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제목자랑1980:강계원2(한일청.변영홍/예천방문486)
예천의 자랑(1980) : 감천면 유리 사람 강계원 교수(2)(附 한일청(개포)과 변영홍(용문) 애국지사, 광복절 포상/예천방문 486)
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배양섬유관을 이용한 포유동물세포로부터 유용단백질의 생산(배양纖維管을 利用한 哺乳動物細胞로부터 有用蛋白質의 生産 =Production of useful proteins from animal cells using hollow fiber system) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 114쪽, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [목차] : 제I장 서론...14/ 1.동물세포의 배양과 유용단백질의 생산...14/ 2.Microcarrier system의 역사적 고찰...21/ 3.동물세포 반응기에서의 hydrodynamic shear에 의한 세포의 손상...26/ 4.바이러스 생산 시스템...26/ 5.Newcastle disease virus...27/ 제II장 본론...30/ 제1절 재료 및 방법...30/ 1.세포와 세포의 유지...30/ 2.바이러스...31/ 3.Microcarrier의 준비...32/ 4.Spinner flask에서의 동물 세포의 배양...33/ 5.Pilot 수준의 동물 세포 배양...34/ 6.세포의 계측...34/ 7.Confocal microscopy...34/ 8.Thin sectioning과 architectural staining...35/ 9.Galactosidase의 활성 측정...35/ 10.세포의 파괴방법...36/ 제2절 결과...37/ 1.Galactosidase의 활성을 나타내는 식...37/ 2.세포 분쇄방법에 따른 Galactosidase활성...41/ 3.여러 세포에서 발현되는 Galactosidase의 활성 비교...44/ 4.세포의 성장과 바이러스의 접종 시기...50/ 5.Vaccinia virus의 생산에 영향을 미치는 pH의 일반적인 영향...52/ 6.산소압 효과와 바이러스의 생산성...54/ 7.온도의 효과...54/ 8.삼투압의 효과...56/ 9.혈청의 종류와 농도의 영향...60/ 10.Macroporous gelatin microcarrier에서 자라는 동물 세포의 분포...62/ 11.Macroporous gelatin microcarrier의 shear protection 효과...65/ 12.Macroporous carrier에 의한 air sparging으로 유발된 손상의 억제 효과...72/ 13.바이러스 생산 시스템...76/ 14.Vero/VSV 시스템...79/ 15.microcarrier에서의 바이러스 생산에 대한 pH와 MOI의 효과...79/ 16.microcarrier의 종류에 따른 바이러스의 생산성...81/ 17.혈청의 농도와 microcarrier에서의 바이러스 생산...81/ 18.Polycation과 바이러스의 흡착 및 복제...81/ 19.산소의 분압과 바이러스의 생산...86/ [본문 요약] : 바이러스백신의 대량생산의 단가를 낮춰 생산성을 높일 수 있는 배양 조건과 마크로 케리어 비드를 만드는 기술을 개발하였다. CEF 세포를 microbeads에 배양하여 바이러스를 생산하면 기존의 beads와 다른 물리적 안전성이 유지되었고 바이러스의 수율이 수백배 증가되었다. 또한 세포의 고농도 배양이 가능한 데 이는 Beads내의 pores에 세포가 성장할 수 있기 때문이다. Bead를 제조하는 데 드는 비용이 기존의 방법보다 수십배가량 저렴하다.
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포유동물의 세포성장에서 지방단백질의 대사와 연관된 혈소판 유래 성장인자의 영향 연구(哺乳動物의 細胞成長에서 脂肪蛋白質의 代謝와 聯關된 血小板 由來 成長因子의 影響 硏究 =The effect of platelet derived growth factor on the lipoprotein metabolism in mammalian cell growth) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 41쪽, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [목차] : 1. 연구제목...8/ 2. 연구목적...8/ 3. 연구내용...8/ 4. 연구 재료 및 방법...12/ 5. 연구결과...19/ 6. 결론 및 토의...23/ 7. 인용문헌...25/ 8. 연구인력 활용. 배 / [본문 요약] : 정상인의 혈액과 FH환자의 혈액을 추출하여 혈장으로부터 LDL, VLDL, HDL 및 각종 지질 화합물을 분리하였고, 혈소판 유래 성장인자는 혈액중의 혈소판으로부터 분리되었다. LDL이 세포의 지질합성에 미치는 영향을 조사한 결과 정상의 섬유육종세포에서는 LDL의 농도가 증가하면 콜레스테롤의 합성이 이루어지지 않다가 점차 증가한 반면 FH세포에 대해서는 LDL이 없을 때 지질의 합성이 가장 활발하고 그 농도가 증가하면 콜레스테롤의 합성이 감소하여 일정한 수준으로 수렴하였다. 이러한 LDL은 호르몬적인 성질을 갖고 있어 세포내 신호 전달 체계를 이용해 세포내 대사 및 성장을 조절하기도 하며 PDGF의 합성에도 관여를 함을 알 수 있었다. PDGF 에 의한 세포내 ox-LDL의 유입 속도 증가의 결과는 결국 세포내의 cholesterol 양의 증가를 보였고 그 원인은 receptor 의 결합력을 증가시킴과 동시에 수용체의 양을 증가시키기 때문으로 보여진다. 이 연구는 세포 level에서 LDL 과 PDGF 간의 상호작용과 지방 단백질의 대사 과정을 살펴봄으로써 그 기작을 알아보려고 하였다.
