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      <title>2-10반 융합과학 탐구 포트폴리오 by 1학년패들릿</title>
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      <description>츤데레한 미소를 담아 만듦</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-04-08 04:46:18 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 카페인 연구</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1394345087</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차:&nbsp;<br>1. 카페인 구조식<br>2. 커피 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 04:50:49 UTC</pubDate>
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         <title>1. 카페인 구조식</title>
         <author>1pad2</author>
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         <pubDate>2021-04-08 04:50:57 UTC</pubDate>
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         <title>카페인이 아데노신처럼 작용하여 신경 전달 물질처럼 작용한다.</title>
         <author>1pad2</author>
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         <pubDate>2021-04-08 04:51:04 UTC</pubDate>
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         <title>2.커피 사용 역사</title>
         <author>1pad2</author>
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         <pubDate>2021-04-12 00:17:16 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 바이러스 감염</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405185344</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 바이러스란?<br>2. 바이러스 특징<br>3. 바이러스 감염 유형<br>4. 바이러스 전염(전파)<br>5.바이러스에 대한 방어<br>6.바이러스 예방<br>7.바이러스 진단<br>8. 바이러스 치료</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:17:35 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 : 코로나바이러스에 대해</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405186061</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차 :&nbsp;<br>1.바이러스란?<br>2.바이러스의 발견<br>3.바이러스 백신<br>4.코로나 바이러스의 정의<br>5.코로나 바이러스의 구조<br>6.코로나 바이러스의 특징<br>7.코로나 바이러스 백신<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:17:59 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제:항생제 효과 및 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405186265</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1.항생제 정의<br>2.최초의 항생제 설명<br>3.항생제 효과 및 구성 성분<br>4.항생제 작용 원리<br>5.오늘날의 항생제<br>6.항생제 부작용 및 사고 사례</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:18:05 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 방사능으로 인한 생태계 파괴</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405189447</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:<br>1.방사능의 정의<br>2.방사능의 위험성<br>3.방사능이 인체에 미치는 영향<br>4.방사능이 생태계의 미치는 영향<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:19:41 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 : 바이러스</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405189529</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차 : 바이러스<br>1.바이러스의 정의<br>2.&nbsp; 바이러스의 종류<br>3.&nbsp; 바이러스의 위험성<br>4.&nbsp; 바이러스의 예방</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:19:43 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:백신의 역사와 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405189586</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.백신의 발견<br>2.최초의 백신<br>3.백신의 작용원리<br>4.백신의 종류<br>5.코로나 백신의 종류와 작용원리</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:19:45 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 바이러스</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1. 바이러스의 정의<br>2.바이러스와 세균<br>3. 바이러스의 증식<br>4.백신의 역사<br>5.코로나19백신의 특징<br>6.코로나치료제의 작용원리 및 종류<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:20:23 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 예방접종 연구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405191960</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차:&nbsp;<br>1.예방접종의 정의<br>2.예방접종의 역사<br>3.예방접종의 종류&nbsp;<br>4. 예방접종의 원리<br>4. 예방접종의 효과<br>6. 예방접종의 부작용<br>7. 예방접종 시 주의 할 점<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:21:06 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 : 플라스틱 연구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405191993</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 플라스틱<br>2. 플라스틱 원료, 구조식<br>3. 플라스틱 역사<br>4. 플라스틱 종류<br>5. 플라스틱 장단점<br>6. 플라스틱 대체할 재료</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:21:07 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:백신의 효과 및 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405192655</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1. 백신의 정의<br>2. 백신의 성분<br>3. 백신의 유래<br>4. 백신 개발과정</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:21:29 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:유전자 변형식품의  탐구</title>
         <author>20202281</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405192864</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:<br>1: 유전자 변형식품(GMO)의 뜻<br>2: 유전자 변형식품이 만들어진 이유<br>3:대표적인 유전자 변형 식품(GMO)<br>4.GMO식품의 역사<br>5:GMO식품이 우리 인체에 미치는 영향<br>6:GMO식품이 쓰이는곳<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:21:36 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 원자력 발전과 방사능 연구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405193663</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:<br>1. 원자력 발전의 정의<br>2. 원자력 발전의 원리<br>3. 원자력 발전의 장점<br>4. 원자력 발전의 단점<br>5. 방사능 정의<br>6. 방사능의 위험성</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:22:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405194551</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 주제 : 항생제의 발전 및 연구<br>탐구 목차<br>1. 항생제의 생김새<br>2. 항생제의 발생 기원과 원리<br>3. 항생제의 역사<br>4. 항생제가 없는 우리의 삶<br>5. 항생제가 우리 몸에 끼치는 영향들<br>6. 우리가 평소에 먹는 일상적인 식품(약)에도 항생제가 들어 있을까?<br>7. 항생제 남용시의 부작용<br>8. 항생제의 종류<br>9. 항생제의 미래와 발전 가능성</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:22:27 UTC</pubDate>
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         <title>3. 카페인 각성 효과</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405195530</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 아네노신 수용체에 결합해 아데노신과 결합을 방해해 피로를 느끼지 못하도록 하고 신경을 깨워 우리를 각성시킨다<br>2. 혈액공급을 늘리기 위해 혈관을 팽창시키기도 한다<br>3. 도파민 분비량도 늘린다<br><br><br><br>아데노신이 뇌에서 생성되면 신경세포의 아데노신 수용체(adenosine acceptor)와 결합합니다. 이렇게 아데노신이 수용체와 결합하면 신경세포의 활동을 둔화시켜 졸음을 일으킵니다. 그리고 자는 동안에 혈액공급을 늘리기 위해 혈관을 팽창시킵니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:22:57 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제 : 혈액</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405195539</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1. 혈액이란<br>2. 혈액의 구성<br>3. 혈액의 순환 과정<br>4. 혈액의 응고 과정<br>5. 혈액질환<br>6. 혈액 맑게 하는 법</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:22:57 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제 :뉴로마케팅의 원리,효과, 활용예시</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405195899</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.뉴로마케팅의 정의<br>2. 뉴로마케팅의 시초<br>3.fMRI의 이용<br>4.EEG이 이용<br>5.뉴로마케팅을 이용한 마케팅 성공예시<br>6.뉴로마케팅을 이용한 마케팅 실패예시</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:23:10 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제:항생제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405195982</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 항생제의 생김새</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:23:12 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:카페인에 대한 연구</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405196113</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차:<br>1.카페인의 정의<br>2.카페인이 들어 있는 음식<br>3.카페인이 우리 몸에 미치는 영향과 장점/단점<br>4.카페인의 하루 정량<br>5.카페인의 중독 증상<br>6.카페인 중독이 되는 카페인의 양<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:23:17 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405204368</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 주제: 다이아몬드는 왜 희귀할까?<br><br>탐구 목차:<br>1. 다이아몬드<br>2. 다이이몬드에 대해<br>3. 다이아몬드의 특징<br>4. 다이아몬드의 역사<br>5. 다이아몬드의 원자 구조<br>6. 다이아몬드의 형성과정<br>7. 다이아몬드는 왜 희귀할까?<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:27:20 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제:Dna와 Rna</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405206566</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1.Dna와 Rna의 정의<br>2.구성하는 당 종류의 차이<br>3.분자의 구조 차이<br>4.염기의 종류 차이<br>5.주로 위치하는 곳의 차이<br>6.Dna가 Rna보다 안정적인 이유<br>7.둘의 역할<br>8.Dna바이러스, Rna바이러스<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:28:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구주제 : 세균 연구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405213547</link>
         <description><![CDATA[<div>1.세균이란 ?<br>2.세균의 구조와 기능<br>3.세균의 크기와 종류<br>4.세균의 일반적인 특징<br>5.세균과 바이러스의 차이<br>6.세균이 우리 생활에 미치는 영향 (이로운 영향, 해로운 영향)<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:31:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구주제: 인슐린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405215718</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1. 인슐린의 정의<br>2. 인슐린의 구조<br>3. 인슐린의 기능<br>4. 인슐린의 기능적 이상과 치료</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:32:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>수업 참여도 낮은 사람2, 3, 5, 6, 10, 16, 17, 18, 21, 24, </title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405224127</link>
         <description><![CDATA[<div>4. 12일 1교시 수업 9시 35분<br><br><br>수업 참여도가 높은 사람<br>장소은, 조해빈, 최민영, 차영진<br>9시 45분<br><br><br>5.10 1교시 사이버 강의 수업<br>오윤아 - 수업 참여X<br><br><br><br>5.17 (1교시) 월 2-10반<br>2, 15, 16, 17, 18, 23, 24 지각<br><br><br>5.24(월) 2-10반 1교시&nbsp;<br>지각자 -  13, 18, 19, 21<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:36:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405228420</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구주제:바이러스가 인체에 미치는 영향<br><br>탐구목차<br>1.바이러스종류<br>2.바이러스의 구조<br>3.바이러스 크기<br>4.바이러스 생물적 특징<br>5.바이러스 감염과정<br>6.바이러스 항생제<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:38:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 바이러스란?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405230005</link>
         <description><![CDATA[<div>동물, 식물, 세균 등의 살아있는 세포에 기생하고, 세포 안에서만 증식이 가능한 미생물. 핵산과 단백질 껍질로 구성되어있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:38:59 UTC</pubDate>
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         <title>탐구 주제: 신소재가 사용되는 방향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405232170</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차<br>1. 현재 많이 쓰이는 신소재의 종류<br>2. 가장 잘 쓰이는 신소재의 구조<br>3. 신소재의 강점<br>4. 현재 신소재가 사용되는 곳<br>5. 앞으로 신소재가 쓰일수 있는 방향</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:39:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 혈액이란</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405234122</link>
         <description><![CDATA[<div>뼛속의 골수에서 생성되는 체액이다.<br>몸 안의 세포에 산소와 영양소를 공급하고 세포의 신진대사에 의해 발생하는 이산화탄소와 노폐물을 회수하여 운반하는 것과 같은 역할을 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:40:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1. 세균이란 ?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405236589</link>
         <description><![CDATA[<div>단세포성 생물로 리케차와 바이러스를 제외하고 가장 작은 생명체입니다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:41:51 UTC</pubDate>
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         <title>2. 혈액의 구성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405237315</link>
         <description><![CDATA[<div>- 적혈구 : 산소를 운반한다.<br>- 백혈구 : 외부에서 박테리아, 바이러스 등이 침입하면 백혈구 수를 증가시키고 침입자를 제거한다.<br>- 혈소판 : 상처 부위에 혈소판과 혈액응고 인자들이 서로 도우며 혈액 응고를 일으켜 피를 멎게 한다.<br>- 혈장 :&nbsp; 혈액을 구성하는 액체 성분이다. 단백질을 비롯하여 다종다양한 유기물이나 무기물이 녹아 있다.<br>운반 작용, 체온 조절 작용을 한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:42:10 UTC</pubDate>
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         <title>유전자 변형식품이란</title>
         <author>20202281</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405239485</link>
