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      <title>2-7반 융합과학 탐구 포트폴리오 by 1학년패들릿</title>
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      <description>별을 향한 소원을 담아 만듦</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-08 04:30:13 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 카페인 연구</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1394309172</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차:&nbsp;<br>1. 카페인 구조식<br>2. 카페인 사용 역사<br>3. 카페인 각성 효과<br>4. 카페인과 뇌발달<br>5. 카페인이 신경 전달에 미치는 영6. 향 실험 사례들<br>7. 카페인 추출 방법실험<br>8. 커피우유 속에 들어있는 카페인 함량<br>9. 카페인이 청소년에게 미치는 영향<br>10. 카페인과 시험 성취도와의 상관관계<br>등등등.... 번호와 주제를 쓰고 다음 칼럼에 번호를 쓰고 자료를 기입합니다...</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-08 04:31:02 UTC</pubDate>
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         <title>1. 카페인 구조식</title>
         <author>1pad2</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-08 04:31:09 UTC</pubDate>
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         <title>카페인이 아데노신처럼 작용하여 신경 전달 물질처럼 작용한다.</title>
         <author>1pad2</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-08 04:31:16 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 줄기세포 연구</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 줄기세포란?<br>2. 줄기세포의 발견과 현황<br>3. 줄기세포 종류<br>4. 줄기세포 제작 과정 및 원리<br>5. 줄기세포의 단점(부작용)<br>6. 활용분야<br>7. 줄기세포와 그래핀<br>8.줄기세포에 대한 인식<br>9. 전망</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:00:10 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 :나노기술</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.나노기술이란?<br>4.현재 나노기술의 활용<br>5.나노기술의 단점<br>6.나노기술를 이용한 기술직업<br>7.앞으로 나노기술의전망<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:01:26 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 아스피린 연구</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 아스피린의 정의 (아세틸살리실산이란? )<br>2. 아스피린의 기원과 역사&nbsp;<br>3. 아스피린의 분자식과 구조식<br>4. 아스피린 효능 또는 효과<br>5. 아스피린 주의사항<br>6. 아스피린 부작용<br>7. 아스피린 합성 실험<br>8. 아스피린 대표 상품 라인<br>9. 아스피린 광고 및 캠페인</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:02:28 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 바이오 에너지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419677866</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차 :<br>1. 바이오 에너지<br>2. 바이오 매스<br>3. 바이오 연료에 사용 사례<br>4. 바이오 에너지에 장•단점, 문제점<br>5. 국내 바이오 에너지의 현망<br>6. 국내 바이오 에너지의 전망<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:02:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419678249</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 주제: 로봇공학<br>1 정의<br>2&nbsp; 로봇 공학의 발전<br>3 응용 분야<br>4 로봇의종류<br>5 현재의 로봇기술<br>6 전망<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:02:37 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 반도체</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419678598</link>
         <description><![CDATA[<div>1.반도체의 정의<br>2.반도체 물질 특성<br>3.반도체의 유래<br>4.반도체와 절연체의 차이<br>5.반도체의 최초 발명자&nbsp;<br>6.반도체 8대공정 -웨이퍼 공정<br>7.현제 반도체가 부족한 이유<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:02:46 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 연소와 소화</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419681887</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연소와 소화란<br>2. 연소 후 생기는 물질들<br>3. 연소와 소화의 조건들<br>4. 소화기, 방화복 원리<br>5.&nbsp;화재 예방하는 법</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:03:57 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 프로그래밍 언어</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419683733</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 코딩과 프로그래밍 언어의 정의와 프로그래밍 언어의 등장 배경<br>2. C언어란?<br>3. C언어의 활용<br>4. C언어의 확장판 : C++이란?<br>5. 자바란?<br>6. 자바의 활용<br>7. 자바 스크립트란?<br>8. 파이썬이란?<br>9. 파이썬의 활용<br>10. 프로그래밍 언어의 전망</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:04:47 UTC</pubDate>
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         <title>세균</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419684951</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 세균의 정의<br>2. 세균의 종류<br>3. 세균의 크기<br>4. 세균과 바이러스의 차이점<br>5. 세균이 우리 인체에 미치는 이로운 영향<br>6. 세균이 우리 인체에 미치는 헤로운 영향</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:05:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419688102</link>
         <description><![CDATA[<div><br>탐구 주제:신재생 에너지<br>신재생 에너지의 뜻<br>신재생 에너지의 종류<br>신재생 에너지 장점<br>신재생 에너지 단점<br>신재생 에너지의 효율<br>신재생 에너지의 한계<br>신재생 에너지의 활용 사례<br>신재생 에너지의 보급률<br>신재생 에너지의 전망</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:06:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>원자력발전</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419688395</link>
         <description><![CDATA[<div>목차<br>1원자력 발전이란?<br>2원자력발전 원리<br>3원자력 발전으로 인한 좋은점<br>4원자력 발전 사고사례<br>5원자력 발전 경제성<br>6원전폐기<br>7원자력 발전에 미래</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:06:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구 주제: 인공뼈와 인공인대</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419688908</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1.뼈과 인대란<br>2.뼈의 역할<br>3.뼈의 유형<br>4.인대의 역할<br>5.인대의 특징<br>6.인공뼈와 인공인대<br>7.활용사례<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:06:51 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 향수</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419690438</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차 :&nbsp;<br><br>1. 향수의 역사<br>2. 향수의 종류&nbsp;<br>3. 향의 종류<br>4. 향료 추출법<br>5. 향수의 올바른 사용법 (주의사항)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:07:29 UTC</pubDate>
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         <title>코로나 백신</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419690612</link>
         <description><![CDATA[<div>목차<br>백신의 원리<br>코로나 백신의 종류<br>면역 획득까지 걸리는 기간<br>백신의 부작용<br>아스트라제네카 백신에 대해<br>아스트라제네카 vs 화이자<br>우리나라 백신 현황<br>해외 백신 접종률<br>우리나라 접종률이 낮은 이유<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:07:32 UTC</pubDate>
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         <title>알콜</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419691098</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1">1.1</a>. 반응<br><br></div><div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1.1">1.1.1</a>. 산화 반응<br><br></div><div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1.2">1.1.2</a>. 친핵성 치환<br><br></div><div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1.3">1.1.3</a>. 친핵성 첨가반응<br><br></div><div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1.4">1.1.4</a>. 친핵성 아실 치환<br><br></div><div><a href="https://namu.wiki/w/%EC%95%8C%EC%BD%94%EC%98%AC#s-1.1.5">1.1.5</a>. 제거 반응</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:07:46 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419699370</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 주제: 게임 프로그래밍<br>1. 컴퓨터의 역사(개발 과정)<br>2. 알고리즘의 정의, 원리<br>3. 프로그래밍 언어의 소개<br>4. 게임 제작&amp;제작 과정+시연<br>5. 사용된 알고리즘(원리)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:11:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>탐구주제:여러가지 프로그래밍 언어들과 게임만들어보기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419700848</link>
         <description><![CDATA[<div>목차<br>1.프로그래밍 언어란?<br>2.프로그래밍 언어의 역사<br>3.c언어에 대해<br>4.C++에 대해<br>5.자바에 대해<br>6.파이썬에 대해<br>7.파이썬으로 만들어본 게임<br>8.7번을 만들어 보면서 생긴 오류들<br>9.게임 시연영상<br>10.게임을 만들면서 느낀점<br><br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:11:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구이유: 전 세계 사망원인으로 심장질환, 암이 가장 높은 순 위를 나타나고 있다 많은 사람들이 동맥경화의 심각석을 모르 고 지나가는 경우가 많기때문에 이번 기회에 동맥경화에 대해서 자세히 알기위해서 동맥경화를 주제로 조사해보았다</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419703553</link>
         <description><![CDATA[<div><br>탐구성과: 이번 탐구를 통해서 동맥경화에 대해서 깊이있게 알게되었고,&nbsp;<br>앞으로 예방하기위한 방법들도 많이 알게되었다<br>&nbsp;<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-15 06:12:40 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419706779</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 - 건축에 관심이 오래 전부터 관심은 있었지만, 이참에 제대로 알아보자는 생각으로 선택하게 되었다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:14:07 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 마약</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1419707044</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 마약이란?<br>2) 마약의 종류<br>3) 마약의 역사<br>4) 마약의 효과<br>5) 마약의 장단점<br>6) 마약에 왜 중독되는가<br>7) 마약은 왜 불법인가<br>8) 술, 담배는 왜 불법이 아닌가<br>9) 버닝썬에 관련된 마약은 무엇인가<br>10) 마약은 왜 끊지 못할까</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:14:15 UTC</pubDate>
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         <title>텀구주제: 뉴런</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:16:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>탐구동기</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>간호학과를 지망하여 의학관련뉴스를 찾아보다가 당뇨병환자가 꾸준히 증가하고 있다는 기사를 찾게됨. 이에 당뇨병이라는 키워드에 관심을 가지고 조사를 시행함. 간호사로써 점차 늘어나고 있는 당뇨병 환자의 완치를 위해 어떻게 간호해야하는가에 궁금증을 가지고 탐구를 실행함<br><br>탐구성과- 당뇨병이라는 질병에 대해 심층있게 알게되는 계기가 되었고 간호사로써 환자의 치료를 위해 구체적으로 어떻게 간호할수 있는가에 대해 알게됨<br><br>핵심질문- 당뇨병환자에게 간호사로써 할수 있는 치료는 무엇인가</div><div>핵심대답-환자의 활력징후를 규칙적으로 측정하고 처방된 인슐린이나 경구용 혈당강하제 투여 할수 있으며 고혈당이나 저혈당의 증세의 대처방법을 교육시켜 당뇨병환자의 치료를 도울수 있다</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:21:36 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 건축 외장재</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1) 건축 외장재의 종류<br>2) 건축 외장재의 특징<br>3) 건축 외장 마감재의 종류</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:27:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>18, 19, 수업참여 부진</title>
         <author>1pad2</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-04-15 06:29:15 UTC</pubDate>
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         <title>추후일정</title>
         <author>1pad2</author>
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         <description><![CDATA[<div>5.27일 목 사이버 강의 6교시때<br>패들릿 탐구 포트폴리오 종료<br><br>6.3일 직강때 발표 시작<br>1~<br>8분 이내 발표<br><br>이성권 수업 참여 부진 더욱 분발해 주세요... 5.13목요일 6교시<br><br><br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 05:55:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유 -  화학 공학과에 관심이 있었고, 다양한 물질을 탐구하던 중에 우리 현대인이 가장 즐겨마시는 커피에 관련된 카페인에 대해 알고자 함.</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520252211</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과 -&nbsp; 탐구를 통해 자신의 진로에 대한 확신을 얻었고, 끈기와 과제 집착력 등을 부가 시키는 계기가 되었음.&nbsp;<br>핵심질문 - 다양한 탐구 결과 청소년기의 카페인 일일 허용 용량은 ?<br>핵심 대답 - 86mg이고 이것은 커피 x잔, 녹차x잔에 해당하므로 음용에 주의를 요함.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:01:33 UTC</pubDate>
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         <title>.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520252277</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:01:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520254476</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유: 중학교 시절 줄기세포 사용에 대한 윤리적 문제에 대한 토론을 시작으로 줄기세포에 대해 관심을 가졌었고, 줄기세포로 배양육을 만든다는 등의 소식을 접하고 이를 자세히 조사하고 정리해 보고자 함.<br><br>탐구 성과: 줄기세포에 대한 이해가 늘었으며, 그래핀과 같은 신소재와도 연관되어 있고, 배양육의 형태로 식품분야에서도 줄기세포가 연구되고 있다는 것을 알게 되었습니다.<br><br>핵심 질문: 줄기세포에 대한 전망은?<br><br>핵심 대답: 부작용을 해결만 한다면 현존하는 치료중 가장 광범위하고 효과적인 치료가 될 수 있으며, 식량문제 해결에도 기여할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:03:17 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520256452</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:평소 게임에 관심이 많았고 저번 년도에 코딩동아리와 정보수업을 통해 파이썬 코딩을 배워 다른프로그래밍언어에 대해 궁금해졌고 작년에 배운 파이썬 프로그램을 이용해 한번 게임을 만들어 보자라고 생각하게 되어 이 주제를 정하게 되었습니다.<br>탐구성과: 프로그래밍 언어의 종류와 역사, 파이썬에서 이미지나 노래등을 불러오는 방법에 대해 알게 되었습니다. 또한 코딩을 해보면서 부족한 집중력과 끈기를 키우는 데 도움이 되었습니다.<br>핵심질문:프로그래밍언어를 사용하게된 이유는?<br>핵심대답:컴퓨터가 사용하는 기계어는 이해하기 어렵고 컴퓨터구조에 대한 충분한 지식이 없으면 프로그램을 만들수없고 0과 1을 사용하기에 프로그래머의 수고가 많이 필요하고 시간이 많이 걸리기에 프로그램을 조금더 편하게 작성하기 위하여 사용하게 되었습니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:04:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유 : 제가 관심있어하는 이공계 분야 중 특히 코딩에 관심이 많아서 평소 직접 코딩을 조금씩 해보았는데 코딩을 해오면서 제가 모르는 코딩 프로그램들을 알아 둘 필요가 있을 것 같아 여러가지 주요 프로그래밍 언어에 대해 조사하게 되었습니다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520271365</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과 :&nbsp;코딩과 프로그래밍 언어의 의미, 그리고 여러 프로그래밍 언어에 대한 내용들을 탐구하면서 이 언어들을 직접 다뤄보고 싶은 마음도 생겼습니다. 그리고 이 언어들의 활용을 알아보면서 각 프로그래밍 언어의 사용 용도를 알게되었습니다.<br>질문 :&nbsp;코딩은 오직 프로그래머만 해낼 수 있는게 아니라 일반인들도 쉽게 코딩을 해볼 수 있는가?<br>대답 :&nbsp;그렇다. 요즘 전세계적으로 IT기술이 발전하고 있어 일반인들도 코딩에 대한 지식을 알고 있어야 하고 코딩에 어려움을 느끼는 사람들을 위한 프로그래밍 입문서도 종류가 다양하니 일반인들도 쉽게 접해볼 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:14:32 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520272400</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 -요즘 향수에 대한 관심이 생기면서 향수가 어떻게 제조되는지.. 등 여러가지 것들이 궁금해졌다<br><br>탐구 성과 - 사실 향수에 관심만 가지고있었지 제대로 찾아보거나 조사해보지는 않았다. 이로써 내가 관심을 가지는 분야에 한걸음 더 다가가향수에 대한 관심도가 더욱 커졌고 나의 진로에도 어느정도 윤곽이 잡히게되었다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:15:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520272544</link>
