbsp;X급의 태양면 폭발 이후 혼라 항구를 봉쇄하기 위해 설치해 둔 기뢰가 무더기로 폭발함. 당시 항구 봉쇄에 사용된 상당수의 기뢰는 자기장의 변화가 감지됐을 때 폭발하도록 설계됨. 태양면의 폭발은 자기장의 변화를 줄 수 있음. 즉 태양면의 폭발로 인해 기뢰가 폭발하였을 가능성이 아주 높음.<br><br>[나의 견해]<br> 병기의 기폭 조건은 자연재해의 영향을 또한 고려해야 한다고 생각하지만 기폭 조건을 바꾸는 것은 여러 상황을 생각하였을때 다소 무리가 있다고 판단함. 기뢰나 지뢰가 의도치 않게 터지는 사고 또는 회수가 불가능하게 되었을 때의 책임을 해당 국가에 부과하는 것이 이런 사고를 줄일수 있다고 생각됨.<br>&nbsp;<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.sciencetimes.co.kr/news/%ed%83%9c%ec%96%91%eb%a9%b4-%ed%8f%ad%eb%b0%9c%eb%a1%9c-%eb%b2%a0%ed%8a%b8%eb%82%a8%ec%a0%84-%eb%8b%b9%ec%8b%9c-%ea%b8%b0%eb%a2%b0-%eb%ac%b4%eb%8d%94%ea%b8%b0%eb%a1%9c-%ed%8f%ad%eb%b0%9c/?cat=132" />
         <pubDate>2022-12-27 03:05:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>엑소좀</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2429798159</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>[용어 정리]</strong></div><div><strong>-세포 엑소좀 : 세포들이 정보 교환을 위해 위부로 분비하는 지름 40~160nm 사이의 작은 입자. 엑소좀의 지질 이중층막 내부에 들어있는 단백질, DNA, RNA 등 특정 세포의 정보를 다른 세포에 전달하는 역할을 한다.</strong></div><div><strong>&nbsp; &nbsp;</strong></div><div><strong>[기사 분석 내용]</strong></div><div><strong>엑소좀은 처음 발견된 1980년대 초만 해도 세포가 버린 노폐물로 여겨졌지만, 이후 연구를 통해 엑소좀이 암은 물론 면역 반응, 심혈관계 질환 등 다양한 생리 현상에 영향을 미친다는것이 드러났다. 암세포의 엑소좀이 주변 세포를 암세포로 만드는 현상과 같이 특정 세포가 만든 엑소좀이 다른 세포에 들어가 세포를 변화시키는 현상이 발견되기도 했다. 이때문에 많은 바이오 업계들이 엑소좀 내부에 약물 분자를 집어넣은 치료제 개발에 속도를 내고 있다.</strong></div><div><strong>엑소좀을 치료제로 이용하면 유전자 치료제보다 약물 전달 능력이 뛰어나고, 세포 치료제보다 대량 생산이 간편하고, 거부 반응이 없고 안전하다는 이점이 있다.</strong></div><div><strong>엑소좀 치료제 기술을 개발하는 시프트바이오의 엑소좀 관련 기술에는 맥시좀, 인프로델, 퓨소좀의 세 가지로, 엑소좀을 조작해 약물 효능을 향상한다. 시프트 바이오는 이 기술들을 기반으로 난치병 치료제도 만들고 있다.<br></strong><br></div><div><strong>[나의 견해]</strong></div><div>엑소좀이라는 단어가 생소해 무엇인지 알고 싶어 이 기사를 선정하게 되었다. <br><strong>엑소좀처럼 우리가 생각했던 것보다 연구할 가치가 많은 체내물질이 더 많을 것이라고 생각한다. 그렇기에 질병 치료를 위해 다양한 메커니즘들을 발견하려면 우리 몸을 더 세심하고 면밀하게 관찰해야할 필요가 있다고 느꼈다.</strong></div><div><strong>아무리 치료 성능이 좋아도 치료가 필요한 대상에게 전달되지 않으면 소용이 없는데, 엑소좀은 원래 세포 사이의 정보 교환 역할을 하는 만큼 세포 내부로 약물을 전달하는 능력이 뛰어나고 대량 생산이 가능하고 거부 반응이 없다는 장점이 있기 때문에 지금보다 더 많은 질병들을 더 효율적인 방법으로 치료할 수 있을 것이 기대된다.</strong></div><div><strong>암의 엑소좀이 다른 세포와 정보를 교환하는 과정을 연구하면 암이 전이되는 메커니즘을 알게되고, 전이 속도를 늦추거나 치료법을 개발할 수 있지 않을까 하는 생각도 들었다.</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.dongascience.com/news.php?idx=57711" />
         <pubDate>2022-12-28 09:41:01 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2429798159</guid>
      </item>
      <item>
         <title>기사스크랩</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/liroulin0114/gn38ytvllf5uvssk/wish/2430304238</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://naver.me/FzmpDzKA">https://naver.me/FzmpDzKA</a><br>리블레스 플라나는 전문치료기관에서 전문가 감시 하에 사용되는 로봇보조정형용운동장치로, 상지(팔·어깨)에 재활치료가 요구되는 환자 근육 재건, 관절운동 회복에 사용하는 것을 목적으로 3등급 의료기기로 허가됐다. 에이치로보틱스는 이를 통한 다양한 재활 운동 솔루션을 개발하고 있다.<br>이를 통해 환자는 여러 가지 다른 팔 동작을 반복적으로 재현할 수 있다. 