         <description><![CDATA[<div>GMO는 유전자를 변형을 시켜서 농산물의 유전자를 결합시켜 병충해의 강하게 인위적으로 만든 것이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:43:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1. Dna와 Rna의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405239537</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA: DNA는 유전물질을 담고 있는 세포의 핵 속에서 발견되는 두 종류의 핵산 중 하나로서 핵산을 구성하는 기본 구조인 리보스의 2번 탄소에서 산소원자 하나가 제거된 형태의 핵산을 의미한다.&nbsp;<br><br>RNA:&nbsp;RNA는 Ribonucleic acid의 약자로 염기와 리보오스(5탄당)와 인산기가 결합된 폴리머로, 유전자 정보를 매개, 유전자의 발현의 조절 등에 관여한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:43:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>탐구주제:</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405239791</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구목차</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:43:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 바이러스 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405240870</link>
         <description><![CDATA[<div>생물적 특징 - 숙주 세포의 효소를 이용한 물질대사 가능 / 증식 유전 적응 등의 생명현상 / 자기복제가 가능해 돌연변이<br><br>무생물적 특징- 핵이나 세포 기관이 없음 / 독립적 물질대사가 불가능 /생물체 밖에서는 결정체로 존재</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:43:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.세균의 크기와 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405242871</link>
         <description><![CDATA[<div>보통 세균의 크기는 지름이 작은 것은0.1㎛, 큰 것은5㎛이고, 길이가 작은 것은0.2㎛,큰것은 80㎛나 됩니다.&nbsp;</div><div>세포의 모양에 따라 공모양(구균), 막대모양(간균), 나선형(나선균) 등의 3가지 세포 모양이 있습니다.</div><div>&nbsp;&nbsp;</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:44:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1.바이러스란?</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405243773</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스는 DNA나 RNA를 유전체로 가지고 있으며, 바이러스는 혼자서 증식이 불가능하여 숙주 세포 내에서 복제를 하며, 세포 간에 감염을 통해서 증식한다.<br><br></div><ul><li>생명체로서의 특징</li></ul><ol><li>증식한다</li><li>유전적 돌연변이가 발생한다.</li><li>진화한다</li></ol><ul><li>무화생물체로서의 특징</li></ul><ol><li>숙주 감염 이후에만 증식한다. 즉 단독으로 증식할 수 없다.</li><li>감염하지 못한 상태에서는 단백질과 핵산의 결정체일 뿐이다.</li><li>물질대사를 할 수 없다.</li><li>에너지를 만들 수 없다.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:44:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1.바이러스 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405245294</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스는 핵산의 종류에따라 분류하게 된다 즉 dna 과 rna 바이로스 아문으로 나뉜다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:45:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2. 세균의 구조와 기능</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405246735</link>
         <description><![CDATA[<div>세균은 에너지를 세포막에서 얻는데, 이 막에 전자전달계에 존재하는 ATP 합성효소가 존재합니다. 그리고 대부분의 광합성 세균에서 원형질막은 빈틈없이 감싸져있고 빛을 흡수하는 세포막 층과 함께 대부분의 세포 공간을 차지합니다.&nbsp;<br>세균은 세포벽 이외에 복합 다당류나 단백질로 이루어진 점질층 또는 협막에 둘러싸여 있다. 이 점액 물질은 기생성 세균이나 자유 생활하는 세균이 가지고 있으며 숙주에 부착하여 영양분의 흡수를 원활하게 하도록 해줍니다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:45:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405249279</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 항생제의 생김새는 비슷한 구조 2개가 있다. 일단 아래에 잘생겨 보이는 구조식은 페니실린의 구조식이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:47:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2.바이러스의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405251786</link>
         <description><![CDATA[<div>유전물질과 그것을 둘러싸고있는 단백질 껍질로 구성된다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:48:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>바이러스 크키</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405254491</link>
         <description><![CDATA[<div>3.바이러스는 크키가 작아서 광학현미경으로 관찰이 어렵다 바이러스는 세균 크기의 10~100분의1 정도밖에 되지 않는다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-04-12 00:49:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405255912</link>
         <description><![CDATA[<div>1-2. 아래에 보이는 항생제가 있기 때문에 목차에서도 구조식이 아닌 생김새라고 표현 한 것이다. 이 항생제는 생물적 항생제로 푸른 곰팡이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:49:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. 바이러스 감염 유형</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405259511</link>
         <description><![CDATA[<div>가장 흔한 바이러스성 감염<br>-기도감염 :코,인후,상기도,폐의 감염<br>&nbsp; 가장 흔한 기도 감염 : 상기도 감염<br>&nbsp; (인후통,감기)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:51:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. 바이러스 전염(전파)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405260255</link>
         <description><![CDATA[<div>1.삼킴<br>2.흡입<br>3.모기 등의 곤충 물림으로 전파<br>4.오염된 혈액 수혈 동안 전파</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:51:49 UTC</pubDate>
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         <title>5. 바이러스에 대한 방어</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405260914</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스 침입시 초도방어막 형성&nbsp;<br>초도 방어 실패로 세포 감염시 면역세포 발동(선천면역,후천면역 )<br>대식세포 - 체내에 침입한 병원체 제거, 사이토카인 분비- 발열 염증<br>NK세포-자연살해세포,바이로스 감염 세포 제거<br>T세포-항체 생산명령<br>B세포-바이러스 공격할 항체 생산, 항원에 대한 정보저장</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:52:07 UTC</pubDate>
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         <title>1. 현재 많이 쓰이는 신소재의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>LED(발광다이오드), 형상기억 합금 등...</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 00:53:00 UTC</pubDate>
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         <title>2. 많이 쓰이는 신소재의 구조 (1) LED(발광다이오드) </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405290999</link>
         <description><![CDATA[<div>LED: 반도체의 p-n 접합구조를 이용하여 주입된 전자를 만들어내고, 이들의 재결합에 의하여 발광시키는 것</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:04:50 UTC</pubDate>
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         <title>2. 많이 쓰이는 신소재의 구조 (2) 형상기억 합금 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>형상기억 합금: 조금만 가열해도 곧 본래의 형상으로 복원하는 합금</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:22:28 UTC</pubDate>
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         <title>4.코로나 바이러스의 정의</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405346405</link>
         <description><![CDATA[<div>2019년 12월 중국 우한에서 처음 발생한 이후 중국 전역과 전 세계로 확산된, 새로운 유형의 코로나바이러스에 의한 호흡기 감염질환이다.<br>사람과 다양한 동물에 감염될 수 있는 바이러스고&nbsp; RNA바이러스이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:26:37 UTC</pubDate>
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         <title>5.코로나 바이러스의 구조</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405346748</link>
         <description><![CDATA[<div>COVID-19 단면도 :돌기( Spike), 뉴클레오 캡시드(RNA+capid), 외피(envelope), 헤마글루틴 에스테라제(HE)라고 부른다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:26:45 UTC</pubDate>
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         <title>3. 신소재의 강점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405346908</link>
         <description><![CDATA[<div>1.&nbsp;LED: 적은 전기로도 밝은 빛을 낼 수 있다.<br>2.&nbsp;형상기억 합금: 주변에 열만 있다면 구부러 진 것을 필 수가 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:26:50 UTC</pubDate>
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         <title>4. 현재 신소재가 사용되는 곳</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405368683</link>
         <description><![CDATA[<div>1. LED: TV, 대부분 조명에서 사용되고 있음<br>2. 형상기억 합금: 정형외과나 치과에서 뼈를 맞추거나 치아를 교정하는데 사용됨</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:36:14 UTC</pubDate>
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         <title>5.앞으로 신소재가 쓰일 수 있는 방향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405376654</link>
         <description><![CDATA[<div>신소재를&nbsp;개발하다보면 의료기관 혹은 항공학과가 많이 사용 할 것으로 보이고 일상적인 것을 개발해 위에 나온 신소재 처럼 다양하고 자주 쓰이는 신소재가 되어 우리의 삶을 윤택하게 만들 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:39:28 UTC</pubDate>
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         <title>2.바이러스의 발견</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1405386948</link>
         <description><![CDATA[<div>인류 역사상 최초로 발견된 바이러스는 담배모자이크바이러스다. 1892년 드미트리 이바노프스키는 담배모자이크병을 일으키는 균을 찾고 있었다. 그는 병에 걸린 담뱃잎 추출물을 세균은 통과할 수 없는 필터로 걸러낸 여과액이 여전히 담배를 감염시킨다는 것을 확인했다.<br>1898년 마르티누스 베이에링크는 담배모자이크병이 세균보다 더 작은 다른 감염원이라는 것을 확인하고 '바이러스'라는 이름을 붙였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-04-12 01:43:34 UTC</pubDate>
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         <title>중심질문</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1483394552</link>
         <description><![CDATA[<div>카페인이 들어 있는 음식과 그 정량은 어떻게될까</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-03 00:43:39 UTC</pubDate>
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         <title>결론</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1483395340</link>
         <description><![CDATA[<div>생각보다 카페인을 섭취하는 음식이 많이 있으며 카페인을 섭취할 때 하루에 250ml이상 마시지 말자</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-03 00:44:04 UTC</pubDate>
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         <title>1.항생제(Antibiotics) 정의</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>항생제(Antibiotics)는 미생물에 의해서 만들어진 물질로 다른 미생물의 증식을 억제하거나 혹은 다른 미생물을 죽이는 물질이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:16:28 UTC</pubDate>
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         <title>2 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>작용기전, 화학구조, 항균범위 등에 따라 다양하게 분류될 수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:17:40 UTC</pubDate>
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         <title>3.효능</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>항생제의 종류에 따라 유효한 균종과 작용하는 기전 등이 다르므로, 이를 고려한 전문가의 처방에 의해 사용되어야 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:18:58 UTC</pubDate>
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         <title>1. 원자력 발전의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507195612</link>
         <description><![CDATA[<div>핵분열 연쇄반응을 통해서 발생한 에너지로 만든 수증기로 터빈발전기를 돌려 전기를 생상하는 발전방식이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:19:36 UTC</pubDate>
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         <title>4바이러스생물적 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507197100</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스는 세포의 형태가 없고 숙주세포밖에서는 단백질형태로 존재하는것이다 바이러스는 생물의 기본단위인 세포조차 가지고 있지 못하여 무생물적 특징이다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:20:16 UTC</pubDate>
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         <title>뉴로마케팅의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507197564</link>
         <description><![CDATA[<div>뇌신경의학적 기술과 장비를 이용해서 <strong>마케팅</strong> 연관 자극들에 대한 소비자의 인식, 인지, 태도 등을 연구해 마케팅하는 전략이다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:20:30 UTC</pubDate>
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         <title>1. 예방접종의 정의</title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507197904</link>
         <description><![CDATA[<div>전염성 질환 발생의 예방을 막기위해 관련 바이러스에 대한 백신을 사람에게 주사 또는 접종 하여 인공적으로 면역을 인체에 형성 시키는 것을 말합니다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:20:41 UTC</pubDate>
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         <title>4.부작용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507198206</link>
         <description><![CDATA[<div>항생제의 부작용에는 과민증, 조직에 손상이 일어나는 직접 독성, 인체에 정상균이 죽어서 새로운 감염이 일어나는 설사 등의 간접 독성 등이 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:20:51 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507198305</link>
         <description><![CDATA[<div>방사능의 정의<br><br>방사능은 불안정한 원소의 원자핵이 스스로 붕괴하면서 내부로부터 방사선을 방출하는데, 이때 방사선의 세기를 방사능(radioactivity)이라 한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:20:54 UTC</pubDate>
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         <title>4.세균의 일반적인 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507198564</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 미세한 단세포 생물<br>2. 엽록소가 없고 광합성 작용을 못함<br>3. 견고한 세포벽을 가졌다.<br>4. 세포막으로 둘러싸인 세포내용물은 진핵세포보다 단순, 핵막, 엽록체, 소포체, 유사분열기가 없다.<br>5. 이분법에 의해 증식<br>6. 인공배지에서 증식<br>7. 핵물질은 DNA+RNA로 구성<br>8. 항생제에 감수성이 있음</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:21:02 UTC</pubDate>
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         <title>5.주의사황</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507201037</link>