         <description><![CDATA[<div>원자력 발전에 대해 궁금하고 제가 어렸을때 일본에 후쿠시마 원자력발전소 사건이 일어나서 흥미를 가지게 되어서 탐구를 하게됬습니다<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:15:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520273498</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유<br>간호학과를 지망하여 코로나19감염이 심각해지고 있는 상황애서 어떻게 전문의료인으로서 환자를 치료할수 있는가에 관심을 가지게 됨. 이에 탐구를 실행함<br><br>탐구성과:</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:16:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520273749</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유:<br>화학공학에 관심이 있어 환경오염과 자원 고갈로 인해 전세계적으로 관심을 받는 신재생 에너지에 대해 탐구하고 싶기 때문이다.<br><br>탐구 성과:</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:16:27 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520274105</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 평소에 로봇공학에 관심이많았고 심장병이 있어서 로봇 수술에 관심이 많다 그리고 요즘 대체로 다 기계로 교체되서 나중에 안정적인 곳이 로봇 공학이라고생각해서 이 기회에 로봇공학에 대해서 자세히 알고싶다.<br><br>탐구성과:<br>질문:<br>대답:<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:16:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520275233</link>
         <description><![CDATA[<div>평소 컴퓨터 프로그래밍에 관심이 많았고 특히 게임 관련 프로그래밍에 관심이 있어 이번 기회에 더 조사해보고 이를 발표하면서 명확히 알고자 이 주제를 탐구 주제로 선택하였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:17:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520275910</link>
         <description><![CDATA[<div>체육쪽 진로를 희망해 운동을 하다보니 부상이 많아 재활치료를 받다보니 뼈와 인대에 대해 관심이 생겨나기 시작했다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:18:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구이유 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520276164</link>
         <description><![CDATA[<div>일단 아이언맨이라는 영화를보고 나노기술에 대해 호기심이생겨 나노기술은  무엇일까 생각하며 미래기술에는 어떻게 쓰일까라는 생각이 들어 나노기술을 선택하였습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:18:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520276328</link>
         <description><![CDATA[<div>내가 나중에 반도체 관련해서 직업을 가지고싶어 조사하게 되었다. 그리고 우리나라가 반도체 강국이기도 하고 워낙 반도체가 유명하기 때문에 궁금하기도했다.<br><br>탐구성과-현제 반도체가 부족하다는것을 알았고,반도체의 8대공정과 반도체의 종류와 반도체를 처음 발견,발명한 사람들을 알 수 있었다.<br><br>핵심질문:현제 제일 부족한 반도체는?<br><br>핵심대답:차량용 반도체 칩</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:18:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 목적</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520276582</link>
         <description><![CDATA[<div>나의 꿈이 소방관이기 때문에<br>화재와 관련된 것을 미리 조사하여 알아보기 위해서 이러한 연구 주제로 조사를 하게 되었다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:18:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520277712</link>
         <description><![CDATA[<div>생명공학에 관심이 있었고, 여러 생명공학을 찾아보던 중 바이오 에너지룰 찾게 되어서 이번 기회에 조사하게 되었습니다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:19:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.줄기세포란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520278756</link>
         <description><![CDATA[<div>상대적으로 발생이 덜 된 미분화 세포로 특정 조직 세포로 분화시킬 수 있는 능력을 지닌 세포를 말한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:20:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520281471</link>
         <description><![CDATA[<div>한번 알콜에 대해 조사 해보고 싶다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:22:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 바이오 에너지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520281979</link>
         <description><![CDATA[<div>바이오매스(biomass)를 연료로 하여 얻어지는 에너지로 직접연소·메테인발효·알코올발효 등을 통해 얻을 수 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:22:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구주제 : 동맥경화</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520283069</link>
         <description><![CDATA[<div>목차<br>1.동맥경화란 무엇인가?<br>2.동맥경화 증상<br>3.동맥경화 원인<br>4.동맥경화 검사방법<br>5. 동맥경화 치료방법<br>6.동맥경화 수술과정<br>7. 동맥경화와 관련된 질병<br>8.동맥경화 완벽한 회복이 가능한가<br>9.동맥경화 예방<br>10.동맥경화 응급처치 방법<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:23:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1로봇공학 이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520284205</link>
         <description><![CDATA[<div>로봇공학(robot engineering)이란 로봇에 관한 기술인 로봇의 설계, 구조, 제어, 지능, 운용 등에 대한 기술을 연구하는 공학<br>사진은 로봇이 탁구하는 사진입니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:24:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1) 건축 외장재의 종류<br>-목재류 외장재<br>-금속패널 외장재</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-13 06:24:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 바이오 매스</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520288282</link>
         <description><![CDATA[<div>광합성에 의하여 생성되는 다양한 조류 및 식물 자원, 즉 나무, 풀, 농작물의 가지, 잎, 뿌리, 열매 등을 말한다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:27:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>코로나 백신의 종류</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520290622</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스 벡터 백신 : 바이러스 항원 유전자를 다른 바이러스에 넣어 투여 ex)아스트라제네카<br>불활화 백신 : 바이러스를 사멸시켜 항원으로 사용<br>DNA백신 : 항원을 발현시킬 수 있는 DNA투여<br>RNA백신 : 항원 유전자를 RNA형태로 투여 ex)모더나, 화이자<br>재조합 백신 : 항원 단백질을 유전자 재조합 기술로 만들어 투여 ex)노바백스<br>바이러스 유사입자 백신 : 바이러스와 유사한 입자 모양으로 만들어 투여<br>(항원 : 사람 몸에서 면역반응을 유도하는 물질<br>항체 : 항원에 대항하기 위해 생성된 단백질)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:28:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유- 평소 약학에 관심이 있어 약에 관련된 기사나 정보들을 찾아보던 중 버닝썬에 대한 기사를 보게 되었습니다. 그러면서 마약에 대해 더 알고 싶어져 탐구 주제로 정하였습니다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520294881</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과- 탐구를 통해 마약이라는 물질에 대해서도 깊이있게 알게 됨과 동시에 약학이라는 분야에 대해 이전보다 더 흥미가 생기고 더 알게 되었다. 또한 주어진 과제, 혹은 주제에 대해 계속해서 의문을 가지고 조금 더 구체적으로 알기 위해 찾아보면서 끈기와 탐구하는 능력을 발달시키게 된 계기가 된 것 같다.<br>핵심 질문- 버닝썬에 관련되었던 마약은 무엇인가<br>핵심 대답- 일명 물뽕이라 불리는 신종마약 GHB이다. GHB의 가장 큰 특징은 단시간에 기억을 상실하며 그 이후에 기억을 잘 하지 못한다는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:32:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>252u1831</author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구주제:기계공학<br>&lt;탐구목차&gt;<br>1.기계공학의 정의<br><br>2.기계공학의 역사</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:32:27 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>로봇수술 사진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520296148</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:32:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>252u1831</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520296779</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:어릴때 레고와 같은 만들고 부수고 하는것을 좋아했었다 또 공구같은것을 다루는것이 재밌었었는데 이게 커서도 유지되었고 그래서 관련된 진로를 찾아보고자 해서 찾은 진로가 기계공학이었습니다.<br>탐구성과:<br>질문:<br>대답:<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:33:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 연소와 소화</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520297178</link>
         <description><![CDATA[<div>연소란 화합물이 산소와 반응하여 높은 열과 빛을 발산하면서 이산화탄소, 물 등의 생성물을 만들어 내는 현상이 연소이다.<br>소화는 연소하는 물질에 대해 인위적인 수단으로 연소를 종식시키는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:33:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>BTS DNA입니다. </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520301978</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-13 06:37:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>신재생 에너지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520302384</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>신재생에너지</strong>란 석탄, 석유, 원자력 및 천연가스 등 화석연료가 아닌 태양<strong>에너지</strong>, 바이오매스, 풍력, 소수력, 연료전지, 석탄의 액화, 가스화, 해양<strong>에너지</strong>, 폐기물<strong>에너지</strong> 및 기타로 구분되고 있고 이외에도 지열, 수소, 석탄에 의한 물질을 혼합한 유동성 연료를 의미한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-13 06:37:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>백신의 원리</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520303917</link>
         <description><![CDATA[<div>우리 몸의 면역 반응은 크게 선청성 면역과 후천성 면역으로 구분된다.<br>후천성 면역은 면역 기억이라는 특징을 가진다. 이전에 인체에 침범했던 병원체의 정보를 기억하여, 미래에 같은 병원체에 감염되면 이에 대해 더 빠르고 강한 면역반응을 유도할 수 있게한다. (기억 T 림프구, 기억 B림프구에 의해 일어남)<br>백신은 이런 기억 작용을 이용해서 질병을 예방 할 수 있다.<br>백신 접종을 통해 병원성은 없지만, 특정 병원체에 대한 항원을 인체에 주입하면 우리 몸에선 가벼운 증상, 혹은 질병에 대한 증상 없이도 병원체에 대한 기억 림프구를 생성할 수 있게한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-13 06:39:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>기계공학이란?</title>
         <author>252u1831</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520304421</link>
         <description><![CDATA[<div>기계공학이란 기계공학은 인간의 삶을 편리하게 하고 물질적으로 풍요롭게 하기 위해 힘과 에너지에 대한 연구를 수행하는 학문이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:39:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>뼈와 인대</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1520304614</link>
         <description><![CDATA[<div>뼈는&nbsp;사람의 골격을 이루는 가장 단단한 조직 중 하나이고, 인대는 뼈와 뼈 사이를 연결하는 결합조직이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-13 06:39:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>원자력 발전이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1563686314</link>
         <description><![CDATA[<div>원자력 발전소는 핵분열이나 핵융합 같은 원자력 에너지를 이용하여 전기를 생산해내는 발전소입니다 &nbsp; &nbsp;시설을 엄청나게 크게 만들 수 있고 안정적인 연료 수급만 가능하다면 kW당 발전 원가가 다른 발전소에 비해 적고 안정적으로 많은 전력을 공급할 수 있기에 여러 국가에 건설되어 있습니다 그리고 원자력 발전소의 전력비중은 전 세계적으로 약 14~15%로, 2015년 가장 많이 차지하는 국가는 프랑스로 76.3%를 차지하고 있으며 대한민국은 31.7%의 전력을 충당하고 있습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 02:44:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>원자력 발전의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1563693938</link>
         <description><![CDATA[<div>원자로에서 중성자가 우라늄같이 무거운 원자와 충돌하여 원자핵이 분열되고 2~3개의 중성자가 방출된다. 이 방출된 중성자들이 다른 원자들과 충돌하고 원자들의 중성자가 방출되고 그 중성자들은 다시 더 많은 원자들과 충돌합니다 &nbsp; &nbsp;이러한 과정을 연쇄반응이라 하며 질량-에너지 동등성에 의해 우라늄 원소가 핵분열을 진행하면서 잃은 질량만큼 막대한 열에너지가 발생해 원자로가 가열돼서 에너지를 만들수있습니다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 02:47:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.반도체란 ?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564090426</link>
         <description><![CDATA[<div>전기전도도에 따른 물질의 분류 가운데 하나로 도체와 부도체의 중간영역에 속한다. 순수한 상태에서는 부도체와 비슷하지만 불순물의 첨가나 기타 조작에 의해 전기전도도가 늘어나기도 한다. 일반적으로 실온에서 10-3~1010Ω·cm 정도의 비저항을 가지나 그 범위가 엄격하게 정해져 있지 않다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 05:49:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 줄기세포의 발견과 현황</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564133116</link>
         <description><![CDATA[<div>&lt;발견&gt;<br>1961년으로 캐나다 토론토대학교의 맥컬럭과 틸이 쥐의 골수에서 자가 증식하는 세포를 발견하면서 줄기세포의 존재가 확립됨.<br>1978년에는 인간 제대혈에서 혈액 줄기세포가 발견되었다.<br>&lt;현황&gt;<br>난치병, 불치병을 세포 단위에서 근원적으로 해결할 수 있다는 평가가 내려오지만, 배아줄기세포의 경우 윤리적인 문제에 대해 논쟁이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 06:08:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. 줄기세포 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564138929</link>
         <description><![CDATA[<div>1.배아줄기세포<br>-수정란을 이용한 줄기세포<br>2.성체줄기세포<br>-몸속 장기의 어떤 특정한 부분에 위치하면서 장기조직의 항상성을 유지하는 세포들(골수세포 등)<br>3.유도만능 줄기세포<br>-성체를 원시상태로 되돌린 세포</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 06:11:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>로봇공학의발전</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564155931</link>
         <description><![CDATA[<div>로봇의 역사는 고대에 자동으로 작동하는 장치의 개발로부터 시작된 것이라 볼 수 있다미국 스탠퍼드 대학의 빅터 셰인만(Victor Scheinman)은 로봇의 구조로 6축의 관절을 가진 Stanford Arm을 제안하였다. 이 로봇 구조는 3차원 공간상에서 임의의 경로를 정확하게 따라 이동할 수 있게 한 구조로 용접 및 조립 작업과 같은 분야로 로봇의 활용을 더욱 넓히는 계기가 되었다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-27 06:18:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4.줄기세포 제작 과정 및 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564159972</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 배아줄기세포<br>수정란을 사용하거나 체세포의 핵을 난자에 주입, 전기자극을 통해 세포융합을 유도하여 복제배아 단계까지 발육<br>2.성체줄기세포<br>사람 몸 속에 있는 세포를 일부 얻는다.<br>3.유도만능 줄기세포<br>1) 성체에서 필요한 세포를 분리하고 배양한다.<br>2) 줄기세포를 유도할 수 있는 유전자를 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5751196&amp;ref=y">바이러스</a> 벡터를 이용하여 분리한 세포에 도입한다.<br>3) 도입된 유전자를 발현하는 세포를 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5569062&amp;ref=y">배아줄기세포</a> 마커 Fbx15로 표지하고 항생제를 사용하여 분리한다. 분리된 세포는 지지세포층 위에서 <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5568995&amp;ref=y">줄기세포</a> 배양법에 따라 배양한다.&nbsp;<br>4) 형질 전환된 세포의 일부분이 iPS 세포로 재프로그램되어 배아줄기세포와 유사한 콜로니를 생성한다.</div><div><strong><br>[네이버 지식백과]</strong> <a href="https://terms.naver.com/entry.naver?docId=5568813">유도만능줄기세포</a> [induced pluripotent stem cells] (분자·세포생물학백과)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 06:20:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>기계공학의 역사</title>
         <author>252u1831</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564161964</link>