요청된 동작을 수행할 수 없는 경우에는 리블레스 플라나가 보조적인 힘을 제공하고, 환자의 상태나 운동 능력이 좋은 경우에는 환자의 움직임·동작에 저항감을 준다. 이렇게 함으로써 환자의 운동 기능을 회복하는데 도움을 줄 것으로 기대를 모은다<br>에이치로보틱스 관계자는 “국내 자체 기술로 개발된 리블레스 플라나의 이번 출시는 의료기기 산업에서 한국의 글로벌 경쟁력을 입증하는 상징적인 사건”이라며 “글로벌 경쟁력을 가진 제품을 꾸준히 개발해 전세계 더 많은 재활환자들에게 치료기회를 제공한다는 사명을 계속 실현해 나갈 것”이라고 말했다．<br>(나의 견해)<br>간호학에 관심이 있어 의료쪽에도 관심이 있기 때문에 발전하는 의료기술을 조사하다 로봇재활이라는 환자에게 맞춤형 로봇을 개발했다는 소식을 듣고 관심이 갔다 이 로봇이 전문가가 감시하에 사용되는 로봇장치로 상지에 재활치료가 요구되는 환자 근육 재건 관절운동 회복에 도움이 되는 것이 목적이라 환자의 운동기능 회복이 기대되는 기술이라고 생각되면서 신기하였다 로봇이 사람을 치유하는 것은 위험하다는 편견이 있었는데 전문가의 감시하에 치료에 도움이 되는 로봇이면 괜찮을거 같다고 생각된다 이 기사에서는 이번 출시는 의료기기 산업에서 한국의 글로벌 경쟁력을 입증하는 상징적인 사건이라고 하는 것을 보아 앞으로 글로벌 경쟁력을 가진 제품을 꾸준히 개발해 더 많은 재활환자들에게 치료기회를 제공하고 다양하고 도움이 되는 의료기술이 더 발전이 되었으면 좋겠다는 기대를 가지고 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-29 13:11:46 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div><a href="http://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363572442">http://www.joongboo.com/news/articleView.html?idxno=363572442</a><br><br><br>(나의 견해)<br>나는 이 기사를 보면서 나도 남을 위해 나를 희생할 수 있고 내가 도움을 줄 수 있는 일은 먼저 나서서 적극적으로 도울 수 있는 성실함과 책임감을 가진 사회복지사가 되고 싶다는 생각이 들었다. 그리고 준비된 훌륭한 사회복지사가 되기 위해서 </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-30 01:09:25 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>봉사를 하면서 점점 사회복지사와 가까워져야겠다는 느낌이 들었고 사회복지를 하려고 다짐한 마음과 가치관을 잘 지키며 살아야겠다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-30 01:27:12 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[<div>[용어 정리]<br>-- 크리스퍼 캐스 9 유전자 가위 : 종류는 1-4세대 까지 있으며 ,&nbsp; 유전자 가위를 이용해 DNA를 고치거나 넣어서 새로운 DNA를 만드는 것입니다.<br><br></div><div>-- 박테리아 :&nbsp; 지구환경 어디에서나 살고 있는 매우 작고 가장 많은 번성한 생명체이다 외부환경 물, 공기 뿐만 아니라 사람의 장이나 위 등 다른 생물체의 안에서도 기생을 하는등 밣ㅛ나 부패를 일으키고 병원체가 되기도 하는 아주 작은 단세포 생물이다.<br><br><br><br><br>[기사 분석]<br>두 사람은 2012년 국제 학술지 사이언스에 DNA에서 원하는 부위를 자유자재로 잘라낼 수 있는 ‘크리스퍼 캐스9 유전자 가위’ 기술을 발표했다. 유전자 가위는 특정 DNA를 찾아가 지퍼처럼 결합하는 가이드 RNA와, 결합 부위를 잘라내는 효소 단백질인 캐스9으로 구성된다. 유전자 가위가 잘라낸 부위는 정상 유전자로 대체돼 유전 질환을 근본 치료할 방법으로 주목받았다.<br>“다른 유전자 교정 기술은 숙련된 전문가만 쓸 수 있었지만 크리스퍼 캐스9 유전자 가위는 누구나 금방 쓸 수 있고 속도도 훨씬 빠르다' 라고 밝혔다.<br>이 기술은 박테리아에서 아이디어를 얻었다. 박테리아는 자신에게 침입한 바이러스의 유전자 일부를 표식으로 갖고 있다가 나중에 같은 유전자를 가진 바이러스가 침입하면 바로 효소 단백질로 토막 낸다. 박테리아를 연구한 샤르팡티에 박사는 국제학회에서 세계적인 단백질 분석가인 다우드나 교수를 만나 손상된 유전자를 교정하는 기술로 개발하기로 의기투합했다.<br><br><br><br>[나의 견해]<br>평소 화학 작용으로 인해 우리 인간에 영향을 끼치는게 무엇이 있을까 라는 주제로 항상 조사를 하였지만 이번에는 우리 몸속의 DNA 로 일어나는 몸속의 반응을 알아보고 싶었다.<br>기사를 읽어보며 우리 몸속에 일어나는 작용만 알았지 과거 1911년대 최초 노벨상을 받은 두여성이  유전질환을 근본 치료할 목적으로 반응이 일어나도록 DNA 를 변형시키는 최초 유전자 가위 기술을 개발한것을 알게되었다. 현재 오늘날도 치료 목적으로 병행할수 있는것인가에대해서도&nbsp; 더욱 궁금증이 생겼기에 생명시간 신문 자료 조사를 하며 오늘날도 희귀 유전질환을 치료를 할수 있다는 것을 알게되었다  또한  관련  또한 크리스퍼 캐스 9유전자 가위에도 더욱 다양한 종류가 있다는것을 알게되어 추후에 더 조사를 해보아 친구들에게 내가 신기하게 생각했던 이유나 의의를 정확히 설명하여 발표할 계획을 세웠다.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-12-30 02:06:17 UTC</pubDate>
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