생활과 기술{{주 제밀라노 프로젝트의 개요{이 름:박 성 진윤 남 현학 번:1951446319514495학 과:공과대학 전자공학 전공3학년제출일:2000. 11. 13.밀라노 프로젝트란?대구를 고부가가치 및 차별화 제품 생산.무역 지역으로 전환시켜 "아시아의 섬유중심지"로 육성1. 원사.제직분야에 비해 취약한 텍스타일 디자인 및 패션어패럴 산업 집중 육성2. 신기술 및 시장정보 제공공 등 상품기획 기능을 향상시켜 고부가가치의 패션제품 생산체제 구축{사업추진 개요사업기간 : '99 ∼ 2003주요사업내용 : 17개사업섬유제품의 고급화 및 고부가가치화 추진(6개사업,1,190억원)패션디자인산업의 활성화기반 구축(3개사업,1,834억원)섬유산업의 인프라 구축(2개사업,1,006억원)기술개발 및 생산성향상 지원(6개사업,2,770억원)사업비 : 6,800억원(국비3,670/ 시비515/ 민자2,615)대구의 섬유 현황우리나라 직물산업의 대구 비중직물업체수(61.8%)생산액(43.4%)종업원수(45.0%)수출(42.2%)전국 합섬작물의 대구비중직기대수(70.3%)생산능력(43.7%){위기의 원인대량생산 시스템을 과도하게 추진섬유업계 연구개발 노력 크게 미흡▲연구개발에 대한 경영자의 인식 부족(26.7%)▲자금력 또는 경제성 부족(20%)▲전문인력 부족(17.8%)▲정보부족(13.3%)밀라노 프로젝트 추진현황- (99년도에 22.4% 추진, 2000.11. 1 현재 41.7%의 진도)- (2000년 연말까지 진도율 48%예상)1. 섬유제품의 고급화 및 고부가가치화 추진신제품개발센터 건립염색디자인실용화센터설치니트시제품 공장설치섬유정보지원센터 설치한국섬유개발연구원 및 염색기술연구소 연구보조사업ex)한국섬유개발연구원 : 컴퓨터 자카드 직기를 이용한 photo-like 직물개발.....염색기술연구소 : 전자빔을 이용한 염색가공기술연구.....2. 패션디자인산업의 활성화 기반 구축(3개사업)패션.어패럴밸리 조성패션디자인개발지원센터 건립패션정보실 설치(패션디자인 개발지원센터내)3. 섬유산업의 인프라 구축(2개사업)섬유종합전시장 건립(대구종합무역센터내)섬유패션대학 설립4. 라. 기술개발 및 생산성 향상 지원(6개사업)섬유소재개발자금 지원생산성향상자금 지원염색시설도입자금 지원폐수처리시설 확충직물비축 협동화 사업염색가공기술 개발 지원밀라노 프로젝트의 목표, 성공적인 수행후의 결과(세계제일의 섬유·패션 수도(首都)로 새롭게 도약)1. 수요자 밀착형 산업으로의 전환- 내·외 소비자 욕구를 재빨리 파악하여 상품화하는 시장지향 형 공급체제의 구축2. 창조적이며 앞서가는 기술요람지로서 부상- 아시아 제일이 곧 세계제일"이라는 신념하에 기술개발 기반 및 생산협력체계의 구축3. 생산과 판매가 한 곳에서- 패션·어패럴밸리 의류전문단지를 조성하여 생산과 판매를 한 곳에서 이루어지게 함4. 섬유축제, 패션쇼 등 섬유·패션 관광지로 개발- 섬유아가씨 선발대회 등 섬유축제와 패션쇼을 통하여 섬유관광 지로 개발5. 아시아 제일의 섬유중심지로 부상- 대구섬유산업이 첨단정보 및 지식집약산업으로 거듭남으로써 대구가 아시아 제일의 섬유중심지로 부상{밀라노 프로젝트의 현실.1. 인지도(http://www.softnsoft.co.kr에서 참고)'밀라노프로젝트'사업인지도에 대한 설문조사 결과 전체 응답자 중 90.2%는 들은바가 있다고 응답.인지 경로는 신문 32.54%, 협회 및 섬유단체 28.4%, 방송매체 21.3%, 잡지 8.9%, 업계종사자 8.9%의 순으로 나타났다.2. 사업 추진주체의 문제대구시 - 현시장의 밀라노프로젝트에 대한 확고한 사업의지.대구시가 도시 전반적인 특성과 환경을 잘 인지.전문가 그룹 - 공무원의 인사이동, 전문성 결여를 보완.업계의 현실적 문제를 고려치 않은 사업집행의 획일성을 해결.