         <description><![CDATA[<div>기계공학의 역사는 크게 5가지로 나눌수있다<br>&nbsp;1.원시동력시대(기원전60만년~기원전600년)<br>&nbsp;2.자연동력시대(기원전600년~1690년)<br>&nbsp;3.증기동력시대(1690년~1790년)<br>&nbsp;4.전기동력시대(1790년~1890년)<br>&nbsp;5.근대및현대</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-27 06:21:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.뉴런 정희</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>2.뉴런 특성<br>3</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-27 06:32:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>뼈의 역할</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1564217283</link>
         <description><![CDATA[<div>뼈는 몸 속에서 중심을 잡아주며,&nbsp;몸을 보호해 주고 설 수 있게 해주는 역할을 한다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-27 06:44:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>코로나 백신의 부작용</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1569096069</link>
         <description><![CDATA[<div>주사를 맞은 팔 : 통증, 조홍, 부어오름<br>몸 전체 : 피로감, 두통, 근육통, 오한, 발열, 메스꺼움<br><br>신체가 면역력을 구축하고 있다는 정상적인 징후인 부작용이 나타날 수도 있다. 며칠 내에 사라지며, 어떤 사람은 경험하지 않을 수도 있다.<br><br>심한 경우 의사에게 문의를 해야한다<br><br>백신을 맞았더라도 예방 수칙은 지켜야 한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-28 16:55:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>아스트라제네카 vs 화이자</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1569236673</link>
         <description><![CDATA[<div>항원 전달방법에서의 차이<br>아스트라제네카(바이러스벡터 백신) : 항원을 다른 바이러스에 넣어 인체에 투여<br>화이자(mRNA): 바이러스 단백질을 인체에 직접 투여하는 것이 아닌, 신체 면역반응을 유도하는 단백질이나 단백질 생성 방법을 체세포에 가르쳐 바이러스에 노출 되었을 때, 항체를 형성하도록 유도<br><br>접종횟수&nbsp;<br>둘 다 2회<br><br>예방률<br>화이자 : 약 95%<br>아스트라제네카 : 약 70%</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-28 17:40:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>아스트라제네카 백신에 대해 </title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1569311217</link>
         <description><![CDATA[<div>타 백신에 비해 사회적 우려가 높은 이유 : 백신 접종 후 희귀혈전증이란 부작용에 대해 우려<br><br>실제론 아스트라제네카 백신 접종 후 희귀 혈전증으로 사망할 위험보다 백신을 맞지 않고 코로나19에 감염되어 사망할 확률이 4~10배 더 높다<br>서울의대 나상훈 교수<br>&nbsp;'모든 코로나19 백신은 저마다 아주 드문 중증부작용이 있을 수 있지만, 그 빈도는 우리가 이미 안전하게 사용하고 있는 대부분의 약제에 비하면 낮은 편'<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-28 18:04:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>면역 획득까지 걸리는 기간</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1569388059</link>
         <description><![CDATA[<div>일반적으로 백신 접종 후 방어항체가 형성되는 데는 2주가량 소요<br><br>코로나19 백신의 경우 2차 접종 7-14일 후 항체가 가장 높은 것으로 보고 되고 있으며, 최대 백신 효과를 위해 권장기간 내에 2차 접종을 완료하는 것이 중요.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-28 18:32:26 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>원자력발전으로 인한 이점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570395306</link>
         <description><![CDATA[<div>원자력 발전과정에서 이산화탄소를 거의 배출하지 않기 때문에 환경오염이 일어나지 않고</div><div>굳이 막대한 돈을 들여가며 해외로부터 에너지 자원들을 대량으로 수입할 필요가 없다는 장점 때문입니다. 원자력 에너지는 적은 양으로 엄청난 에너지를 얻을 수 있고</div><div>무엇보다 가격이 저렴하고 크게 오르지도 않기 때문에</div><div>우리나라와 같이 석유 한방울 나지 않고 , 석탄 자원이 부족한 나라<br>에서는 원자력만큼 &nbsp;좋은 방법이 없습니다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-29 12:00:03 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>원자력 발전 사고 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570408481</link>
         <description><![CDATA[<div>가장 유명한 두개의 사건이 있다&nbsp;<br>체르노빌 원자력 발전소 폭발사건과 후쿠시마 원자력 발전소 사건<br>채르노빌 사건은 1986년 4월 26일 우크라이나 키예프 북쪽, 벨라루스 접경 지역에 위치한 체르노빌 원자력 발전소 제4호기 원자로가 폭발한 사고. 원자로의 설계적 결함과 안전 규정 위반, 운전 미숙 등의 원인이 복합적으로 작용해 발생했다. 국제원자력사고등급(INES) 최고 등급인 7단계에 해당하는 최악의 방사능 누출 사고로 평가된다</div><div><br>후쿠시마 사건은&nbsp;<br>2011년 3월 11일 일본 동북부 지방을 관통한 대규모 지진과 그로 인한 쓰나미로 인해 후쿠시마 현(福島県)에 위치해 있던 원자력발전소에서 방사능이 누출된 사고를 말한다.&nbsp; 일본 정부는 이 사고의 수준을 레벨 7로 발표했는데, 이는 국제원자력사고등급(INES) 중 최고 위험단계로 1986년 발생한 소련 체르노빌 원전사고와 동일한 등급이다.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 12:19:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 코딩과 프로그래밍 언어의 정의와 프로그래밍 언어의 등장 배경</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570623972</link>
         <description><![CDATA[<div>코딩이란?&nbsp;<br>: 사용자의 명령을 컴퓨터가 이해할 수 있는 프로그래밍 언어로 입력하는 과정, 프로그래밍이라고도 불림.<br>프로그래밍 언어란?<br>: 기계어와 자연어의 중간적 위치에서 컴퓨터 프로그램을 만들기 위해 고안된 언어<br>프로그래밍 언어의 등장배경<br>:&nbsp; 하버드 대학 교수였던 에이컨이 IBM 사의 후원을 받아 최초의 컴퓨터를 만들었던 1944년 이후 컴퓨터를 활용하여 프로그램을 만들기 위해서는 당시 컴퓨터가 사용하는 언어에 대한 이해가 오늘날에 비해 빈약했기 때문에 컴퓨터가 이해할 수 있는 오직 기계어를 사용하여 프로그램을 만들어야 했습니다. 하지만 기계어는 사람들이 이해하기 어려운 언어이고 어려운 도구를 사용하기 때문에 업무 효율도 낮아지는 악영향때문에 기계와 사람 모두 읽을 수 있는 프로그래밍 언어가 등장하게 되었습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 16:26:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구주제: 당뇨병 (당뇨병환자의 간호를 중점으로)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570795643</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:</div><div>1) 대사성질환이란</div><div>2) 당뇨병이란</div><div>3) 당뇨병의 유형</div><div>4) 당뇨병의 원인</div><div>5) 당뇨병의 증상</div><div>6) 당뇨병의 진단방법</div><div>7) 당뇨병으로인한 합병증</div><div>8) 당뇨병환자의 의학적치료</div><div>9) 당뇨병환자의 간호</div><div>10) 당뇨병환자간호의 필요성</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 19:55:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1) 대사성질환이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570796765</link>
         <description><![CDATA[<div>체내에서 일어나는 화학반응을 대사라고 한다. 이러한 대사 과정은 대부분 호르몬에 의해 조절되고 있으며, 따라서 호르몬 생성 과잉 또는 생성 저하는 체내 화학조성 전반에 걸쳐 영향을 미치게 된다. 대사성 질환은 호르몬 이상뿐만 아니라 주요 대사 조절에 관여하고 있는 간이나 신장에 질환이 생긴 경우이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 19:56:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2) 당뇨병이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570796956</link>
         <description><![CDATA[<div>인슐린 양이 부족하거나 작용이 부적절하여 포도당을 에너지원으로 이용하지 못하는 상태</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-29 19:56:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3) 당뇨병의 유형</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570797199</link>
         <description><![CDATA[<div>⓵ 제1형 당뇨병</div><div>-인슐린 생성이 부족하거나 전혀 생성되지 않아서 발생.</div><div>-대부분 어린 시절이나 청소년기에 갑자기 발생.&nbsp;</div><div>-반드시 인슐린 치료필요하며 식이요법도 병행해야함</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>⓶ 제2형 당뇨병</div><div>- 가장 많이 나타나는 당뇨병 유형</div><div>- 제1형 당뇨병과는 달리 인슐린이 췌장에서 지속적으로 생성되지만 체세포에 저항성이 있어 발병하는 질환.</div><div>-40세 이후에 잘 발생하며 특히 과체중인 경우에 더욱 잘 걸림</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 19:57:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4) 당뇨병의 원인</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570797429</link>
         <description><![CDATA[<div>⓵ 제1형 당뇨병</div><div>-면역 체계의 이상으로 췌장의 인슐린 생성세포가 파괴</div><div>-바이러스 감염&nbsp;</div><div>-급성췌장염 *급성췌장염: 췌장에 염증이 생긴 후에 인슐린 생성세포가 파괴*</div><div>-유전 *부모가 제1형 당뇨병을 앓고 있는 경우에는 자녀 역시 같은 유형의 당뇨병에 걸릴 위험이 상당히 높다.*</div><div>⓶ 제2형 당뇨병</div><div>-유전과 비만이 주요원인 제2형&nbsp;</div><div>쿠싱증후군</div><div>*인슐린의 작용을 방해하는 기능이 있는 코르티코스테로이드가 증가하는 쿠싱 증후군이나 이 호르몬 제제를 복용하는 환자들도 당뇨병에 걸리기 쉽다*</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 19:57:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5) 당뇨병의 증상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570800210</link>
         <description><![CDATA[<div>: 당뇨병의 종류에 관계없이 증상은 비슷하지만, 제1형 당뇨병이 보다 급격히 발생하고 증상이 심한 반면 제 2형 당뇨병은 서서히 증상이 발생한다<br>- 소변량이 증가/ 갈증과 입마름이 심해진다/ 야간 소변량의 증가로 인해 수면 부족 현상이 나타난다/ 기운이 없다/ 시야가 흐려진다.</div><div>-케토산증으로 오심, 구토, 깊은호흡, 호흡에서 아세톤 냄새가 나는 등의 증상이 나타난다. (인슐린이 부족해지면 혈액 내로부터 포도당을 흡수하지 못하기 때문에 독성 대사물질인 케톤이 축적되기 때문)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:00:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6) 당뇨병의 진단방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570801306</link>
         <description><![CDATA[<div>정맥혈을 채취하여 피떡을 가라앉히고 상층의 맑은 혈장 성분만을 분리하여 포도당 농도를 측정하는 검사를 시행하여 혈당을 측정하고 당뇨병의 진단 기준에 따라 진단</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:02:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7) 당뇨병으로 인한 합병증</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570801643</link>
         <description><![CDATA[<div>⓵ 제1형 당뇨병</div><div>-케토산증(인슐린이 부족해지면 혈액 내로부터 포도당을 흡수하지 못하기 때문에 독성 대사물질인 케톤이 축적되는 것)</div><div>⓶ 제2형 당뇨병</div><div>- 정상보다 혈당이 떨어지는 저혈당과 이로인한 혼수와 발작</div><div>관상동맥 질환과 뇌졸중</div><div>당뇨병성 망막병증, 백내장</div><div>만성 신부전, 말기 신부전</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:02:35 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>8) 당뇨병환자의 의학적치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570801762</link>
         <description><![CDATA[<div>⓵ 경구 혈강강하제</div><div>-인슐린 분비 촉진제: 인슐린 분비촉진제중 메글리티나이드계 약물은 췌장에서 인슐린이 신속하게 분비되도록 하는 자극제다. 약효 발현이 빠르고 약물의 작용 시간도 매우 짧다. 저혈당이 나타날 수도 있다</div><div>- 티아졸리딘디온계는 근육과 지방조직에서 포도당 흡수 및 소모를 증가시키고 간에서 포도당 신생을 감소시킨다. 부작용으로는 체중 증가와 부종, 약한 빈혈이 있다.&nbsp;</div><div>&nbsp;⓶인슐린치료</div><div>인슐린은 혈당을 체내의 세포 속으로 들어가게 하여 에너지를 만드는 연료로 사용하게 하는 필수적인 호르몬이다. 이를 스스로 공급할 수 없는 당뇨병환자는 인슐린주사를 통해 인위적으로 체외에서 인슐린을 공급해 주어야 합니다. 인슐린은 작용 시간에 따라 초속효성 인슐린, 속효성 인슐린, 중간형 인슐린, 지속성 인슐린, 혼합형 인슐린 등 크게 5가지로 나뉜다.<br>⓷인슐린 펌프</div><div>인슐린펌프는 인슐린이 24시간 계속하여 체내에 투여되도록 하는 기계로 인슐린을 지속적으로 피하주사하여 체내에서 자연스럽게 분비되는 인슐린과 거의 흡사한 혈중농도를 유지하여 혈당을 정상에 가깝게 조절</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:02:45 UTC</pubDate>
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         <title>9) 당뇨병환자의 간호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570802631</link>
         <description><![CDATA[<div>-환자의 활력징후를 규칙적으로 측정</div><div>-처방된 인슐린이나 경구용 혈당강하제 투여</div><div>-고혈당이나 저혈당의 증세와 대처방법을 교육</div><div>-당이 많이 함유된 간식은 절제하도록 교육/ 혈당조절의 중요성 교육</div><div>-통증의 유무를 확인하고 통증척도를 이용해 확인</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:03:58 UTC</pubDate>
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         <title>10) 당뇨병환자간호의 필요성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570803731</link>
         <description><![CDATA[<div>당뇨병입원환자에게 가장 중요한 것은 규칙적인 생활습관과 적정한 시기의 약물치료이다. 또 환자가 이러한 치료의 중요성을 얼마나 인지하고 있느냐이다. 따라서 환자의 완치를 위해서 간호사의 역할이 중요하다고 할수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-29 20:05:32 UTC</pubDate>
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         <title>뼈의 유형</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>뼈는 근육이 붙는 관절에 의해 연결되는 단단한 구조물이고, 뼈대에는 크게 4개의 그룹으로 나누어지는 200여 개의 뼈가 있다.</div><div>1.짧은뼈:관절을 유연하게 만들어 주는 정육면체처럼 생긴 뼈. (예) 손목과 발목의 뼈 등이 있다.<br>2.긴뼈:다리와 팔의 근육 같은 튼튼한 근육이 붙는 기다란 뼈.<br>3.불규칙뼈:척추뼈 및 머리뼈와 골반뼈 등의 특정한 뼈처럼 모양과 크기가 다양한 뼈.<br>4.넙적뼈:대부분의 어깨뼈와 머리뼈 등과 같이 어떤 기관을 보호하는 얇은 뼈.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 00:44:15 UTC</pubDate>
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         <title>인대의 역할</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>인대(관절 인대)는 뼈와 뼈를 연결시켜주며 관절의 안정성을 제공하고, 또한 연결된 두 뼈 사이에서는 다른 뼈의 이동을 저지한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 00:48:43 UTC</pubDate>
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         <title>우리나라 백신 현황</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1570992043</link>
         <description><![CDATA[<div>우리나라 백신 접종 순서를 1,2,3,4&nbsp; 분기로 나누어 접종을 시행<br><br>1분기 : 고위험 의료기간 종사자 등<br>2분기 :65세 이상 어르신, 의료기간 종사자 등<br>3분기 : 사회기간 , 교육기간 종사자 (대다수의 국민)<br>4분기 : 2차 접종자, 미접종자 등<br><br>현재 65세 이상 접종 중이고, 우리나라 1차 접종률은 10.42%이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 01:19:15 UTC</pubDate>
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         <title>해외 백신 접종률</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571018863</link>
         <description><![CDATA[<div>나라별 접종 완료(2차 접종 포함)&nbsp;<br>(기준 : 5/27)<br>전 세계 : 5.4%<br>미국 : 41%<br>영국 : 37.3%<br>중국 : 알 수 없음<br>러시아 : 8.2%<br>일본 : 2.4%<br>프랑스 : 16.2%<br>대한민국 : 4.1%</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:10:18 UTC</pubDate>
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         <title>5. 줄기세포의 단점(부작용)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571019330</link>
         <description><![CDATA[<div>타인의 줄기세포를 이용하여 치료를 하는 경우, 환자의 몸에서 반발이 있을 수 있다.<br>유도만능 줄기세포의 경우 효율이 좋지 않다.(1000개 중 1~10개 정도만 성공)<br>              &lt;유도만능 줄기세포&gt;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:11:17 UTC</pubDate>
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         <title>6.활용분야</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571023936</link>
         <description><![CDATA[<div>1.의료<br>-인공장기를 만들어 장기이식에 사용<br>-약이 사람의 조직에 어떻게 작용되는지 실험 가능<br>2.식품<br>-줄기세포를 이용한 배양육을 만들었음<br>-아직 페트리접시 1개 분량의 패티 정도의 크기만 만들 수 있으며, 한 번 만드는데 약 일주일이 걸림<br>-비용적인 문제가 있음(돈이 많이 든다.)<br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &lt;줄기세포 배양육&gt;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:20:33 UTC</pubDate>
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         <title>7. 줄기세포와 그래핀</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571026940</link>
         <description><![CDATA[<div>그래핀을 촉매로 하여 줄기세포의 분화를 촉진시킨다는 연구결과가 있음.<br>                        &lt;그래핀&gt;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:26:46 UTC</pubDate>
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         <title>8. 줄기세포에 대한 인식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571029886</link>