         <description><![CDATA[<div>&nbsp;간∙신장애 환자, 고령자, 소아, 임신 및 수유 중인 여성, 알레르기 증상을 일으키기 쉬운 환자에게는 신중히 투여한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:22:15 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>뉴로마케팅의 시초</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507201257</link>
         <description><![CDATA[<div>펩시콜라와 코카콜라의 블라인드 테스트 결과에 의문을 품은 한 의대생에 의해 시작되었다. 블라인드 테스트에서 펩시 콜라를 선호하는 결과가 나왔다. 이러한 결과는 실제 매출액이 코카콜라가 더 높다는 점에서 구매자들은 단순히 맛보다는 경험이나 브랜드 인지도 등에 영향을 받는다는 것을 반증하는 것이다. 그 이후 자기공명 영상 장치로 연구하기 시작하였다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:22:21 UTC</pubDate>
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         <title>1.약리작용</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507202286</link>
         <description><![CDATA[<div>항생제는 미생물이 생성한 물질로, 다른 미생물, 특히 세균의 증식과 성장을 억제하는 약물을 일컫는다. 초기에는 미생물이 자연적으로 생성해 낸 물질이 사용되었으나, 현재는 반합성 물질이나 합성 물질도 개발되어 많이 사용되고 있다. 항생제를 마이신이라고 부르기도 하는데, 마이신이라는 용어는 결핵 치료에 이용하는 스트렙토마이신에서 유래되었다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:22:53 UTC</pubDate>
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         <title>2. 원자력 발전의 원리</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>원자력 발전은 물을 끓여서 증기를 만들어 내어 이 증기로 터빈과 발전기를 돌려 전기를 생산한다는 점에서 일반 화력발전식과 다른점은 없다. 하지만 화력 발전은 석유나 석탄을 태울 때 발생하는 열(에너지)로 물을 증기를 만들지만 원자력 발전은 우라늄이 핵분열할 때 발생하는 열로 물을 증기로 만든다. 즉, 우라늄과 같은 무거운 원자핵은 외부에서 낮은 에너지를 가진 중성자를 흡수하면 서로 다른 두개의 새로운 원자핵으로 분열되는데 이를 핵분열이라 한다. 이때 2~3개의 중성자와 막대한 열에너지를 내는데, 원자력 발전은 이때 발생한 열로 물을 증기로 바꾸어 발전을 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:23:00 UTC</pubDate>
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         <title>1. 바이러스의 정의</title>
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         <description><![CDATA[<div>단백질과 유전물질인 핵산으로 이루어진 생물과 무생물의 중간형태의 미생물이며 동식물이나 미생물의 살아있는 세포에 기생해 증식하고 대부분 학산(DNA또는RNA)과 단백질로 구성된 미세한 물질</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:23:25 UTC</pubDate>
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         <title>6. 바이러스 예방</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.일반적인 방법 - 비누로 손 자주 씻기, 적절하게 취급된 음식만 섭취하기, 감염된 사람들, 오염된 표면과의 접촉삼가<br>2.백신 - 바이러스에 노출되기 전 감염을 예방하기 위해 투여<br>3.면역 글로불린 - 여러 사람들의 혈액으로부터 채취한 살균 항체 용제로, 사람에게 직접 투여</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:24:02 UTC</pubDate>
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         <title>유전자 변형식품이 만들어진 이유</title>
         <author>20202281</author>
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         <description><![CDATA[<div>유전자 변형식품은 처음에는&nbsp;<br>식물에게 병충해의 내성이 생기게&nbsp;<br>만들어서 농사가 실패하지 않게하고 많은 이익을 얻을생각으로 만들었습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:24:04 UTC</pubDate>
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         <title>1.카페인의 정의</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507205198</link>
         <description><![CDATA[<div>사전적 정의는 고등식물에서 볼 수 있는 퓨린염기<br>화학식은 C<sub>8</sub>H<sub>10</sub>O<sub>2</sub>N<sub>4</sub>로 분자량 212,21의 알칼로이드(식물염기)의 일종이다.화학식에서 보다시피 식물내에서 포룸산,글리산,이산화탄소 등이 합성되에 만들어진다.<br>좀더 화학적으로 가면 3개의 메틸기를 가진(CH3)크산틴 구조라고 할 수 있다.카페인을 정제하면 백색의 결정이 나오며 맛은 야깐 쓰다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:24:16 UTC</pubDate>
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         <title>세균 감염</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>세균은 미생물의 한 종류이다. 핵막이 없는 대부분의 원핵생물이 여기에 속하며 세포벽의 형태에 따라 그람 양성균 과 그람 음성균으로 구분된다. 세균은 일정한 크기로 자라면 둘로 분열되어 각각 독립적으로 성장하는 방식으로 증식되며 환경이 적절하면 매우 빠르게 번식한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:24:51 UTC</pubDate>
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         <title>1. 플라스틱</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>가온(加溫)함으로써 끈적끈적하게 유동화(流動化)된 상태의 고체로부터 소정의 모양으로 성형할 수 있는 유기(有機) 고분자 물질 중 천연수지 및 합성수지의 총칭. 보통 플라스틱이라고 하면 합성수지 및 그 성형물을 가리킨다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:25:01 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 발견</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>파스퇴르는 콜레라균을 배양시켜 콜레라균이  묻어있는 빵조각을 닭들에게 주면서 닭들이 죽는걸 확인하다가 어느날 오랜시간 방치된 배양균을 먹은 닭들이 병을 가볍게 앓다가 건강해지는 모습을 보고 여러 실험을 통해 탄저병 백신을 만들게 되었다. &nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:25:01 UTC</pubDate>
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         <title>2.최초의 항생제</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>최초의 항생제는 영국의 미생물학자이자 세균학자인 알렉산더 플레밍이 개발한 '페니실린'이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:25:07 UTC</pubDate>
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         <title>2. 플라스틱의 원료, 구조식</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>현재 폴리염화비닐 · 폴리스티렌 · 폴리프로필렌 · 폴리에틸렌이 4대 플라스틱으로, 세계 생산량의 60% 이상을 차지하고 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:25:23 UTC</pubDate>
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         <title>2. 예방접종(백신)의 역사</title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507208611</link>
         <description><![CDATA[<div>예방 접종을 위해 투여하는 물질을&nbsp;<br>'백신'이라고 합니다&nbsp; 백신은 에드워드 제너라는 사람이 소의 젖을 짜는 사람들이 우두에 감염되면 , 그 후에는 천연두에 걸리지 않는다는 이야기를 듣고 (우두는 인간에게 거의 해가 없음을 확인함) 우두에 감염된 여성의 고름을 건강한 청소년에게 이식하게 되었고 1881년에 파스퇴르가 백신이라는 이름을 붙였다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:26:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507208633</link>
         <description><![CDATA[<div>2. 항생제의 기원<br>항생제는 고전에서 현대시기에 넘어오면서 세균과 인체의 전쟁이라는 큰 패러다임 속에서 발견한 가장 극적인 해결책이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:26:01 UTC</pubDate>
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         <title>5바이러스 감염과정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507210917</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스는 세포 표면에 수용체에 결합하고 들어가서 핵산이 방출됨 dna는 숙주단백질 합성기느작을 이용하여 바이러스 핵산과 단백질 생산 조립되어 새로 생긴 바이러스는 세포에서 방출됨</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:27:06 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507212229</link>
         <description><![CDATA[<div>방사능의 위험성<br>1. 방사능의 노출되면 세포의 분열 유전자를 변형시켜 암을 유발할 수 있다.&nbsp;<br>2. 방사능 피폭에 노출된 생태계가 파괴된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:27:44 UTC</pubDate>
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         <title>대표적인 유전자 변형식품</title>
         <author>20202281</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507213853</link>
         <description><![CDATA[<div>대표적으로 콩,토마토,옥수수,<br>감자,카놀라유 등이 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:28:32 UTC</pubDate>
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         <title>8.바이러스 치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507213866</link>
         <description><![CDATA[<div>1.증상치료 - ex)탈수일경우 많은 양의 수분 투여<br>2.항바이러스제(바이러스성 감염과 싸우는 약물) - 바이러스 복제를 방해한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:28:33 UTC</pubDate>
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         <title>3.바이러스 백신</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507214201</link>
         <description><![CDATA[<div>백신은 우리 몸속에 병원체에 대한 항체를 생산하는 것이 최종 목적이므로 그 자체가 병원체, 즉 항원이 되어야 한다. 그래서 백신 제조의 첫 공정은 먼저 병원체를 인공적으로 배양하여 확보하는 일이다.<br><br>*병원체 : 숙주에 기생하여 병을 일으키는 미생물.<br>*항체 : 병원성 박테리아나 바이러스를 중화시키는 기능 등을 수행.<br>*항원 : 숙주 개체 내에서 항체를 생성하기 위한 면역반응을 유도할 수 있는 분자.<br><br>-새롭게 등장한 백신 제조 방법<br>유전자를 이용하여 바이러스 항원을 생산. 항원에 해당하는 바이러스의 유전자를 세균에 이식하여 세균이 바이러스의 항원을 생산하게 하는 방법이다.<br>-장점<br>1. 많은 양의 항원을 싼값에 생산<br>2.배양 조건을 인공적으로 통제 가능하기에 품질 관리도 쉽다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:28:43 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507214605</link>
         <description><![CDATA[<div>방사능이 인체에 미치는 영향<br><br>인체가 방사능에 노출이 되면 세포가 사멸하고 유전자의 손상이 일어나거나 생식기능의 저해된다<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:28:51 UTC</pubDate>
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         <title>6. 혈액 맑게 하는 법</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>- 규칙적인 식사<br>- 과식이나 야식 피하기<br>- 인체에 필요한 5대 영양소 골고루 섭취하기<br>- 혈액을 맑게 해주는 음식 섭취하기(감귤, 오징어, 깨, 마늘, 미역 등)<br>- 하루에 30~40분 정도씩 숨이 찰 정도의 속도로 걷기<br>- 충분한 수면 취하기<br>- 물 많이 마시기(하루 8잔 정도)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:28:58 UTC</pubDate>
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         <title>5. 세균과 바이러스의 차이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507214954</link>
         <description><![CDATA[<div>첫째로는 완전한 생명체인가 아닌가로 구분하는데요. 세균은 세포핵이 있어 독립해서 살아갈 수 있는 완전한 생명체입니다. 또한 숙주의 효소로 물질대사를 하고 증식, 유전, 적응 활동을 하고 돌연변이가 나타날 수 있습니다.</div><div>&nbsp;바이러스는 유정자정보만 있어 혼자서는 못살아 숙주가 필요한 세포 기관이 없습니다. 숙주 밖에서는 효소를 얻지 못해 물질대사도, 생명활동도 못하고 숙주 밖에서는 단백질 결정체로 존재합니다.</div><div>* 숙주 밖에 있는 바이러스 입자를 비리온(virion)이라고 합니다.</div><div>두번째는 크기의 차이입니다. 세균의 크기는 보통 1~5 마이크로 미터지만 바이러스는 세균의 1000분의 1 정도로 크기로 훨씬 작습니다.&nbsp;<br>세번째는 치료나 방역방법의 차이인데요.&nbsp; ​<br>세균성 질환들은 평소 알코올성 소독제를 통한 환경 예방 관리가 중요하고, 페니실린 같은 항생제 투여를 통해 주로 치료를 진행하고요. 바이러스는백신이 개발되지 않고 치료제도 아직 확실하지 않습니다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:29:03 UTC</pubDate>
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         <title>5. 혈액질환</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507214981</link>
         <description><![CDATA[<div>-빈혈 : 적혈구가 모자라는 상태<br>적혈구가 부족하면 산소공급이 원활하지 못하여 쉽게 숨이 차고 심장이 빨리 뛰게 되고 기운이 없어짐<br>백혈병의 종류에는 철결핍성 빈혈, 백혈병 재생불량성 빈혈, 자가면역성 용혈성 빈혈이 있다.<br><br>-혈우병 :&nbsp; 혈액을 응고해 주는 인자가 부족하여 피가 잘 멈추지 않는 병으로, 유전성 질환에 속한다.<br><br>-혈소판 감소증 : 골수에서 혈소판을 못 만들거나 만들어진 혈소판이 어떤 원인에 의해 소모 또는 파괴될 때 발생한다.<br><br>-백혈병 : 신체의 조혈 기관인 골수의 정상 혈액 세포가 어떠한 원인으로 인해 암세포로 전환, 증식하면서 발생하는 혈액암이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:29:04 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507215272</link>
         <description><![CDATA[<div>2-2. 항생제의 원리&nbsp;<br>항생제가 세균과 반응하면 세균은 세포벽을 합성 할 수 없게 되거나 단백질, 핵산 등 여라가지를 합성 할 수 없게 돼 죽게된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:29:12 UTC</pubDate>
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         <title>1. 바이러스의 정의</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>라틴어로 독을 뜻하는 '비루스(virus)'에서 유래된 바이러스는 아주 작은 크기의 감염성 입자입니다. 바이러스는 보통의 현미경으로는 볼 수 없을 정도로 작아서, 사람들은 전자 현미경이 만들어진 후에야 그 모습을 확인할 수 있었다.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:29:38 UTC</pubDate>
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         <title>2. 바이러스의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br></div><div>바이러스에는 여러 가지 종류가 있는데, 그 감염되는 숙주에 따라 크게 동물 바이러스, 식물 바이러스, 곤충 바이러스, 세균 바이러스로 나뉜다. 이 중 인간에게 감염되는 바이러스는 전부 동물 바이러스이다.</div><div>다양한 바이러스의 모양</div><div>외막이 있는 바이러스&nbsp;</div><div>토가</div><div>코로나</div><div>랍도</div><div>인플루엔자</div><div>토가</div><div>코로나</div><div>랍도</div><div>인플루엔자</div><div>외막이 없는 바이러스&nbsp;</div><div>레오</div><div>파보</div><div>아데노</div><div>이리도</div><div>레오</div><div>파보</div><div>아데노</div><div>이리도</div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:30:09 UTC</pubDate>
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         <title>최초의 백신</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>최초의 백신은 천연두 백신이다.<br>1796년 영국의 의사인 에드워드 제너는 우두에 걸린 목장 여성의 손에 있는 병소에서 추출한 물질을 한 소년에게 주사했다. 우두는 천연두를 유발하는 것과 거의 동일한 바이러스에 의해서 발병되는 것으로 비교적 해가 없는 질병이다. 그는 지속적인 관찰을 통해 우두에 감염된 낙농업 관계자들에게는 천연두에 대한 면역성이 있다는 사실을 발견하게 되었다. 우두를 주사한 소년이 가벼운 우두 감염에서 회복된 후에, 제너는 소년에게 천연두 병균을 주사했다. 소년은 전혀 아무런 병증도 보이지 않았다. 이러한 과정을 통해 천연두 백신을 만들고 후에 소아마비,광견병의 백신들을 만들었다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:30:11 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 백신의 발전 및 연구</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구 목차<br>1.백신의 발견<br>2.백신의 역사&nbsp;<br>3.백신이라는 이름의 유래<br>4.백신의 종류<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:30:30 UTC</pubDate>
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         <title>3. 바이러스의 위험성</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>바이러스는 다양한 질환의 원인이 되기도 한다. 바이러스가 일으키는 대표적인 질환은 다음과 같다.&nbsp;</div><div><br></div><div>- 인체면역결핍바이러스(HIV)- 후천성면역결핍증(AIDS)</div><div><br></div><div>- 인플루엔자바이러스(influenza virus) - 독감(flu)</div><div><br></div><div>- 간염바이러스 (Hepatitis virus) - 간염, 간암 (HBV, HCV등에 의해서)</div><div><br></div><div>- 인간 유두종 바이러스(Human Papillomavirus) - 자궁경부암 및 각종 종양</div><div><br></div><div>- 헤르페스 바이러스 (Herpesvirus) - 피부질환부터 종양까지 발생</div><div><br></div><div>- 에볼라 바이러스 (Ebolavirus) - 유행성 출혈열</div><div><br></div><div>- 메르스 바이러스 (MERS virus) - 호흡기 질환</div><div><br></div><div>- 로타 바이러스(Rotavirus), 노로 바이러스(Norovirus) - 식중독</div><div><br></div><div>- 코로나바이러스(Coronavirus) - 호흡기질환, 폐렴</div><div><br></div><div>- 코로나19 바이러스(SARS-CoV-2) - 2020년에 세계적으로 유행하고 있는 호흡기 질환, 폐렴</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:30:43 UTC</pubDate>