< 광섬유 >1.이 론빛의 전송을 목적으로 하는 섬유 모양의 도파관.광섬유라고 한다. 합성수지를 재료로 하는 것도 있으나, 주로 투명도가 좋은 유리로 만들어진다.구조는 보통 중앙의 코어(core)라고 하는 부분을 주변에서 클래딩(cladding)이라고 하는 부분이 감싸고 있는 이중 원형기둥 모양을 하고 있다. 그 외부에는 충격으로부터 보호하기 위해 합성수지의 피복을 1~2차례 입힌다. 보호피복을 제외한 전치크기는 지름 백~수백{mu(1{mu1/1000{mm)으로 되고, 코어부분의 굴절률이 클래딩의 굴절률보다 높게 되어 있어서, 빛이 코어 부분에 접속되어 잘 빠져나가지 않고 진행할 수 있게 되어 있다. 코어의 지름이 수{mu인 것을 다일모드 광섬유, 수십{mu인 것을 다중모드 광섬유라 라하고 코어의 굴절률 분포에 따라 계단형,언덕형 광섬유 등으로 나뉜다. 광섬유는 외부의 전자파에 의한 간섭아나 혼신이 없고, 도청이 힘들며, 소형,경량으로서 굴곡에서도 강하며 , 하나의 광섬유에 많은 통신 회선을 수용할 수 있고 외부환경의 변화에더 강하다. 더구나 그재료인 유리의 원료는 지구상에 무진장하므로 효용도가 높고 특징이 많다.19세기에 J. 틴들이 자유낙하하는 물 줄기 속에서 빛이 빠져나가지 않고 진행할 수 있다는 것을 보았는데, 이것이 광섬유에 대한 원리가 공식적으로 발표된 최초의 것이다. 그후 20세기 초반에 이르러 유리로 된 광섬유가 나타났지만, 그 당시의 광섬유는 손실이 무려 1000dB/km(1km를 진행할 때 {1/ { 10}^{1000 }만이 남는 손실량)에 달하였으므로, 장거리 용으로 사용하기는 불가능했다. 다만, 짧은 길이의 광섬유 다발로 만들어, 그 것의 한쪽 끝으로 전달시키는 용도에만 쓰이고 있었다. 1966년 영국의 스탠더드 통신영구소의 카오와 호크햄이 유리의 손실을 20dB.km까지 줄일 수 있다는 주장과 함께, 이러한 유리로 만든 광섬유는 빛을 이용한 원거리 통신에서 사용이 간능하다는 주장을 제기하였다. 이 때부터 미국, 영국, 일본 등 각국의 영구 구룹들이 저손실 광유리섬유의 개발을 서두른 결과, 1970년에 미국의 코닝유리회사의 마우러 가 20dB/km의 손실을 갖는 광섬유를 발표하고, 뒤이어 5dB/km의 손실을 이룩하였다. 그 뒤를 이어 미국 벨 연구소의 MCVD법을 이용한 순도석영 광섬유가 개발되고, 영국 체신청의 광섬유와 일본 판유리회사와 NEC 공동 의 셀폭 광섬유등이 나타나서 실용화되기 시작하였다. 1970년대 말에는 광섬유의 손실이 최저 02.dB/km까지 줄게 되었는데, 이것은 깊이 100km의 바다 속에 있는 물체를 수면에서 구별할 수 있는 투명도이다. 우리나라의 광섬유 개발은 1978년 한국과학기술원 연구소에서 최상섬, 김수순 박사 등을 중심으로 연구가 시작된 후, 저손실 돼섬유의 개발 연구가 활발히 진행되어, 1981년 현재 MCVD법을 사용하여 최소 1dB/km의 손실을 가진 광섬유를 국내 독자적으로 개발하여, 실용 광섬유통신 시스템을 운용할수 있게 되었다.