         <description><![CDATA[<div>&lt;의료&gt;<br>-그 효과가 뛰어난 것은 알지만, 부작용에 대한 걱정, 오해가 많음<br>-배아줄기세포의 경우 윤리적인 문제가 있음.<br>&lt;식품&gt;<br>배양육이란 것을 알려주지 않고 먹었을 때, 일반인들은 맛있다고 했지만, 배양육인 것을 알려주자 거부감이 느껴지는 반응을 보일 정도로 아직 인식이 좋진 않음.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:32:09 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>9.전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571031327</link>
         <description><![CDATA[<div>의료에서는 치매와 같은 신경질환 등을 치료할 수 있다는 말이 나올 정도로 가능성이 무궁무진 하지만, 부작용, 비용적인 측면과 같이 개선해야할 사항들이 많음.<br>식품에선 비용부담을 줄이고, 만들 수 있는 양을 늘린며, 인식개선이 된다면, 식량부족 문제를 해결할 수 있는 방법 중 하나로 생각됨.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 02:35:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6.파이썬이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571064308</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>파이썬은 네덜란드의 개발자 귀도 반 로섬이 만든 프로그래밍언어로 1990년 첫 버전이 개발되었으며 현재까지도 안정성을 높이는 등 개선이 이루어지고 있으며 구글이나 미국항공우주국(NASA)등의 다양한 곳에서 파이썬을 이용해 서비스를 구축하는데 사용되었다.<br>파이썬의 장점으로는 문법이 간결하고 표현구조가 인간의 사고체계와 닮아있어 초보자도 쉽게 배울수있다는 특징이 있다.<br>또한 외부에 많은 라이브러리가 있어 다양한 용도의 확장이 가능하다는 점이 있다.<br>출처:네이버 지식백과,패들렛이미지 검색</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 03:37:55 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.프로그래밍 언어란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571066005</link>
         <description><![CDATA[<div>프로그래밍언어란 기계어만을 이해할수있는 컴퓨터와 자연어를 구사하는 인간 사이의 의사소통 수단으로 작용하는 언어이다.<br>이러한 프로그래밍 언어는 컴퓨터에 대한 이해와 활용에 큰 영향을 끼쳐왔고 컴퓨터의 하드웨어의 발전과 함께 지금까지도 발전되어오고 있다. 그러나 아직은 언어의 설계나 구현,사용등에 있어 연구되어야 할 부분이 많다.<br>프로그래밍언어에서는 모든 언어의 전반에 깔린 특성과 기본적인 설계사상, 구현방법들을 살피게 되며, 이를 바탕으로 기존언어들의 설계개념과 구현방법들을 연구한다.<br>프로그래밍언어의 종류에는 어셈블리어, 알골, 포트란, 코볼,C언어, 자바,파이썬등이 있다<br>출처:네이버지식백과(학문명백과:공학이라는 책을 이용해 쓰임),패들렛 이미지 검색</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 03:40:54 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2.프로그래밍 언어의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571080374</link>
         <description><![CDATA[<div>1세대 프로그래밍언어: 컴퓨터가 인식할수있는 기계어를 뜻하며, 0과 1로 이루어진 언어를 의미한다<br>2세대 프로그래밍언어: 2세대의 프로그래밍언어는 첫번째 프로그래밍 언어라고 할수있으나, 아직까진 기계어에 가까운 언어로 기계어를 일부 기호화 한 언어이다. 현재에는 특수한 분야를 제외하곤 거의 사용되고 있지않다.<br>3세대 프로그래밍언어: 3세대는 본격적인 프로그래밍 언어라 할수있으며, 주로 절차지향 중심의 언어들이 개발되었다. C,포트란,코볼등의 언어가 개발되었고, C언어는 현재까지도 광범위한 응용분야에서 많이 사용되고있다.<br>4세대 프로그래밍언어: 4세대 언어는 대용량의 데이터를 처리하기위한 데이터 베이스 관련 프로그램을 개발할수있는 언어이다.<br>이언어들은 주로 윈도우에서 쉽게 프로그램을 개발할수있는 환경을 제공하고있다. 그러나 현재는 5세대 언어의 개발로 점차 사용이 줄어들고있다.<br>5세대 프로그래밍언어: 5세대의 언어는 본격적인 객체지향언어라 할수있으며 네트워크 기능이 강화된 언이이다. 대표적인 언어로는 C++,C#,Java등이 있으며 또한 웹의 등장으로 웹과 데이터베이스를 쉽게 연결하여 프로그램을 개발할수있는 ASP, JSP, PHP등의 언어가 있다<br><br>출처:네이버지식백과(학문명백과:공학이라는 책을 이용해 쓰임)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 04:04:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.C언어란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571080707</link>
         <description><![CDATA[<div>C언어란 벨 연구소에서 1971년에 리치 등에 의해 개발된 시스템 기술용의 프로그래밍 언어로, 컴파일러나, 소프트웨어 개발용 도구로도 사용된다. 특징은 프로그램을 기계어 명령에 가까운 유형으로 직접 기술할수있고, 다른기종에 프로그램이식이 쉽다는 점 등이 있다.<br>이러한 c언어는 c++,오브젝트-C,PHP등 많은 언어의 토대가 되었다<br><br>출처:네이버 지식백과</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 04:04:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4.C++란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571080968</link>
         <description><![CDATA[<div>c++언어는 c언어에 객체 지향의 개념을 더한 언어로 AT&amp;T 벨연구소에서 일하던 비야네 스트롭스트룹이 만들었다. 원래이름은 C with Classes였으나 증가 연산자(++)기능을 더하면서 1984년에 이름이 C++로 바뀌었다<br>특징으로는 C언어의 대부분 특징을 포함하기에 시스템 프로그래밍에 적합할뿐만 아니라 클래스, 연산자 중복, 가상함수 등과 같은 특징을 가지고 있어 객체지향 프로그래밍에 적합하며 C언어와 일치하는부분이 있어 C언어 프로그래머가 쉽게 사용할수있다.<br>출처:네이버 지식백과</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 04:05:19 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5.자바란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571081081</link>
         <description><![CDATA[<div>자바는 C++와 같이 객체지향프로그래밍 언어로서 보안성이 뛰어나고 컴파일한 코드를 다른 운영체제에서 사용할수있게 class로 제공된다. C++의 객체 지향적인 장점을 살리면서 분산환경을 지원하며 더 효율적이다.<br>특징으로는&nbsp; C++를 기반으로 만들었으며 C++에서 혼란을 일으키던 부분을 해결해 더 간단해졌다는 것과 객체지향언어라는 것, 그리고 보안에 강하다는 점이나 이식성이 높다등이 있다.<br>출처:네이버 지식백과(컴퓨터 IT용어 대사전),패들렛 이미지 검색</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 04:05:31 UTC</pubDate>
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         <title>7.파이썬으로 만들어본 게임</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571081320</link>
         <description><![CDATA[<div>저는 이러한 다양한 종류의 프로그래밍 언어중 파이썬을 이용해 슈팅게임을 만들어 보았습니다. 아직은 제가 코딩을 잘하지 못해 강의를 보고 따라만드는 수준에서 그쳤지만 기회가 된다면 더 발전해 직접 게임을 만들어 보고 싶습니다. 아래는 강의를 보고 따라 만들어본 게임의 코드입니다.<br>출처:이수안 컴퓨터 연구소,<a href="https://www.youtube.com/watch?v=-e_5sOsKqrU">파이썬 비행기 슈팅 게임 만들기 Creating a Shooting Game with Python (한글자막) - YouTube</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 04:05:51 UTC</pubDate>
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         <title>1) 마약이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571133001</link>
         <description><![CDATA[<div>사전적 정의로는 신경계에 작용하여 진통, 마취 혹은 정반대로 각성 효과를 나타내고, 습관성이 있으며 장기복용 시 의존 증상이 발생하는 물질을 총칭한다. 원래 '마약'이란 표현은 마약류 중에서도 아편처럼 오피오이드 계열 진통제 종류만 가리켰던 단어였다. 그러나 현대 대한민국에서는 법적으로 정해진 물질을 마약으로 다루는데, 의사의 처방이나 연구 목적 등 법에 정해진 타당한 이유가 있다면 합법적으로 마약을 사용할 수 있으며 마약류 관리법에 의한 합법적인 사용 용도 이외로 사용할 경우만 불법으로 취급된다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 05:03:30 UTC</pubDate>
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         <title>2) 마약의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>주요 마약류에는 필로폰, 아편, 코카인, 헤로인, 대마초, 대마수지, MDMA(엑스터시), 케타민이 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 05:08:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>8.게임을 만들어보면서 겪었던 오류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571180112</link>
         <description><![CDATA[<div>코딩을 하다보니 이것저것 오류가 나는 경우가 많아서 적게 되었습니다<br>1. 타자 오타:게임코딩을 하면서 코드를 치다 빠르게 쳐서 game을 gmae으로 치는 경우<br>2.한영키를 안누르고 코딩해 한글로 코드가 쓰여진경우(오류까진 아니지만 생각보다 경우가 많았습니다)<br>3.이미지 파일 오류: 이미지를 불러올때 이미지가 있는 장소랑 파이썬 코딩파일을 다른 곳에 놓아 발생하는 오류입니다.<br>4.대문자와 소문자의 구분: 코드를 대문자로 쳐야하는데 소문자로 쳐 오류가 생긴 부분입니다<br>6.이미지 파일을 가져올때: .png 인데 .이 ,로 써져있거나 안써진 경우 오류가 납니다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 05:54:37 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>8+ 8에서 적었던 오류나 그외 오류들의 사진들입니다. 사진이 하나씩밖에 안들어가는 바람에 길어지는 점 죄송합니다</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 06:05:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-05-30 06:06:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-05-30 06:06:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571191627</link>
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         <pubDate>2021-05-30 06:07:19 UTC</pubDate>
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         <title>9.게임 시연 영상</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-05-30 06:09:17 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>10.코딩을 해보면서 느낀점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571195251</link>
         <description><![CDATA[<div>이러한&nbsp;게임코딩을 해보면서 느낀점은 강의를 보고 했음에도 이런 간단한 게임에 오류가 많이 발생하고 생각보다 코딩이 길어지는 것을 보며 게임 개발자분들의 고충을 알았고 게임에서 좌우 움직임이 조금은 매끄럽지 않은 느낌이 들어 나중에는 그러한 문제점을 해결해 보고 싶어졌습니다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 06:10:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>3) 마약의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571241883</link>
         <description><![CDATA[<div>I)마약의 시작은 고대 시대이다. 기원전 1만 년 전 샤머니즘, 토테미즘, 그리고 애니미즘의 기초적인 형태의 종교들이 생겨나면서 종교 지도자였던 샤먼, 지금의 말로 주술사들이 주로 마약을 사용했다.<br>인류 역사상 가장 오래전에 재배한 마약류는 바로 대마이다. 기원전 2700년경 중국 신농씨 의학서에서는 대마를 사용했다는 기록이 적혀있다. 또한 그리스 신화에 나오는 풍요의 여신 ‘데메테르’의 조각상 사진을 보게 되면 한손에 곡식과 양귀비를 들고 있다. 고대 그리스에서는 마약에 대한 거부감이라든지 큰 저항감은 별로 없었다. 이렇게 조각에 남길 정도로 많이 사용하고 있었다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 06:57:44 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4) 마약의 효과</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571242018</link>
         <description><![CDATA[<div>마약은&nbsp;업 계열(흥분제)과 다운 계열(억제제), 사이케델릭 계열(환각제)로 나뉜다. 업 계열인 CNS, 즉 중추 신경계 흥분제는 중추 신경을 흥분시켜 감각 및 운동기능을 항진시키는 약물로 기분을 들뜨게 하고 신체적인 쾌감을 일으킨다. 그 예시로는 코카인, 암페타민, 니코틴, 카페인, 잔틴이 있다. 다운 계열인 중추신경억제제는 중추신경을 억제시키며 진통 효과가 있어, 마약 효과를 낮추거나 마음을 차분하게 하며 그 예로는 헤로인, 라벤더, 모르핀, 술 등이 있다. 사이케델릭 계열인 환각제는 시각과 촉각 및 청각 등의 감각을 왜곡하여 지각과정에 영향을 미친다. 어떤 사람은 기분 좋은 상태로 느끼는 반면 불쾌감, 우울함을 느끼는 사람도 있다고 한다. 예시로는 뷰테인, 본드, 유칼립투스 등이 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 06:57:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5) 마약의 장단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571242179</link>
         <description><![CDATA[<div>마약의 장점은 자신이 평소에 겪어보지 못한 기분을 환각과 함께 느끼면서 기분을 좋게 만들어준다. 또한 의료의 목적으로도 사용이 된다. 그 예로 아편은 중추신경을 둔화시켜 디스크나 중추신경계 재활목적과 식욕부진완화 그리고 불면증 치료의 목적으로도 사용되었었다. 하지만 단점으로는 오남용 시 기억력 감퇴와 환각 중독이 있으며 마약에 투약으로 인해 각종 사건 사고들이 생기는 점을 말할 수 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 06:58:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6) 마약에 왜 중독되는가</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571244190</link>
         <description><![CDATA[<div>맛있는 음식을 먹을 때 도파민이 분비된다. 맛있는 음식을 먹을 때의 도파민 수치가 50이라면 마약을 했을 때의 도파민 수치는 최대 900으로 무려 18배나 높다. 마약류는 도파민을 만드는 공장을 파괴한다. 따라서 마약을 하면 할수록 도파민은 점점 파괴된다.&nbsp; 도파민을 500개 썼으면 다시 500개를 만들어야 하는데 보상회로가 파괴되니까 다음에 마약을 하면 도파민이 400개밖에 안 나올 것이다. 그렇다면 기분이 조금 떨어지게 되므로 그만큼 마약의 양을 늘리게 된다. 이를 마약의 내성이라고 한다. 그렇다면 결국 나중에는 마약을 해도 나올 도파민이 없어서 재미가 없어진다. 그럼에도 하는 이유는 마약을 했을 때 도파민이 500, 600개가 나왔던 그때의 강렬한 기억을 잊을 수 없기 때문에 계속하게 된다. 이런 마약의 굴레를 벗어나지 못해, 마약에 중독되는 것이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 07:00:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7) 마약은 왜 불법인가</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571286638</link>
         <description><![CDATA[<div>WHO(세계보건기구)는 마약을 의존성, 내성, 금단증상이라는 특성 외에도 ‘개인에 한정되지 아니하고 사회에도 해를 끼치는 약물’이라고 정의한다. 우리나라는 마약류관리에 관한 법률로 마약을 관리한다. 목적은 오남용으로 인한 보건상의 위해를 방지하고 국민보건 향상에 이바지하는 것이라고 한다. 한국마약퇴치 운동본부 관계자는 마약이 불법인 이유를 ‘마약은 중독되면 회복되기 굉장히 힘들다.’라고 말한다. 마약을 하는 사람들은 마약이 좋다고 생각할 수 있지만, 무엇이 좋고 나쁜가에 대해 개인의 판단이 완벽하지 않다는 것이 국가가 마약을 불법이라 여기며 단속하는 이유이다.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 07:41:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>8) 술, 담배는 왜 불법이 아닌가</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571286946</link>
         <description><![CDATA[<div>술에는 행동을 억제하는 신 피질을 억제하고 판단력의 저하를 가져오는 중추신경억제제가 들어있다. 또한 담배에도 중추신경흥분제인 니코틴이 들어있다. 하지만 왜 술, 담배는 불법이 아닌가? 한국마약퇴치 운동본부 관계자는 술, 담배의 경우 개인에게 해롭더라도 남에게 피해를 주지 않는다. 술 마시고 저지르는 사고는 개인의 과실이지 사회적 병리현상이라고 보기 힘들다.’라고 말했다. 즉, 술과 담배는 마약만큼이나 육체적으로, 신체적으로 피폐해지는 것이 눈에 띄는 정도가 아닌 적당한 수준의 마약이어서 합법이라고 한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 07:41:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571307919</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 동맥경화란 무엇인가<br>동맥의 탄성력이 감소하고, 동맥벽 내면에 기름기가 끼고 이상조직이 중식하여 동맥벽의 폭이 좁아지는 현상이다<br>동맥경화란 말 자체는 병명이 아니고 동맥의 병적 변화를 말하는 용어이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:00:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571310949</link>
         <description><![CDATA[<div>2. 동맥경화 증상<br>가슴이 답답하고 통증이 날 수 있다 보행 시 하지통증을 느낄 수 있고 마비나 실신 같은 증상을 보인다 하지만 특별한 증상이 있다기 보다는 어느날 갑자기 통증이 나타나는 경우가 많다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:03:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571311672</link>
         <description><![CDATA[<div>3. 동맥경화 원인<br>혈중 콜레스테롤 수치를 높이는 것과 관련 있다 고혈압이 있으면 높은 혈압 자체가 혈관을 손상시켜 동맥경화를 유발하기도하고 유전적인 요인이 있기도 하다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 08:04:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>신재생 에너지의 종류</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571315576</link>
         <description><![CDATA[<div>신에너지 - 수소, 연료전지, 석탄액화가스&nbsp;<br>재생에너지 - 태양열, 태양광, 바이오, 풍력, 수력, 지열, 해양, 폐기물</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:08:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4.동맥경화 검사방법 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571317152</link>
         <description><![CDATA[<div>안정상태로 편안하게 누운 자세에서 사지의 혈압, 심전도, 심음도, 맥파를 측정합니다. 맥파는 맥박이 말초 신경까지 전해지면서 이루는 파동으로 동맥경화가 있으면 맥파의 형태가 변하고 전파속도가 빨라집니다.</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:09:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>신재생 에너지의 효율</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571318617</link>
         <description><![CDATA[<div>신재생 에너지의 에너지 변환 효율 <strong>수력 - 80 %<br>수소 - 70 %<br>풍력 발전 - 25 %</strong></div><div><strong>태양광 발전 - 20 %</strong></div><div><strong>지열 발전 - 8 %</strong></div><div><strong>바이오 매스 발전 - 1 %</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:11:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. 동맥경화 치료방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571320161</link>
         <description><![CDATA[<div>동맥경화와같은 대사 증후군을 확실히 치료할 수 있는 방법은 아직 개발되지 않지만 약물치료중에 항혈소판제 혈관이 막히는것을 예방하는 약이다<br>혈관 확장제 좁아진 혈관을 확장시켜 심근의 혈류를 공급 30분정도 지속가능하다<br>심장보호약물 심장 박동과 심근수축력을 감소시킨다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 08:13:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6. 동맥경화 수술 과정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571321518</link>
