..PAGE:1우리가 좋아하는 라면출 처 : ㈜ 농 심..PAGE:2라면이란 이런 것이다.라면이란?라면의 역사인기 있는 라면 BEST 10세계 라면 소비 실태라면 사이트 집합..PAGE:3라면이란? (1)라면의 정의면을 중숙 시킨 후 기름에 튀긴 유탕면과, 기름에 튀기지 않은 건면에 분말스프를 합친 것을 일반적으로 라면이라고 한다...PAGE:4라면이란? (2)라면의 특장점인스턴트 식품으로 값이 싸고 사용이 편리해서 국내에서는 인기 있는 대중식품방부제가 들어가지 않도록 유지되는 10%이하의 수분 함량저장성이 좋은 비상식량수분이 많은 식품에 비해 단위 중량 당 영양분이 많은 건조 식품상대적으로 저렴한 가격간편한 조리 조작으로 충족되는 한끼 식사..PAGE:5라면이란? (3)면류의 유형별 분류면류의 종류를 식품공전상의 유형기준에 준하여 제조규격에 따라 분류해 보면 여러 가지가 있지만 크게 4가지 유형으로 나누어 볼 수 있다.유탕면 : 면발을 익힌 후 유탕 처리한 면호화건면 : 면발을 호화한 후 건조 시킨 면개량숙면 : 면발을 성형하고 찌거나 삶은 다음,밀봉 포장한 후 가열 살균하여 상온에서 장기 보존이가능한 면냉동면 : 면발을 익힌 후 냉각수에서 급속하게 냉각시킨 후,급속 냉동(-15℃)시킨 면..PAGE:6라면의 역사 (1)라면의 유래인스턴트 라면의 효시58년 8월 25일 일본 오사카 이케다시에서 안도 모모후쿠라는 사람이 ‘치킨라면’이란 이름의 라면을 처음 만듬.8월 25일을 ‘인스턴트 라면의 날’로 기념 (세계라면협회)우리나라63년 9월 국내 최초의 라면 삼양라면(삼양식품).당시 가격은 단돈 10원...PAGE:7라면의 역사 (2)용기면의 역사끓는 물만 부으면 수분 내에 바로 먹을 수 있는 “사발면”현대인들의 바쁜 일과 속에서 시대에 부응하는 새로운 형태로 일대 전환기를 가져옴.1981년 11월, 국내 최초로 사발 형태의 용기면인 "사발면"을 개발 (농심)..PAGE:8인기 있는 라면 BEST 10왕뚜껑(H)너구리(N)새우탕 큰사발(N)10새우탕 큰사발(N)새우탕 큰사발(N)너구리(N)9너구리(N)왕뚜껑(H)육개장사발면(N)8삼양라면(S)삼양라면(S)열라면(O)7진라면(O)육개장사발면(N)신라면 큰사발(N)6육개장사발면(N)신라면 큰사발(N)삼양라면(S)5신라면 큰사발(N)진라면(O)짜파게티(N)4짜파게티(N)짜파게티(N)진라면(O)3안성탕면(N)안성탕면(N)안성탕면(N)2辛라면(N)辛라면(N)辛라면(N)12001년2000년1999년년도순위..PAGE:9세계 라면 소비 실태 (1)라면 소비량국수 문화권인 한국, 일본, 중국, 인도네시아 4개국이 국제시장을 주도.
(식품과 건강 REPORT)환경 호르몬【목 차】1. 환경 호르몬이란?(1) 환경 호르몬(2) 내분비(호르몬)계(3) 내분비계 장애물질2. 환경호르몬의 종류(1) 세계생태보전기금(WWF)분류 내분비계 장애물질 목록 67종(2) 일본 후생성 분류 내분비계 장애물질 목록 142종3. 우리 주위의 환경 호르몬(1) 내분비 장애를 일으킬 수 있는 물질(2) 컵라면4. 생명체에 미치는 영향(1) 작용기전에 관한 가설들(2) 야생동물에 미치는 영향(3) 인체에 미치는 영향(4) 각국의 주요 사례5. 각국의 대책6. 예방법(1) 유기농산물을 이용하자(2) 플라스틱 용기 사용을 줄이자(3) 아기에게 모유를 먹이자(4) 염소표백제가 든 가정용 세정제, 위생용품의 사용을 줄이자.(5) 쓰레기를 최소화 하자(6) 플라스틱 용기를 전자렌지에서 사용하지 말자(7) 환경호르몬으로부터 소비자를 보호하기 위한 캠페인에 적극 동참하자.7. 맺음말-참고문헌-1. 환경 호르몬 이란?(1) 환경 호르몬호르몬 이란 세포에 의해 분비되며 다른 세포의 기능에 영향을 주는 물질로서 몸안에는 아주 미량 존재하는 물질을 말한다. 호르몬은 낮은 농도에서도 표적 세 포 및 세포 조직에 작용하여 여러기능과 역할을 한다.환경 호르몬이란 몸 밖에 있던 물질이 사람이나 동물의 몸속에 들어가서 마치 호르몬인것처럼 작용하거나 또는 정상적인 호르몬의 작용을 방해하는 물질을 이 르는 말이다. 우리나라에서는 공식 적으로 내분비계 장애물질 이라고 한다.(2) 내분비(호르몬)계내분비계(호르몬계)란 생체의 항상성, 생식, 발생, 행동 등에 관여 하는 가종 호르몬 을 생산, 방출하는 기관이다. 호르몬은 그리스 어의 불러이르키다 라는 말에서 따온 용어로 핏속을 돌며 메시지를 전달하는 화학 메신저로 고환, 난소, 이자 , 부신, 갑상 선, 부갑상선, 흉선 등의 내분비샘 이라 알려진 기관에서 생산된다. 