[제조과정]광섬유를 만드는 방법은 주로 먼저 모재(preform)라고 하는 지름 1cm 내외의 봉을 광섬유의 구조와 동일하게 만든다음, 이것을 고열로 녹여 늘여서 광섬유를 완성하는 방법을 쓴다.1) 모재의 제작 - 적절한 부착대(흑연, 사기의 봉이나 고순도 석영관)를 축배향으 로 회전시키면서 그 내부(MCVD법) 또는 외부(OPVD법)에 불 꽃 가수분해 반응에 의한 게르마늄,붐소,인 등이 합성된 산화규 소층을 수십 회에 걸쳐 부착시킨 다음,{{ 1700}^{0 }C이상의 높은 온 도의 불꽃으로 서서히 가열하여 수축시키면 모재가 완성된다. 이 때 게르만늄 등 원소의 포함량을 조절하면 모재의 굴절률 분포를 임으로 조 절할 수 있게 된다. 광섬유의 손실 등 광학 적 특성이 거의 이 과정에서 결정되므로 매우 주의깊게 진행된 다. 이 밖에 석영막대 끝에 직접 모재를 성장시키는VAD법도 있다.2) 연선(涎線)과정 - 모재를 {{2000}^{0}C이상의 고온으로 국부적으로 가열하여 가늘 게 뽑으면 광섬유가 된다. 열원으로서는 주로 전기저항으로, 고주파유도로,이산화탄소 레이저등이 사용된다. 이 과정은 불순물에 의해 광섬유 표면이 오염되어 강도가 저해되지 않도록 정결한 분위기가 필요하며, 기계적 강도의 보존과 취급의 편의를 위하여 뽑는 즉시 1차 피목을 한다. 그 재료 로는 화학적으로 안정되고 수분의 침투를 막을 수 있는 실 리콘 수지, 에폭시, 아크릴레이트, 래커, 우래탄 EVA 등이 사용된다. 광섬유의 바깥지름은 약 {
{화석연료 자원의 유한성공해문제의 대두신 에너지 발생.1. 新(신) Energy의 필요성. ----->2. 신 에너지의 조건가. 크린에너지(Clean Energy)지금까지 세계적으로 사용되던 화석연료(석유, 석탄..)와 원자력의 가장 큰 단점은 엄청 난 공해와 그에 따르는 위험성이다. 위험성은 인류가 관리하는 측면이라 해도 에너지의 발생과정과 처리과정에서 발생되는 폐기물과 反(반)환경적인 요소들은 인류가 크린에너 지를 개발하려는 가장 큰 이유이다. 전 세계적으로 안전하고 깨끗한 에너지를 개발하려 는 열기가 뜨겁다.나. 자원의 양화석연료는 지하에서 캐내는 만큼 자원은 언젠가 바닥을 드러내게 될 것이다. 석유는 앞으로 30년 분량이 남았다는 보고도 있다. 그에 비해 대표적인 무한 에너지의 예로 자 주 거론되는 태양에너지는 청정에너지라는 점 외에 자원의 양이 무한하다는 점이 가장 큰 장점이다. 아무리 깨끗한 에너지라 하더라도 그 원료가 되는 자원이 풍부하지 못하다 면 대중적인 에너지로서는 쓸모가 없다.다. 고효율대표적인 신 에너지인 태양에너지의 개발은 오래 전부터 시도되었고 이미 많은 분야에 서 응용이 되고 있다. 그럼에도 우리의 일상에 깊이 파고들지 못한 이유는 에너지의 밀 도가 낮다는 점, 그리고 지역 편차가 심한 점, 그리고 개발된 기기들의 효율이 낮다는 점 이다. 그렇다면 그 여러 가지 단점들 중에 인류가 보완할수 있는 것은 기기의 효율을 높 이는 것이다.라. 안전성, 안정성위의 여러 가지 조건을 양호하게 만족시키는 에너지로 물(H2O)을 전기분해해서 발생시 키는 수소(H2)에너지를 예로 들 수 있다. 하지만 수소는 조심스럽게 다루어야만 하는 Gas임에는 틀림없다.3. 