         <description><![CDATA[<div>허벅지에 있는 대퇴동맥을 통해서 스탠트를 포함하고 있는 얇고 가느관을 삽입하여 질병이 있는 대동맥에 스텐트를 위치시킵니다 병이 있는 부위에 스텐트를 잘 위치시켜 혈액과 병변의 접촉을 차단합니다 위 아래로 헝겊이 감긴 스텐트가 잘 밀착이 될 수 있더록 스텐트를<br>위치시면 혈액은 스텐트 안쪽으로만 흐르게 되고 대동맥류로의 혈액 소통이 없어지개 되어 대동맥 확장이 진핸되는 것을 막을 수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:14:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>신재생 에너지의 한계</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571322186</link>
         <description><![CDATA[<div>수력 - 가뭄이 들거나 이상 기상 상태가 발생해 지속적인 강우량을 확보하지 못하면 발전에 한계가 있다.<br>수소 -&nbsp; 전기 분해 방식에 사용하는 에너지가 많이 필요하고 이 에너지의 원천이 결국은 화석연료를 통한 에너지라는 점. 또 수소 자체가 위험한 폭발물이 될 수 있는 만큼 저장과 수송에 많은 주의를 해야하는 것이 단점이다.</div><div>태양광 - 기존 연료에 비해 비용 부담이 크다. 또 간헐성이라고 불리는 일사량 변동과 눈, 비, 우박 등으로 인한 패널 손상에 따른 발전량의 편차가 커 안정된 전력공급을 위해서 추가적인 보조 시설투자가 필요하다.<br>수명이 20~25년 정도인 태양광 패널의 약 90% 이상은 유리, 폴리머, 알루미늄 등인데 이것을 폐기할 때의 방법과 재활용에 문제가 생긴다.<br>풍력 - 바람이라는 에너지원이 간헐적인 만큼 일정하게 불어주지 않고 풍량의 변화도 심해 풍력 단독으로는 안정적인 전력 공급이 어렵다는 것이다. 땅이 넓은 나라에서는 풍력 발전으로 인한 환경 파괴가 전체에 미치는 영향이 작지만 우리처럼 국토가 좁고 인구가 밀집된 곳에서는 환경문제가 심각해 질 수 있다는 지적도 나오고 있다.<br>지열 - 시설 투자 비용이 많이 들어&nbsp; 화산 지대가 있어야 하는 단점과 지열 발전으로 인한 지진이 발생할 가능성이 높아진다는 주장이 많다.&nbsp;<br>바이오 매스 - 에너지원인 농식물을 생산하기 위해 인공비료를 남용하면 토양 오염과 수질 오염이 일어날 가능성이 높다. 또 많은 양의 식물을 바이오매스 생산에 사용할 경우 그들을 주식으로 삼는 저개발 국가에 식량난을 초래할 수 있다. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:15:32 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571322935</link>
         <description><![CDATA[<div>7. 동맥경화와 관련된 질병<br>관련된 질병으로는 고혈압, 당뇨병, 고지혈증 등이 있다 이런 질병들을 대사증후군이라고 &nbsp;한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 08:16:18 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>8. 동맥경화는 완벽한 회복이 가능한가</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571330192</link>
         <description><![CDATA[<div>동맥경화 환자는 수술 후 퇴원을 했다고 하더라도 재발 위험이 높고 한번 딱딱해진 혈관은 예전처럼 되기 어렵기 때문에 완벽한 회복은 불가능하기때문에 치료를 받은 후에 관리를 더 잘해야한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 08:23:29 UTC</pubDate>
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         <title>9.동맥경화 예방</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571333245</link>
         <description><![CDATA[<div>꾸준한 운동, 올바른 식습관, 기름진 음식 피하기, 금연 등이 있다<br>시술을 한후에 관리가 더 중요하다 완치가 될 수 없기 때문에 재발이 되지 않게 열심히 관리해야한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 08:26:31 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>신재생 에너지 활용 사례</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571363873</link>
         <description><![CDATA[<div>-네덜란드에서 2014년 암스테르담 외곽에 자전거 길을 따라 태양광 에너지 도로를 만듬.<br>-독일에서 바이오 에너지 마을을 만들어 바이오 가스 시설, 우드칩을 연료로 하는 보일러등의 시설로 에너지를 충당함.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 08:56:23 UTC</pubDate>
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         <title>신재생 에너지 보급률</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571378869</link>
         <description><![CDATA[<div>우리나라 - 2.2 %<br>세계 평균 - 22.8 %<br>OECD 평균 - 23.8 %<br><br>-현재 우리나라 에너지 산업구조가 구시대 연료에 의존하고 있음</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:11:23 UTC</pubDate>
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         <title>9) 버닝썬에 관련된 마약은 무엇인가</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571385909</link>
         <description><![CDATA[<div>버닝썬 사건은 2018년 11월 말에 발생한 클럽 버닝썬 폭행 사건에서 시작된 연예계와 유흥가의 게이트 사건이다. 버닝썬 사건이 수사되는 도중 승리로 추정되는 인물이 해피벌룬이라는 환각물질을 사용하는 모습이 찍힌 사진이 공개되면서 환각물질 및 마약 투여 논란이 생겼었다. 또한 클럽에서 여성들을 성폭행하고 정준영과 그 외, 사건과 관련된 사람들이 성범죄를 저지를 때 물뽕을 사용한 정황이 있다.&nbsp;<br>일명 물뽕이라 불리는 신종마약 GHB는 클럽에서 비교적 흔하게 유통될 뿐만이 아니라 성범죄의 수단으로 악용되고 있는 마약이다. GHB 약물 효과의 가장 큰 특징은 단시간에 의식을 상실한다는 점이다. 문제는 그 이후에 기억을 잘 하지 못하는 특이성이 있는 그런 마약이다 보니까 본인이 어떤 피해에 노출됐는지 알지 못해서 신고를 못한다. GHB의 경우 짠맛이 나고 무색무취이기 때문에 술이나 주스에 타고 모르고 마셨을 때는 마약을 구별할 수가 없다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:18:07 UTC</pubDate>
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         <title>10) 마약은 왜 끊지 못할까</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571387721</link>
         <description><![CDATA[<div>마약이란 물질 자체가 강한 중독성을 갖기 때문이다. 마약은 굉장히 중독성이 강한 물질인 만큼 금단현상 또한 굉장히 심하다. 마약의 종류에 따라 다르지만 땀나고 떨고 불안하고 초초하고 손을 떠는 등의 현상을 보이게 된다. 이러한 신체적인 금단증상 외에도 정신적인 금단증상이 생긴다. 바로 갈망이란 증상이 심하게 생기게 된다. 이성적으로는 그만둬야된다는 것을 알지만 이런 갈망감을 이기지 못하고 중독에 빠져들게 되는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:20:03 UTC</pubDate>
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         <title>신재생 에너지의 전망</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571390869</link>
         <description><![CDATA[<div>재생에너지의 경우 발전시간을 인위적으로 조절하기 힘들기 때문에 에너지를 저장하기 위한 ESS(에너지저장장치), 수소연료전지산업도 더 성장할 것으로 전망된다. 이는 곧 재생에너지를 동력으로 하는 여러 산업의 성장과도 연결이 된다. 그리고 수소연료전지 산업의 고성장도 기대해볼 수 있습니다. 신재생에너지를 장려하는 각국 정부의 정책과 투자 확대 등에 힘입어 올해 풍력과 태양광 등 신재생에너지 전력 생산용량이 4%가량 늘어나고 내년에는 더욱 빠른 속도의 증가세를 보일 것으로 내다봤다. 특히 IEA는 신재생에너지가 2025년까지 50%가량 늘면서 석탄을 제치고 세계 최대 전력 공급원이 될 것으로 전망했다.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:23:06 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571401783</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유:<br>화학공학에 관심이 있어 환경오염과 자원 고갈로 인해 전세계적으로 관심을 받는 신재생 에너지에 대해 탐구하고 싶기 때문이다.<br><br>탐구 성과:<br>신재생 에너지에 대해 자세히 알 수 있었고 화학공학자가 되어 신재생 에너지의 단점을 보완하여 더 효율적이게 발전시키고 새로운 신재생 에너지를 개발하고 싶다라는 생각을 하게 되었다.<br><br>핵심 질문:<br>신재생 에너지에 대한 우리나라의 노력은 무엇이 있는가?&nbsp;<br>&nbsp;<br>핵심대답:&nbsp;<br>태양광 가로등, 지열 냉난방을 사용하는 등 우리나라에서도 신재생 에너지를 활용하려고 하지만 아직 보급률이 다른 나라에 비해 현저히 낮다. 그럼에도 태양광과 풍력, 연료전지등 생산하며 점점 신재생 에너지발전에 힘 쏟고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:33:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571409836</link>
         <description><![CDATA[<div>II)중세시대 초창기에는 마약에 대한 거부감이 그렇게 있지 않았다. 이때부터는 단순히 기분 전환용이 아닌 의약품으로 사용하였다. 상류 계급층의 사람들이 이용하면서 많은 중독자가 중세시대에 나왔었다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:42:10 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571410691</link>
         <description><![CDATA[<div>III)근대시대인 19세기에는 화학이 발달하고 새로운 약물이 등장하게 되는데 그게 바로 모르핀과 헤로인이다. 반 화합합성 약물이었던 천연약보다 강도가 심해서 19세기와 20세기에는 중독자들이 더 많아지게 된다. 화학이 발달되고 마약 산업과 결합을 하게 되면서 본격적인 사회의 문제로 대두되기 시작했다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:43:05 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571413220</link>
         <description><![CDATA[<div>IV) 우리나라 마약의 역사는 어떨까? 아편의 흡연, 그리고 양귀비를 재배하고 이런 모든 것들이 중국에서 전래가 되었다고 한다. 우리나라 아편의 최초 기록은 광해군 3년, 아편의 약효, 제조법을 소개한 기록이 있다. 1848년 3월 달, 중국에 파견된 사신단 중 화원이 아편을 피우는 기구를 몰래 들여오다가 적발이 되어서 처벌되었다는 기록도 있다. 우리나라에서 가장 먼저 유입된 마약이 바로 아편이었고 사용 시작은 아마 구한말로 추정하고 있다. 제 2차 세계대전이 발발하면서 아편 가격이 급등하기 시작하자 산간지역에서 몰래 재배를 하고 있었는데 이 사실을 조선총독부가 알게 되었고 조선총독부는 법을 만들어 단속을 하는 한편 일본군을 치료하겠다는 목적으로 아편을 전량 수거해간다. 아편을 수거해보니 상당한 돈이 된다고 생각한 일본은 1925년에 아편을 전격적으로 생산하고 판매하기 시작한다. 한국 전쟁을 할 당시에는 정치, 행정 기능이 약화되어 정부가 마약 생산을 하는 자나 유통을 통제하는 정책을 시행하지는 못하는 시대였다. 그 뒤로 사회질서가 혼란해졌고 의료시설이 매우 미비한 농촌 같은 경우는 양귀비를 몰래 재배했다. 1960년대는 베트남 전쟁에 파견된 군인들이 베트남산 생아편을 대량으로 유입하면서 사회 혼란이 야기되었다. 1986년 아시안 게임, 1988년 올림픽으로 국민들의 ‘향락문화’가 극에 달한 상황이었을 때 국내에서 밀조된 필로폰이 국내시장에 다시 유통되기 시작한다. 그래서 대검찰청에서는 마약과를 신설하고 국내의 제조와 유통망을 집중 단속하게 된다. 그 결과 단 한번의 투약을 할 때 5천원 정도하던 필로폰의 가격이 급등하여 10만원이 되면서 중국과 홍콩 그리고 동남아시아의 값싼 필로폰을 밀수하게 된다. 마약의 악마적 모습이 중독에서 그치지 않고 각종 범죄를 유발하는 원인이 되어 많은 문제를 일으키며 심각한 사회 문제의 주범이 되고 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 09:46:02 UTC</pubDate>
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         <title>탐구를 하면서 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571431079</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유<br><br>화학과를 지망하여 우리 학교 과학&nbsp;<br>동아리에 들어가게 되었는데 다른 조가 아스피린 실험을 하는 것을 보고 나도 알아보고 싶어졌다.<br><br>탐구 성과 &nbsp;<br><br>항상 화학은 매우 광범위한 분야와 연관되어 있어서 진학하고 싶은 과는 정해져 있지만 진로는 정확히 정하지 못했던것 같은데 이 탐구를 계기로 의약품과 관련된 분야에 관심을 가지게 되었고 정해진 주제에 대해 여러가지 정보를 얻기위해 이렇게 한 분야에만 깊게 파고들어 볼 수 있었던 계기가 되어서 좋았다.<br><br>핵심 질문&nbsp;<br><br>아스피린의 발견으로 우리 생활은 어떻게 달라졌는가?<br><br>핵심 대답&nbsp;<br><br>최초의 합성 의약품으로 해열이나 진통을 없애줌으로서 환자들을 치료할수 있게 되었지만 그에 따른 부작용 예방을 위한 연구도 계속해서 진행하였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:08:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1) 아스피린의 정의 (아세틸살리실산이란?)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571435577</link>
         <description><![CDATA[<div>아스피린은&nbsp; 1897년 독일 바이엘사에서 펠릭스 호프만이 살리실산의 부작용을 감소시키면서 최초로 합성한 의약품이며 아세틸 살리실산이라고 하기도 한다. 1899년 해열 진통제로 특허가 등록되어 지금까지도 가정상비약 또는 심혈관 질환 예방 의약품으로 널리 사용되고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:13:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2) 아스피린의 기원과 역사 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571444698</link>
         <description><![CDATA[<div>고대 이집트인들이 남긴 기록에는 버드나무를 진통제로 사용했다는 기록이 남아있다. 히포크라테스는 버드나무 껍질로부터 추출한 즙의 활성성분인 살리실산에 진통효과가 있다는 것을 알아냈다. 이후 버드나무 껍질을 삶은 혼합물을 환자에게 치료약으로 주기 시작하면서 살리실산이 민간요법으로 자리 잡았다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>1763년에는 에드워드 스톤 목사가 버드나무 껍질 추출물을 실험한 결과, 해열과 진통에 효과가 있다는 것을 영국 왕립협회에 보고했다. 1829년에 한 프랑스 약사는 버드나무 껍질 추출물에서 살리신이라는 물질을 결정체화 했고 이를 이탈리아 화학자가 살리실산으로 발전시켰다. 살리실산은 효과는 좋았으나 부작용이 있었기 때문에 많은 과학자들이 19세기 말경까지 환자들이 살리실산을 좀 더 편하게 복용할 수 있는 방법에 대해 연구했다.&nbsp;</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>1890년 독일의 바이엘이라는 제약사에 펠릭스 호프만 박사는 살리실산 나트륨의 약성을 개선시킬 수 있는 방법을 탐색하다가 1897년 살리실산을 아세틸화 하여 아세틸 살리실산으로 만드는 방법을 개발했다. 이것이 즉 아스피린이다.</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>아스피린은 1899년 3월 6일에 독일 베를린에 있는 특허 사무소에 등록상표 제36433호로 등록되었다. 초기의 아스피린은 가루 형태로 250g씩 병에 담겨 약국에서만 판매되었다. 그러나 곧 많은 회사들이 아스피린 복제품을 만들기 시작했고, 바이엘은 아스피린을 복제품과 차별화하기 위해 1914년부터 약품을 정제 형태로 개발했다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:25:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3) 아스피린의 분자식과 구조식</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571448072</link>
         <description><![CDATA[<div>CH<sub>3</sub>COOC<sub>6</sub>H<sub>4</sub>COOH, C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub>, HC<sub>9</sub>H<sub>7</sub>O<sub>4</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:30:17 UTC</pubDate>
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         <title>인대의 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571448845</link>
         <description><![CDATA[<div>인대는 수많은 감각신경세포를 가지고 있다. 감각세포는 지속적으로 정보를 뇌로 전달하고, 반대로 운동신경원을 통해 근육으로 신호를 보내는데, 이것을 고유수용성감각이라고 한다. 이러한 신경세포는 속도, 움직임, 관절의 위치 등에 대한 정보를 전달하고, 또 신장이나 통증에 대한 정보도 전달한다.</div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 10:31:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>원자력 발전의 경제성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571448860</link>
         <description><![CDATA[<div>원전의 경제성은 원전 하나만큼의 전기를 신재생 에너지를 통해 생성하려면 태양광 발전소는 원전의 73배 크기 부지가, 풍력 발전소는 200배가 넘는 크기의 부지가 필요하다. 기술이 발전한다 하더라도 발전소 부지에 입사하는 태양광량, 바람 양이 정해져 있는 이상 원전은 한국에서 연료비 대비 발전량, 부지 면적 대비 효율이 가장 좋은 발전소의 자리를 놓칠 가능성은 희박합니다&nbsp;<br>그러므로 원전이 없으면 아직은 에너지를 생성하기에 어려움이 있습니다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 10:31:18 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4) 아스피린의 효능 또는 효과</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571450007</link>
         <description><![CDATA[<div>아스피린은 함량에 따라 효능∙효과에 차이가 있다.<br>&nbsp;<br>• 500 mg 정제는 해열, 진통, 소염작용이 있다. 소염작용이 있어 관절염 등 퇴행성 관절질환이나 강직성 척추염에 사용되며, 해열작용이 있어 감기로 인한 발열에 사용된다. 또한 진통작용이 있어서 두통, 관절통, 근육통 등에 사용된다. 바이엘아스피린정 등의 제품이 있다.<br>&nbsp;<br>• 100 mg (또는 81 mg, 75 mg) 정제 캡슐제는 혈전 생성을 억제하기 위해 심근경색, 뇌경색, 협심증이나 또는 CABG (관상동맥우회술. 관상동맥 협착부에 환자 본인에게서 채취한 정상 혈관을 연결하여 우회로를 만들어 혈류량의 회복을 꾀하는 수술이다) 또는 PTCA (경피경관적관상동맥성형술 카테터를 삽입하여 풍선을 팽창시키고 협착부를 확장시키는 치료법이다) 를 시행한 후에 사용된다. 또한 혈전이 생기기 쉬운 환자에서 심혈관계 위험성 감소시킬 목적으로 사용된다. 아스피린프로텍트정, 아스트릭스캡슐 등의 제품이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:32:49 UTC</pubDate>
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         <title>인공뼈와 인공인대</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571457150</link>
         <description><![CDATA[<div>인공뼈와 인공인대는 기존의 뼈와 인대가 제 기능을 하지 못하도록 손상되었을 경우 기존의 뼈와 인대의 역할을 대체할 수 있도록 하기 위해 사용하는 대체물이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 10:42:28 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>원전 폐기(탈원전)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571457876</link>
         <description><![CDATA[<div>원자력발전의 폐지 주장은 1956년 영국에서 최초로 상업용 원전을 가동할 당시부터 현재에 이르기까지 꾸준히 제기되고 있으며, 비용과 환경 문제가 주 쟁점이다.&nbsp; 원전은 좋은점 이있지만 좋은점이 많은 만큼 그만큼 나쁜점이 많다&nbsp;<br>&nbsp;안전 문제&nbsp;<br>대규모 지진,해일 등 이 일어난다면&nbsp;<br>하지만 원전은 일반적인 지진을 1/3 1/5등으로 지진력에 크기를 줄인 탄성설계를 사용하고있습니다<br>그리고<br>경미한 사고, 관리부실, 비리 등 이 있다<br>환경문제&nbsp;<br>핵 폐기물 처리 부지 문제 ,방사능 폐기물 처리 문제,&nbsp;<br>탄소배출,등 많은 환경문제를 갔고있고<br>그러한 이유 등으로 원전폐기를 주장하고있습니다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:43:29 UTC</pubDate>
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         <title>원자력 발전의 미래</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571462877</link>
         <description><![CDATA[<div>대한민국의 경우 전력공급의 25%가 원자력 발전입니다&nbsp; 현재 가동되는 원자력 발전기의 총 생산 전력은 약 2,153만 kW에 달합니다<br>문재인 정권 취임 이후로 원자력 발전 비율을 줄이자며 탈원전의 목소리가 나오고 있고&nbsp; 각각의 에너지 효율의 차이가 커서, 완벽히 에너지 대체가 가능할지는 불명합니다<br>그리고 원자력 발전은 탄소배출 ,핵폐기물 문제, 재난등 많은 단점이있습니다 하지만 원자력 발전이 생산하는 에너지가 큰 만큼&nbsp;<br>그걸 대체하는 신재생에너지가 나올때까지는 원전은 우리 생활에 꼭 필요할것 같습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:50:12 UTC</pubDate>