고환은 출생 한 주 전부터 수컷에게서 남성호르몬인 테스토테론을 뷴비하며 이는 남성적 발달을 유도 하며 난소에서는 임신이 가능하게끔 자궁내벽in, DBCP, DDT, DDT, chlordane, cypermethrin, DBCP, DDT, DDTexfenvalalerate, ethylparathion, fenvalerate, lindane, heptachlor, h-epoxide, kelthane, kepone, malathion, mancozeb, maneb, methomyl, methoxychlor, metribuzin, mirex, nitrofen, oxychlordane, metiram, permethrin, synthetic pyrethriods, toxaphene, transnonachlor, tributyltin oxide, trifluralin, vincolzolin, zineb, ziramPenta-to- Nynyl-Phenols(펜타-노닐 페놀)Bisphenol A(비스페놀 A)Phthalates(프탈레이트)Di-ethylhexyl phthalate(DEHP), Di-hexyl phthalate(DHP), butylbenzyl phthalate(BBP), Di-propyl phthalate(DprP), Di-n-butylphthalate(DBP), dicyclohexyl phthalate(DCHP), Di-n-pentyl phthalate(DPP), Diethyl phthalate(DEP)Styrene dimers and trimers(스티렌 다이머 및 트리머)Benzo(a)pyrene(벤조피렌)Heavy metals(중금속) mercury, lead, cadmium(2) 일본 후생성 분류 내분비계 장애물질 목록 142종{가소제 9종butylbenzyl phalate(BBP)di - nbutylphthalate(DBP)diethylhexyladipate(DEHA)dihexyl phthalate(DHP)dicyclohexylphthalate(DCHP)di - nbutylphthalate(DPP)diethyl phthalate(DEP)dipropyl phthalate(DprP)di(chlordanes(살균제)chlordecon(살충제)chlorpropham(제초제)clofentezine(제초제)cyanazine(제초제)cypermethrin(제초제)dinoseb(제초제)2,4-D(제초제)DDE(살충제)DDD(살충제)DDT(살충제)1,20dibromo(제초제)dichlorovos(살충제,살균제)dicifil(kelthane)(살충제,살균제)dieldrin(살충제,살균제){clofentezine(제초제)mirex(살충제, 살균제)cyanazine(제초제)molinate(제초제)diflubenzuron(살충제)endosulfan(살충제)edrin(살충제)esfenvalerate(살충제)ethiozin(제초제)ethylene dibromide(살균제)ethylenebisdithiocarbamate(살균제)(mancozeb, maneb, metiram,zineb)ethylenethiourea(ETU)(살균제)fenoxycarb(살충제)fenvalerate(살충제)fluazifop-butyl(제초제)heptachlor(살충제)heptachlor epoxide(살충제)hexaconazole(살균제)beta-hexachlorocyclohexane(살균제)ioxynil(제초제)iprodione(살균제)kepone,chlorodeconlindane(살균제)linuron(제초제)malathion(살충제, 살균제)methomyl(살충제)methoxychlor(살충제,살균제)methyl parathion(살충제)metribuzin(제초제)mirex(살충제,살균제)molinate(제초제)nitrofen(제초제)oryzalin(제초제)oxychlordane(살충제,살균제)oxydemeton-methyl(살충제)parathion(etylphrathion(살충제)pentachloronitrobenzene(PCNB)(살균제)pentachlorophenol(살균제)permethrin(살충제)phenylphenol(살균제)procymidone(살균제)pronamide(제초 list)에는 67종의 화학물질이 등재되어 있으며 일본 후생성에 는 143종의 물질을 내분비 장애물질로 분류하고 있다. 내분비장애 관련 연구결과 및 사례가 보고된 물질로는 음료수 캔의 코팅물질 등에 사용되는 비스페놀A와 농 약이나 변압기 절연유로 사용되었으나 현재 금지된 DDT와 PCB, 소각장의 다이옥 신류가 있고 기타 합성세제원료인 알킬페놀과 스티로폴의 주성분인 스티렌다량체 등이 내분비 장애물질로 의심을 받고 있다.