국내의 신 에너지 개발{1970년대2 차례의 석유파동으로 기술개발 중요성의 인식 및 기술력 배양노력 시작KIST를 중심으로 태양열, 풍력 개발착수1980년대국제 에너지 시장의 안정으로 에너지공급기술 위주로 개발대체에너지기술『대체에너지기술개발 촉진법』 제정('87. 12.),『대체에너지기술개발 기본계획(1988~2001)』을 수립, 추진주요 목표 : 2001년까지 총 에너지수요의 3% 공급{1990년대기후변화협약과 관련, 국제적 에너지사용 규제의 움직임이 대두됨에 따라 에너지절약기술과 청정에너지기술 등의 중요성 증대에너지절약기술에너지절약기술개발 5개년 계획('92~'96)』을 수립, 추진주요 목표 : 에너지소비 탄성치를 1이하로 향상청정에너지기술『기후변화협약』발효('94. 3.)를 계기로『청정에너지기술개발 5개년 계획('94~'98)』을 수립, 추진주요 화석연료(석유, 석탄)의 청정연소기술 확보{1999까지의 성과1) 대체에너지기술'99년말 기준 총에너지의 1.03%(1,716천TOE) 공급태양열 온수기, 산업폐기물 소각시스템 등은 상업화 되어 보급 중태양광발전은 소규모 도서 지역을 중심으로 보급을 확대하는 등 일부 부문은 기초 연구단계를 지나 실용화 단계에 진입2) 에너지절약기술43개 과제 실용화단계'99년말 기준 개발 종료된 118개 과제중 43개 과제가 실용화단계로 '99년 에너지절약 및 연간 수입대체효과는 약1,844억원임.(고효율 전자식 안정기, 산업용 촉매 연소기기, 고효율냉장고 등)3) 청정에너지기술기술개발 초기단계로서 기초연구 중4. 선진국들의 신 에너지 개발각국은 경제규모 및 에너지수급여건에 따라 중점기술개발 분야를 선정하여 추진중이다.특히 미국, 일본은 제반 에너지기술분야에서 선도적 역할을 꾸준히 추구하여 왔으며, 핵융합, 우주발전, 수소에너지, 석탄액화 등 첨단 미래기술을 포함하는 모든 기술분야에 광범위하게 투자하고 있고 이미 실용화를 준비하는 등 상당한 수준에 이르러 있다.경제규모가 작은 대부분의 OECD 선진국들은 각국의 실정에 따라 실현 가능성이 높고 파급효과가 큰 분야에 한정된 재원을 집중 투자하고, 장기간 대규모 투자가 요구되는 첨단미래 기술에 대해서는 공동연구 방식을 취함으로서 서로의 부족함을 메우는 방식을 취하고 있다.5. 신 에너지의 실례가. 태양에너지 - 태양에너지는 태양에 있는 수소 원자의 핵융합에 의하여 생기며, 한시간동안에 지구상에 도달하는 에너지량은 인류의 연간 에너지 사용량의 약 2배가 될 정도로 막대하다. 이처럼 태양 에너지는 풍부하고 영원한 것이 특징이지만 그 효율적 이용은 매우 어려운데 이는 에너지 밀도가 너무 낮고 지역차, 일기차에 의해 많은 영향을 받기 때문이다. 따라서 태양 에너지를 수집, 전환, 저장하는 방법의 발명여부에 의해 경제성을 얻게될 것이다. 태양광 발전은 태양전지를 이용하여 직접 전기 에너지로 변환 시키 는 것으로 반도체를 응용한 것이다. 태양전지는 p 형 (실리콘에 소량의붕소를 첨가하여 제작) 실리콘 웨이퍼를 베이스로하여 그 표면에 인 을 확산시켜 N 형 을 만들어 P-N접합을 형성하고 화학처리, 전극처리 공정을 거치면서 소자가 만들어 진다. 태양광 중에 어느값 이상의 에너지를 가진 파장의 빛이 태양전지에 닿으면 반도체 내에서 전자와 정공이 생기게 되면 PN 접합 부근에 생긴 전자와 정공은 N 형과 P 형 영역에 끌려가 N 형 영역은 -로, 그리고 P 형 영역은 +로 대전되어 양단에 부하 접속시 광 에너지는 전기 에너지로 변환된다.나. 