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         <title>나노기술이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571463662</link>
         <description><![CDATA[<div>나노 기술은 수 나노미터에서 수백 나노미터 정도의 크기의 구조나 물질을 일상 생활이나 산업에 응용하여 활용하기 위하여 나노 과학을 통해 얻어진 결과를 활용하거나 이와 관계없이 시행 착오를 통해 나노<a href="https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=4390158&amp;ref=y"> </a>물질을 제어하고 디자인하는 기술이다</div><div><strong><br>네이버&nbsp;지식백과</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:51:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5) 아스피린 주의사항</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571467761</link>
         <description><![CDATA[<div>신장애 환자, 간장애 환자, 심혈관 순환 기능 또는 심장 기능 이상 환자, 혈액 이상 환자, 기관지 천식 환자, 수술전의 환자, 3세 이하의 유아, 고령자, 항응고제를 함께 투여하는 환자 등에는 신중하게 투여한다.<br><br>또 매일 세잔 이상 정기적으로 술을 마시는 사람이 아스피린을 복용하면 위장출혈이 유발될 수 있다. 이런 사람이 아스피린을 복용해야 할 경우 반드시 의사 또는 약사와 상의해야 한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-30 10:57:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6) 아스피린 부작용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571468644</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>흔한 부작용</strong><br>• 과민반응 (피부 발진이나 가려움, 천식, 기침, 호흡곤란 등)<br>• 위장질환&nbsp; (소화불량, 구토, 식후 위통증 등) <br>• 귀울림<br> <br><strong>일반적 부작용</strong><br>• 천식이나 기관지 경련<br>• 비정상적인 출혈<br> <br><strong>드문 부작용</strong><br>• 토혈, 혈뇨, 멍, 객혈, 검은 변<br>• 부종, 신장결석<br>&nbsp;<br>두드러기, 호흡곤란, 얼굴, 입술, 혀, 목의 부종과 같은 알레르기 반응이 나타나면 응급진료를 받는다.<br>&nbsp;<br>검은 변 또는 혈변, 객혈, 심각한 오심, 구토 또는 위통, 3일 이상 지속되는 열, 부종 또는 통증이 10일 이상 지속되거나, 청력 소실, 귀울림 등의 심각한 부작용이 나타나면 약의 복용을 중단하고 진료를 받는다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 10:58:40 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>7) 아스피린 합성 실험</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571470904</link>
         <description><![CDATA[<div>살리실산과 아세트산의 에스테르화반응을 통해 아스피린을 합성하는 실험이다.&nbsp;<br>https://terms.naver.com/entry.naver?docId=2718436&amp;cid=51639&amp;categoryId=51639</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-30 11:01:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>현재 사용되고 있는 나노기술</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571479448</link>
         <description><![CDATA[<ul><li>낮은 전력소모, 적은 생산 비용으로 백만 배 이상의 성능을 갖는 나노 구조의 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%A7%88%EC%9D%B4%ED%81%AC%EB%A1%9C%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%84%B8%EC%84%9C">마이크로프로세서</a> 소자</li><li>10배 이상의 <a href="https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EB%8C%80%EC%97%AD%ED%8F%AD_(%EC%8B%A0%ED%98%B8%EC%B2%98%EB%A6%AC)&amp;action=edit&amp;redlink=1">대역폭</a>과 높은 전달속도를 갖는 통신 시스템</li><li>현재보다 용량은 크고 크기는 작은 대용량 정보저장장치(초고집적 반도체 소자)</li><li>대용량 정보를 수집 처리하는 집적화된 나노 센서 시스템</li><li>정보저장, <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4_%EB%A9%94%EB%AA%A8%EB%A6%AC">메모리 반도체</a>, 포켓사이즈 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%8A%88%ED%8D%BC%EB%A1%9C%EB%B4%87">슈퍼로봇</a></li><li>더 빠르고 더 작고 더 얇고 더 가벼운 스마트 인터페이스</li><li><a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%84%EA%B3%84_%EB%B0%A9%EC%B6%9C_%EB%94%94%EC%8A%A4%ED%94%8C%EB%A0%88%EC%9D%B4">전계 방출 디스플레이</a>(FED)에의 응용</li></ul><div><br>출처 Google위키백과</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:12:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>10.동맥경화 응급처치 방법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571479545</link>
         <description><![CDATA[<div>심장마비 환자를 발견하면 즉시 심장마사지를 시행해야한다 뇌로 혈액 공급이 4분 이상 중단되면 뇌세포가 파괴되기 시작하고, 10분 이상 중단되면 영구적 뇌 손상의 가능성이 높아지고 식물인간이나 뇌사상태가 될 수 있기때문에 빠른 응급조치가 필요하다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:12:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>나노기술의 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571479629</link>
         <description><![CDATA[<div><br>단점 : 한 때 기적의 광물로 불렸던 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%84%9D%EB%A9%B4">석면</a>이 폐에 흡입이 되면 폐암 및 각종 질병을 유발하는 것으로 알려지면서 최근에 크게 문제가 되고 있는 것과 같이 훨씬 더 작은 나노 입자가 인간에게 유해하지 않다고 확신할 수 없다.<br><br>출처goole 위키백과</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:12:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>나노기술를 이용한 기술직업</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571479732</link>
         <description><![CDATA[<div>기계부품 및 자동차부품 관련 기업체, 반도체 및 각종 전기전자부품 기업체,&nbsp;</div><div>디스플레이, IT 및 컴퓨터 관련기업체 디스플레이, IT 및 컴퓨터 관련기업체,&nbsp;</div><div>의료기기 및 환경 관련 기업체, 산업정책 관련 국가공무원, 벤처사업<br><br>출처:네이버 지식백과</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:12:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>앞으로 나노기술의전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571479833</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp; 나노기술의 생명공학분야에 대한 적용은 현재는 의약 등 제조업 분야에서 비중이 크지만 점차 의료서 비스 분야에서 적용범위가 확대될 전 망이며, 금융·국방 분야에서의 활용 도 높아질 전망이다.&nbsp;<br><br>출처:&nbsp; (연구위원·주력산업실)&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:12:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2.반도체 물질 특성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571480577</link>
         <description><![CDATA[<div>더해 준 불순물이나 첨가에 따라 달라진다. 이러한 특성으로 인해 반도체는 현대 과학기술 문명의 중심이 되는 전기전자산업에서 가장 핵심적인 요소를 구성하고 있는데, 주로 실리콘이 반도체 물질로 사용되고 있다. 따라서, 전자산업을 실리콘산업이라고도 한다.전자산업에서 반도체를 활용하는 대표적인 반도체소자로는 다이오드와 트랜지스터가 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:14:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.반도체의 유래</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571481651</link>
         <description><![CDATA[<div>미국의 윌리엄 브래드포드 쇼클리는 도체나 진공 속으로만 다니던 전자가 완전 도체도 절연체도 아닌 반도체라는 고체 안에 존재하면서 흥미로운 특성을 갖게 된다는 사실을 처음으로 발견하였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:15:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4.반도체와 절연체의 차이 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571483908</link>
         <description><![CDATA[<div>전기전도도가 제일 큰 물질은 금속이고, 0인 물질이 절연체이며, 그 중간에 반도체라는 물질이 있다.전기전도는 물체의 양끝에 전지를 접속해 전압을 걸때 물체내에 생기는 전기장의 영향으로 전하를 가진 입자의 이동이 일어나 전류가 흐르는 현상.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 11:18:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>8) 아스피린 대표 상품 라인</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571484677</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 바이엘 아스피린 정 500mg<br><br>바이엘 아스피린 정 500mg은 일반의약품으로 해열 · 진통 · 소염제로 쓰인다. 류마티스성 관절염, 골관절염, 강직성 척추염, 감기로 인한 발열 및 동통, 치통, 두통, 월경통, 신경통, 요통, 관절통, 근육통에 효과가 있다.&nbsp;<br><br></div><div>2) 바이엘 아스피린 정 100mg<br><br></div><div>가정상비약으로 둔 아스피린을 아기에게 해열제로 무심코 주는 것은 자칫 <a href="http://terms.naver.com/entry.nhn?docId=926651&amp;mobile&amp;cid=51007&amp;categoryId=51007">라이증후군</a>을 발생시킬 위험이 있다. 따라서 영아의 해열처치에 아스피린은 ‘신중히’ 사용되어야 하는데, 바이엘 아스피린 정 100mg은 어린이용으로 적합하다.&nbsp;<br><br></div><div>3) 아스피린 프로텍트 정 100mg</div><div><br>아스피린 프로텍트 정 100mg은 일반의약품으로 순환기질환치료제로 쓰인다. 혈소판 응집억제 작용에 의한 불안정형 협심증 환자에 있어서, 비치명적 심근경색 위험감소 및 일과성 허혈 발작 위험감소에 사용한다. 또한 최초 심근경색 후 재경색을 예방하거나 뇌경색환자, 관상동맥 우회술 CABG 또는 경피경관 관상동맥 성형술 PTCA 시행 후 혈전·색전 형성의 억제에도 효과가 있다. 허혈성 심장질환의 가족력, 고혈압, 고 콜레스테롤혈증, 비만, 당뇨 같은 복합적 심혈관 위험 인자를 가진 환자의 관상동맥 혈전증을 예방할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:20:00 UTC</pubDate>
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         <title>5.반도체의 최초 발명자</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>반도체는 트랜지스터에서 시작된 후 집적회로로 발전했다. 최초의 트랜지스터는 1947년에 벨연구소의 바딘, 브래튼, 쇼클리가 공동으로 발명했다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:20:42 UTC</pubDate>
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         <title>9) 아스피린 광고 및 켐페인</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>오랜 시간에 걸쳐 세계 각국에서 출시되었던 아스피린인 만큼 광고 캠페인 역시 다양한 색깔을 띠고 있다. 홍보 포스터의 경우 거의 전무한 상태에 가까웠던 소비자의 의학 상식 수준과 그 의식 상태, 법적인 조건 및 규정 등의 요인을 고려해야 했다.&nbsp;<br><br>이후 아스피린은 빠른이라는 단어를 앞세워 효과가 빠른 두통, 진통제임을 강조한 광고를 선보이기 시작했다. 2초 안에 효과가 나타난다는 문구를 통해 신속한 고통 경감의 효과를 강조했다. 여성에게는 아스피린의 두통 경감 효과를 강조하고, 남성이나 노인에게는 감기 등으로 인한 진통 효과를 강조했다. 어린이를 위한 아스피린 광고도 나와 어린이 감기와 열에 효과가 있음을 강조했다.</div><div><br>2000년대 이후 아스피린의 광고에는 위트가 담기기 시작했다. 아스피린이 얼마나 뛰어난 약인지에 대해 설명하기 보다는 얼마나 더 재미있게 아스피린의 효과를 보여줄 것인가의 고민이 담긴 광고가 만들어졌다. 또 공감할 수 있는 상황에 대한 설정이 광고에 등장했다.</div><div><strong><br>출처 [네이버 지식백과] [Aspirin]&nbsp;</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:22:05 UTC</pubDate>
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         <title>활용사례</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.금속 3D프린팅기술을 활용해 티타늄 소재의 인공 발목뼈를 설계·제작하고, 실제 환자에게 이식하는 수술을 성공적으로 진행함.<br>2.인공인대(연성)고정술.<br>(인공인대(연성)고정술은 척추와 관련된 수술 방법의 하나이다.)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 11:28:08 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:32:20 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:32:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 11:32:53 UTC</pubDate>
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         <title>우리나라의 접종률이 낮은 이유</title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571530901</link>
         <description><![CDATA[<div>미국, 영국 등에서 백신을 개발 했고, 유럽, 미국의 피해가 많은 편이라 나라 밖으로 수출하는 물량을 제한하였다. 그래서 우리나라 입장에선 충분히 백신을 공급받지 못해 접종이 지연되고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:17:10 UTC</pubDate>
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         <title>3응용분야</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>가정용, 안내용, 국방용, 의료용, 탐사용, 오락용, 교육용 등등 활용범위가 매우넓어지고있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:17:24 UTC</pubDate>
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         <title>현재의로봇기술</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571532673</link>
         <description><![CDATA[<div>현재의 로봇기술은 자율주행차같은 이제 사람이직접조종하는것이 아닌 로봇이 스스로 하는 단계까지올라와있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:19:29 UTC</pubDate>
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         <title>신재생 에너지의 장점</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571533822</link>
         <description><![CDATA[<div>무제한으로 지속 가능한 발전이다. 공해 배출을 하지 않는 청정에너지이며 설치 기간이 짧다. 발전에 최소 전력이 필요치 않아 블랙아웃 상황에서도 가동할 수 있다. 관광단지로도 활용할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:20:54 UTC</pubDate>
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         <title>전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571534710</link>
         <description><![CDATA[<div>로봇공학은 공장 의술 가정 범죄등 여러방면에서 사용되고 있어서 더욱 전망이 좋을것이다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-30 12:21:45 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>신재생 에너지의 단점</title>
         <author>202005416</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571534896</link>
         <description><![CDATA[<div>환경에 영향을 받는다. 밀도가 낮고, 간헐적이며 투자비용과 발전단가가 높아 비경제적이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:21:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1. 컴퓨터의 역사</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>컴퓨터란 프로그램에 의해 정보를 처리하는 장치로,&nbsp; 컴퓨터라 지칭할 수 있는 전자식 기계들은 2차 세계대전 당시 암호해독과 포탄 탄도 계산 등의 목적을 위해 개발되기 시작하였다.&nbsp;<br> 예시로는 종종 세계 최초의 컴퓨터라 불리는 에니악(ENIAC)이 있지만, 이는 2차 세계대전 뒤에 개발되어 전쟁용으로 사용된 적은 없다. 엄밀히 따지자면 아타나소프 - 베리 컴퓨터가 최초의 컴퓨터라고 할 수 있겠다.<br>&nbsp;에니악 이후 후속 모델인 에드박 등을 거치면서 컴퓨터는 연구, 교육 목적으로 사용되며 개발되어 왔다. 이후 상업용 컴퓨터인 최초의 대량 생산 컴퓨터인 유니박이 개발되면서 점차 컴퓨터가 보급되고 오늘날에 이르게 되었다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:27:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>20201788</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571546708</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 : 화학 쪽에 진로를 생각하고 있고, 평소 코로나 백신에 대해 궁금한 것도 많고 알아보고 싶은 것이 많아 이번 기회로 백신에 대해 깊게 알아보고 싶었기 때문이다.그리고 우리나라에서 백신에 대해 많은 이야기가 오고 가고 있기 때문에 조사하게 됨<br><br>탐구성과 : 아스트로제네카 백신과 화이자 백신의 차이점을 공부함으로<br>바이러스벡터백신은 항원을 다른 바이러스에 넣어 인체에 투여하고, RNA백신은 면역 반응을 유도하는 단백질 생성 방법을 체세포에 가르쳐 항체 형성을 유도하는 점에서 두 종류의 백신의 차이점을 알게됨<br>백신이 기억 작용이란 원리를 이용해 질병을 예방하다는 것을 알게되어,&nbsp; 백신의 원리에 대해 알게됨<br><br>핵심 질문 : 코로나 백신의 부작용이 생긴다면 어떻게 하나요 ?<br><br>핵심 대답 : 우리의 몸이 항체를 만들기 위해 면역반응이므로 크게 걱정을 안해도 된다.<br>하지만 부작용이 심해진다면 병원에 가 의사에게 문의를 하는 것이 좋다.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 12:37:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구주제 - 기계공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571601113</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 기계공학의 정의<br>2. 기계공학의 응용 분야<br>3. 기계공학의 기초부문<br>4. 기계공학의 현장활용]<br><br>탐구성과 : 이 분야(기계공학)에 대해서 탐구해본 뒤에 평소 모르던 기계공학의 자세한 부분까지 인터넷을 보고 탐색하여 알아보면서 자신의 관심분야에 대해 더 확실한 그리고 다양한 정보를 얻을 수 있었던 계기가 되었습니다.<br><br>핵심질문 : 기계공학자가 관련된 대학중 농대나 성대같이 바로 어떠한 회사에 들어가는 대학교가 있는가?<br>대답 : 상위권 학교로 진학하는게 취업이나 유학엔 유리하다. 하지만 굳이 상위권 대학이 아니어도 바로 취업할 수 있는 중위권 대학교들도 존재한다.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:43:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 연소로 발생하는 물질들</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571607700</link>