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우리나라 거머리의 단백질 분해 억제제에 관한 연구(우리나라 거머리의 蛋白質 分解 抑制劑에 關한 硏究 =A Study on the Protease Inhibitors from Korean Leech) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [본문 요약] : 거머리에는 매우 다양한 단백질 분해효소 억제제가 존재한다고 알려져 있고 현재 많은 연구가 이와 관련되어 전세계적으로 행해지고 있다. 가장 두드러진 세가지 단백질 분해효소 억제제들을 예로 들면, hirudin, bdellin, 그리고 eglin이 그 억제제들이다. 이 세가지 억제제 모두 면역학적으로 명백한 차이가 있고, 의학적으로 중요한 역할을 한다. Bdellin과 eglin은 아미노산 서열이 유사하고, 다른 인체로부터 유래한 단백질 분해효소 억제제와 구조적으로 유사성이 있는 것으로 알려져있다. 히루딘은 분리 및 구조 분석과 트롬빈과의 상호작용을 알아내기 위해 많은 노력이 이루어져 왔으며 현재도 연구가 계속 진행되고 있다. 히루딘은 작은 분자량을 갖는 폴리펩티드로 트롬빈에 특이적으로 결합하는 억제제이다. 자연상태의 히루딘은 글루타민과 아스파라진이 많이 함유되어있고, 열에 대한 저항성은 수소이온농도가 낮을수록 크며, 플라스민, 트립신, 키모트립신 같은 단백질 분해효소에 저항성이 높다. 히루딘의 응용범위는 다양한데, 프로트롬빈의 혈중량을 측정하여 dicomarol 변이체에 의한 혈액내 프로트롬빈양의 변화를 알 수 있고, 혈액에 관련된 질병에 많이 사용되는 다당류인 헤파린에 비해 장점이 많기 때문에 의학적으로 이용될 가치가 높다. 또한 히루딘은 트롬빈 특이적 억제제이기 때문에 섬유육종세포에 대한 트롬빈의 성장 촉진 활성을 관찰하는데 사용되고 있다. 본 연구에서는 흡혈 거머리의 침샘에 존재하는 단백질을 분석하여 혈액응고에 관련이 있는 성분을 알아내고 그 성분에 대한 활성을 측정, 외국의 여타 알려진 성분과 비교 분석하는 것을 목적으로 한다. 거머리 용출액으로부터 스크리닝한 결과 강력한 트롬빈 억제제 활성이 나타났으며, 여러가지 단백질 순수분리 방법을 적용하여 트롬빈 억제제를 분리하였다. 생화학적인 특성 분석은 폴리아크릴아미드 겔 전기영동과 질량 분석 스펙트럼에 의한 실제 질량 분석, 아미노산 조성의 분석, 억제 작용 기작 등을 조사하였으며, 아미노산 말단기 서열분석은 말단이 어떤 변형에 의해 서열분석이 불가능하여 여러 가지 방법으로 제거를 함으로써 아미노산 서열을 알아내려고 하였다. 그 결과 분자량이 6900 정도의 폴리펩티드가 분석되었으며 활성과 특이성이 매우 높고 효소 억제 상수가 10??? 정도의 작용 활성을 나타내었다. 열과 계면 활성제에 저항성이 뛰어난 것으로 밝혀졌고 아미노산 조성이 여타 히루딘 변이체와 약간 차이가 잇는 것으로 나타났다. 본 연구의 결과로 우리나라 거머리로부터 다른 거머리에서 발견되는 단백질 분해 효소 억제제와는 달리 새로운 트롬빈 억제활성을 가진 폴리펩티드를 발견해 내었고 이러한 새로운 유용물질로부터 기초적인 생물학 분야에 사용될 억제제로 개발된 가능성이 있을 뿐만 아니라 의학 분야에 치료제로서도 응용될 가능성이 매우 높은 결과를 얻을 수 있었다.(daum 2009)