수소에너지 - 수소는 자원이 풍부하고 또한 이용방법도 다양한 에너지이나 실제로 에너지로서 개발 이용이 지연되고 있는 것은 대량의 수소를 경제적으로 제조하는 기술이 개발되어 있지 않기 때문이다. 제조법은 크게 두 가지로 나뉘어지는데 그 중 하나는 천연가스, 석유, 석탄 등을 열 분해하여 수소를 얻는 방법으로 오늘날 공업용 수소의 90%가 이 방식으로 제조되는 또 하나는 물의 전기 분해에 의한 수소의 발생이다. 오래전부터 잉여전력을 이용하여 물을 전기 분해하는 방법으로 효율이 좋은 수소를 제조하는 개발연구가 진행되어 왔는데 최근 일본의 Sunshine Project에 의해 개발된 고온 고압 물 전기분해법은그 효율이 90% 에 가까운 성능을 보여주고 있다. 현재 수소는 주로 화학연료, 우주 로켓용 연료 등 특수분야에 사용되고 있으나, 화석 연료에서는 볼 수 없는 특성 즉, 연소시 수반되는 매연이나 SO x.탄소 산화물이 없고, NOx도 현저히 적은 특성 및 무한한 자원으로 인해 화석 연료고갈시 가장 유효한 에너지로 등장할 것이다. 또한 수소는 전력용으로도 높은 관심을 끌고있는데 연료 전지에의 수소이용, 열병합을 실행한다면 80%에 가까운 에너지 효율을 얻을 수 있고 환경 오염의 영향 도 거의 없는 등 유리한 면이 아주 많다.다. 핵융합 에너지 - 핵융합의 물리적 개념은 매우 단순하다 초고압과 초고온을 발생시켜 가벼운 원자핵을 융합시켜 보다 무거운 원자핵을 만드는 것이다. 이 과정에서 가벼운 원자들의 결합에너지가 방출되는데 예를 들면 수소폭탄은 2개의 중수소가 결합하여 1개의 삼중 수소를 만 들며 이때 하나의 중성자가 방출되면서 1 MeV 에 해당하는 에너지를 발생한다. 핵융합은 플라즈마 상태에서 이루어지는데, 플라즈마(고온으로 원자의 원자핵과 전자가 전리되어 격렬하게 움직이고 있는 일종의 가스상태)는 고온에서 전자와 핵이 분리된 채 분포되어 있는 상태를 말한다.
전자기파 : 전자장과 자기장의 파동 1사이클의 길이 즉 파장이 다르면 파동의 성질이 변하기때문에 전자기파의 호칭도 다르다 .정지기상위성 : 적도상공 35,800 ㎞ 고도에서 지구의 자전속도와 같은 각속도로 지구주위를돌기 때문에 , 상대적으로 정지해 있으므로 일정한 범위의 연속 관측이 가능하다 . 관측범위는직하점을 중심으로 반경 약 6,000 ㎞(지구표면의 ¼)이며 , 우리가 이용하는 GMS 는 우리나라 ,물론 기상관측자료가 부족한 서태평양해상도 관측하여 귀중한 기상자료를기상자료는 태풍감시 , 집중호우감시 , 저기압ㆍ전선동태파악 , 구름의이동ㆍ분포ㆍ높이ㆍ온도 , 지면ㆍ해수면온도와 우주환경감시 등의 기상상태를 파악하는데정지 위성방식 (靜止衛星方式) : stationary satellite system페이딩 : 수신점의 전계강도가 시간적으로 변하는 현상 , 예를들어 라디오를 듣다보면 소리가크게 들렸다 적게 들렸다 하는 경우가 있는데 이를 페이딩 이라하고 페이딩의 진폭 변화는0[㏈]에 가까운 것부터 수 십 [㏈] 이상 되는 것도 있고 그 주기도 짧은 것은 1초 정도부터 수시간씩이나 된다 . 발생원인에 따라 간섭성 , 전파성 , 흡수성 , 도약성 페이딩으로 주파수 특성에 의하여 선택성과 동기성 페이딩으로 분류한다 . 이상은 일어나는 페이딩이며 , 초단파대에서는 덕트 (duct)형 페이딩으로 분류된다.