         <description><![CDATA[<div>연료로 사용되는 유기물질은 탄소와 수소로 이루어져 있으며, 이는 각각 산소 원자와 반응하여 이산화 탄소(CO2)와 물(H2O)을 만들어낸다. 그리고 연료에 황(S)이나 인(P)이 포함되어 있다면, 이산화황(SO2)과 오산화인(P2O5)이 만들어진다. 철과 같은 금속 원자를 연소시켰을 때에는 산화 금속 형태의 생성물이 만들어진다. - 지식백과-</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:50:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3 연소와 소화의 조건들</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571612326</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;우선 연소가 되기 위해서는 연료(가연물)가 필요하다. 그리고 이미 산화가 끝까지 일어난 물질과 비활성기체, 흡열반응을 하는 물질은 가연물이 될 수 없다.<br>&nbsp;또 충분한 산소가 공급되어야 한다. 연소는 산소와 결합하는 반응이므로, 산소가 존재하지 않으면 연소가 일어나지 못한다.<br>&nbsp;마지막으로 발화점 이상의 온도로 올릴 수 있는 열원이 존재해야 한다. 발화점은 불꽃과 접촉에 의한 연쇄 연소가 아닌 열에 의해 스스로 불이 붙는 온도를 뜻한다.<br>&nbsp;이런 3개의 조건들을 만족하면 연소를 할 수 있다<br>&nbsp;반대로 소화는 이 3개의 조건 중 한 개를 반대로 하면 된다.<br> 연료(가연물) 제거 또는 산소 차단, 열량 공급의 차단 등이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:54:48 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571613041</link>
         <description><![CDATA[<div>평소&nbsp;고장난 전자기기들을 고치는 것에 관심이 많았고 손재주가 있어 물건을 만지고 노는 것을 즐겨 했었습니다. 이에 따라 관심 분야를 찾던 중에 기계공학이 저의 장점과 흥미에서 공통점을 가지게 되어 기계공학이라는 분야에 대해 탐구하게 되었습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:55:40 UTC</pubDate>
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         <title>1. 기계공학의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571615126</link>
         <description><![CDATA[<div>기계 및 관련장치 설비의 설계, 제작, 성능, 이용, 운전 등에 관하여 기초적 또는 응용적 분야를 연구하는 공학</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:57:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2. 기계공학의 응용분야</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571615591</link>
         <description><![CDATA[<div>기계설계, 기계공작법<br>기계설계 : 어떤 목적을 가진 기계장치를 만들어내는 데 필요한 모든 조건을 생각하고, 그것에 따라서 실제로 기계를 만들어내는 데 기본이 되는 설계<br><br>기계공작 :&nbsp;기계를 구성하는 여러 재료가 가지고 있는 성질을 이용해 그것에 열을 가하거나 기계적인 힘을 가하여 모양을 바꾸거나 기계적 성질을 바꾸어 원하는 형상, 치수로 가공하는 일</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 13:58:05 UTC</pubDate>
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         <title>3. 기계공학의 기초부문</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571617633</link>
         <description><![CDATA[<div>재료역학, 기계역학, 기구학, 유체역학, 열역학<br>재료역학 : 구조물이나 공업재료 등의 역학적인 문제를 이론 및 실험적으로 연구하는 학문이다.<br>기계역학 : 기계의 각 부분에 작용하는 힘과 운동과의 관계를 연구하는 학문.<br>기구학 : 기계를 구성하는 각 부분의 짜임새와 그 기능에 관한 이론을 다루는 학문이다. 기계를 이루는 부분들이 서로 상대운동할 때 성질을 연구하여 기계의 설계에 유용하게 쓰기 위한 학문이다.<br>유체역학 : 기체와 액체 등 유체의 운동을 다루는 물리학의 한 분야<br>열역학 : 물질의 상태(state) 변화에 따라 발생하는 열(heat)과 일(work)의 양을 열역학 법칙으로 정의되는 에너지와 엔트로피 등의 열역학적 변수들을 이용하여 분석하는 학문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:00:33 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4. 기계공학의 현장활용</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1) 제품설계시스템<br>&nbsp;- 실무능력배양시스템(CAD실습. CAE해석, 기계시스템설계, 열유체 시스템 설계)<br>-현장 활용<br>설계 최적화( 반도체공정장비, 바이오-헬스케어시스템, 자동차, 항공기, 방위산업)</div><div>정밀기계, 공작기계설계</div><div>플랜트, 공조냉동시스템 설계<br><br>2) 생산제조시스템<br>-실무능력배양시스템(생산제조공학,</div><div>기계제작 실습, 가공 및 자동화 시스템)<br>-현장 활용<br>공정최적화 및 품질관리,</div><div>첨단 생산시스템 구축,</div><div>신공정개발(나노, 바이오, 모바일 기기 개발 공정),</div><div>고효율 에너지 변환 시스템</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:06:12 UTC</pubDate>
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         <title>2. 알고리즘</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>알고리즘의 정의는 어떤 문제를 해결하기 위한 절차, 방법, 명령어들의 집합으로,&nbsp; 주어진 문제를 논리적으로 해결하기 위해 필요한 절차, 방법을 말한다. 알고리즘은 넓게는 사람 손으로 해결하는 것, 컴퓨터로 해결하는 것, 수학적 방법과 비수학적 방법을 모두 포함하고 있다.<br>알고리즘의 핵심 키워드는 계획과 순서라고 할 수 있다. 컴퓨터에게 적용되는 알고리즘은 컴퓨터가 순서에 맞게 수행할 명령어들을 계획하여 제시해주면, 컴퓨터는 이 알고리즘에 맞춰 수행하게 되는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:06:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4. 소화기, 방화복의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571625728</link>
         <description><![CDATA[<div>소화기는 화재의 초기단계에서 소화제가 갖는 냉각 또는 공기차단 등의 효과를 이용해서 불을 끄는 원리이다. 또 사용하는 약제 또는 그 메커니즘에 따라 여러 종류가 있으나 현재 사용되고 있는 소화기는 포말소화기·분말소화기·할론소화기·이산화탄소소화기 등이다.<br><br>&nbsp;방화복은 처음에는 뜨거운 그릇을 꺼내기위해 개발되었으나 이 소재를 보강해 내열성을 높인 방화복이 만들어지게 되었다. 방화복은 방열상의, 하의, 두건, 장갑 및 고무방열화로 구성 되어있고 겉감은 파열, 균열이 생기거나 피막이 벗겨지지 않으며  방열상의 앞가슴 및 소매는 열풍이 쉽게 침입할 수 없는 구조로 되어있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:09:50 UTC</pubDate>
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         <title>3. 프로그래밍 언어</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>프로그래밍 언어는 인간의 언어(자연어)를 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어로 번역해주는 언어이다. 쉽게 말해 컴퓨터와 인간 사이의 통역기인 셈이다.<br>예시로는 C언어, JAVA, PYTHON 등이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:15:17 UTC</pubDate>
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         <title>1. 향수의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571631369</link>
         <description><![CDATA[<div>향수가 화장품으로 만들어지고 판매가 시작된 시기는17세기 프랑스에서 가죽으로 된 피혁제품의 악취를 없애기 위해 시작이 되어왔다</div><div>금욕주의 및 목욕을 잘 하지 않는 시기와 맞물리면서 자연스럽게 가죽에 사용되던 향수를 사람 몸과 옷에 뿌리기 시작한것이다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 14:16:14 UTC</pubDate>
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         <title>4. 게임 제작 및 시연</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>우리가 정보 시간에 배웠던 PYTHON이 있지만 프로그래밍의 과정이 어떻게 이루어지는지, 그 알고리즘에 초점을 맞추기 위해 부득이하게 보다 이해하기 쉬운 스크래치를 이용한 간단한 블록 코딩을 하였다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:16:39 UTC</pubDate>
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         <title>2. C언어란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571633471</link>
         <description><![CDATA[<div>C언어란?<br>: 1971년 벨 연구소에서 리치(D.M.Ritchie)등에 의해 개발된 시스템 프로그래밍 언어로,&nbsp;<br>1) 프로그램을 간결하게 쓸 수 있고, 프로그래밍하기 쉬운 편리한 언어라는 점에서 누구나 코딩을 쉽게 접할 수 있다는 점과&nbsp;<br>2)프로그램을 기계어 명령에 가까운 유형으로 직접 기술할 수 있고,&nbsp;<br>3) 다른 기종에 프로그램 이식이 쉽다는 특징이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:18:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5. 사용된 알고리즘 (1)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571634046</link>
         <description><![CDATA[<div>시작버튼의&nbsp;알고리즘</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:18:56 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5. 사용된 알고리즘 (2)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571634805</link>
         <description><![CDATA[<div>움직이는 공의 알고리즘<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:19:46 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5. 사용된 알고리즘</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571635470</link>
         <description><![CDATA[<div>이 게임의 방식은 매우 단순하다. 시작 버튼을 클릭한 뒤, 무작위의 방향으로 움직이는 공들을 마우스로 클릭하면 점수를 얻고, 제한시간 내에 얻은 점수가 기록된다.<br>그러기 위해서 우선 공을 클릭한 점수가 기록될 변수, 시간제한을 위해 초를 셀 변수가 필요하였고 제한시간이 종료된 뒤에도 얻은 점수를 기록할 수 있는 리스트가 필요했다.<br>이를 만든 뒤에 공이 움직일 수 있는 코드를 완성하고, 공이 클릭될 수 있을 때 점수가 기록되는 변수의 값이 변화하는 코드를 만들었다.<br>방식 자체는 매우 단순하지만 실상은 많은 요소들이 어우러져 동시에 실행되기 때문에 이를 모두 신경써줄 필요가 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:20:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 향수의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571636780</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 샤워코롱</div><div>세간에서는 바디미스트라고 부르며 지속시간이 1시간정도 발향이 약한 편이다. 보통 용량이 크고 가격이 저렴한것이 많아서 수시로 뿌릴수 있는 편이다.<br><br>2. 오드코롱</div><div>강한 향을 싫어하는 사람에게 추천한다. 향유 첨가율이 2~3%로 은은한 향을 내는 향수 종류로 데일리로 사용하기에 좋다.<br><br>3. 오드뚜왈렛</div><div>지속시간이 3~5시간 정도로 향유 첨가율이 4~8%이라 향수를 처음 사용하는 사람들이 많이 사용하는 편이다.<br><br>4. 오드퍼퓸</div><div>지속력이 좋아 최대 8시간 정도 지속되는 향유 첨가율 8~15% 정도의 향수이다. 퍼퓸에 비해 가격이 저렴한 편이나 지속시간이 퍼퓸이랑 비슷해 향수를 즐겨쓰는 사람들에게 알맞다.<br><br>5. 퍼퓸</div><div>가장 강한 향을 지닌 향수이다. 향이 많이 진하고 향유 첨가율이 15~30%로 길게는 12시간까지 지속이 된다.<br><br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 14:21:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6.반도체 8대공정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571639228</link>
         <description><![CDATA[<div>반도체는 웨이퍼 공정 &gt; 산화공정 &gt;포토공정 &gt; 식각공정 &gt; 박막공정 &gt;금속배선공정 &gt; EDS &gt; 패키징이라반도체 8대공정이라는 제조과정을거쳐 제조가 된다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 14:24:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. 올바른 향수 사용법</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571639336</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 체온이 높은 곳에 뿌리고 비비지 말것</div><div>보통 손목에 뿌리면 다른쪽 손목에 비비는 사람이 많은데 향이 변질되거나 트러블이 생길수 있으니 체온이 높은 목뒤, 손목, 귀뒤 이런곳에 뿌리기만 하자.<br><br>2.흰옷에는 금물</div><div>간혹 약간의 색을 내는 향수가 있을수 있기 때문에 흰옷에는 뿌리지 않는게 좋다.<br><br>3. 땀이 많이 나는 곳은 피해야한다.<br><br>4.향의 지속력을 놓이고 싶을땐 향수를 뿌리는 부위에 바세린을 살짝 발라준 후 향수를 뿌리면 향의 지속시간이 길어진다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 14:24:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. 화재 예방</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571640185</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;<br><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-30 14:25:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>웨이퍼 공정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571644025</link>
         <description><![CDATA[<div>웨이퍼는 실리콘 등을 성장시켜 얻은단결정 기둥을 적당하게 썬판을 말합니다.이러한 웨이퍼는 모래에서 추출한규소인 실리콘으로 만들어지게 되는데요.이 실리콘이 반도체 원료로사용되기 위해선 정제 과정을거쳐야 합니다.<br>1.잉곳이라는 실리콘 기둥을 만든다<br>2.얇은 웨이퍼를 위해 잉곳을 절단.<br>3.웨이퍼의 표면을 갈아 매끈하게 함.<br>4.웨이퍼 완성</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:29:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. C언어의 활용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571645490</link>
         <description><![CDATA[<div>C언어는 만들기 어렵지만 빠른 계산속도 혹은 연산을 가지고 있다. 게임은 용량이 많으면서도 연산이나 속도가 빨라야 하기 때문에 C언어는 첫번째로 게임을 만들때 주로 사용이 되는데, 지렁이게임, 미로게임 등을 만들 수 있다. 두번째로 운영체제 및 필수 시스템 개발에 이용되기도 하는데 예를 들어 컴퓨터를 사용할 때 볼 수 있는 윈도우가 있다.<br>세번째로 IOS(애플아이폰) 시장에서  모바일 앱을 만드는 데 활용되기도 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:31:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7.현제 반도체가 적은 이유 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571652395</link>
         <description><![CDATA[<div>테슬라, 아마존, 애플, MS 등등 이들의 기술기업이 성장하는 시대이다.따라서 반도체를 많이 필요로 하고,당연 반도체 수요가 지속적으로 증가할 수 밖에 없는 상황이지만 &nbsp;미세공정이 강화될수록 공장 건설하는데 천문학적인 돈이 든다. 증설은 더디고 수요는 증가한다. 가장 취약한 차량용 반도체 칩 부족이 심화되고 이어서 IT 분야 칩들도 부족해지는 중이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-30 14:38:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. 향의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571653544</link>
         <description><![CDATA[<div>플로럴</div><div>꽃 계열의 향으로 청순한 느낌을 주며 여성향수 향료의 대표격이다.&nbsp;<br><br>시트러스</div><div>시트러스과의 과일에서 추출하는 향 계통이다. 귤, 오렌지, 레몬, 라임, 자몽, 유자, 베르가모트쪽에서 나는 새콤하고 가벼운 향이다<br><br>우디</div><div>주로 나무에서 추출하는 향. 섹시한 느낌을 주며 남성향수 향료의 대표격이다.<br><br>스위트/구르망(구어망드)&nbsp;<br>달콤한 디저트류의 느낌을 표방한 향들. 바닐라 등이 사용된다. 초콜릿, 꿀, 캔디 등이 있다.&nbsp;<br><br>파우더리 <br>&nbsp;부드럽고 포근하거나 부드럽고 관능적인 느낌의 향.&nbsp;<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:39:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. C언어의 확장판 : C++이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571658115</link>
         <description><![CDATA[<div>C++이란?<br>: C언어의 확장판으로 만들어진 객체지향형 프로그래밍 언어로, 고도로 복잡한 프로그램을 관리하기 위해 만들어졌다.&nbsp;<br>1) C++는 객체지향형 언어로써 기존의 복잡한 프로그램을 만드는 구조적인 프로그래밍 방식보다 더 복잡한 프로그램을 쓸 수 있다는 점이다. 그리고 2) C++은 C언어의 특징을 갖고 있어 시스템 프로그래밍에 적합할 뿐만 아니라 클래스, 연산자 중복, 가상 함수 등과 같은 특징을 갖고 있어 객체 지향 프로그래밍에도 적합하다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:44:42 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4. 향료 추출법 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>수증기 증류법</div><div>원료 식물에 뜨거운 스팀을 이용해 오일을 수증기와 함께 추출해내는 방법으로 가장 보편적이고 경제적인 방법이다. 하지만 단점으로 높은 온도의 수증기를 사용하기 때문에 열에 약하거나 기화점이 낮은 향 성분들은 파괴되거나 날아가 버린다.</div><div>압착법</div><div>추출 과정에 열이나 특정 용매를 첨가하지 않고 말 그대로 짜내는 것이다. 상대적으로 오일 함량이 높은 레몬, 오렌지, 베르가못 등과 같은 감귤류의 껍질에서 향유를 뽑아낼 때 쓰는 방법이다.</div><div>추출법</div><div>열에 약한 원료의 경우 증류법을 이용하게 되면 향 성분이 많이 날아가는데, 이럴 때는 추출법을 사용한다. 원료를 알코올 등의 용매에 담가 두었다가 향료 성분이 그 용매에 모두 용해되면 용매는 날려버리고 오일만을 뽑아내는 방법이다. 용매를 액체상이 아닌 고형 지방을 이용하는 경우도 있는데, 그 방법을 앙플뢰라주(Enfleurage)라고 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 14:50:40 UTC</pubDate>
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         <title>5. 자바란?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>자바란?<br>:&nbsp; C++와 같은 객체 지향 프로그래밍 언어로,&nbsp;<br>1) C언어와 C++에 비해 비교적 간력하고 쉽다.<br>2) 네트워크 기능의 구현이 용이하기 때문에, 인터넷 환경에서 가장 활발히 사용되는 객체 지향 프로그래밍 언어이다.<br>3) 운영체제의 종류와 상관없이 대부분의 시스템에서 실행이 가능하다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:11:28 UTC</pubDate>
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         <title>6. 자바의 활용</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>자바는&nbsp;주로 웹, 모바일 애플리케이션(안드로이드), 금융기관 및 게임 등 다양한 분야에서 활용이 된다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:24:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>7. 자바 스크립트란?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>자바스크립트란?<br>: 1995년 브랜든 아이크가 넷스케이프에 근무하면서 당시 '모카'라는 이름으로 만들어지다 1995년 12월에 라이브 스크립트-&gt;자바 스크립트로 이름이 변경되었으며, 웹 페이지에서 사용자로부터 특정 이벤트나 입력 값을 받아 동적인 처리를 목적으로 고안된 객체 기반의 스크립트 프로그래밍 언어로,&nbsp; 1) 자바 스크립트는 컴파일 과정이 없어 다른 언어와 비교했을 때, 빠른 시간 안에 스크립트 코드를 작성할 수 있게 도와준다. 2) C언어나 자바와 달리 단순한 구조와 원칙을 갖고 있기에 초보 개발자들이 쉽게 배우고 이해할 수 있다는 특징이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:24:56 UTC</pubDate>