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         <title>4.  바이러스의 예방</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507219073</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스를 예방하는 가장 쉽고도 효과적인 방법은 손 씻기이다. 집에 돌아와 손을 씻는 것은 물론이고, 코를 풀거나 기침을 한 뒤에도 반드시 손을 씻어야 한다. 재채기나 기침을 할 때는 휴지나 손수건을 이용해서, 침과 분말이 타인에게 닿지 않도록 신경 써야 한다.</div><div>특히 바이러스가 유행할 때는 사람이 많이 모이는 곳은 피하고, 사람들과 접촉해야 할 때는 마스크와 장갑을 착용하는 것이 좋다. 또 면도칼, 칫솔, 주사기처럼 혈액이 묻을 위험이 있는 물건들은 다른 사람과 함께 쓰지 말고, 주삿바늘과 같이 감염자의 혈액에 오염된 물건에 의해 상처가 난 경우에는 빨리 의사의 처방을 받아야 한다.</div><div>물과 음식은 항상 끓이거나 익혀서 섭취하고, 주위를 청결히 유지하며 충분한 휴식을 취하도록 해야 한다. 그래야 우리 몸이 선천적으로 가진 면역 기능을 강화시켜 바이러스에 대항할 수 있다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:31:09 UTC</pubDate>
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         <title>6바이러스 항생제</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>항바이러스제 박테리아 치료를 위해 항생제처럼 특정한 바이러스제는 특정한 바이러스 감염병만 치료한다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:31:48 UTC</pubDate>
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         <title>1. 인슐린의 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507221456</link>
         <description><![CDATA[<div>췌장의 랑게르한스섬에 있는 베타 세포에서 분비되는 호르몬<br>—&gt; 생체 내에서 혈당을 강하시키는 기능을 하며, 많은 조직과 기관에서 직접적, 간접적으로 대사 조절에 관여함</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:32:17 UTC</pubDate>
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         <title>2.바이러스와 세균</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507222361</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스와 세균은 비슷한것으로 여겨지기도 하지만 여러 큰차이가 있다<br>*세균의 구조<br>핵막이 없는 원시적인 핵을가진 원핵생물 이지만, 독립된 하나의 세포로 생물의 조건을 갖췄다<br>*증식방법<br>스스로 외부에 있는 먹이를 몸속으로 받아들여서 소화와 흡수를 하고 먹이가 공급되는 장소(땅,물,공기,사람몸속,죽은개체 등등)에서 자체적 세포분열<br>*질병치료방법<br>세균성 질병은 항생제로 균을 잡을수 있음<br>*바이러스의 구조<br>핵산과 이를 둘러싼 단박질이 전부 세균보다 단순하고 원시적인 구조<br>*증식방법<br>스스로 먹거나 자라지 못하고 살아있는 세포에 들어가서 살아간다 그러나 세균이나 다른 생명체와 마찬가지로 후손을 만들어 번식하는데, 바이러스가 지닌 생명체로써의 단 하나의 특징<br>*질병치료 방법<br>바이러스를 죽이면, 몸속 세포 또한 영향을 받기 때문에, 항생제가 아닌 항바이러스제로 면역을 높이는 치료를 해야한다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:32:45 UTC</pubDate>
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         <title>3. 원자력 발전의 장점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507224589</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 경제성<br>: 생산 단가가 다른 에너지 발전에 비해 싸다.<br>2) 연료의 안전적 확보가 가능<br>: 원자력 발전은 연로가 되는 우라늄은 많은 지역에 존재하는 천연 자원이기 때문에 연료 공급을 특정 지역에 의존하지 않는다.<br>3) 환경 친화성<br>: 원자력 발전은 화석 연료를 태울 때 나오는 유해 물질이 방출되지 않기 때문에 생태계 위협 요인들을 제거할 수 있어 지구 환경 보존 측면에 효과적이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:33:46 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 발견</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507228815</link>
         <description><![CDATA[<div>파스퇴르는 원래 사탕무 용액을 발효시켜 에탄올을 생산하는, 발효에 관한 연구를 하고 있었습니다. 당시는 발효 과정이 제대로 설명되지 않았던 때이지만 파스퇴르는 발효가 미생물에 의한 작용이라는 것을 알게되고 연구를 하다가 탄저병 백신을 만듬.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:35:39 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507229670</link>
         <description><![CDATA[<div>사람이나&nbsp;동물을 자동적으로 면역하기 위하여 쓰이는 항원</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:36:01 UTC</pubDate>
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         <title>3. 플라스틱 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507233314</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>가장 처음의 역사는 산업 혁명 시대인데</strong></div><div><strong>독일의 한 화학자가 탄성이 강하고 폭발성이 큰</strong></div><div><strong>섬유소를 합성하는 실험에 성공했지만</strong></div><div><strong>​</strong></div><div><strong>그저 합성에만 그쳤을 뿐</strong></div><div><strong>어떤 소재나 물건을 만들어내진 못했다</strong></div><div>​</div><div>하지만 플라스틱이 만들어지는데</div><div>큰 계기가 됐다고 볼 수 있다</div><div>​</div><div>당구공이 사용되면서 우연히 개발이 시작되었는데</div><div>예전에 사용되는 당구공은 구하기도 힘들고</div><div>상당히 높은 가격이었다</div><div>왜냐면 코끼리 상아로 만들어졌기 때문인데</div><div>​</div><div>당구 인기가 점점 많아짐에 따라</div><div>여러 많은 곳에서</div><div>당구공이 필요했지만</div><div>코끼리 상아를 수급하는 것의 한계가 있어서&nbsp;</div><div>새로운 재료로 만들어야 하는 상황이 발생했다<br><br>이때 당구공 만드는 업체들은</div><div>예전에 상아로 만든 당구공을 대신 할 수 있는</div><div>소재를 찾기 위해</div><div>1만 달러라는 큰 상금까지 걸 정도로</div><div>많은 노력을 했다</div><div>​</div><div>존 하이어트라는 미국의 한 발명하는분 역시&nbsp;</div><div>상금을 받기 위해서 다양한 재료를 찾아다녔다</div><div>​</div><div><strong>우연히 캠퍼팅크를 질산 섬유소에다가 넣었더니</strong></div><div><strong>녹는 것을 알아냈고 플라스틱이&nbsp;</strong></div><div><strong>이때 처음 만들어졌다</strong></div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:37:41 UTC</pubDate>
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         <title>4. 원자력 발전의 단점</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507233473</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 위험성<br>: 방사선 및 방사성 폐기물의 유해성과 암 발생의 원인이 되는 방사성핵종 방사성 요오드, 세슘, 스트론튬 등이 상시 방출된다.<br>2) 비싼 폐기물 처리비용<br>: 방사성 폐기물은 안전하게 관리하고 처리, 처분해야하기에 필수안전장치 등을 설치하는데 추가 비용이 발생한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:37:45 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507233842</link>
         <description><![CDATA[<div>제너는&nbsp;소의젖을 짜는 사람들이 우두에 감염되면 그 후에는 천연두에 걸리지 않는다는 이야기를 듣고 흥미를 느끼고 연구를 하여 천연두 백신을 만듬.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:37:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2. 인슐린의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507234709</link>
         <description><![CDATA[<div>총 51개의 아미노산으로 구성된 분자량 약 5800의 폴리펩타이드,,<br>—세부 구조: 21개의 아미노산과 1개의 이황화결합으로 이루어진 A사슬과 30개의 아미노산으로 이루어진 B사슬이 두 개의 이황화결합으로 연결된 형태</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:38:19 UTC</pubDate>
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         <title>GMO식품의 역사</title>
         <author>20202281</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507235069</link>
         <description><![CDATA[<div>1만년 전 농경이 시작되면서 인간은 보다 안정적인 식량 공급을 바탕으로 이전보다 훨씬 번영할 수 있게 됐다. ‘농업혁명’이라 불린다<br>18세기에 서로 다른 종류의 식물을 교배해 개체를 만드는 육종이라는 새로운 기술만들어 졌다<br>20세기에 품질 개량을 위해서는 비료, 농약의 개발과 댐을 비롯한 수리·관개시설의 발전이라는 날개를 달고 식량 생산을 획기적으로 증가시켰고<br>이것은 녹색혁명의 시작입니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:38:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7.바이러스 진단</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507236115</link>
         <description><![CDATA[<div>1.의사의 평가- 증상을 토대로 진단<br>2.유행병인 경우 다른 비슷한 사례의 존재<br>3.혈액 검사 및 배양</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:38:59 UTC</pubDate>
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         <title>6. 세균이 우리 생활에 미치는 영향</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507236397</link>
         <description><![CDATA[<div>해로운 영향 :<br>1. 우리에게 질병을 일으킵니다.<br>2.음식을 따뜻하고 축축한곳에 나두면 곰팡이나 썩어서 먹으면 식중독이 일어나 몸에 좋지 않습니다.<br>3. 여름철에 벽지나 이런곳에 곰팡이가 피어서 몸에 좋지않고 보기도 안 좋습니다.<br>해로운 세균을 물리치고 건강에 도움을 주는 세균이 있습니다.<br>이로운 영향 :<br>1. 자연에서 낙엽이나 죽은 동물 등이 썩어 자연으로 돌아가게 만들어 줍니다.&nbsp;<br>2.장내 세균은 우리가 보다 효율적으로 소화할 수 있게 도와줍니다. 3. 우리 몸속의 세균이 암과 같은 질병을 예방하기도 합니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:39:07 UTC</pubDate>
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         <title>3. 인슐린의 기능</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>혈액 속의 포도당의 양을 일정하게 유지시키는 역할을 함.<br>혈당량이 높아지면 췌장에서 혈액으로 분비되고, 혈액 내의 포도당을 세포로 유입시켜 글리코젠의 형태로 저장시키도록 하며 지방조직에서 포도당의 산화 및 지방산으로의 전환을 도움.<br>근육에서는 단백질을 합성하기 위한 아미노산의 흡수를 촉진시킴.<br>식후 혈당 증가를 조절하기 위해 인슐린이 분비되므로, 포만 상태를 알리는 신호로 작용한다고 할 수 있음.<br>인슐린이 결핍되면 많은 조직에서 포도당의 섭취가 저하되고 간에서 포도당 방출량이 증가하여 고혈당 상태, 즉 당뇨병을 일으킴.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:39:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>3. 항생제의 역사<br>처음에는 나무껍질, 토근의 뿌리, 푸른 곰팡이 등 자연 항생제였다.<br>합성 항생제인 salversan을 발명하면서 매독치료의 사망률을 급격히 줄이게 되었다.<br>미생물을 이용하여 항생제를 만들었는데 바로 베타락탐(beta-lactam) 계열의 페니실린이 개발 되면서 포도알균에 감염된 많은 이들의 목숨을 구해주었다.<br>순서는 이러하다. 자연 -&gt; 합성 -&gt; 미생물</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:40:06 UTC</pubDate>
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         <title>2. 구성하는 당 종류의 차이</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:40:15 UTC</pubDate>
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         <title>fmri</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>혈류와 관련된 변화를 감지하여 뇌 활동을 측정하는 것이며뇌의 어떤 부위가 사용될 때 그 영역으로 가는 혈류의 양도 따라서 증가한다는 사실을 이용하여 어떤 부위의 신경이 활성화되었는지를 측정하는 기술이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:40:27 UTC</pubDate>
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         <title>3.항생제 효과 및 구성 성분</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>사용 시 세균을 사멸하거나 생장을 저해하는 <strong>효과</strong>를 가진다. 일부 약물은 세균 이외에도 특정 곰팡이나 원생생물 등<strong>의</strong> 미생물에 <strong>효과</strong>를 보이기도 하나, 바이러스에 <strong>효과</strong>를 보이는 경우는 없다.<br>아래 사진은 대표적인 항생제 2가지 구성성분 사진이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:40:53 UTC</pubDate>
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         <title>4. 인슐린의 기능적 이상과 치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507241736</link>
         <description><![CDATA[<div>•당뇨병(diabetes mellitus)<br>혈액과 오줌에서 당이 증가하는 당뇨 증세를 보이는 병,,<br><br>ー제 1형 당뇨병<br>환자의 약 15%는 체내 인슐린 합성이 불가능함.<br>이 경우 인슐린 주사로 병세가 호전되므로 인슐린 의존형 당뇨병이라고도 함.<br>아동기나 청소년기에 주로 발병하며 치료하지 않는 경우에 심각한 인슐린 결핍에 의한 당뇨혼수(diabetic coma)를 초래할 수 있음.<br><br>—제 2형 당뇨병<br>인슐린 비의존형으로, 일반적으로 성인에서 주로 발병함.<br>이 경우 인슐린 생산은 정상적이지만, 인슐린에 대한 표적세포의 반응성이 저하되어 있음.<br>적절히 치료하지 않으면 실명, 신부전 등의 합병증이 나타날 수 있음.<br><br><br></div><div>—&gt; 당뇨병 치료용 인슐린</div><div>인슐린의 합성이 성공하기 전에도 다른 동물의 췌장 추출물을 정제하여 환자에게 투여하는 방법이 사용되고 있었으나, 인슐린의 구조가 밝혀지고 미국의 일라이-릴리사에서 박테리아를 이용하여 휴몰린이라는 인간 인슐린 합성에 성공하면서 인슐린 치료제의 새로운 지평이 열리게 됨.</div><div>이후 대부분의 인슐린 치료제는 인간 인슐린으로 교체되었으며 아미노산 배열 등을 조절하여 흡수율, 작용 시간을 조절하기에 이르렀음.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:41:29 UTC</pubDate>
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         <title>3. 예방접종의 종류 </title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507242194</link>
         <description><![CDATA[<div>태어나서 맞아야 하는 많고 많은 예방접종 중에서 대표적인 예방접종의 예시는<br>▶B형 간염&nbsp;<br>▶수두&nbsp;<br>▶일본뇌염<br>▶인플루엔자(독감)<br>▶A형 간염&nbsp;<br>등이 있다 <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:41:41 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507243588</link>
         <description><![CDATA[<div>4. 항생제가 없는 우리 삶<br>항생제를 사용하지 못 해서 자연회복을 해야되지만 치유는 완전하게 될 것이다. 하지만 흔한 바이러스에 노출이 되면 치유하지 못 해서 죽는 일이 빈번해질 것이고 대규모 유행병으로 전이되어 인간의 평균 수명이 지금처럼 길지는 않았을 것이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:42:16 UTC</pubDate>
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         <title>탐구주제: 바이러스</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507243617</link>
         <description><![CDATA[<div><br>탐구목차:<br>1)바이러스의 정의<br>2)바이러스의 구조<br>3)바이러스의 종류<br>4)바이러스의 특징<br>5)바이러스 치료<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:42:17 UTC</pubDate>
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         <title>백신이라는 이름의 유래</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507243829</link>
         <description><![CDATA[<div>파스퇴르는&nbsp;자신이 개발한 약독주를 제너의 공적을 찬양해 광견병 백신이라고 이름을 붙이고 파스퇴르는 면역흭득에 작용하는 것을 우두의 이름을 따서 vaccinae라고 명명하였다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:42:22 UTC</pubDate>
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         <title>탐구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507243976</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 - 간호학 진학이 목표여서 그와 관련된 바이러스에 대해 궁금했기 때문에<br>탐구 성과 - 학교에서 바이러스에 대해 짧게 배웠었는데 그 내용을 바탕으로 더욱 더 넓게 바이러스에 대해 알게 되어 좋은 경험이 된 것 같습니다<br>핵심 질문 - 바이러스 백신은&nbsp; 바이러스를 100% 퇴치해주나요?<br>핵심 대답 - 백신에 따라 다릅니다. 예를 들어 에볼라 백신처럼 바이러스를&nbsp; 100% 예방을 해주는 백신도 있지만,&nbsp; 아직까지는 100%에 도달하지 못한 백신도 있습니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:42:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>백신의 작용 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507244871</link>