생활과 기술- 임동준 교수님 -{제 출 자학 과:전자공학전공 3학년학 번:1 9 5 1 4 4 6 3이 름:박 성 진제출일:2000. 9. 25.{目 次Ⅰ:생명공학의 개요:2p.Ⅱ:생명공학의 (응용)분야:4p.Ⅲ:중 요 성:9p.Ⅳ:우리나라의 현황:11p.Ⅴ:선진국의 현황:13p.Ⅵ:전망, 발전방향:15p.{생명공학의 개요생명공학이란 생물학, 식물학과 같은 종래의 생물학과는 달리 미생물에서 인간에 이르기까지의 모든 생물의 생명문제를 다루어, 생명현상이나 생물의 여러가지 기능을 밝히고 그 성과를 의료나 환경보존등 인류복지에 응용하는 종합과학을 일컬어 생명공학이라 한다. 이는 또한, 인간의 본질을 이해하여 인간과 자연과의 본연의 관계를 해명하는 과학이라고도 할 수 있다.생명공학은 요사이 상당한 관심을 끌고 있는데 이는 인류의 보다 윤택한 생활을 위해 제시된 것이라 할 수 있겠다. 즉, 현대과학과 기술의 진행방향을 살펴보면 대체로 네가지의 큰 흐름으로 구분할 수 있는데, 경계영역에 속한 학문의 발달과 모든 학문의 거대화 현상, 소프트 과학과 소프트 기술로의 지향, 그리고 마지막으로 과학기술이 인류에 미치는 영향이 긍정적이지 못하고 부정적인데 이 점에 대한 개선방향의 모색이라고 할 수 있겠다. 이들의 공통점은 바로 현재까지의 무생물 중심의 물리화학에서 벗어나 생명 그 자체를 탐구하는 과학 시대가 도래한 것이며 비인간적, 비생물학적인 물리, 화학적 기술에 대체하여 생명현상을 중시하는 과학이나 기술이 기대되고 있다는 것이다. 그래서, 나오게 된것이 생명공학이라는 것인데, 이 과학의 측면에서 볼때 하나의 예로서 세포증식, 운동, 유전, 진화, 조절 등의 여러가지 생물학적 현상을 그것에 관여하는 생체 고분자의 구조, 성질, 상호작용 등에 의하여 설명하려는 것이 분자 생물학인데 오늘날 이 분자생물학의 눈부신 발전으로 신비하다는 생명현상도 과학으로 표현할 수 있게 되었고, 이와 같은 것들이 생명공학의 기초가 되고 있으며 이제까지의 과학기술이 물질주의에 치우쳐 환경파괴, 난치병 질의 탐색과 그 응용 같은 것들을 들 수 있다.{생명공학의 (응용)분야1. Genome ProjectGenome(유전체) : 일반적으로 유전자(gene)와 세포핵 속에 있는 염색체(chromosome)의 합성어. 한 생물체가 지닌 유전물질 (DNA)의 집합체를 뜻하며 유전체가 생명현상을 결정짓기 때문에 흔히 `생물의 설계도'라고 부른다. 한 개의 세포(핵)에는 23쌍의 염색체가 들어 있으며 이 염색체 안에 있는 DNA는 모두 30억-31억개 염기쌍(유전문자)으로 돼 있다. 전문가들은 유전문자가 10만여개의 유전자를 이룬다고 추정하고 있지만 이 부분에 대해 3만개에서 15만개 등으로 설이 분분한 것이 현실이다. 해답은 유전자 지도가 100% 해석되는 2003년경에 확인할 수 있을 것이다. 한 개체에 있는 모든 세포는 같은 수의 염색체와 유전자를 갖고 있기 때문에 하나의 세포만 분석해도 전체 Genome정보를 알 수 있다.Genome Project의 목표는 크게 5가지로 정의할 수 있다.{1.인간의 유전자 8만개의 유전자 동정 파악2.인간의 DNA를 이루고 있는 30억 개의 화학적 염기 배열을 결정3.데이터 베이스 정보의 기록4.데이터 분석의 기술상의 문제를 개발, 보완5.프로젝트에 관한 도덕적, 법률적, 사회적인 이슈에 대한 설명게놈 프로젝트가 중요한 이유는 인간의 DNA는 4개의 화학적으로 비슷한 염기로 이루어져 있다. 