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         <title>8. 파이썬이란?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>파이썬이란?<br>:&nbsp;1991년에 네덜란드 개발자 귀도 반 로섬이 C언어를 기반으로 만든 프로그래밍 언어로, 1) 문법이 간결하고 표현 구조가 인간의 사고 체계와 닮아 초보 개발자들도 쉽게 이용할 수 있다. 그리고 2) 외부에서 제공되는 풍부한 라이브러리와 플랫폼이 독립적이기 때문에 여러 교육 기관, 연구 기관, 산업계에서 자주 쓰인다. 또한 3) C언어와 다르게 인터프리터식 동적 타이핑 대화형 언어이다. 인터프리터 형식이기 때문에 사용자가 컴파일을 하지 않고도 작성한 프로그램을 바로 실행할 수 있고, 4) 한 줄 단위로 만든 프로그램이 실행되기 때문에 사용자가 쉽게 결과를 확인할 수 있는 특징이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:25:13 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>9. 파이썬의 활용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571693969</link>
         <description><![CDATA[<div>파이썬은 대부분의 프로그래밍 활동을 할 수 있다. 첫번째로 시스템 유틸리티 제작이다. 파이썬은 운영체제(윈도우, 리눅스 등)의 시스템 명령어를 사용할 수 있는 각종 도구를 갖추고 있기 때문에 여러가지 시스템 유틸리티를 제작할 수 있는 것이다.<br>두번째로 C언어나 C++와의 결합인데, 이는 C나 C++로 만든 프로그램을 파이썬에서 사용할 수 있으며, 파이썬에서 만든 프로그램 역시 C언어나 C++에서 사용할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:25:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>10. 프로그래밍 언어의 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1571694652</link>
         <description><![CDATA[<div>프로그래밍&nbsp;언어는 전세계적으로 4차 산업 혁명으로 IT기술이 발전되고 있는 추세인 만큼 코딩과 프로그래밍 언어의 중요성도 그만큼 높아지고 있다. 그리고 프로그래밍 언어의 순위를 수치화해 공개하는 티오비(TIOBE) 인덱스 사이트에서 2020년도에 가장 많이 사용되는 언어는 1위부터 4위까지 1위 : C언어, 2위 : 자바, 3위 : 파이썬, 4위 : C++가 있는데  프로그래밍 언어로는 기존에 사용해왔던 C언어, 자바, 파이썬이 앞으로도 계속 프로그래머들 사이에 자주 쓰이는 프로그래밍 언어가 될 것 같습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-30 15:26:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581272285</link>
         <description><![CDATA[<div>2) 건축 외장재의 특징<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 02:06:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581272924</link>
         <description><![CDATA[<div>3) 건축 외장 마감재의 종류</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 02:06:41 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:DNA</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581637519</link>
         <description><![CDATA[<div>1.DNA의정의<br>2.DNA의 구조<br>3.DNA의 특징<br>4.유전자 복제<br>5.유전자 변이</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:19:46 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581640046</link>
         <description><![CDATA[<div>생명과학을 좋아해서 평소에 DNA를 많이 접했는데 이번 기회에 더 자세히 알아본후 정리해보고 싶었다.<br>탐구성과 &nbsp;<br>DNA의 구조와 기능들을 한번더 복기해볼수있었고,유전자 복제와 변이가 무엇인지,누가 어떻게 시작하고 어떻게 진행중인지를 조사하며 생명과학이 그래도 단순한 분야라고 생각했는데 가장 복잡한 분야라고 생각이 바뀌게 되었다.DNA를 탐구하며 이렇게 작은 세포들을 발견하고 연구하는데는 많은 시도와 노력이 필요하기 때문에 나도 공부를 열심히 해서 내가 직접 발견해보고 싶다는 생각을 해보는 계기가 되었다.<br>&nbsp;<br>핵심질문:DNA의 구조의 명칭은?<br><br>핵심대답:이중나선 구조</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:21:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1.DNA의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581648616</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA는 살아있는 모든 유기체 및 많은 바이러스의 유전적 정보를 담고 있는 실 모양의 핵산 사슬이다. DNA는 염색체의 주성분으로 유전 정보를 염기 서열로 암호화하여 저장하고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:25:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2.DNA의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581652348</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA는 2개의 뉴클레오타이드 가닥이 결합하여 이중나선 구조를 이루고 있다. 각각의 가닥은 뉴클레오타이드 단량체들의 복합체로 염기와 디옥시리보오스 그리고 인산염 3가지로 구성되어 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:27:51 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>3.DNA의 기능</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581653442</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA의 이중 가닥 구조는 DNA복제를 위해 구조 및 생화학적인 단서를 제공한다. DNA 복제가 시작될 때, 두 가닥의 DNA를 분리한 다음&nbsp;DNA 중합효소가 각 가닥의 상보적인 DNA 서열을 재생성한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:28:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>4.유전자 복제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581665497</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA 복제는 원본 DNA 분자로부터 2개의 DNA 복제품을 만들어내는 과정이다. DNA 이중 가닥이 단일 가닥으로 분리됨으로써 DNA 복제가 시작되며 분리된 각 가닥은 새롭게 합성되는 DNA의 주형으로 역할을 한다. 복제를 담당하는 DNA 중합효소는 단백질 복합체를 이루고 있으며 유전체상의 특정 부위(복제 시작점)을 인지한다. 새로운 가닥의 DNA는 주형 가닥과 상보적인 염기쌍을 이루며, 반드시 복제 방향은 5'에서 3'으로 이루어진다. 새롭게 형성된 DNA는 상보적인 염기쌍 사이의 수소결합에 의해 새로운 이중나선 구조를 완성하게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:35:00 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5.유전자 조작</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1581678992</link>
         <description><![CDATA[<div>유전자 부위를 포함하고 있는 DNA는 모든 생물에서 같은 화학적 구조를 가지며, 거의 모든 생물이 같은 유전암호를 사용하므로 종 내에서 혹은 종간에서조차 DNA의 삽입이나 변형을 통해서 유전자를 변형시킬 수 있다. 유전자의 변형은 생물 형질의 변형을 의미하는 것이기 때문에 유용한 생물자원의 활용성을 높일 수 있다. 유전자의 변형이 가능하게 된 것은 1973년 코헨과 보이어가 재조합기술을 개발하면서부터이다. 이들은 두 개의 서로 다른 DNA 분자를 같은 제한효소로 자른 뒤 DNA 연결효소를 이용하여 연결하였다. 이렇게 만들어진 재조합 DNA를 대장균에 삽입하여 배양하면 DNA 복제와 대장균 세포분열로 여러 클론을 얻을 수 있었다. 이 방법은 오늘날 유전자를 조작하여 유용성이 있는 원하는 형질을 지닌 생물체를 만들어내는 데 사용되고 있다. 이렇게 유전자 재조합으로 새로운 형질을 가지게 된 생물체를 형질전환 생물이라고 하며 형질전환 생물을 포함하여 유전자 조작을 통해 형질이 전환된 생물체를 통칭해서 유전자 변형 생물이라고 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-03 05:42:02 UTC</pubDate>
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         <title>스트리머</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958166145</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구주제:스트리머<br>&nbsp;-스트리머란 무엇인가?<br>-플렛폼이란?<br>-각 플렛폼에서는 뭐라고 부를까?<br>-하는일</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 04:50:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>화학과 / 화학공학과</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958173306</link>
         <description><![CDATA[<div>평소 화학이 과학과목 중 제일 재밌다고 생각했기에 화학과에 지원 할 것이다.<br><br>가습기 살균제 사건<br>가습기살균제로 인한 폐손상 등으로 산모, 영유아 등이 사망하거나 폐질환에 걸린 사건으로 2011년 4월부터 수면 위로 드러나기 시작했다.&nbsp;<br>화학이 우리 삶에 큰 이점을 가져다 주는것은 맞는 사실이지만, 우리에게 악영향을 주는것도 맞는 사실이기에 우리는 화학을 조심하게 사용해야된다고 생각한다. 내가 화학과를 전공해서 사람들에게 악영향을 끼치지 않는 유해한 화학물질을 만들고 싶다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 04:58:36 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>스트리머(=BJ,크리에이터 등)란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958174290</link>
         <description><![CDATA[<div>대개 유튜브, 트위치, 아프리카TV, 카카오TV 같은 곳에서 인터넷 방송을 하는 사람을 뜻한다. ... 외국에서는 <strong>스트리머</strong>는 말 그대로 스트리밍을 하는 사람이라는 일반명사라서 일일이 플랫폼에 따라 구별하지 않고 그냥 브로드캐스터, 크리에이터 등으로 불린다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 04:59:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>각 플렛폼에서는 뭐라고 부를까</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958175010</link>
         <description><![CDATA[<div>유튜브-&gt;크리에이터<br>트위치-&gt;스트리머<br>아프리카TV-&gt;BJ</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 05:00:29 UTC</pubDate>
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         <title>소방방재학과</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>내 꿈이 소방관이고 그리고 소방관관련 과를 찾게 되서 탐구하게 되었다 </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 05:01:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>플렛폼이란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958178498</link>
         <description><![CDATA[<div>유튜브,트위치,아프리카 등 인터넷 방송을 할수 있게 해주고 지원해주는 곳이다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 05:04:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>하는일</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 05:05:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>스트리머 관련 뉴스</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 05:11:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>미래자동차공학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958187281</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 05:13:49 UTC</pubDate>
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         <title>과학 전자 신문</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958870364</link>
         <description><![CDATA[<div>저는 융합과학 5단원의 첨단 과학과 질병치료 부분에 대하여 조사할 것입니다.<br>책에선 살균, 의약품 등에 대하여 설명하고 있지만, 저는 첨단 과학 중 하나인 줄기세포에 대하여 알려드리려 합니다.<br><br>위 기사는 비만을 줄기세포로 치료하는 듯한 내용을 보여주고 있지만, 지방을 줄기세포로 전환하여 비만치료와 다른 부위의 치료를 동시에 노리고 있습니다.<br>지방에서 추출한 성체 줄기세포는 추출된 신선줄기세포(SVF)의 약 10%를 차지할 만큼 줄기세포가 차지하는 비율이나 그 숫자 또한 월등하여 최근 줄기세포 연구자들은 지방 성체 줄기세포 연구에 집중하는 추세라고 합니다.<br>치료가 단순히 다친 부위의 회복만을 노리는 것이 아니라 전체적인 건강을 증진하려는 목적은 긍정적으로 평가되어야 한다고 생각합니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://sports.donga.com/article/all/20211220/110872539/2" />
         <pubDate>2021-12-21 14:09:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>과학 전자 신문</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958900451</link>
         <description><![CDATA[<div>위 기사는 소변 유래 세포를 통해 역분화 신장전구세포를 만들어 신장치료에 사용한다는 내용의 기사입니다.<br>신장의 경우 극히 제한된 재생능력을 가지고있어 줄기·전구 세포 존재 여부에 대해 학계에서 의견이 분분한 상황이라고 합니다.<br>직접 리프로그래밍 분화라는 발전된 역분화 기술의 도입으로 실제 치료에 사용될 정도로 충분한 양의 전구세포가 확보되었으며, 그 효능과 종양에 대한 안전성도 검증되었다고 합니다.<br>재생능력이 부족한 장기의 재생이 가능하다는 것은 좋은 소식이지만, 소변 유래 세포에 관하여 정확하게 설명이 나와있지 않기에 이번에 한 번 조사해보고자 합니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://mdtoday.co.kr/news/view/1065592008197771" />
         <pubDate>2021-12-21 14:24:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1958900451</guid>
      </item>
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         <title>고속양자 암호통신 독자기술개발</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960365745</link>
         <description><![CDATA[<div>KT가 22일 20kbps(초당킬로비트)속도의 고속양자암호통신기술을 독자적으로 개발했는데 이는 암호장비 4000개에 양자암호를 공급할수있는 수준으로 정부의 양자암호통신속도 기준인 5bps에 비해 4000배 빠르다<br>https://n.news.naver.com/article/015/0004643699<br><br>양자암호통신이란 빛알갱이를 이용하여 더이상 쪼갤수 없는 양자(퀀텀)을 생성해 송신자와 수신자간 해독이 가능한 암호키를 만들어서 해킹을 막는기술로&nbsp; 중간에 해킹되더라도 바로 암호를 무력화 시킬수 있어 해킹이 불가능하다.&nbsp;<br><br>앞으로는 더욱 발전하여 더빠르게, 더많이 양자암호를 공급하는 형식으로 나올것으로 보인다.</div>]]></description>
         <enclosure url="https://n.news.naver.com/article/015/0004643699" />
         <pubDate>2021-12-22 11:51:32 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960365745</guid>
      </item>
      <item>
         <title>스트리밍 트랜스포머 기술</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960377237</link>
         <description><![CDATA[<div>한국전자통신연구원 인공지능연구소 지능정보연구본부 복합지능연구실의 박기영 박사는 8일 스트리밍 트랜스포머기술에 대해 설명했다.<br>박기영박사는 이기술에 대해 발화 단위 인식을 수행하는 종래의 트랜스포머 모델의 단점을 해소하는 동시에 트랜스포머 기반 종단형 음성인식의 높은 성능은 유지했다 밝혔으며 블록와이즈 특징 추출및 문맥벡터를 이용해 실시간트랜스포머 인코더를 구현했다라고 말했다<br>&nbsp;스트리밍 트랜스포머기술은 말을 시작한 1초후부터 텍스트로 변화하는 저지연 기술로, 연구개발을 통해 실시간음성인식후 바로 텍스트화 할수있도록 할 전망이다.<br>http://www.kidd.co.kr/news/225152</div>]]></description>
         <enclosure url="http://www.kidd.co.kr/news/225152" />
         <pubDate>2021-12-22 12:01:22 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960377237</guid>
      </item>
      <item>
         <title>나의 진로:스트리머</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960380648</link>
         <description><![CDATA[<div>위의 두 기술을 선택한 이유는 인터넷 방송을 하면서 보안이 중요함과 동시에 귀가 안들리는 사람이나 희망사항이지만 나중에는 말하는 것을 바로바로 번역하는 기술의 영역에 까지 진출할수있다 생각하였습니다. 이기술을 통해 정보통신기술의 발전된 영역이 어디까지인지 확인할수있었고 얼른 저기술들이 더욱 발전해 제진로와 세상에 큰도움이 되면 좋겠단 생각이 들었습니다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-22 12:04:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960380648</guid>
      </item>
      <item>
         <title>과학 전자 신문</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1960431659</link>
         <description><![CDATA[<div>최근 메타버스가 주목받으면서 가상과 현실의 경계가 허물어지고, 아날로그 신호와 디지털 신호 또한 융합하려는 시도가 이루어지고 있다. 그렇다면 아날로그와 디지털의 차이는 무엇이며, 각각이 장단점은 무엇일까?<br>우선 아날로그와 디지털는 각각 연속적, 불연속적이라고 정의 할 수 있다. 아날로그 신호는 우리가 보고 느끼는 그대로의 자연적인 정보, 시간에 따라 물리량의 변화가 연속적으로 이루어지는 신호이다. 이에 반해 디지털 신호는 이러한 아날로그 신호를 불연속적인 값으로 나타낸 것으로, 0과 1 이진법으로 나타내어 물리량의 변화가 연속적이지 않기 때문에 아날로그 신호에 비해 부자연스럽고 인공적이다.<br>아날로그는 연속적이기 때문에 우리가 가장 자연스럽게 인식할 수 있는 신호이다. 그러나 연속적인 값들을 인위적으로 변화시켜 가공하기에는 어려움이 있다는 단점이 있다. 디지털은 규격화된 신호로서 가공이 쉽다는 장점이 있지만 디지털화하는 과정에서 가공이 필수적으로 발생하기 때문에 원본 정보의 훼손이 불가피하다는 단점이 있다.<br>이렇듯 아날로그와 디지털은 서로가 서로의 단점을 보완하고 있기 때문에 이 둘을 복합적으로 사용하게 되면 장점을 극대화시킬 수 있다. 따라서 디지털 신호의 간격을 아주 짧게 최소화하여 텀이 느껴지지 않게끔 거의 아날로그 신호와 유사하게 신호를 발생시킬 수 있다면 단점들을 보완하면서도 디지털과 아날로그 신호의 장점을 동시에 이용할 수 있을 것이라고 생각한다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-22 12:46:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>과학 뉴스</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1961172532</link>
         <description><![CDATA[<div>ICT기술 정보를 주고받는 것은 물론 개발, 저장, 처리, 관리하는 데 필요한 모든 기술 을 일컫는 언어입니다 </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-22 22:11:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/h9keyhydr9s1qiog/wish/1961187011</link>
         <description><![CDATA[<div>최신 방사선 장비인 STx(트루빔) 이장비는 암 치료를 위해 방사선을 조사할 때 정상 세포에 불필요한 방사선이 노출되지 않도록 막아 기존 방사선 치료의 부작용을 최소화하는 4차원 입체 방사선 치료기 입니다 이것은 전북대학교 병원에서 최초강동됬으충첨 호남지역에서도 최초로가동이 됬습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-22 22:35:28 UTC</pubDate>
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