         <description><![CDATA[<div>우리 몸의 면역 반응은 크게 선천성 면역과 후천성 면역으로 구분된다. 그 중 후천성 면역은 여러 특징을 갖는데, 그중 하나가 면역 기억이다. 후천성 면역의 기억은 이전에 인체에 침범했던 병원체의 정보를 기억하여, 미래에 같은 병원체에 감염되면 이에 대해 더 빠르고 강한 면역반응을 유도할 수 있게 해준다. 이러한 기억 작용은 기억 T 림프구와 기억B림프구에 의해서 일어나며, 백신은 이런 기억 작용을 이용해서 질병을 예방할 수 있다. 백신 접종을 통해 병원성은 없지만, 특정 병원체에 대한 항원을 인체에 주입하면 우리 몸에서는 가벼운 증상, 혹은 질병에 대한 증상 없이도 병원체에 대한 기억 림프구들을 생성할 수 있게 된다. 이러한 기억 림프구는 백신 종류에 따라 다르지만, 홍역 백신 같은 경우에는 평생 동안 그 기억을 유지할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:42:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507245079</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유 : 코로나가 어떠한 증상을 가지는 지에 대해서는 알고있지만 코로나 바이러스의 구조나 코로나 바이러스가 가지는 특성에 대해서는 몰라서 코로나 팬데믹 시기에 코로나 바이러스에 대해서 알아야한다고 생각해서 탐구를 했다.<br><br>탐구성과 : 코로나 바이러스의 감염성이 외부 단백질의 변형에 의해 높아졌다는 것을 알게되었다.<br><br>핵심질문 : 코로나 바이러스는 왜 감염성,전염성이 높은가?<br><br>핵심대답 : 코로나바이러스의 외부 단백질의 변형으로 감염성이 높아졌고 공기 중에서 3시간까지 생존이 가능하기에 전염성,감염성이 높다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:42:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507245131</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유 간호를 지망하고 있기에 요즘 유행하고있는 코로나 19에 관련해서 관련된 바이러스와 백신에 관하여 조사를 하게되었고 코로나 19이후에 또 다른 바이러스가 생길 가능성이 있기에 바이러스에 대해서  더 탐구해보고 싶었다<br>탐구성과<br>코로나 19의 백신을 나이 순으로 접종 중인데&nbsp; 1가지 백신이 아닌 여러가지 백신을 접종하고 있고 그 여러 코로나19백신들의 특징을 알 수 있게 되었다&nbsp;<br>핵심질문<br>백신은 지속력이 얼마나 될까?<br>핵심대답<br>백신의 종류에 따라 지속 기간이 다르지만 독감으로 알려진 인플루엔자의 경우 백신의 유효기간이 3개월에서 6개월이다 그리고 독감 인플루엔자 바이러스는 쉽게 변이를 일으키므로 해마다 다른 종류의 백신이 필요하다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:42:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2.카페인이 들어가 있는 음식</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507245367</link>
         <description><![CDATA[<div>1.커피<br>비싼 커피일수록 일반적으로 카페인 함유량이 적다.왜냐하면 아라비아 커피가 함량이 더 적기 때문이다.<br>커피 한잔은 보통 150ml정도인데 한잔당 60~90mg정도에 카페인이 들어있다(정제하면 소금 한 알 정도)<br>2.디카페인 커피<br>카페인을 제거한 커피인데 카페인이 조금 남아있다 약 2~6mg정도이다<br>3.홍차<br>홍차의 카페인 차이는 매우 큰대 그 이유는 끓이는 방법이나 첨가물 등의 개인차가 매우 심하기 때문이다.오리지널 홍차가 약 35~40mg정도이다.<br>4.녹차<br>한잔(150ml)에 25mg정도가 있다<br>5.콜라(한 병)<br>한 병(350ml)에 35~50mg이 들어있다<br>6.초콜릿<br>30g에25mg정도가 들어있다.<br>7.초콜릿우유<br>조금한 우유 한팩(230ml)에 10mg이 들어있다.<br>8코코아<br>한 숫깔에 10mg정도 들어있다<br>9.자강강장제<br>바카스같은 음료 100ml당 30mg이 들어있다<br>10.각성제,진통제<br>한알을 기준으로 30~100mg정도가 들어있다<br>11.아이스크림<br>커피맛 초코맛 아이스크림을 기준으로 100g에 10~25mg이 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:43:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507245538</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과: 바이러스의 정의를 알게되었다<br>핵심 질문: 바이러스는 어떻게 생존하는가<br>핵심 성과: 바이러스는 다른 생물체를 숙주로 삼아서 생존한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:43:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507246292</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 약학과 진학이 목표이기 때문에 약을 잘 알아야 하기 때문에 최초의 항생제이고&nbsp; 알려진 아스피린부터 탐구주제로 정하였다<br><br>탐구성과: 탐구를 통하여 아스피린을 좀 더 잘 알게 되었고 또한 조사를 하면서 나의 진로에 더욱 흥미를 느꼈다<br><br>핵심질문: 항생제을 과다 복용 했을때 나오는 증상<br><br>핵심대답:항생제를 과다복용시 탈수현상, 뇌와 폐의 부종이 발생, 혈소판 기능 부전을 야기하여 출혈양상을 보인다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:43:29 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507246633</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 간호사를 지망하고 있기에 췌장에서 분비되는 호르몬인 인슐린의 기능이 궁금했기 때문<br>탐구성과: 인슐린의 기능뿐만 아니라 인슐린의 정의, 구조, 그리고 기능적 이상과 치료까지 알 수 있었음<br>핵심질문: 인슐린의 기능은?<br>핵심대답: 혈액 속의 포도당의 양을 일정하게 유지시키는 역할을 함</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:43:38 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507247379</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 - 간호학과에 진학하려면 필연적으로 해야되는 것이며 환자들에게 사용되는 약인만큼 내가 먼저 알아야하기 때문에 탐구 주제를 이것으로 선정했다.<br><br>탐구 성과 - 항생제가 어떻게 작용하는지 또 기원을 알게 되어서 항생제를 먹었을 때의 우리 몸의 바이러스가 어떻게 되어 면역력이 떨어지고 치유가 되는지 이해를 하게되었다.<br><br>핵심 질문 - 약물중독으로 죽는 모습을 TV나 영화를 통해서 종종 볼 수 있는데 우리가 흔히 접하는 항생제를 먹어도 그렇게 될까?<br><br>핵심 대답 - 현재 우리나라에서 허용된 약물들로는 그렇게 될 수 없고 위세척만 하는 고통을 맛보게 될 것이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:43:58 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 성분</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507247803</link>
         <description><![CDATA[<div>백신에는 질병을 일으키는 유기체를 약독화시킨 것 또는 유기체의 작은 조각부분이 포함되어 있으며, 최근에는 이 유기체의 작은 조각을 만들기 위한 청사진(blueprints)이 포함되기도 합니다. 또한 백신을 안전하고 효과적으로 유지하기 위한 성분들도 포함하고 있습니다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:44:07 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>백신의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>재조합 백신:조합 백신은 병원체의 유전자 정보를 이용하여 병원체의 항원결정부위만을 따로 생산하여 이를 주입하는 백신이다.<br><br>이종 백신:목표 병원체와 유사하지만 병원성이 낮은 병원체를 이용한 백신이다.&nbsp;<br><br>사백신:배양한 병원체를 죽이되 항원이 특성을 그대로 유지하여 만든 백신<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:44:50 UTC</pubDate>
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         <title>탐구이유</title>
         <author>20202281</author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구이유- 식품 조리계열에 진학 이 목표이기 떄문에 일단 조리를 잘하려면 재료의 상태와 특징을 잘 알아야 할것 같아서 탐구를 하였다<br>탐구성과 - 유전자를 변형한 식품이 어디에 쓰이는지와 또 왜 만들어졌는지를 알게 되었으면서 유전자를 변형을 시킨 식품들을 알게되었다<br>핵심질문 -시중에서 파는&nbsp;<br>유전자 변형 식품들을 먹으면 인체에 위험한가?<br>핵심 대답 -우리나라에는 아직 유전자 변형식품이 있지 않다 그래서 대부분 수입을 하는데 일단 안정성이 보장되어야 수입을 할수있다 그러므로 우리나라에서 직접 사는것은 거의 안전하다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:44:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507254094</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유 : 마케팅에 관심이 있어서<br>탐구 성과 :&nbsp; 탐구를 통해 마케팅은 정신적 요인이 많이 필요한 것임을 알았으며 정신에 관련된 책에 관심을 갖게 되었으며 많은 분야와 연관이 있어 더 다양한 재미를 느꼈다.<br>핵심 질문 : 사람들의 뇌를 이용한 마케팅인데 윤리적인 문제를 대두 하지 않을까?<br>핵심 대답 : 소비자가 원하지 않은 정보까지 이용될 수 있어 소비자의 프라이버시가 침해될 수 있다.&nbsp;</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 00:46:58 UTC</pubDate>
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         <title>3.카페인의 효과와 장점/단점</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507265519</link>
         <description><![CDATA[<div>각성작용이 가장 큰 효과이다.단 자주섭취하면 면역이 생기니 급할때 먹어야 한다|질소가 포함된 육각형/오각형모양 결합이 아데노산의 모양과 비슷해 쉽게 결합된다<br>단점<br>커피를 많이 마시면 불면증이 오고 부정맥을 유발하며 혈압상승효과가 있다.소화기관에 문제가 있는 경우 카페인 섭취 시 염증을 유발하기도 하며 설사를 이르키기도 한다.인슐린의 감도를 떨어뜨린다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 00:51:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507267219</link>
         <description><![CDATA[<div>ㅓ</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-10 00:52:46 UTC</pubDate>
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         <title>바이러스의 정의</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>동물, 식물, 세균 등 살아 있는 세포에 기생하고, 세포 안에서만 증식이 가능한 미생물.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-10 01:19:08 UTC</pubDate>
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         <title>바이러스의 구조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507331943</link>
         <description><![CDATA[<div>단백질 합성이 필요한 기구는 숙주세포에게서 얻기 때문에 숙주세포를 조종(control) 하는데 필요한 부분만으로 되어 있다. 즉, 유전 정보를 담당하고 있는 핵산(RNA 또는 DNA 하나만 가진다)과 핵산을 보호하는 외부막으로 구성된다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 01:21:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>바이러스의 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1507343681</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>핵산의 종류에 따른 분류</div><div>RNA바이러스: HIV, 일본 뇌염 바이러스, 사스 바이러스, 홍역바이러스, 코로나바이러스 등</div><div>DNA바이러스: B형간염 바이러스, 포진바이러스 등</div><div>기생 장소에 따른 분류</div><div>동물성 바이러스: 홍역, 광견병, 독감, 천연두, 소아마비, 뇌염 바이러스 등</div><div>식물성 바이러스: TMV, 감자의 위축병바이러스 등</div><div>세균성 바이러스(박테리오파지): T2 파지, T4 파지 등</div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-10 01:26:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1528356926</link>
         <description><![CDATA[<div>진로가 의학 약학쪽이 목표라서 약 혹은 백신에 대해 기본적인 것은 알아야하기 때문에 백신에 대해 탐구하게되었다&nbsp;<br><br>탐구성과:탐구를 통해 진로에 대해&nbsp;<br>&nbsp;잘 알게 되었고 과제에 대해 검색하는 법을 알게되는 계기가 되었음<br><br>핵심질문: 백신 개발 과정중 임상실험을 1~3상까지 하는 이유<br><br>핵심대답:1상은 약물의 흡수, 분포, 대사, 배설 과정을, 2상은 약물의 용량과 안정성을 검토, 마지막 3상에서는 최적의 용량을 확정짓는다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 12:26:16 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 유래</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1796년 당시 의사이던 영국의 에드워드 제너(Edward Jenner)가 개발한 천연두 백신이 최초의 백신으로 인류 역사상 가장 성공한 백신이라고 할 수 있다.&nbsp;<br>백신(vaccine)이라는 말은 에드워드 제너가 라틴어로 암소를 의미하는 ‘바카(vacca)’를 차용하여 쓰다가 루이 파스퇴르(Louis Pasteur)가 Vaccine이라고 명명하면서 사용하기 시작했다.</div><div><strong><br></strong><br></div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 12:31:28 UTC</pubDate>
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         <title>백신 개발과정</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1528419335</link>
         <description><![CDATA[<div>후보물질 선정 - 기초연구 - 임상시험(1, 2, 3상) - 허가 - 생산 - 판매</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 13:21:16 UTC</pubDate>
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         <title>5.오늘날의 항생제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1528462889</link>
         <description><![CDATA[<div>오늘날의 항생제는 페니실린류,  세팔로스포린류, 아미노글리코사이드류, 테드라사이클린류, 클로람페니콜, 폴리펩티드, 퀴놀론가 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 13:55:30 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>6.항생제 부작용 및 사고 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1528505678</link>
         <description><![CDATA[<div>항생제가 우리몸에 미치는 부작용으로는 알레르기와 설사가 있다. 드물게 발생하는 부작용으로 신장의 손상, 간의 손상, 심장박동수의 이상, 햇빛 노출 시 과민반응, 경련, 치아의 변색 등도 발생한다 또한 항생제를 남용하였을 경우 생기는 부작용은 세균이 항생제에 대항하여 점차 항생제에 내성을 가진 균주들이 생겨나거나 돌연변이를 일으켜 항생제를 사용해도 효과가 없게 만들 수 있다<br>아래 사진은 현재 항생제에 내성이 있는 내성균 종류와 사진이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 14:27:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>4.항생제 작용 원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1528507533</link>
         <description><![CDATA[<div>항생제의 작용 원리는 3가지가 있다<br>1.세균의 세포벽을 허물어 세균을 죽게 하는 방식<br>2.세포 내부 단백질 합성을 방해하여 세균 증식을 막는 방식<br>3.유전 정보 복제를 방해하여 세균의 자식이 생길 수 없게 하는 방식<br>이 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-16 14:29:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529254408</link>
         <description><![CDATA[<div>→탐구 이유 : 간호 학과에 관심이 있어서 예방 접종은 어떤 원리로 되는 것인지 궁금해서 탐구 해보고 싶었다</div><div>→탐구 성과 : 예방 접종을 맞아만 봤지 원리를 검색해보고 조사 해본 건 처음이라 원리에 대해서 자세히 알고 역사도 알게 되어서 신기했다&nbsp;<br>→핵심 질문 : 똑같은 예방접종을 여러번 하는 이유가 무엇인가요 ?<br>→핵심대답 :예방접종은 항체가 생기기위해서 맞는것인데&nbsp;</div><div>그정도 양은 맞아야지 항체가 생기고, 또 한번에 주입하기에는 무리가 될 수있는 양이라 기간을 두고 여러번 접종을 하는것입니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:06:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529258173</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유- 나의 진로를 의료, 보건 계열 쪽으로 정할 예정이고, 혈액은 내 몸의 일부인데 잘 모르고 있다는 생각이 들어 혈액을 탐구하게 되었다.<br>탐구 성과- 나의 진로에 대해 한 번 더 생각해보게 되는 계기가 되었고, 혈액의 구성, 응고 과정과 순환 과정, 혈액질환, 혈액을 맑게 하는 방법 등을 조사해보며 혈액에 대한 여러 정보를 자세히 알게 되었다. 무언가에 대해서 깊게 탐구해본 적이 많지 않았는데 이번 탐구를 통해 깊게 탐구해보며 내가 몰랐던 사실에 대해 알아가니 좋았다.&nbsp;<br>핵심 질문- 혈액질환에 걸리지 않으려면 어떻게 해야 할까?<br>핵심 대답- 혈액질환은 혈액이 건강하지 않을 때 걸리기 때문에 규칙적인 식사를 하고, 과식이나 야식 피하고, 하루에 30~40분 정도씩 숨이 찰 정도의 속도로 걷고, 하루에 8잔(2L) 정도 물을 마시는 등 혈액을 맑게 하기 위해 노력해야 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:09:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>GMO식품이 우리인체에 미치는 영향</title>
         <author>20202281</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529262667</link>
         <description><![CDATA[<div>가장큰 문제점은 인체에 어떤 영향을 끼치는지 연구나&nbsp; 조사가 턱없이 부족한데 부작용이 아직까지 발견되지 않아서 우리에게 경종을 올리고있다. 인체에 미치는 영향은 아래와 같다<br>1. 한 유전자가 다른 종에 도입되는 경우 전혀 새로운 물질이 생산되므로 독성을 나타내거나, 알레르기 반응이 일어날 가능성이 높아짐.<br>2. 항생제 내성 유전자가 장내 박테리아와 병원균에 확산되면서 인체 내 항생제 내성을 증대시켜, 인체가 질병에 노출되는 경우 그 병을 치료하기 위한 항생제나 약품의 효과가 없어지거나 질병을 초래할 수 있음.<br>3. 수평적 유전자의 이전과 재조합에 의해 다양한 병원균 사이에 병독성이 확산됨과 동시에 새로운 병원성 박테리아와 바이러스 창출 가능.<br>4. 세포 감염으로 인하여 질병 바이러스를 재활성시키거나, 운반체(벡터) 자체가 세포 내로 들어가서 치명적인 효과(암 포함) 야기 가능.<br>5. 유전자가 조작된 작물을 먹으면 인체의 뇌에 교란이 일어날 수 있음</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:12:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구이유</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529265713</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <pubDate>2021-05-17 00:13:51 UTC</pubDate>