《 내분비계 장애가 우려되는 물질 및 주변 생활용품 》{세계 야생동물 보호기금(WWF)의 분류다이옥신류 등 유기염소 물질DDT등 농약류 44종비스페놀 A스틸렌다수은등 중금속 3종일본의 의약식품 위생연구소의 분류플라슨틱에 존재하는 물질 17종다이옥신 등 산업장 및 환경오염 물질 21종농약류 74종 수은 등 중금속 3종DES등 합성에 스트로겐 8종환경호르몬의 용출이 우려되는 생활용품들음료수 캔, 통조림 등 - EPOXY 코팅제유아용식기 , 젖병등 - 폴리카보네이트합성수지컵라면 용기, 일회용 도시락 용기,요구르트 용기, 두부용기, 만두포장용기- 스틸렌계 합성수지합성세제 - 알킬페놀폐건전지 - 수은(2) 컵라면우리가 흔히 쓰는 일회용 용기(발포 폴리 스틸렌) 에다가 음식을 담아 전자렌지에 데 우거나 그런 용기에 뜨거운 음식을 담아 먹으면 그 용기로부터 환경호르몬 유발 물질 이 용출 될 수 있다. 용기로부터 검출되는 환경호르몬의 양은 시간이 많이 경과 될수 록 증가하기 때문에 음식을 빨리 먹으면 그 피해가 적어 지는데 대표적인 예로 컵라면 (발포 폴리 스틸렌)을 먹을때는 10분 이내로 먹으면 환경호르몬으로부터 안전하다고 한다.환경 호르몬 유발 물질은 비닐이나 플라스틱 제품 등에 열을 가함으로써 나오므 로 우리는 깨닫지 못한채 식품을 통해 섭취하는 경우가 많게 된다.·온장고에 넣어진 캔음료, 인스턴트 죽류·비닐에 덮혀진채 항상 뜨겁게 데우고 있는 분식집의 순대들·백화점에서 전자렌지에 데워주는 탕수륙, 튀김류·잘 씻지 않고 먹는 채소류, 과일류(특히 햄버거부분이지만 오히려 더 강할 수고 있다. 예를 들면 원해 주인이 가진 열쇠(자연 호르몬)가 아닌 가짜 열쇠(내분비교란물질)를 열쇠구멍(수용체)에 꽂아서 자물쇠가 영릴 수 있는데 (세포반응), 보통 진짜 열쇠보다 더 더디 열리지만 때로는 더 잘 열리는 경우도 있 는 것과 같다. 대부분의 식물 에스트로젠과 환경내분비교란물질은 에스트로젠 호르 몬보다 그 강도가 훨씬 강력한 세포반응을 유발한다.둘째, 봉쇄 이론. 그 자체로는 세포반응을 유발하지 않으면서, 자연 호르몬과 결합 할수용체를 막아버림으로써 자연 호르몬의 기능을 마비시킨다. 그례과 생명체의 기 능 유지에 필요한 자연 호르몬의 작용이 감소하게 되어 피해를 준다. 비유하자면 원래 주인이 가진 열쇠(자연 호르몬)가 아닌 가짜 열쇠(내분비교란불질)가 열쇠구 멍(수용체)에 꽂혀져 자물쇠가 잠긴 상태고 망가지면 진짜 열쇠가 열쇠 구멍에 들 어가지 않아 자물쇠를 열지 못하는 것과 마찬가지이다. 플로리다 주의 아폽카 호수 에 서식하는 악어 수컷에서 DDT의 분해물질인 DDE에 의해 남성호르몬인 테스토 스테론의 작용이 봉쇄됨으로써 음경이 위축되어 번식이 감소된 예가 여기에 해당된 다.셋째, 방아쇠 이론. 단백질 수용체와 결합하여 비정상적인 세포 반응을 격발한다. 비정상적인 세포 반응으로는 예정되지 않은 세포분열, 생명체 내 물질대사와 합성 의 변화 등이 있다. 원래 생명체의 설계 상 열리지 않게 되어 있는 영구 자물쇠를 우발적으로 여는 것과 마찬가지이다. 예를들면 이러한 물질로는 다이옥신이나 다 이옥신 유사 물질들이 있다. 다이옥신은 그 자신이 아치 호르몬처럼 작용하여 단 백질 수용체와 결합 완전히 새로운 일련의 세포반응 과정의 방아쇠를 당긴다.넷째, 간접영향 이론. 수용체와 결합하지 않고 간접적으로 자연 호르몬의 합성, 저 장, 배출, 분비, 이동, 배설 등에 작용하여 정상적 내분비 기능을 방해하기도 한다. {(2) 야생동물에 미치는 영향야생동물에 관한 연구는 내분비 교란물질이 동물의 생식과 발달에 심각하나 장애 를 일으킨다이다.{
1. 서론1990년대의 가장 큰 정보통신분야의 변화로서 아마도 많은 사람들이 웹(Web)의 출현을 들 것으로 생각된다. 1990년대 초부터 보급되기 시작한 웹은 불과 10여 년의 기간동안 학술분야뿐만 아니라 우리의 일상생활에도 지대한 영향을 미치게 되었다. 방대한 양의 학술정보들을 웹(Web)이란 도구를 통하여 전 세계 어느 곳에서도 학습할 수 있게 되었고, 이제는 E-mail로 대부분의 편지를 주고받으며 가상공간에서의 많은 사람들과 의사소통을 할 수 있게 되었다. 식당의 메뉴와 자기가 먹고싶은 식단 등을 웹을 통해 얻을 수 있고, 여행을 위한 기차, 비행기 표 등을 방에 앉아서 편리하게 구할 수 있게 되었다. 사고싶은 옷은 웹(Web)을 통해 미리 알아볼 수 있고 원할 경우 앉아서 클릭 몇 번으로 해결 할 수도 있게 되었다. 시간에 구애받지 않고 멀리 이동할 필요 없이 이제는 웹을 통해서 일상의 거의 모든 것들을 해결 할 수 있는 것이다.