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재일본 교수회관 설치운영 타당성 조사(在日本 敎授會館 設置運營 妥當性 調査 (最終報告書) =Study on establishment of Residential facilities for Korean Scientists in JAPAN) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 100쪽, 한국과학기술원에서 1991년에 발행하였다. [목차] : I. 서론...7/ 1. 연구배경 및 필요성...7/ 2. 연구 추진목표...8/ 3. 연구 추진체제...10/ 4. 연구 조사방법...11/ II. 재일본 교수회관 설립 타당성 검토...17/ 1. 구조적 타당성...18/ 2. 기능적 타당성...35/ 3. 지정학적 타당성...51/ III. 교수회관 설립 기본성격 및 기능의 설정...59/ 1. 회관의 성격...59/ 2. 기대효과...59/ IV. 재일본 교수회관 설문조사...63/ 1. 조사 개요...63/ 2. 연구자들의 일본 방문시 에로사항...76/ 3. 일본 교수회관 설립에 관한 의견...82/ 4. 기타 회견...87/ 5. 결론...88< / [본문 요약] : 2000년대를 앞두고 정부는 개발도상국에서 선진국으로 진입하려는 노력을 경주하고 있다. 국가의 발전은 과학기술과 연관되며 이 과학기술은 교육을 통한 인력의 양성과 연구의 활성화가 중요한 수단이다. 연구와 교육환경이 열악한 우리대학의 교수와 학생들이 선진화된 일본의 과학기술에 접근하는 실질적인 교류협력을 도모할 수 있는 방안으로 일본에 교수회관(가칭 과학관)을 설치 운영하는 타당성을 조사 연구하였다. 본 연구에서는 우리의 가장 가까운 이웃이며 동일문화권이며 다른지역에 비하여 효율적이며 경제적인 일본대학과 연구소의 시설활용과 국제학술회의 참가 방문연구 공동연구등의 실태를 조사 분석하였으며 그간 학술활동에 참여하기 위해 일본을 방문한 교수. 학생. 연구원을 상대로 설문을 조사 분석하였다. 또한 연구조사에서는 일본의 대학 및 연구소 한일 간의 공동연구의 실태를 조사하였으며 본 연구를 통하여 일본의 국제적인 위상과 일본 내에서 우리학자 및 유학생들의 활동상을 보조해 줄 시설의 필요성을 확인하였다.(daum 2009)
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▲한일청(개포)과 변영홍(용문) 애국지사, 광복절 포상
한일청과 변영홍(醴泉 出身 2名(한일청, 변영홍) 愛國志士 2名, 光復節 褒賞) [記事] :
8월 15일은 일본의 식민지 지배에서 벗어난 것을 기념하고 대한민국 정부수립을 경축하기 위한 광복절이다.
64주년을 맞는 2009년 광복절에는 대구·경북지역에서 13명의 순국선열들이 정부 포상을 받게 되는데, 이들은 누구인지 그리고 공적은 무엇인지 등을 알아본다...
▲고 한일청 선생(애국장)= 개포면 출신으로, 적색농민조합 및 무명의 비밀결사를 조직해 조선독립과 농민권익향상을 위한 활동을 전개하다 체포돼 징역 5년을 받았다.
▲고 변영홍 선생(대통령표창)= 용문면 출신으로, 1919년 예천군 용문면에서 수백 명의 군중과 함께 독립만세를 외치다 체포돼 태 90을 받았다.
(이현주 記者 慶北每日新聞 2009-08-13)
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▲예천방문 486
삼강주막(江心에 追憶이 흐른다… ‘護國·風流의 江’ 洛東江) [記事] :
하회마을과 삼강주막에서 한껏 흥이 오른 낙동강이 선비걸음으로 경북 상주 땅을 흐른다.
경천대를 품은 천수봉에 가로막혀 낙동강이 크게 원을 그린다. 초록색으로 채색된 회상 들녘과 고즈넉한 강마을에 팔월의 햇살이 쏟아진다. 정처없이 떠도는 나그네처럼 뭉게구름이 낙동강을 흐르고 백사장은 처녀 뱃사공의 피부처럼 눈부시다.