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         <title>4. 예방접종의 원리 </title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529268288</link>
         <description><![CDATA[<div>우리 몸의 면역계는 병원균(병의 원인이 되는 본체)을 무력화 하고 제거하는데 무기인 '항체'를 가지고 있습니다 . 항체는 갑자기 생기는 것이 아닌, 우리몸을 침입한 병원균과 싸우는 과정에서 항체를 만드는 법을 터득하게 되는데요 , 이러한 원리를 이용해서 이미 죽거나 병을 일으킬수 없는 병원균을 몸에 주사해서 우리 몸의 면역체계가 해당 병원균에 대항하는 방법을 연습하게 해서 항체를 미리 생성하게 하는것이 예방접종의 원리입니다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:15:20 UTC</pubDate>
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         <title>백신의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.사백신:배양한 병원체를 죽이되 항원이 특성을 그대로 유지하여 만든 백신 ex)콜레라,인플루엔자<br>2.약독화/생백신:병원체를 죽이지는 않지만 약독화 된 상태로 주입하여 병을 일으키지 않게 한다 ex)홍역,장티푸스<br>3.톡소이드 백신<strong>:</strong> 병원체 자체가 아니라 질병을 일으키는 원인 물질인 독소를 비활성화시켜서 만든 백신이다. ex)파상풍<br>4.이종 백신:목표 병원체와 유사하지만 병원성이 낮은 병원체를 이용한 백신이다. ex)천연두<br>5.아단위 백신:병원체 중 항원으로 인식되는 항원결정부위에 해당하는 부분만을 따로 추출해서 만든 백신이다. ex)1세대 B형간염<br>6.재조합 백신:조합 백신은 병원체의 유전자 정보를 이용하여 병원체의 항원결정부위만을 따로 생산하여 이를 주입하는 백신이다. ex)2세대 B형간염</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:16:07 UTC</pubDate>
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         <title>방사능으로인한 생태계 파괴</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>방사능 물질이 많은 물에 노출되어 희석된다고 하더라도 오염 이전의 생태계 복원은 불가능합니다. 동식물은 인간에 비해 방사성 내성이 달라 악영햐요을 미치지 못한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:18:40 UTC</pubDate>
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         <title>5.예방접종의 효과</title>
         <author>202002610</author>
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         <description><![CDATA[<div>원리에서&nbsp;말했던 것처럼 우리몸이 병원체와 효과적으로 싸울 수 있도록 단련 시켜서 병원체에 대응하는 힘을 길러 줄 수 있기 때문에 같은 종류의 병원체가 다시 공격해도 빠르게 대응할 수 있습니다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:20:32 UTC</pubDate>
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         <title>4. 혈액의 응고 과정</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>혈액이 혈관 밖으로 나오면 혈액 내의 혈소판이 파괴되어 트롬보플라스틴이 생긴다.<br>트롬빈과 피브리노겐과 작용하여 피브린이 형성되어 혈구들이 엉키며 혈액이 응고된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:20:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 방사능에 대해서 더 알고싶어서<br>탐구성과:방사능이 얼마나 무서운건지 더 잘 알게되었다<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-17 00:20:58 UTC</pubDate>
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         <title>3. 혈액의 순환 과정</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>체순환(온몸순환) : 좌심실 - 대동맥 - 온몸의 조직세포 - 대정맥 - 우심방<br>폐순환 : 우심실 - 폐동맥 - 폐 - 폐정맥 - 좌심방</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:21:14 UTC</pubDate>
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         <title>4.카페인의 하루 정량</title>
         <author>202017319</author>
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         <description><![CDATA[<div>커피 1~2컵 정도 즉 약60~180mg정도이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:21:38 UTC</pubDate>
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         <title>4. 플라스틱 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>열가소성수지</div><div>열가소성수지는 단순한 분자구조 때문에 열을 가하면 녹고 온도가 내려가면 다시 그 모양대로 굳어서 모양 변형이 가능하다<br><br></div><div>열경화성수지<br>열경화성수지는 비교적 복잡한 분자구조로 되어 있어 다시 열을 가해도 녹지 않는다 그래서 산업용, 기계용 부품이나 재료로 많이 사용된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:25:14 UTC</pubDate>
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         <title>바이러스의 특징</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>활물 밖에서는 평범한 무생물처럼 보이지만 바이러스 최고의 무기는 자가복제다. 바이러스가 활물세포에 기생하면서 그 세포의 거의 모든 통제권한을 자기가 쥐락펴락하며, 한번 복제되기 시작하면 경이로운 수준까지 순식간에 복제된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:25:43 UTC</pubDate>
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         <title>eeg</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529291553</link>
         <description><![CDATA[<div>정신현상이나 운동, 감각활동 등 뇌신경세포 집단의 활동에 수반되어 생성되는 미세한 뇌의 움직임(전가적 변화)을 기록하기 위해 두피에 전극을 부착하여 미세한 전기활동을 증폭하여 기록하는 검사</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:26:35 UTC</pubDate>
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         <title>6. 예방접종의 부작용 </title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529291856</link>
         <description><![CDATA[<div>이미&nbsp;죽거나 병을 일으킬 수 없는 병원균도 병원균이기 때문에 우리몸에서 가벼운 부작용이 발생 할 수 있는데 , 접종 부위의 부종이나 , 피로감 같은 가벼운 부작용이 생길 수 있는데 간혹 매우 낮은 경우로 쇼크 증상이 발생 한다고 한다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:26:44 UTC</pubDate>
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         <title>5. 방사능 정의</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529293870</link>
         <description><![CDATA[<div>불안정한 원소의 원자핵이 스스로 붕괴하면서 방출하는 방사선의 세기</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:27:44 UTC</pubDate>
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         <title>7. 예방접종 시 주의 할 점</title>
         <author>202002610</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529296254</link>
         <description><![CDATA[<div>예방접종 부작용의 발생 가능성을 줄이려면, 예방접종이 진행되는 날에는 반드시 위생관리를 철저히 하고, 감기 증상이 발생하면 예방접종을 미뤄야 합니다 또 진행 전 의사선생님과 문진을 꼼꼼히 진행 해야 합니다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:28:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>뉴로마케팅의 성공 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529300732</link>
         <description><![CDATA[<div>치토스 회사에서 실험을 했다. 과자를 먹다 보면 겉에 양념이 묻어 있어 손이 지저분해지지만 측정 결과, 과자를 집을 때 손에 묻은 끈끈한 오렌지색의 치즈 양념에 뇌가 강렬하게 반응한 것을 발견했다. 이후 치토스는 광고뿐만 아니라 제품 포장지도 오렌지색으로 바꿔 출시했다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:30:34 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>뉴로마케팅의 실패 사례</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529301118</link>
         <description><![CDATA[<div>나이키는 세계적인 테니스 선수 마리야 샤라포바와 세리나 윌리엄스를 광고모델로 내세웠다. 샤라포바는 실력에 미모까지 겸비해서 광고 효과가 더 높을 것이라고 예상했지만 시청자들은 샤라포바가 나오는 광고에 대부분 얼굴로 시선이 집중되었고 나이키 로고는 시선을 받지 못했다. 샤라포바와 비교해서 윌리엄스의 광고는 더 많은 시선을 이끌었다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-17 00:30:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>바이러스성 질환 치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529302044</link>
         <description><![CDATA[<div>대부분의 바이러스성 질환은 약으로 치료하지 않으며, 수분 공급, 소염제, 해열제 등으로 대증 요법 을 해주면서 인체의 면역계가 자체적으로 바이러스를 제거하는 것을 기다린다. 이것이 거의 모든 감기, 바이러스성 장염 등의 “치료”법이다. 그러나 바이러스성 질환에는 이처럼 자가제한적 경과를 보이는 것만 있는 것이 아니며, 방치하면 생명을 위협하는 무서운 바이러스성 질환도 많다. 이런 경우 백신을 개발해 예방하거나, 항바이러스제를 이용해 치료해야 한다.</div><div><br></div><div>항바이러스제는 대개 비싸고 부작용도 많기 때문에, 백신을 개발해&nbsp;<br>예방할 수 있다면 최고다. 하지만 바이러스 중에는 <br>백신을 만들기 매우 어려운 특성을 가진 것들도 있고(예: HIV),항원성이 자꾸 변이하기 때문에 만들어둔 백신이 효과가 없는 경우도 종종 있다<br>(예: 인플루엔자). 또한 백신의 개발은 아무리 서두르더라도 수 개월이 <br>소요되며(임상시험 및 허가에 소요되는 시간까지 합하면 아무리 서둘러<br>도 1년 이상), 이럴 경우 어쩔 수 없이 항바이러스제를 써야 한다.</div><div><br></div><div>항바이러스제는 항생제와 달리 특정 바이러스를 잡기 위해 개발된 것들이 대부분이다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-17 00:31:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5.카페인의 중독증상+6.카페인중독이 되는 카페인의 양</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529304427</link>
         <description><![CDATA[<div>하루에 250mg(약 커피 3잔)이상 섭취하면 중독증상이 나타날 가능성이 높다.하루에 1000mg이상 섭취하면 안절부절못함,신경과민,흥분,불면,안면홍조,잦은 소변,소화장기의 장애,근육 경련,두서없는 사고와 언어의 흐름,빠른 심장박동 혹은 심부정맥,한동안 지치지 않음,정신운동성 초조다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:31:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>7.코로나 바이러스 백신</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1529330850</link>
         <description><![CDATA[<div>2020년 하반기 아스트라제네카·화이자·얀센·모더나 등에서 코로나19 백신이 개발되면서, 12월 8일 접종을 시작한 영국을 필두로 주요 국가에서 백신 접종이 시작됐다. 아스트라제네카와 얀센은 바이러스 전달체 백신으로, 다른 바이러스를 통해 몸속의 면역계가 코로나19 바이러스에 대항할 수 있는 단백질을 생산하도록 만드는 방식이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-17 00:42:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551326443</link>
         <description><![CDATA[<div>2. 다이아몬드에 대해<br>다이아몬드는 가장 인기 있는 보석의 하나로, 과거에는 왕이나 귀족의 전유물이었으나 지금은 대중화되어 결혼식 예물로도 흔히 쓰인다. 19세기 후반에 남아프리카공화국에서 대규모 다이아몬드 광산이 발견되고 현대적인 방법으로 채굴되면서 널리 보급되어 대중화되기 시작했다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:09:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551339636</link>
         <description><![CDATA[<div>4. 다이아몬드의 역사<br>인도의 드라비다족은 기원전 7~8세기에 다이아몬드를 처음으로 사용했다. 로마 시대에는 왕후 귀족만 지닐 수 있는 귀중한 보석이였다.&nbsp; 다이아몬드는 값비싸서 장신구로만 이용되는게 아니라 공업적인 용도로 더 많이 쓰인다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-23 13:25:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5.항생제가 우리 몸에 끼치는 영향들</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>항생제는 나쁜 박테리아와 좋은 박테리아 모두 죽인다.<br>좋은 박테리아가 죽게 된다면 아토피 뿐만 아니라 천식 등 질병에 걸리기 쉽게 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:38:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>5. 다이아몬드의 원자 구조<br>천연다이아몬드는 지구 내부의 흑연으로 만들어지는데, 지각 하부의 매우 높은 열과 압력에 의해 흑연을 구성하는 탄소의 결합구조가 바껴서 다이아몬드를 만드는 것이다.<br>사실 다이아몬드처럼 탄소원자로만 이루어져있는 물질이 있다.&nbsp; 바로 연필심을 만드는 재료 흑연이다.&nbsp;<br><br>같은 탄소원자로 이루어진 다이아몬드와 흑연이 다른 이유:<br><br>&nbsp;---&gt; 다이아몬드와 달리 흑연은 1개와 3개의 탄소원자가 평면으로 연결되어 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:42:28 UTC</pubDate>
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         <title>6.우리가 평소에 먹는 식품(약)에도 항생제가 들어있을까?</title>
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         <description><![CDATA[<div>영양제나 비타민 같은 제품에는 항생제를 넣지 않고 항생제를 구매하면 그 제품에 비타민을 넣는 것이 가능하다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:43:49 UTC</pubDate>
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         <title>7.항생제 남용시의 부작용</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>우리 몸의 좋은 박테리아들을 죽여서 면역력이 저하되어 알레르기 반응, 발진, 설사 등이 일어날 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:48:32 UTC</pubDate>
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         <title>8. 항생제의 종류</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>우리나라에서 사용되는 주된 항생제의 종류로는 세팔로스포린, 카바페넴, 아미노글리코사이드, 아지트로마이신, 모노박탐 등이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:48:59 UTC</pubDate>
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         <title>9.항생제의 미래와 발전 가능성</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>계속해서 과학 기술이 발전한다면 작은 로봇이 만들어져서 우리몸의 나쁜 세균만을 인지하고 죽여서 항생제의 부작용은 줄이고 이로운 효과만 더 좋아질 것이다. 또는 천연 항생제 개발이 더 집중 되어 면역력을 늘려서 자연치유력을 증진시켜 부작용을 줄일 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:49:23 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551369488</link>
         <description><![CDATA[<div>6. 다이아몬드의 형성과정&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<br>광산에서 채굴되는 다이아몬드는 10억~33억년전에 지하&nbsp; 160km 아래에서 만들어졌다. 맨틀 곳곳에 작은 주머니처럼 흩어져있던 액체 형태 탄소가 높은 압력을 받아 다이아몬드로 변한다.&nbsp;<br><br>---&gt; 지하 깊숙히 있던 다이아몬드가 화산 활동으로 마그마가 상승할 때 마그마와 함께 지표로 올라와서 땅위에서 발견되는 것이다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 13:58:16 UTC</pubDate>
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         <title>유전자 변형식품이 쓰이는 사례</title>
         <author>20202281</author>
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         <description><![CDATA[<div>늘어나는 세계 인구의 식량 수요에 부합하기 위해 개발, 보급으로 사용되지만 유전자 변형식품은 아직까지 안전하다는 보장을 받지 못하여서 식품을 먹기엔 부작용이 있을수 있어서 현재는 안정성을 찾으려 연구 하고있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 15:19:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551459906</link>
         <description><![CDATA[<div>6-1.&nbsp;<br>(1) 미국 보석학 연구소의 연구결과는 최고급 다이아몬드가 우리가 알고 있던 것보다 더 깊은 지하에서 만들어지는걸 밝혀냈다고 한다.&nbsp;<br><br>(2) 연구소에 의하면 고급 다이아몬드 53개에 포함된 물질을 분석한 결과 15개의 석류석 등 실리콘 계열 광물이 들어있는 것으로 밝혀졌다.&nbsp; ---&gt; 석류석은 지하 300~400km에서 만들어지는 광물인데 지하 750km로 내려가면 그 성질을 유지하지 못하고 분해되기 때문이다.&nbsp; &nbsp;<br>따라서 석류석이 포함된 다이아몬드는 지하 350~720km에서 형성된 것으로 볼 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 15:33:38 UTC</pubDate>
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         <title>탐구</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 꿈이 제약회사를 들어가는 것이기 때문에 이런 백신, 약 등에 대해 관심이 많아서 공부도 할겸 이것저것 궁금한 것들을 찾아보았다<br><br>탐구성과: 이 탐구를 통해 백신이라는 것에 대해 충분히 알아간 것 같고 진로에 대해 좀 더 가까워진 것 같아서 좋다.<br><br>핵심질문: 백신이 없는 우리의 삶?<br><br>핵심대답: 백신이 없다면 바이러스를 처리할 수 있는 방법이 없기 때문에 사람들이 바이러스에 걸리면 목숨이 위험해 질 수도 있고 아플 것이다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 15:54:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 다이아몬드: 다이아몬드(diamond) 또는 금강석(金剛石)은 천연광물 중 가장 굳기가 우수하며 광채가 뛰어난 보석이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-23 16:25:29 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551532067</link>