거미줄을 뜻하는 웹(Web)이란 단어의 뜻과 같이 이제는 일상의 모든 것들이 그물 망처럼 가상공간에서 얽혀 이루어지게 되었다.웹의 사용자 수와 정보의 양이 증가하면서 사용자의 이용수준과 요구사항도 다양하고 점차 복잡해지고 있다. 흔히 웹 서핑(Web Surfing)을 한다고 말하는 것처럼 정말 웹은 많은 정보의 바다를 이루게된 것이다. 이에 따라 많은 정보 중에 유용한 정보들을 가려낼 수 있는 기술을 필요로 하게 되었다. 웹(Web)을 이용하여 단순히 어떠한 일을 할 수 있는지의 여부보다는 사용자의 목적을 얼마만큼 효과적으로 만족시킬 수 있는가 하는 것이 더욱 중요해지고 있는 것이다. 단순한 정보의 나열이 아닌 실제로 필요한, 유용한 정보의 나열을 필요로 하게 된 것이다.현재의 웹(Web)은 사실상 사용자의 목적을 만족시켜주는 것보다는 정보의 외형적 표현방법에 치중하고 있다. 즉, 사용자의 클릭(Click)을 통한 웹(Web) 네비게이션과 검색엔진을 이용한 정보소재 파악이 주 이용수단이다. 사용자는 대부분의 경우 원하는 정보 전달하는 하나의 클라이언트라 할 수 있다. 사용자가 URI를 입력하거나 하이퍼텍스트 링크를 클릭 함으로써 파일을 요청하면, 브라우저는 HTTP 요청을 URI에 적혀있는 IP 주소에 전달하고 지정된 서버상의 HTTP 데몬은 요청된 파일을 찾아서 보내준다.HTML(Hypertext Markup Protocol)은 웹에서 어떤 컴퓨터라도 이해할 수 있는 하이퍼텍스트 언어로 개발됐다. HTML이 하이퍼텍스트를 표현하는 절차를 살펴보면, 문서의 URI가 HTTP를 통해 서버에 접속한다고 클라이언트에게 알리고 클라이언트가 처리 가능한 데이터의 형식을 서버에게 알려주게 된다. 그러면 서버는 해당 문서를 알맞은 데이터 형식으로 바꿔 전송해준다. 예를 들어, 양쪽이 모두 MS워드 파일을 알고 있다면 즉시 워드 문서로 바꿔 주지만, 그렇지 않다면 양쪽은 모두 HTML을 기준으로 문서를 번역한 다음 전송하게 한다.2. 시맨틱 웹(Semantic Web)의 개발배경오늘날의 웹이 만들어진 것은 인터넷의 수많은 사람들의 노력의 결과이지만, 웹은 처음에는 전 세계 대학과 연구소에 흩어진 물리학자들간의 공동연구에 필요한 즉각적 정보교환 방안으로1989년 팀 버너즈 리(Tim Berners Lee)에 의해 창시되었다. 1991년 일반에 공개된 후 인터넷 대중화에 결정적 역할을 하여 이제는 전 세계적인 사용자를 가지고 있다. 웹은 가히 혁명이라 할 만큼 인터넷 발전에 지대한 영향을 가져왔으면 지금도 WWW 컨소시엄(World Wide Web Consortium 또는 W3C)을 주축으로 발전하고 있다 W3C는 1994년 10월 팀 버너즈 리(Tim Berners Lee)의 주도로 MIT 대학에서, 웹이 처음 만들어진 CERN 연구소와 고동으로 설립되어 웹의 발전에 필요한 기술과 표준의 발전을 도모하고 있다 웹 문서작성에 필요한 HTML과 XML등의 규격도 바로 W3C의 산물이다.이러한 웹 창시와 발전을 주도한 팀 버너즈 리(Tim Berners Lee)가 웹의 다음 발전단계를 지칭하며 새롭게 출현하게 되었다. 이들은 기존의 MARC 형식 대신에 새로운 환경에 적용할 수 있는 새로운 기술 구조를 수용하고 있는데, 그것이 기술하고 있는 자원의 특성에 따라 데이터 요소를 달리 규정하고 있다.현재에는 각기 다른 기술 구조를 가진 다양한 메타데이터를 상호운용성의 입장에서 통합하는 측면으로 연구가 이루어지고 있으며, 이러한 관점에서 새롭게 제시된 새로운 메타데이터 구조인 RDF(Resource Description Framework)는 더블린 코어(Dublin Core)나 워릭 구조(Warwick Framework) 등과 같은 메타데이터 통합 연구에 큰 관심의 대상이 되고 있다.상이한 메타데이터를 효율적으로 통합하고 이용할 수 있도록 하기 위해 어의나 구문 및 구조 등의 측면을 지원하는 메타데이터 관련 요소들의 공통적 규정이 있어야 하는데, RDF는 이를 지원하기 위해 새롭게 개발된 기술 구조이다. 본 연구는 메타데이터의 통합적 측면에서 새롭게 제시되고 있는 RDF 표준에 대한 개괄적인 이해를 통해 그 통합에 관한 새로운 가능성을 모색할 수 있도록 하는데 그 목적이 있다.2. RDF의 개념2.1 정의와 개발 목적메타데이터가 '데이터에 관한 데이터(data about data)'를 의미한다면, RDF(Resource Description Framework)는 한마디로 '웹 자원을 기술한 데이터(data describing web resources)'로 정의될 수 있다.RDF는 메타데이터의 기술과 교환을 위한 구조로서, 웹 상의 메타데이터를 지원하는데 필요한 구조를 정의하기 위해 W3C(World Wide Web Consortium)에서 제안한 표준이다. RDF는 상이한 메타데이터간의 어의, 구문 및 구조에 대한 공통적인 규칙을 지원하는 메커니즘을 통해 웹 상에서 존재하는 기계이해형(machine-understandable) 정보를 교환하는 구조화된 메타데이터간의 상호 운용성(interoperability)을 지원하는 새로운 개념이라 할 수 있다. 