이것들은 게놈 상에서 수 백만, 수 억만 번이나 반복되어 있다. 따라서 이들 4개 염기의 결합 순서를 파악하게 되면 각 생물들이 가지고 있는 고유한 염기 배열을 알수 있게 되고 그로 인해 인간의 손으로 그 생물들을 재창조시킬 수 있기 때문이다. 얼마전 까지 사회적으로 이슈가 되었던 복제 인간 문제도 여기서 비롯된 것이라 할 수 있다.게놈 프로젝트를 통해서 우리가 실제적으로 얻을 수 있는 가장 큰 이익은 당연히 의학부분에서의 이익일 것이다. 지금 시대에 인간이 겪고 있는 저항적 질병, 유전적 질병, 암, 에이즈 등 지금은 고치지 못하는 병들을 그른 질병의 예방과 수명의 연장.{게놈 프로젝트로 인해 생겨날 반 윤리적 문제에 대한 대책.얼마전 까지만 하더라도 사회적으로 인간 복제의 찬반 여부가 논란이 되었었다. 그로 인해 인간의 윤리적 측면을 강조하게 되었는데 이번 게놈 프로젝트 연구의 총 연구비용의 5%는 게놈 프로젝트로 인해 생겨날 반 윤리적인 문제들을 해결할 대책을 마련하는데 들어가는 비용이라고 한다. 이것은 인류사상 생명 윤리를 확립을 위한 최대 규모의 투자 규모이다. 또한 인간의 윤리적인 부분이 과학의 발전보다 중요하기에 1997년 11월에 열린 유네스코 29차 총회에서 회원국의 만장일치로 채택된 '인간 게놈과 인권에 관한 보편선언' 을 발표함으로서 인간 유전자 연구가 지녀야 할 윤리를 국제적으로 제정하였다2. 농 업지구상의 생물들은 각기 자기 고유의 다양한 유전정보를 갖고 있어 무한한 활용가치를 갖고 있다. 바다 속의 해조류는 내염성 유전자를, 극지방의 식물은 내한성유전자를, 병충해에 강한 작물은 내충성 혹은 내병성 유전자를 갖고 있다. 이들 생물이 갖고 있는 유용한 유전자들은 여러 가지 방법으로 염색체상의 그 위치를 찾아 시험관내에서 끄집어내서 원하는 부위를 잘라낼 수도 있고, 한편으로는 이들 유전자의 길이가 짧은 것은 기계를 이용해서 합성할 수도 있다. 이렇게 생물체에서 끄집어내거나 기계적으로 합성된 유용유전자들은 vector라 불리는 특수한 DNA 운반체에 연결한 후 고등식물체내로 도입시킬 수 있으며 이를 식물의 형질전환기술(유전자 재조합기술)이라 부른다. 이와 같은 형질전환기법에 의하면 종래 교잡육종 방법으로는 불가능하였던 새로운 유전형질의 도입이 가능해진다.즉, 동물이나 미생물의 유전자를 식물체에로의 도입이 가능하게 되는 것이다. 식물은 동물세포와는 달리 적당한 식물호르몬을 처리해주면 한 개의 세포로부터 잎 및 뿌리조직을 분화시켜 한 개의 완전한 식물개체로 재분화될 수 있다. 그러나 모든 식물이 단세포로부터 완전식물체로 쉽게 재분화되는 것은 아니다. 현재 수십 여 종의 식물이 단세포로 유전적 특성을 향상시키는 목적중 주요 분야는 제초제, 곤충, 미생물에 의한 질병에 대한 저항성 및 생산물의 질을 개선하는 것이다. 1983년 식물에 외래유전자를 도입 형질전환 식물체를 만드는 기술이 처음으로 개발된지 20여년이 지나는 동안 식물유전공학기술의 획기적인 발달로 각종 유전자들이 도입된 수 많은 형질전환 식물체가 탄생하게 되었다.내병성 작물, 내충성 작물, 제초제 저항성 작물, 영양가 및 가공특성이 개량된 작물들이 만들어졌을 뿐만 아니라 식물을 이용한 여러 가지 화학물질 및 의약품 생산에도 식물분자육종기술이 이용되고 있다.{가) 세포융합기술다른 종이나 속에 속하는 세포를 융합새로운 작물이나 유용한 균주를 만든다.