         <description><![CDATA[<div>7. 다이아몬드는 왜 희귀할까?<br>다이아몬드의 경우 섭씨 3,500도가 넘는 고온 고압 환경하에서만 생성된다. 최소 지각 130km이하의 최심부에서 만들어지는데 이 다이아몬드가 마그마층에서 지표까지 올라와 대략 3톤정도에 1캐럿 0.2g 풍화로 들어나 강이나 냇가의 자갈 등에서 채로 걸러 찾아낼 수 밖에 없어 지표상에서는 희귀하다.<br><br>세계적으로 가장 유명한 킴벌라이트 광산&nbsp;<br>-&gt; 남아프리카의 킴벌리가 유명하지만 러시아, 콩고 등 세계 각처에도 발견되고있다.&nbsp;<br>-&gt; 그러나 다이아몬드 유통 시장을 장악한 남아프리카의 de beer사의 인위적 수급 조절로 가격이 어느정도 통제되기 때문에 그 희소가치가 유지되고 있는 것이다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-23 16:38:54 UTC</pubDate>
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         <title>3.바이러스의 증식</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.바이러스가 숙주세포에 흡착<br>*흡착- 숙주세포와 바이러스가 물리적인 충돌을 일으키면 숙주세포의 표면에 특수한 수용체자리에 바이러스가 부착. 바이러스가 부착하려면 바이러스의 부착부위와 세포 표면의 수용체가 특수하게 결합할수 있어야하고 세포 표면에 변화가 생기면 부착할 수 없다<br>2.숙주세포 안으로 바이러스 이동<br>3.바이러스의 외각단백이 해체되고 핵산이 세포질 또는 핵으로 이동함<br>*해체- 숙주세포 안에 들어온 바이러스는 외각단백을 벗어버리고 핵산이 세포질 내로, 또는 핵 내로 들어간다.<br>4.숙주세포의 효소를 이용해 바이러스의 단위성분이 복제됨<br>*바이러스의 단위 성분 복제-<br>세포질에 들어온 핵산의 일부는 숙주세포의 효소에 의해 초기 메신저리보핵산을 생성하고 이 mRNA는 단위성분 합성에 필요한 효소를 만든다<br>5.새로 만들어진 바이러스 방출<br>*방출-새로운 바이러스들이 완성되면 바이러스 효소에 의해 새로운 바이러스들이 방출</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 16:52:32 UTC</pubDate>
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         <title>4.백신의 역사</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551646336</link>
         <description><![CDATA[<div>역사: 제너와 천연두<br>제너는 소의 젖을 짜는 사람들이 우두에 감염되면 그 후에는 천연두에 걸리지 않는다는 이야기를 듣고 흥미를 느끼게 되었고 우두가 인간에게는 거의 해가 없다는 것을 확인한 후, 우두에 감염된 여성의 고름을 건강한 소년에게 이식한지 2개월후 소년에게 천연두 환자의 농을 이식 했으나 소년은 천연두에 걸리지 않았다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 18:24:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>5.코로나19백신의 특징</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551646361</link>
         <description><![CDATA[<div>1.사백신<br>바이러스를 사멸시켜 항원으로 체내에 주입하여 면역 반을을 유도하는 전통적인 백신플랫폼<br>예시- A형 간염백신,자사용 소아마비백신, 일본뇌염 사백신 등이 있다<br>단점으로는 바이러스 독성을 없애기에 안전하지만 돌기 단백질이 변형될 가능성이 있다<br><br>2.재조합 단백질 백신<br>유전자 재조합 기술을 이용해서 만든 항원단백질을 직접 주입하여 면역반응 유도하는 것으로 가장 많이 사용되는 백신 플랫폼<br>예시- B형간염 백신 인유두종바이러스 백신(자궁경부암 백신) 등이 재조합색신에 해당<br>장단점 1)인공적으로 만들어 상대적으로 안전.2)면역 활성화 효과는 떨어질수 있음<br><br>3.DNA 백신<br>항원 유전자를 RNA형태로 주입해 체내에서 항원 단백질을 생성해 면역반응을 유도하는 백신<br>예시- 화이자백신,모더나배신<br>제조 기간이 짧아 신속하게 단기단 내에 대량생산이 가능<br><br>4.바이러스 벡터 백신<br>항원 유전자를 다른 바이러스 주형에 주입해 체내에서 항원 단백질을 생성함으로써 면역반응을 유도하는 백신(다른 바이러스를 운반체로 삼는것)<br>예시- 아스트라제네카 백신<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 18:24:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>6.코로나치료제의 작용원리 및 종류</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551646383</link>
         <description><![CDATA[<div>치료제의 작용원리&nbsp;<br>1. 호흡기를 통한 코로나 바이러스 감염<br>2.항체치료제 투여<br>3.중화항체에 대한 코로나 19 바이러스 제거<br>치료제의 종류<br>1. 중화항체치료제<br>코로나 19바이러스를 중화 할 수 있는 항체를 유전자재조합기술로 대량 생산하여 치료제로 이용하는 바이오의약품<br>2. 혈장분획치료제<br>코로나19 완치자의 혈장에서 면역원성을 갖춘 항체를 분획해 치료제로 이용하는 바이오의약품<br>3. 항바이러스제<br>중화항체를 활용하는 항체, 혈장치료제와 달리 바이러스를 직접공격해 체내에 침입한 바이러스의 작용을 약하게 하거나 소멸하게 하는 치료제</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 18:24:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6. 방사능의 위험성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551914115</link>
         <description><![CDATA[<div>인체가 방사선에 의해 피폭되면 크고 작은 피해를 초래하게 되는데, 피폭은 노출 정도가 증가함에 따라 심각해지고 생존률은 떨어진다. 방사능의 노출은 세포의 분열 유전자를 변형시켜 암을 유발할 수 있고, 또한 많은 장애가 발생할 우려가 있다.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-23 23:04:48 UTC</pubDate>
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         <title>일정</title>
         <author>1pad2</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551982519</link>
         <description><![CDATA[<div>5.24일 - 탐구 포트폴리오(20점) 완성<br><br>5월 31일 - 발표 시작 (직강)<br>5~8분 사이 발표 -(총 30)<br>동료평가 10점,&nbsp; 경청노트 10점, 교사 평가 10점<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:01:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>20200299</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551989983</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 저번에 논술수행을 준비하면서 원자력 발전에 대해서 알아봤는데, 더 자세히 알아보고 싶어서 선택했다. <br><br>탐구성과 : 원자력 발전의 원리, 장단점 등에서 자세히 알아볼 수 있었고, 원자력 발전과 관련된 방사능의 위험성에 대해서도 알게되었다. <br><br>핵심질문 : 원자력 발전의 필요성은?<br><br>핵심대답 : 이산화탄소의 배출량이 석탄발전의 1% 수준이고, 대용량의 전력생산이 가능하며, 해양 전력 공급원, 동력원 개발에 사용된다는 점에서 원자력 발전의 필요성이 있다.&nbsp;</div><div><br></div><div><strong><br></strong><a href="https://blog.naver.com/kimjm6944"><br></a><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:06:45 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1551998439</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유- 다이아몬드가 값이 비싸고 희귀하다는 것은 알고있지만 구체적으로 왜 그런것인지 궁금했고, 다이아몬드가 어떻게 형성되는지도 알고싶었기 때문이다.<br><br>탐구성과- 이 활동을 통해 다이아몬드가 왜 희귀하고 어떻게 형성되는지, 그리고 그 가치가 어떻게 계속 유지되는지를 알게되었다.<br><br>핵심질문- 다이아몬드는 왜 희귀할까?<br><br>핵심대답-&nbsp; 최소 지각 130km이하의 최심부에서 만들어지는데 이 다이아몬드가 마그마층에서 지표까지 올라온다.&nbsp; &nbsp; 그래서 대략 3톤정도에 1캐럿 0.2g 풍화로 들어나 강이나 냇가의 자갈 등에서 채로 걸러 찾아낼 수 밖에 없어 지표상에서는 희귀하다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:11:39 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/om774jonv5v6r8cq/wish/1552005433</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>2021-05-24 00:15:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유: 바이러스에 대하여 더 자세히 알고 싶어서 </title>
         <author>xwyxdhfp6q</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552005748</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과 : 바이러스에 대하여 더 깊고 자세하게 알게 되었으며 전에 잘 알고있지 못했던 부분에 대해 확실히 알게 되었다 &nbsp;<br>핵심 질문 : 바이러스는 어떤 구조를 지녔는가&nbsp;<br>핵심 대답 : 유전정보를 담당하는 핵산과 핵산을 보호하는 외부막으로 구성된다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:15:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>코로나 백신의 작용원리</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552008749</link>
         <description><![CDATA[<div>1.mRNA백신(화이자,모더나 등)<br>바이러스와 같은 병원체가 세포안에서 증식하는 과정의 일부를 흉내내어 인체가 스스로 항원을 만들어내도록 유도한다. 백신은 정보만을 전달하고 실제 항원은 체내에서 만들어진다는 점이 전통적인 백신과 구별되는 차이점이다.<br>코로나 바이러스이 경우 항원으로 인식되는 것은 바이러스 표면의 스파이크 단백질이며 이 단백질 정보를 담은 mRNA를 지질로 된 작은 주머니에 감싸 인체에 주입하게 된다.<br>즉 mRNA는 코로나 외피세포를 만드는 정보를 담고있는 설계도라고 생각하면 된다. 그리하여 우리몸에서 이 설계도에 따라 리보솜이 단백질 형성을 마치고 나면 mRNA는 저절로 분해된다. 이 단백질을 항원으로 인식하요 항체를 생산할 수 있다.<br>mRNA백신의 가장 큰 이점은 신체의 세포가 항원을 빠르게 생산하기 때문에 병원체를 따로 배양하고 백신에 사용될 부분을 모으는 과정이 필요없다는 점이다. 그 덕분에 백신 제작의 속도가 빠르다.<br><br>2.viral vector백신(아스트라제네카등)<br>안정적이며 인체에 무해한 다른 바이러스를 벡터(전달물질)로 이용하여 그 안에 COVID-19 유발 바이러스의 유전물질을 삽입한다. 바이러스벡터가 인체 내로 들어가면&nbsp; COVID-19외피인 스파이크 단백질을 만들어낸다. 이 단백질을 항원으로 인식하여 항체를 만들어낼 수 있다.<br>아스트라제네카는 이미 독감백신에 많이 사용된 적이 있는데 아데노바이러스5형(Ad5)을 운반체(벡터)로 이용했다. 아데노바이서르는 침팬지에 감기를 유발하는데 여기서 독성을 없앤 뒤 코로나19바이러스의 스파이크 단배질 유전자를 집어넣어 만들었다. 면역세포가 스파이크 단백질을 감지하면 항체를 생성할 수 있도록 하는 원리이다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:17:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552009143</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유:백신관련쪽으로 진로를 정하고싶고 현재 코로나가 종식된게 아니라 백신에 대해 조사하면 좋을 것 같았다.<br>탐구성과:수업때는 자세히 배우지 않아서 잘 몰랐는데 이렇게 조사하면서 백신들에 대해 알게 되어서 좋다<br>핵심질문:코로나 백신을 맞은 사람은 감염에서  자유로운가?<br>대답:아니다. 코로나 바이러스에 감염된 사람에게서 형성된 항체가 4-5개월만 지나면 대부분 사라진다. 화이자도 매년 재접종을 해야한다고 말한것을 보면 백신을 맞고도 안심을 할 수가 없다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:17:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. 플라스틱 장단점</title>
         <author>202003415</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552026150</link>
         <description><![CDATA[<div>장점<br>-가볍고 강한 제품을 만들 수 있다<br>-여러가지 약품에 해을 입지 않으며 녹슬거나 부패하지 않는다<br>-투명성이 있고 착색을 자유롭게 할 수 있기 때문에 다양한 제품을 만들 수 있다<br>-전기 절연성이 우수하기 때문에 전기냉장고, TV, 라디오 등의 부품에 사용할 수 있다<br><br>단점<br>- 열아 약하므로 불 근처에 놓아두면, 형태가 변할 수 있다<br>-금속이나 도자기에 비해 표면이 부드럽기 때문에 상처가 나기 쉽고 먼지가 묻기 쉽다<br>-버려도 썩지 않기 때문에 썩지 않은 채로 바다, 땅 세계 곳곳을 돌아다니며 많은 문제를 일으키고 있다<br><br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:25:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>탐구</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552026834</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유 - 간호학과에 관심이 있어서 세균에 관해 조사하게 되었습니다.</div><div>탐구성과 - 세균과 바이러스의 차이 점이 궁금하여서 조사한 점도 있는데&nbsp; 알게되어서 좋았습니다.</div><div>핵심 질문 - 세균과 바이러스는 어떻게 다른가요 ?&nbsp;</div><div>핵심 대답 - 세균은 세포핵이 있는 생명체고 바이러스는 유전자 정보만 있는 비생명체 입니다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:25:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2.구성하는 당 종류의 차이</title>
         <author>20200378</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552028718</link>
         <description><![CDATA[<div>5탄당의 2번 탄소에 H가 결합해 있으면 DNA이고, OH가 결합해 있으면 RNA이다. 2번 탄소에 H가 존재하냐 OH가 존재하냐는 아주 큰 구조적 차이를 만든다. DNA의 경우 2번 탄소에 H가 존재하여 double strand구조를 이루고 있는 반면, RNA는 2번 탄소에 OH가 결합해 있어서 single strand의 구조를 이루게 되는 것이다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-24 00:26:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>탐구 이유-평소에 카페인이 어디 들어 있고 그 음식을 정량만 먹기 위해서</title>
         <author>202017319</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552040244</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 성과-생각보다 우리가 평소에 카페인을 많이 섭취한다는 것을 깨달았고 카페인을 줄여야 된다고 생각했다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-24 00:31:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6. 플라스틱 대체할 재료</title>
         <author>202003415</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552044888</link>
         <description><![CDATA[<div>생분해성 플라스틱<br>천연 고분자, 합성 고분자, 미생물 생산 고분자 및 천연물 고분자와 합성 고분자의 혼합물로 구분되며 생분해성 플라스틱은 토양 매립시 100%가 자연분해되는 플라스틱으로 환경오염 해셜방안의 하나로 각광받는 분해성 플라스틱이다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:33:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3. 분자 구조의 차이</title>
         <author>20200378</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552046419</link>
         <description><![CDATA[<div>흔히 알려져있듯이, 일반적으로 DNA는 이중가닥의 형태를 띈다. 서로 상보적인 염기를 가진 두개의 DNA가닥이 서로 수소결합을 통해 붙어있는 형태를 띈다. 이런 이중가닥은 나선 구조를 이루기때문에 이중나선이라고도 한다. 반면 RNA는 일반적으로 단일가닥으로 이루어져있다. 이는 아주 중요한 차이로 DNA는 분자 자체의 안정성도 높고, 양쪽 가닥에 이중으로 정보를 보관 할 수 있기 때문에 정보 보관에 훨씬 유리하다. </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-24 00:34:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552047311</link>
         <description><![CDATA[<div>3. 다이아몬드의 특징<br>주성분은 탄소이며 분자구조상의 차이로 인해 동일한 원자로 구성된 자연 산물인 흑연과는 매우 다른 특성을 가진 보석이다. &nbsp; 뛰어난 경도로 인해 공업용으로도 많이 쓰이나, 대부분의 공업용 다이아몬드는 인간이 만든 인조 다이아몬드를 쓴다. 현재에 이르러서는 질이 나쁜 자연 다이아몬드와 질이 좋은 공업용 다이아몬드는 식별하기 어렵다.<br>흔히 다이아몬드의 질량의 단위에는 대부분의 보석의 질량의 단위로 쓰이는 캐럿을 쓴다.<br><br></div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:34:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>6.코로나 바이러스의 특징</title>
         <author>202021313</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552057451</link>
         <description><![CDATA[<div>코로나 바이러스는 RNA 계열의 숙주로부터 유래된 이중의 인지질 막을 가지고 있다. 덕분에 변이가 빠르며 인지질을 가진 덕에 외부 스파이크 당단백질의 변형 한계가 높아진다. 바이러스의 특성상 외부의 단백질이 그 바이러스의 특성을 좌우하는데 이번 COVID-19는 외부 단백질의 변형으로 점액 친화성이 높아졌다. 모든 호흡기 질환 바이러스는 점액 친화성을 가지고 있는데 만약 점액 친화성이 없다면 호흡기의 점액에 달라 붙지 못해 숙주를 감염 시킬 수 없기 때문이다. 이 점액 친화성이 높으면 더 적은 수로 숙주를 감염시킬 수 있기 때문에 감염성이 높아지는 것이다.<br><br>코로나 바이러스는 공기 중에서 3시간까지 생존이 가능하다는 점이 전염성을 높인다. 그리고 이 점이 우리가 마스크를 필히 착용해야되는 이유이다. 미국의 국립보건원과 질병통제예방센터 등의 연구진은 기침이나 재채기를 했을 때 코로나 바이러스가 공기 중에서 감염력이 반으로 감소하는데까지 66분이 소요된다고 밝혔고 공기 중에서 3시간 후에도 바이러스의 12.5%가 살아남는 것으로 알려졌다. 또한 구리나 스테인레스, 플라스틱 등의 표면에서도 코로나 바이러스가 4시간내지 ~ 최대 사흘까지 생존해서 코로나 바이러스에 오염된 물체를 만져도 감염이 될 수 있다.</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-05-24 00:39:10 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552057451</guid>
      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552064441</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구 이유: 신소재로 우리의 삶이 더 윤택해지고 편리해져서 자세히 알아보고 싶어서<br><br>탐구 성과: 현재는 우리가 많이 쓰고 있는 것들이 옛날에는 신소재였고 그 신소재들이 우리의 삶을 훨씬 편하게 만들어 주는 것을 느꼈고 현재에는 개발하기 어려운 신소재들도 나중에는 흔하고 유용하게 쓰일 것이라는 것을 느꼈다<br><br>핵심 질문: 신소재는 어디에 쓰이는 것일까?<br><br>핵심 대답: 우리가 모르는 신소재는 대부분 항공분야와 의학분야에 사용되고 소수의 신소재만이 대중적이고 일상생활에서 흔히 사용한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:41:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. 염기의 종류</title>