그러므로 R속성 유형이 있다고 할 때, 그 속성 유형을 정의한 사람에 대한 정보를 원한다면 그 속성 유형은 검색 및 접근의 대상이 되며, 그러므로 자원이 될 수 있다.③ 속성값(Value)속성 유형은 상응하는 값으로 표현되는데, 이를 속성값이라 하며, 문자열이나 숫자 등과 같이 자연어로 상세하게 기술된다. 속성값 역시 속성 유형처럼 자원이 될 수 있으며, 고유한 속성을 가지고 있다. 예를 들어 홈페이지라는 속성 유형의 속성값은 특정 홈페이지의 URL이 되는데, 이 URL이 자원이 될 수 있음은 앞에서 주지한 사실이다.속성(Property)은 자원과 속성 유형, 그리고 속성 값을 모두 조합한 것이다. 예를 들어 '이라는 홈페이지 제작자가 ‘최윤창'이라면, 'URL'은 자원이 되고, '제작자'는 속성 유형이 되며, '최윤창'은 속성 값이 된다.【그림 5. 자원, 속성, 속성값의 관계】3.2 기술 형식RDF에서는 동일한 자원과 관련된 모든 속성들을 모으는 행위를 기술(description)이라고 하는데, 특정 구문을 사용하거나 그래프 또는 텍스트 기반의 문자열을 이용하여 RDF 레코드 모형을 기술할 수 있다.RDF 모형을 텍스트로 표현하고자 하는 경우에는 다음과 같은 형식을 취한다.[resource R] --- PropertyType P ---> "Value V"예를 들어 'Document 1의 저자는 John Smith이다'라는 속성을 표현하면 다음과 같다.[Document 1] --- Author ---> "John Smith"자원의 기술이라는 것이 동일 자원이 갖는 모든 속성을 모으는 행위이므로, 한 자원은 여러 가지 속성 및 속성 값을 가질 수 있다. 예를 들어 Document 1의 자원의 저자와 관련된 속성 유형이 3개이고, 그 속성 값도 3개인 경우에는 다음과 같이 표현될 수 있다.[Document 1] --- Author --- [Author001] --- Affiliation ---> "Home, Inc."|--- Name ------> "John Smith"|온톨로지에 대한 연구는 지식의 공유(share)와 재사용을 가능하게 하는 웹과 같은 거대한 지식기반 시스템 개발에 깊은 연관을 갖고 있다.온톨로지의 원래 의미는 철학에서 존재론(Ontilogy, 대문자 'O'를 사용)을 뜻한다. 하지만 인공지능 분야에서의 온톨로지(ontology 소문자 'o' 혹은 복수형 ontologies 가능)는 프로그램과 같은 일종의 설계된 인공물이라고 말할 수 있다. 하지만 원래의 의미와 무관한 것도 아니다. 즉, 논리적 관계로만 표현된 지식이 존재에 대해 아무 얘기도 못하는 것과는 달리 온톨로지는 사물이나 사건이 존재하는 세계의 구조를 표현하고자 하는 것이다. 온톨로지를 구출하는 것은 해당 영역의 사람들의 동의만 있으면 가능한데, 이를 위해 서로 협력하는 과정이 필요하다.2. 온톨로지의 유형 및 표준화『온톨로지의 유형』 - 일반화 정도에 따른 구분◆ 도메인 온톨로지 : 특정 분야에 한정되는 온톨로지 (예 : 의료, 전자, 기계등)◆ 메타데이터 온톨로지 : 더블린 코어와 같이 온라인 정보자원의 내용을 기술하기 위한 어휘를 제공◆ 일상적 온톨로지 : 세계에 대한 상식적 개념을 표현(예 : 시간, 공간, 움직임 등)◆ 개념 표현을 위한 온톨로지 : 어떤 특정 영역에서의 개념에 관한 것 이라기 보 다는 다른 개념을 온톨로지로 표현하는데 사용되 는 개념에 관한 것(예 : 프레임 온톨로지는 여러 개념을 객체 지향적으로 표현할 때 쓰이는 프레 임, 슬롯 등과 같은 객체지향적 개념을 표현하는 메타 수준의 온톨로지)방대한 량의 지식이나, 기업간의 비즈니스 거래등이 이루어지려면 양자 사이에 주고받는 정보의 내용과 정보를 표현하는 언어에 대한 표준화된 프로토콜이 필요하다. 그러나, 이러한 표준화 노력은 절차가 까다롭고, 거래를 위한 프로그램 작업이 비용이 많이 들거나, 다른 문서들의 교환에 장애가 있을 수 있다는 단점이 있다. 이런 문제를 해결하기 위해서는 쉽게 웹에서도 적용할 수 있는 양자간에 서로 교환할 수 있는 온톨로지를 사용하는 것이다. 온톨로지 곱
