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유전자와 현대생활 과제찬성근거 1- GMO1- GMO해충, 잡초,식물 바이러스 등으로 인한 수량 감소를 막는다. 이는 곧 식량 생산량 증가로 연결되어 식량 부족 문제 해결 (곡물값 폭등, 기아의 대안)영양적인 면, 품질적인 면에서 우수한 작물이 생산가능 하기 때문에 영양개선 가능 (비타민 A를 보충한 황금쌀)미생물을 이용한 환경문제 해결 가능( 쓰레기분해, 유조선 좌초사고 해결 )미래의 석유대체 에너지로서의 가능성 ( 실제 우리나라 농촌진흥청에서 유전자조작으로 ‘하이드록시 지방산’ 이라는 석유대체 물질을 함유한 피마자의 생산량을 증가시키는 기술을 개발 )찬성근거 2- 유전자 치료현재 병의 치료를 위해 장기 공급이 부족하지만 이를 해결할 만족스러운 방법이 없는 상태 (왜냐하면 단순 장기이식용 동물은 항원 거부반응으로 실패하기 때문) 이때 문제항원파괴, 조직간의 반응도 조절 유전자 삽입으로 장기공급을 해결 할 수 있다.백혈병, 당뇨병 등에 걸린 환자치료에 배아줄기세포를 쓰게되는데, 이때 항원거부반응, 윤리적 문제 발생하게 된다. 하지만 본인 체세포를 역전사 바이러스로 조작해 배아줄기세포를 만들어서 쓰게 된다면 이 두가지 문제를 모두 해결 할 수 있다.
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최초등록일 2012.05.07 최종저작일 2012.05
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    소개

    유전자와 현대생활 과제찬성근거 1- GMO1- GMO해충, 잡초,식물 바이러스 등으로 인한 수량 감소를 막는다. 이는 곧 식량 생산량 증가로 연결되어 식량 부족 문제 해결 (곡물값 폭등, 기아의 대안)영양적인 면, 품질적인 면에서 우수한 작물이 생산가능 하기 때문에 영양개선 가능 (비타민 A를 보충한 황금쌀)미생물을 이용한 환경문제 해결 가능( 쓰레기분해, 유조선 좌초사고 해결 )미래의 석유대체 에너지로서의 가능성 ( 실제 우리나라 농촌진흥청에서 유전자조작으로 ‘하이드록시 지방산’ 이라는 석유대체 물질을 함유한 피마자의 생산량을 증가시키는 기술을 개발 )찬성근거 2- 유전자 치료현재 병의 치료를 위해 장기 공급이 부족하지만 이를 해결할 만족스러운 방법이 없는 상태 (왜냐하면 단순 장기이식용 동물은 항원 거부반응으로 실패하기 때문) 이때 문제항원파괴, 조직간의 반응도 조절 유전자 삽입으로 장기공급을 해결 할 수 있다.백혈병, 당뇨병 등에 걸린 환자치료에 배아줄기세포를 쓰게되는데, 이때 항원거부반응, 윤리적 문제 발생하게 된다. 하지만 본인 체세포를 역전사 바이러스로 조작해 배아줄기세포를 만들어서 쓰게 된다면 이 두가지 문제를 모두 해결 할 수 있다.

    목차

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    본문내용

    그럼 GMO라는것이 무엇인지부터 알아볼까요? 자! 이 삽화를 보시면 생각보다 GMO의 범위가 포괄적임을 알 수 있습니다. GMO 농산물부터 GMO 미생물까지 다양한데요?.저희가 이 삽화를 보여드린 이유는 GMO가 단순히 GMO 식물만을 의미하지는 않는 다는 것을 보여드리고 싶었습니다. 자! 다음으로 이제 본격적인 찬성근거로 넘어가서요, 우선 GMO 농산물을 사용하게 되면 누구나 당연하게 생각하다시피 식량 부족 문제를 해결 할 수 있습니다. 최근에 뉴스기사를 보시면 아시겠지만 지금 이지구에 70억명이라는 인간이 발을 딛고 살고 있습니다.그리고 앞으로 50년간 30억명의 인구가 더 늘어날 예정이라고 하는데요? 그때 생겨날 엄청난 식량 부족을 해충이나 잡초에 강한 GMO 농작물을 만듦으로써 해결할 수 있습니다. 다음으로 혹시 수업시간에 공부했던 유전자 조작 쌀이 기억하시나요? 비타민 A에 있는 전구물질인 베타카로틴을 보충한 유전자 조작 쌀을 만듦으로써 매년 전세계적으로 10만명에 이르는 실명질환을 조기 예방할 수 있다니, 대단하죠? 다음으로는 아까 말씀드린바와 같이 GMO 농작물 뿐만이 아니라 GMO 미생물을 이용한 환경오염 해결인데요? 아직은 완전하지 못하지만 개발된다면 재작년의 태안앞바다에서 일어났던 사고와 같은 기름 유출을 포함한 플라스틱, 다이옥신등의 유해물질들을 친환경적으로 정화 할 수 있습니다. 다음은 유전자 조작이 아닌 특정 미생물을 발견해 실제 사용효과를 나타낸 삽화인데요 EM처리후 자연이 되살아났음을 볼 수 있죠? 마찬가지로 유전자 조작 미생물이 개발이 된다면 위의 기름뿐만이아니라 우리가 원하는 유해물질도 정화할 수 있게 될 것입니다. 마지막으로는 아직은 개발단계에 추진중이지만 장차 가장 중요할 수도 있는 에너지 부문인데요? 보시는바와같이, 피마자의 지방산의 생산을 증가시켜서 석유 대체물질을 만든다고 합니다. 그리고 이것은 피마자를 모르시는 분들을 위해 준비한 사진입니다.

    참고자료

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