         <author>sjsisdn</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552065906</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA는 adenine (A), guanine (G), cytosine (C), thymine (T)의 네 종류 염기로 정보를 암호화합니다. 반면 RNA는 adenine (A),guanine (G), cytosine (C), 그리고 uracil (U)을 염기로 갖습니다. DNA와 RNA 모두 같은 세 종류의 염기를 사용하나, 나머지 한 종류의 염기는 서로 다른 것을 씁니다. 이유는 무엇일까요? 해당 염기들의 분자적인 특징에서 추론할 수 있습니다. 다시 한 번 위 그림을 자세히 보시면, uracil과 cytosine의 구조가 매우 비슷하다는걸 알 수 있습니다. 아민기 (-NH₃) 하나 차이죠. 따라서 cytosine의 아민기 (-NH₃)가 떨어져 나가면 바로 uracil이 됩니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:42:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5. 주로 위치하는 곳의 차이</title>
         <author>20200378</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552070154</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA: 핵(그 외에 미토콘드리아와 엽록체에)<br><br>RNA: 핵에도 존재하지만 주로 세포질에 존재한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:44:11 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>7. DNA가 RNA보다 안정적인 이유</title>
         <author>sjsisdn</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552081160</link>
         <description><![CDATA[<div>티민 : 염기서열의 시토신은 탈 아미노화로 우라실이 될 수 있는데 DNA는 우라실대신 티민을 쓰므로 이 돌연변이를 탐지하고 복구가 가능하다</div><div>RNA는 2번 탄소의 히드록실기가 3번탄소와 결합된 인산 에스테르 연결을 공격하기 때문에 2번탄소에 OH기가 없는 DNA가 더 안정적이다</div><div><br>이중가닥 : 단일사슬인 RNA는 인산 에스테르 결합이 안정적으로 고정되어 있지 않고 유동하지만 이중결합 DNA는 안정적인 구조를 유지한다</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 00:48:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6. 둘의 역할</title>
         <author>20200378</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552086070</link>
         <description><![CDATA[<div>바이러스와 같은 일부  미생물에서 RNA는 유전자의 역할을 하지만, 대부분의 진핵생물과 다세포 생물은 DNA가 유전자의 역할을 하고 RNA는 세포에서 단백질 형성 과정에서 DNA와 리보솜 사이의 통신을 맡는 역할을 한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:50:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>8. DNA바이러스와 RNA바이러스</title>
         <author>sjsisdn</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552098500</link>
         <description><![CDATA[<div>DNA바이러스: DNA 바이러스의 대부분은 숙주 세포의 세포핵으로 침투하여 숙주의 세포 활동을 자신의 복제를 위해 이용한다. 볼티모어 분류법에서 I과 II가 DNA 바이러스에 속한다.</div><div><br></div><div>I: 겹가닥 DNA 바이러스</div><div>이 종류의 바이러스는 복제를 위해 반드시 숙주 세포의 세포핵에 침입해야 한다. 이 가운데 몇몇은 복제 과정에 숙주 세포의 DNA 중합효소가 필요하다. 한편, 아데노바이러스와 같은 것은 스스로를 복제할 인자가 바이러스 자체에 포함되어 있기도 하다. 그러 이 경우에도 바이러스 복제는 숙주 세포의 세포 주기에 따른 활동에 의존하고 있다. 이 종류의 바이러스는 숙주의 세포 분열 과정에 끼어들어 마치 암과 같이 숙주 세포를 악성 전환시킨다. 그 결과 숙주 세포는 분열 대신 바이러스 복제에 에너지와 자원을 사용하게 된다.</div><div><br></div><div>이 종류에 속하지만 세포핵 안에서 복제하지 않는 것으로는 척추동물을 감염시키는 폭스바이러스 한 종류만이 알려져 있다.</div><div><br></div><div>II: 외가닥 DNA 바이러스</div><div>외가닥 DNA 바이러스의 성질에 대해서는 아직 밝혀지지 않은 부분이 많지만 척추동물이 흔히 감염되는 바이러스 가운데 하나이다. 두 종류의 바이러스 복제 방식이 연구되어 있으며 모두 숙주 세포의 세포핵 내에서 복제된다. 이 종류에 속하는 토크 테노 바이러스는 거의 모든 사람의 몸 전체에서 발견되지만 특별히 증상을 일으키지는 않는다.<br><br>RNA바이러스:&nbsp;볼티모어 분률법에서 III, IV, V는 RNA 바이러스이다. 코로나바이러스나 인플루엔자와 같은 감염원들이 여기에 속해 있다. RNA 바이러스는 세포핵이 아닌 세포질에서 숙주 세포의 전사 과정에 끼어들어 자신을 복제한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:56:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>20200378</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1552100335</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유: 의학/생명 계열에 관심과 흥미가 있기 때문에 우리 몸을 구성하는 이러한 유전자에 대해서 탐구했다<br><br>탐구성과: DNA와 RNA가 어떤 차이점을 가지고 있는지와 그 차이점을 확실히 구분할 수 있다<br><br>핵심질문: 코로나와 같은 RNA바이러스의 백신을 만들기가 힘든 이유가 무엇인가?<br><br>핵심대답: 위에서처럼 DNA는 안정적이고 RNA는 불안정하기 때문에 DNA에서는 변이율이 낮지만 RNA에서는 변이율이 높은 편이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-05-24 00:56:46 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1553831344</link>
         <description><![CDATA[<div>탐구이유 - 평소 화학진로를 희망하였고 플라스틱은 우리 주변에샤 흔히 볼 수 있고 흔히 쓰이고 있기 때문<br>탐구성과 - 플라스틱은 다 똑같은 플라사틱인줄 알았는데 풀라스틱의 종류에 대해서 알게 되어서 좋았고 플라스틱이 어떻게 만들어지게 되었는지에 대해서도 알게 되어서 좋았다<br>핵심질문 - 플라스틱이 썩지 않는 이유는 무엇인가?<br>핵심대답 - 썩는다는것은 미생물에 의해 본래의 성질을 잃고 나쁜 냄새를 내며 힘을 가했을 때 쉽게 부스러지거나 해지거나 뭉개어지는 상태가 되는 것을 말한다. 즉, 균의 먹이가 되는 것만이 썩을 수 있다.&nbsp;<br>그런데 플라스틱을 먹이로 먹어치우는 미생물은 아직 발견되지 않았고,&nbsp; 영양분이 될 수 없는 플라스틱은 썩지않는'불로장생'을 누리고 있는 것이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2021-05-24 14:19:39 UTC</pubDate>
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         <title>21011 조해빈 세특활동</title>
         <author>20200355</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958472891</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 생명공학 관련 실험<br>2.생명공학 이슈<br>3. 미래 전망<br>4. 소감</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 09:34:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1. 생명공학 관련 실험</title>
         <author>20200355</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958485327</link>
         <description><![CDATA[<div>크리스퍼 염기교정 유전자 가위&nbsp;<br>- DNA 염기 하나만을 바꿀 수 있는 유전체 교정법<br>- 전기천공법과 미세주입법을 이용해 생쥐 배아에 염기교정 유전자가위를 전달한다.&nbsp;<br> ex) IBS 연구진들은 근육세포의 안정적 유지에 관여하는 Dystropin 유전자와 멜라닌 색소 형성에 관여하는 Tyrosinase 유전자를 교정하고 하였고, 두 유전자의 염기교체를 시도한 결과, 돌연변이 생쥐를 만드는데 성공하였다.  Dystopin 유전자의 염기를 교체해 근육이 퇴하하는 생쥐를 만들었고, Tyrosinase 유전자의 염기교체로  백색증 생쥐를 만들었다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 09:44:59 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2. 생명공학 이슈</title>
         <author>20200355</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958510042</link>
         <description><![CDATA[<div>유전자 가위 논란<br>1) 용어에 대한 논란 - 유전자 조작이라는 용어는 유전자를 조작한다는 개념 자체가 생명체를 조작한다는 의미도 담고 있어 윤리적으로 적당하지 않다는 주장이 있어 유전자 변형이라는 중립적인 용어가 통용되고 있다. 유전자 가위도 마찬가지로 유전자 편집이라는 용어는 생명체의 일부를 잘라내고 일부를 붙인다는 뉘앙스로 읽혀 윤리적으로 적합하지 않다는 주장이 나오고 있다<br>2) 맞춤형 아기<br>인간 배아의 유전자를 교정해 맞춤형 아기를 탄생시켰다는 교수의 발표는 생명윤리 측에서 가장 뜨거운 논란을 일으켰다. 원치 않은 유전자 염기를 교정할 가능성이 있고 새로운 유전 변이를 일으킬 수도 있으며 유전질환을 유발하는 일부 유전자만 교정할 경우 다른 유전자에 부작용이 생길 수 있다는 과학적인 문제 부분에서도 비판을 받았다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 10:04:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3.전망</title>
         <author>20200355</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958518495</link>
         <description><![CDATA[<div>유전자&nbsp;가위 기술을 통해 난치병이나 유전병 치료를 기대해볼 수 있을 뿐더러 농작물의 수확 후 손실과 폐기물을 줄일 수 있는 등 다양한 분야에서 큰 영향을 미치며 성장할 것으로 예상된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 10:11:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>식품과 과학</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958584116</link>
         <description><![CDATA[<div>분자요리:과학을 음식에다가 직접적으로 접목을 시켜 탄생한 것이 분자요리이다.</div><div>&nbsp;워터볼을 만들 때 물에다 글루콘산 칼슘을 넣어준 뒤 얼리고 다른 물에다 구연산 나트륨과 알긴산 나트륨을(물에 구연산을 넣으면 알칼리성이 되는데 알칼리성에서는 알긴산 나트륨을 넣어도 된다) 넣고 50도까지 올려주고 그 물에다 글루콘산을 희석시킨 얼음을 넣어주면 녹으면서 칼슘이 나오고 알긴산 나트륨과 희석해 온도를 높인 물과 이온결합을 해서 물 표면에 막이 생겨 워터볼을 만들 수 있다&nbsp;</div><div>이와 비슷한게 노른자 형태의 망고주스 토마토 형태의 소스 등을 만들 수 있다</div><div>&nbsp; &nbsp;</div><div>과냉각 기법:액체를 응고점 이하로 냉각하여 진동이 없는 상태에서 얼지 않는 성질을 이용한 분자요리 기법이다</div><div>분자요리의 장단점<br>장점:모양이 신기해 호기심을 불러일으키고 또한, 식재료 품질이 떨어지는 것을 상승시키면서 맛의 상승효과를 보여준다<br>단점:대중화가 되지 않아서 가격이 비싸고 안정성의 문제가 있을수 있다<br>분자요리의 미래전망: 분자요리는 시간이 지나면 지날수록 더욱 발전(기술의 발달)할것이며 더욱 다양한 분자로 만든 요리(다양성)가 만들어질것같다 그리고 간편하지만 영양분이 풍부한 음식을 만들수 있을것 같다(효율성)<br>나는 간편하고 다양하게 영양분이 풍부한 음식을 분자요리를 통해 만들어보고 싶다<br>느낀점: 이러한 것을 찾아보고 조사하면서 요리에 과학이 중심</div><div>인게 있다는 것을 알게되었고 우리에게 생소한 분자요리를 요리법으로 보니 생소했지만 알게 되어서 정말 요리사라는 직업을 갖는데 크게는 아니지만 많은 도움이 될 것 같아서 기분이 좋다</div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/1iQ7xbQNMMM" />
         <pubDate>2021-12-21 11:08:37 UTC</pubDate>
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         <title>4. 소감</title>
         <author>20200355</author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958691139</link>
         <description><![CDATA[<div>이&nbsp;활동을 통해 유전자 가위가 의료 분야 외에도 다양한 분야에서 쓰일 수 있다는 것과 윤리적으로 많은 문제가 되고 있다는 것을 새롭게 알게 되었다 유전자 가위가 다양한 분야과 융합하여 기술이 크게 발전할 수도 있지만 안전한 유전자교정 치료법을 위해서 우선 정확성이 확보되어야 한다고 생각한다 또한 유전자 가위가 바이오 테러등의 문제나 생명윤리 문제가 있다고 생각하여 이를 방지한 가이드 라인을 정해야하지 않나 생각이 들었다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 12:34:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>생기부 추가 사항</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958806270</link>
         <description><![CDATA[<div>1.생명공학 실험<br>2.생명공학 이슈<br>3.나의 의견, 미래 전망</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 13:40:51 UTC</pubDate>
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         <title>1.생명공학 실험</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958814373</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 13:44:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>비대면 치료</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958910496</link>
         <description><![CDATA[<div>의료 분야에서는 원격 진료는 허용되지 않았었다</div><div>하지만 코로나 시대로 인해 비대면 진료 및 의약품 배송을 서비스하는 다양한 플랫폼 업체들이 등장했다.</div><div>비대면 진료의 전면적인 허용은 아니며 시행주체는 의원급 의료기관으로 한정하여 시행 대상도 거동이 불편한 대리처방자 등으로 제한하였다</div><div>이것에 대한 나의 생각은 한정적으로 시행하는 것이 가장 좋은 선택이라 생각하고 간단한 감기나 혹은 큰 장비가 필요하지 않는 선에서는 해도 괜찮다고 본다</div><div>비대면 진료에 장점은&nbsp;</div><div>병원에서 대기하는 시간을 줄일 수 있고 비대면 일 때 대기 하는 시간에 다른 활동을 할 수 있다는 것이다.</div><div>다른 환자들을 마주칠일이 없어 병원에 방문하여 코로나가 걸리는 일은 줄어든다</div><div>이런 장점들에 비해 단점은 직접가서 의사가 나의 상태를 확인 하는 것이 아니기 때문에</div><div>오진을 할 수 있는 확률이 있다.</div><div>비대면 진료를 마치고 약 배송은 진료후 바로 받을 수 없다.</div><div>건강상의 이유로 먹는 약이지만 마약으로 분류되는 약도 분명히 있다 이런 약들은 배송을 하기에는 위험성이 너무 큰 약이기에 조심해야 하는 이유 중에서 가장크다. 만약 실수로 약이 다른 사람에게 잘못 배송되는 경우가 있다.</div><div>이런 위험성에 관한 의료법이 확실해 졌을 때 비대면의 사용이 확대가 되었으면 하는 바램이다</div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=108232" />
         <pubDate>2021-12-21 14:28:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>21012 최민영 세특활동</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958911169</link>
         <description><![CDATA[<div><br>생기부 추가 사항(간호학과)<br>1. 의료보건분야 관련 기술<br>2. 의료보건분야 이슈<br>3. 미래 전망<br>4. 소감</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2021-12-21 14:28:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1. 의료보건분야 관련 기술</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958932984</link>
         <description><![CDATA[<div>뉴럴레이스(뇌신경과학 기술)<br><br></div><div>-인간의 뇌에 ‘뉴럴레이스(neural lace)’라는 칩을 이식하여 인간의 뇌신경과 컴퓨터 칩을 연결하는 기술<br><br></div><div>-현재는 동물에게 칩을 이식할 수 있는 단계까지 도달했다. 칩을 이식하고 2개월이 지나고도 정상적인 생활을 하는 돼지의 모습을 온라인 방송을 통해 공개하였다. 쥐와 원숭이의 뇌에 1500개의 전극을 심는 시도도 했다.<br><br></div><div><a href="https://www.hani.co.kr/arti/science/technology/959856.html">https://www.hani.co.kr/arti/science/technology/959856.html</a></div>]]></description>
         <enclosure url="https://www.hani.co.kr/arti/science/technology/959856.html" />
         <pubDate>2021-12-21 14:38:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2. 의료보건분야 이슈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958937726</link>
         <description><![CDATA[<div><br>뉴럴레이스의 문제점<br><br>-뉴럴레이스로 컴퓨터와 뇌를 연결하면 뇌도 해킹당할 수 있다는 위험성이 있다.<br><br></div><div>-인류가 AI를 통제하지 못할 경우 디스토피아를 맞이할 수도 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 14:41:09 UTC</pubDate>
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         <title>3. 미래 전망</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958939793</link>
         <description><![CDATA[<div><br>뉴럴링크 칩이 사람의 뇌 속에서도 제대로 작동한다면 시각이나 청각, 촉각 등 감각이 마비된 환자나 퇴행성 질환자들이 다시 감각을 찾는 데 도움을 줄 수 있을 것으로 기대된다.<br><br></div><div>뉴럴레이스 기술을 이용해 인간의 생각을 읽고 뇌파로 소통하고, 더 나아가 컴퓨터에 자신의 기억을 저장하고 재생하거나 로봇에 자신의 의식을 심는 기술까지도 가능해질 수 있다고 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 14:42:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4. 소감</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/1pad2/om774jonv5v6r8cq/wish/1958941829</link>
         <description><![CDATA[<div><br>나는 뉴럴레이스가 어떤 기술인지, 어떤 장단점이 있는지, 미래전망은 어떤지를 새롭게 알게 되었다. 뉴럴레이스가 어떤 기술인지, 어떤 장단점이 있는지를 조사하며 기술을 바라볼 때 기술의 편리성 등 긍정적인 부분 뿐만 아니라 부작용, 윤리적 문제 등 부정적인 부분도 알아보아야겠다고 생각하였다. 뉴럴레이스 기술을 사람에게 적용하기 전에 해킹 문제를 어떻게 해결할지, 이 기술을 적용할 사람의 기준은 무엇인지 등을 먼저 정하는 게 어떨까 생각했다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-21 14:43:05 UTC</pubDate>
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