REPORT"레드 바이올린"을 보고과 목담당교수학 과학 번이 름제 출 일레드 바이올린을 보고...나는 바이올린에 대해 잘 모른다. 그저 아는 것은 스트라디바리우스라는 바이올린이 유명하다는 것과 아직도 그 소리의 비법을 풀지 못했다는 것뿐이다. 이 영화는 그 소문중의 하나인 동체의 칠에 관한 것에 대한 관심으로 시작된다.17세기... 바이올린의 숨결을 간직한 이태리의 크레모나 바이올린의 명인 니콜로 부조티는 임신한 아내를 위해 온 열정을 다해 바이올린을 만든다. 출산을 앞둔 아내는 자신과 아이의 미래가 궁금해 하녀에게 점을 보게 되고, 마술처럼 얽혀있는 다섯 가지 점괘를 듣는다. 그러나 부조티가 자기 생애 최고의 작품을 만들 찰라 아내와 아이는 산고를 못 이겨 죽고 만다. 절망에 빠진 부조티는 아내의 머리칼을 잘라 붓을 만들고 손목의 혈관을 잘라 만든 피로 '레드 바이올린'을 완성시킨다.우리 나라에서는 죽은 사람의 물건에 혼이 들어 있다고 하는데, 부조티는 바이올린에 부인의 영혼을 담아 두고 싶었을까? 아니면 자신이 혼을 다해 만든 바이올린에 부인의 혼을 담아 영원토록 함께 하고 하기 위해서였을까? 이런 이유에서인지 영화에서 레드 바이올린을 가진 사람들은 그리 행복한 삶을 살 수 없고 그에 따른 시련도 겪는다. 바이올린 수세기를 거치면서 전해 내려가지만, 자신과 부인의 영혼이 담긴 물건이 여러 사람을 거쳐가는 모습은 그리 좋은 모습은 아니다. 또한 그로 인해 개인들에 일어나는 일 또한 그렇다.이 영화는 레드 바이올린을 매개로 한 여인 나아가 우리 인간의 인생역정을 보여주고 있다. 물론 그 바이올린은 그냥 단순한 악기의 차원을 뛰어넘는다. 그것엔 남편(리콜로 부조티)의 지독한 사랑과 동시에 아내의 영혼이 담겨있다. 원래 곧 태어날 아이를 위해 만들던 것이었지만, 아내의 죽음으로 인해 부조티의 소망은 이루어지지 않았고 그의 소망은 바이올린에 실려 시대를 흐르면서 온갖 시련을 겪게 된다.이 영화는 3세기라는 긴 시간과 이탈리아, 비엔나, 영국, 중국 상하이등 다양한 공간을 배경으로 교차 편집되어 있다.18세기 오스트리아 알프스의 어느 수도원. 이곳에는 궁정으로 불러 가게 될 날만을 바라며 바이올린을 배우는 아이들이 있다. 레드 바이올린은 이곳에서 몇 명의 주인을 거쳐 10살의 연약한 소년 캐스퍼에게 맡겨진다. 캐스퍼는 천재적인 재능으로 궁정에 불려가지만 오디션 도중 심장마비로 주고 만다. 그의 무덤에 레드 바이올린을 묻힌다.또 다시 세월이 흐르고, 캐스퍼의 무덤에서 파헤쳐져 다시 세상으로 나온 레드 바이올린은 제대로 된 주인을 만나지 못하고 몇 세대를 떠돌다 19세기 영국에서 천재적인 바이올린 연주가 포프의손에 들어간다. 그에게는 괴벽이 있었는데, 섹스를 하며 바이올린을 켜야만 악상이 떠오르는 것이다. 레드 바이올린은 정열적인 포프에게 사랑을 받지만 그의 외도를 목격한 아내의 충격에 파손을 당하고 포프는 자살한다. 포프의 시종 손에 들어간 레드 바이올린은 중국으로 건너간다.어머니로부터 레드 바이올린을 선물 받은 샹페이는 서양 문물을 배척하는 문화혁명의 소용돌이에서 살아남기 위해 소중히 간직하던 레드 바이올린을 음악 선생에게 맡긴다.몇 십년 후 스트라디바리우스 등 수많은 명품들과 같이 발견된 부조티의 레드 바이올린. 그리고 1999년 현재 몬트리올의 한 경매장, 레드 바이올린은 오랜 여정을 끝내고 긴 휴식을 취할 수 있는 진정한 주인을 만나게 된다.영화는 아내의 몸종인 체스카가 봐주는 5개의 카드 점괘를 에피소드로 이야기는 진행된다. 첫 번째 카드는 아내의 죽음과 긴 여행을 의미하고, 두 번째 카드는 위험과 질병, 세 번째 카드는 그녀의 영혼(레드 바이올린)을 유혹하는 악마(포프), 네 번째 카드는 '정의' 즉 재판, 그리고 거꾸로 보여지는 마지막 다섯 번째 카드는 부활을 의미하고 있다.이 각각의 점괘를 바탕으로 하는 에피소드는 아내의 운명의 행적이며 곧 바이올린의 기구한 운명이다. 그리고 이 에피소드들은 바이올린의 행로에 따른 다양한 인간상을 이야기하고 있다. 아내에 대한 사랑이 남달랐기에 아내를 잃은 후 아내의 피로 바이올린을 만든 바이올린의 창조자 리콜로 부소티. 레드 바이올린을 탐내는 왕자를 보고 오디션 중 심장마비로 죽게되는 첫 번째 바이올린의 주인 어린소년. 인간의 삐뚤어진 욕망의 부분인 섹스를 통해 음악적 영감을 교류하는 연주자 포프, 예술까지 구속되어졌던 사회주의 체제에서 자유로운 음악을 갈구하는 레드 바이올린의 마지막 주인이었던 공산당 당원. 그리고 레드 바이올린을 탐내는 경매장의 많은 사람들... 이 모든 사람들의 공통점은 바이올린에 노예가 되는 것처럼 그것에 영혼을 빼앗기고, 결국 바이올린 때문에 불행해 진다는 점이다. 