인간이나 가축의 병을 진단하는데 이용되는 항체를 만드는데 이용나) 세포융합과 유전자 조작의 병행질소 고정균의 능력을 증가시키는데 이용미생물에 의한 각종 물질을 생산하는데 이용대체 에너지 개발에 이용미생물을 이용한 황경오염물질을 효율적으로 처리하는 방법 개발다) 배양기술조직배양을 통하여 우량 종묘를 생산세포배양을 통하여 항생물질을 생산동물의 세포배양을 통하여 천적바이러스를 대량생산라) 난소조작수정란 이식 기술인공 다태 기술핵 이식 기술우량가축 생산에 이용마) 효소 이용생물 반응기를 이용 각종 유용한 효소나 물질을 생산바이오 센서 개발바) 생물 기능의 이용생물의 다양하고 독특한 기능 이용미생물의 분해능력 -> 고급물질 생산미생물의 길항능력 -> 병충해 방제 생태계 보전에 이용3. 환 경{미생물 분해 능력이 강화된 미생물을 접종공장폐수, 생활하수등의 정화경제적으로 수질을 정화중금속이 함유된 공장폐수에 미생물을 이용효과적으로 중금속 제거환경정화에 생명공학 이용시 장점약품 등의 원료가 들지 않는다.처리 효율이 높다.처리후의 잔존 물질이 적게 남는다.4. 산 업{화공분야의 이용화학제품에 생물공학 기술 참여화학제품의 1/3은 유기화학제품유기용매 :발효공업으로 생산 (알코올, 아세톤)유기산 : 젖산, 구연산효소 , 비타민, 농약생물공학의 이용 -------하는 제품인걸 생각한다면, 앞으로 유전자 칩 시장의 전망을 읽을 수 있다.유전자 연구는 비단 사람에게 국한되지 않는다. 셀레라를 비롯 다국적 기업들은 식물과 동물의 유전자 염기서열과 기능 분석에 투자를 확 대하고 있는 것도 연구가 몰고올 엄청난 파급효과 때문이다.예컨데 벼의 유전자 기능이 분석이 완료되면 식량의 대량 생산이 가능해 지고 나아가 영양이 풍부한 첨단 벼의 탄생도 기대할 수 있다. 21세기 인류가 안고 있는 기아(飢餓) 문제 해결이 가능하다. 유전자를 중심에 놓은 생명공학 시장의 향후 성장 속도가 따라서 상상하기 힘들 것으로 전망되는 것도 이 때문이다.2. 농업 생명공학의 중요성농업생명공학은( Agricultural Biotechnology,(=AgBiotech)) 생명공학의 기초기술인 세포 및 유전자 재조합 및 변형기술과 농학에서 이용되어오던 생물이용기술을 접목하여 새롭게 대두되고 있는 첨단과학분야로 식물, 동물, 미생물등 생물자원을 활용하여{1) 부족한 식량자원의 양적 및 질적 확보2) 생물유래 신기능소재의 개발 및 생산3) 오염되는 지구환경의 보전과 향상등에 중추적 역할을 하는 학문분야이다. 2000년도 AgBiotech 제품의 세계시장 규모는 약 460억불에 달하고 매년 55%이상의 성장률을 기록할 것으로 보고되고 있다. 특히 WTO 체제하에 돌입한 우리나라에서의 농생명공학 분야는 한국농업의 경쟁력을 확보해야하는 등 국가, 사회적수요와 이에 따른 농업을 고부가가치 산업으로 육성해야하는 산업, 경제적수요, 더나아가서는 안보적 차원에서의 식량확보 및 농업환경 보전이라는 명제를 떠안고 있다{우리나라 농업생명공학의 목표농생명공학 분야의 세계적 선도 그룹에 진입농생명공학 분야에서 국제경쟁력을 갖춘 고급인력 양성한국 농업 및 관련 생물산업의 고부가가치화로 국제경쟁력 확보 및 세계 시장 진출통일한국에 대비한 식량확보{우리나라의 현황국내 생명공학 관련 산업계의 발전 현황은 질적으로나 양적으로 미국 등 선진국과는 거리 가 있다. 한국생물산업협회 조사에 따르면있다.