바이올린을 사랑하는 자들은 왜 불행해 지는 것일까. 자신의 영혼이 옮겨짐에 대한 여인의 분노였을까... 여기서 가족의 의미를 살펴 볼 필요가 있다. 레드 바이올린은 리콜로 부소티가 태어날 아들을 위해 만든 최고의 명품 바이올린으로 자식을 명 연주자로 만드는 소박한 꿈에서 시작되었다. 사랑하는 남편과 아내가 있고 바이올린을 연주하는 아들이 있는 단란한 가정.. 그러나 아내의 죽음으로 그런 바램은 수포로 돌아가고 그의 한과 그녀의 영혼이 담긴 바이올린이 남아 있을 뿐이다. 바이올린이 지닌 한을 풀고 평안을 찾기 위해서는 바로 그런 깨어진 가족에 대한 꿈과 희망의 완성이 필요한 것이 아니었을까 생각한다. 바이올린을 소유했던 인물들을 봐도 알 수 있다. 그들은 모두 완전한 가정을 지닌 자들은 아무도 없었다. 그 결과 바이올린의 주인들은 불행한 종말을 맞이했고 바이올린은 결국, 진품 바이올린을 보자 자신의 아들을 떠올렸던 단란한 가정을 지닌 모리츠를 따라간 것이다.
1. 천리포 수목원 소개 및 연혁(1) 수목원이란?...수목원하면 아직도 많은 사람들이 그저 하나의 보고 즐기는 관광지 정도로 쉽게 생각하는 경향이 있다. 그러나 그것이 수목원이 꼭 필요한 이유가 될 수는 없다. 수목원이나 식물원이 그저 식물이 어우러져 아름다운 숲이나 정원만은 아닌 것이다.수목원이란 좁은 의미에서는 그저 나무를 가꾸는 곳이라 할 수도 있으나 보다 중요한 의미는 다양한 식물자원을 체계적으로 수집·관리하여 식물학과 원예학을 연구하는 것으로 특히 정확한 식물 종의 구분과 계통분류를 가능케 하는 것이다.수집된 식물들은 석엽표본과 함께 이러한 연구를 가능케 하며 특히 source가 분명한 식물들이어야 연구자료로서 가치가 있으므로 자생지에서 수집된 식물들이 더욱 중요하다.이렇게 수집된 식물들은 모두가 관상가치가 있거나 금전적 가치가 있는 것은 아니나 연구결과에 따라서는 중요한 경제적가치나 생물학적가치가 있을 수 있는 것이다.그러므로 가능한 많은 종류 - 특히 희소식물이나 멸종위기의 식물들을 과학적이고 체계적으로 수집·관리하여 종다양성확보와 유전자보존을 담당하는 것이 수목원 또는 식물원의 참기능이라 할 수 있다.또한 축적된 식물자원과 지식을 바탕으로 첫째 생태계복원, 자생지복원 등 자연환경보전에 일익을 담당하며, 둘째 기초과학의 기본 자료로 식물학 등 관련 학문발달과 원활한 연구에 기여하며, 셋째 농업, 임업, 원예 등 관련산업의 발전을 돕고, 넷째 다양한 식물과 관련 지식을 널리 보급하여 건전한 원예문화를 북돋운다.(2) 천리포 수목원 연혁 및 민병갈 원장 소개1921년 12월 24일 미국 Pennsylvania주 Pittston에서 탄생.1948년 한국에 첫 발을 디딤.1962년 현재 본원의 일부인 약 3,000평의 땅을 구입. 천리포수목원의 태동.1979년 이 땅을 밟은 지 30여년 만에 서양인으로서는 처음으로 한국인으로 귀화.그는 이곳이 부디 우리 후손들에게 영원히 공유할 수 있는 녹색유토피아(참고로 그가 좋아하는 색깔은 녹색이다)로 남아 그들이 자신처럼 편안히 쉬어갈 수 있는 작은 쉼터로 남을 수 있길 간절히 바란다. 그것은 그가 일본 오키나와에서 한국으로 자청해 들어온, 그리고 이곳에서 한국인으로서 한 평생을 수목원 만들기에 바쳐온 가장 중요한 이유로 충분하기 때문이다.민병갈 이사장은 1921년 12월 24일 미국 동부 펜실베니아주의 West Pittston에서 태어 났다. 콜로라도의 대학에서 일본어를 부전공한 그는 졸업 후 2차대전 당시 미 해군 통역장교로 근무하였다. 일본 오키나와에서 한국해방 직후 한국으로 파견되어1945년 9월 8일 한국에 첫 발을 딛은 그는 그 후 한국에 매료되면서 한국에 정착하였다. 그 당시를 회상하면서 그는 전후 한국의 어렵고 힘든 생활환경에도 불구하고 처음부터 한국적인 모든 것을 좋아하게 된 것으로 보아서 본인이 전생에 한국인이었을 것이라고 자처한다. 1946년 9월에 제대한 그는 1947년 2월 민간인으로 미 군정청 법무부에 지원하여 한국에 돌아왔다. 그 후 1952년부터 1982년 3월 정년 퇴직할 때까지 30년 동안 한국은행에 근무하면서 한국의 경제와 금융계에 정통한 그는 한국의 경제발전에 일익을 담당하였다. 한국에 대한 끊임없는 애정은 결국 1979년 민병갈이라는 이름으로 한국국적을 취득케 하였다. 그는 항상 타국인이 아닌 한국인으로 한국에서 살다 생을 마감하기를 원해 왔으며 그의 이 나라와 한국민에 대한 애정은 결코 동요된 적이 없어 왔다.화학을 전공하고 금융업에서 일해온 그에게 수목원 조성사업은 하나의 새로운 모험이었다. 식물에 대한 끊임없는 관심은 그가 사랑하는 한국의 산야를 두루 돌아보면서 싹터왔다. 자연의 세계에 심취하면서 그에 관한 지식에 목말라 하던 그에게 임업연구원의 고 조무연 씨나 전 서울대 교수이자 대한식물도감의 저자인 이창복 박사와의 만남은 큰 도움이 되었다. 이러한 그의 집념의 결실이 천리포수목원인 것이다.9730여종의 희귀 식물과 그 식물들의 이름과 학명 원산지 이름과 병상일지로 인해 연구자들에게 더할 수 없는 자료로 이용되고 있다. 우리에게 민병갈 원장이 삶이 아름다운 것은 자연을 향한 한 인간의 선함 신념이 얼마나 아름다운지를 보여주었기 때문이다.목련류와 호랑가시류는 세계수목원의 인정을 받아 수목원에서 세계 목련협회와 호랑가시 협회가 천리포 수목원에서 이루어지기도 하였다.이 일로 인해 세계 관련 학회로부터 이름이 알려지기 시작했으며 2000년 아시아최초로 세계수목학회로부터 세계아름다운 수목원으로 선정되기도 하였고 2002 년 임업인 최초로 금탑산업훈장을 받는등 큰 이정표를 남기기도 하였다.(3) 소개 및 연혁◀설립목적천리포 수목원은 1962년 식물종 보존, 교육 및 연구를 목적으로 설립되었다.◀연혁·1962년 천리포 해변에 2ha 구입·1970년 수목원 조성시작·1979년 재단 법인 인가·1995년 관리사무실 완공·1996년 8월 공익 법인인가·1998년 4월 천리포수목원 후원회 발족·1999년 5월 천리포수목원 부설 자원식물연구소 설립·2000년 4월 국제수목학회로부터 '세계의 아름다운 수목원' 인증패 수령(세계12번째, 아시아 최초)◀ 관리면적총 : 618,397㎡(187,065평)본원 : 67,904㎡(20,540평)그 외 지역 : 550,493㎡(166,524평)◀보유수종·총 보유수종- 172과 857속 총 9,730종류(2002,4 기준)·주요수종- 목련류 : 총 410종류(세계 최다 목련 수집 수목원)- 호랑가시류 : 400(미국 호랑가시학회로부터 아시아 최초, 호랑가시 수집 수목원 공인)- 동백나무류 : 총 290종류, 무궁화 180품종, 단풍류 160종류- 기타 : 침엽수류, 녹남부과, 조록나무과, 장미과, 분꽃나무속, 매자나무속,진달래속, 서향나무속 등2. 수목원 둘러보기(1) 수목원 가는 방법태안읍에 35번 국도를 타고 북상하면 천리포해수욕장에 닿는다. 천리포해수욕장 직전에 왼쪽으로 아름다운 정원을 볼 수가 있는데 이곳이 바로 천리포수목원이다. 천리포수목원은 최근 작고한 귀화 미국인 민병갈(미국명 ferris Miller)씨가 1966년부터 조성한 곳으로 서해 바다를끼고 18만평의 넓은 부지에 희귀, 특수, 멸종위기 식물을 포함하여 국내외 7,000여 종을 보유하고 있다. 그동안 전문가들에게 연구 및 실험자료로서 활용되어 왔다. 원래 일반인에게 개방하지 않으나 안면도 국제 꽃 박람회 기간인 5월 19일까지 특별 개방한다. 이 기간 이외에는 학생회원(연30,000원), 일반회원(60,000원), 가족 회원(100,000원) 등으로 구분된 후원회에 가입해야 입장이 가능하다.(2) 수목원 안내도가이드의 안내로, 오솔길을 따라서 수목탐방을 한다. 풍년화, 목련, 섬초롱꽃 등 갖가지 꽃이 피어있다. 바닷가 절벽 위에 심어져 있는 후박나무, 소사나무, 회화나무 등과 천리포 해변의 모습이 절묘하게 어울린다. 화목원, 동백나무원, 철쭉원, 호랑가시원, 관목원, 목련원, 곰솔림, 왜성 침엽수원, 음지식물원 등 식물원 곳곳을 걷다 보면 자연의 아름다움을 새삼 느끼게 된다.(3) 보유수종◀블루 베리[blueberry, Vaccinium spp.]- 분류 : 진달래과- 원산지 : 북아메리카- 크기 : 높이 5m: 천리포 수목원 설립자가 고향을 그리워하면서 가지고 옴.◀낙우송[ 落羽松, Taxodium distichum ]- 분류 : 겉씨식물 구과목 낙우송과- 원산지 : 미국- 분포지역 : 전세계- 크기 : 높이 약 50m, 지름 약 4m: 물을 좋아하고, 기근이 밖으로 나와있어 공기 호흡을 원활히 할 수 있도록 돕는다.◀산딸나무(루브라) [山-, Cornus kousa]- 분류 : 층층나무과- 분포지역 : 한국·일본·중국- 자생지 : 산지의 숲- 크기 : 높이 7∼12m◀미선나무 [Abeliophyllum distichum]- 분류 : 물푸레나무과- 원산지 : 한국- 분포지역 : 한국 충북 괴산, 전북 부안- 서식장소 : 볕이 잘 드는 산기슭- 크기 : 높이 1m: 천연 기념물. 우리나라에서만 자생하는 것으로 하트 모양의 붉은색 열매를갖고있다.◀3대 미송(히말라야시다, 금송, 주목): 3대 미송 중 천리포 수목원에는 히말라야시다 와 금송이 있다.