강심에서 날아오른 백로 한 마리가 황포돛배 떠다니던 낙동강을 훨훨 날아오른다.
낙동강(洛東江)은 가락국의 동쪽을 흐르는 강이다. 태백에서 발원한 낙동강은 봉화에서 고령까지 경북 내륙 700리 길을 흐르는 동안 회룡포 경천대 등 그림같은 절경을 벗한다.
늙은 사공과 늙은 주모는 사라졌지만 낙동강은 한 순간도 그 도도한 흐름을 멈추지 않는다.
의성 조문국, 상주 사벌국, 고령 대가야 등 낙동강변의 13개 고대국가가 흥망성쇠를 거듭하고 한국전쟁 때는 피로 물들기도 했지만 낙동강은 경북 지역의 젖줄 역할을 마다하지 않았다...
강마을을 달려온 낙동강은 예천 풍양면 삼강리 삼강나루에서 숨소리를 죽인다.
삼강(三江)은 회룡포를 돌아 나온 내성천과 문경에서 발원한 금천이 낙동강과 합류한다고 해서 붙여진 지명.
예로부터 삼강은 서울 가는 길목으로 과거길 선비와 장사치들이 문경새재를 넘기 위해선 반드시 이곳을 거쳐야만 했다.
삼강나루는 1960년까지 김해에서 낙동강을 거슬러 올라온 소금배가 드나들던 곳으로 삼강주막은 늘 장사꾼과 길손들로 문전성시를 이뤘다.
2004년 낙동강을 가로지르는 삼강교가 완공되면서 뱃사공이 떠나버리더니 2005년에는 반세기 넘게 주막을 지켜오던 21세기의 마지막 주모 유옥연(당시 90세) 할머니가 세상을 떠났다.
한때 방치돼 쓸쓸하기 그지없던 삼강주막은 2007년 예천군이 주막 몇 채를 복원하고 마을 아낙들이 현대판 주모를 자청하면서 아연 활기를 띠고 있다.
주말에 삼강주막을 찾는 현대판 길손은 1000여 명. 450년 동안 삼강주막을 지켜온 회화나무 그늘 아래 주막 평상은 발디딜 틈이 없을 정도다...
(박강섭 觀光專門記者 國民日報 2009.08.13 17:50)
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배양섬유관을 이용한 포유동물세포로부터 유용단백질의 생산(배양纖維管을 利用한 哺乳動物細胞로부터 有用蛋白質의 生産 =Production of useful proteins from animal cells using hollow fiber system) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 114쪽, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [목차] : 제I장 서론...14/ 1.동물세포의 배양과 유용단백질의 생산...14/ 2.Microcarrier system의 역사적 고찰...21/ 3.동물세포 반응기에서의 hydrodynamic shear에 의한 세포의 손상...26/ 4.바이러스 생산 시스템...26/ 5.Newcastle disease virus...27/ 제II장 본론...30/ 제1절 재료 및 방법...30/ 1.세포와 세포의 유지...30/ 2.바이러스...31/ 3.Microcarrier의 준비...32/ 4.Spinner flask에서의 동물 세포의 배양...33/ 5.Pilot 수준의 동물 세포 배양...34/ 6.세포의 계측...34/ 7.Confocal microscopy...34/ 8.Thin sectioning과 architectural staining...35/ 9.Galactosidase의 활성 측정...35/ 10.세포의 파괴방법...36/ 제2절 결과...37/ 1.Galactosidase의 활성을 나타내는 식...37/ 2.세포 분쇄방법에 따른 Galactosidase활성...41/ 3.여러 세포에서 발현되는 Galactosidase의 활성 비교...44/ 4.세포의 성장과 바이러스의 접종 시기...50/ 5.Vaccinia virus의 생산에 영향을 미치는 pH의 일반적인 영향...52/ 6.산소압 효과와 바이러스의 생산성...54/ 7.온도의 효과...54/ 8.삼투압의 효과...56/ 9.혈청의 종류와 농도의 영향...60/ 10.Macroporous gelatin microcarrier에서 자라는 동물 세포의 분포...62/ 11.Macroporous gelatin microcarrier의 shear protection 효과...65/ 12.Macroporous carrier에 의한 air sparging으로 유발된 손상의 억제 효과...72/ 13.바이러스 생산 시스템...76/ 14.Vero/VSV 시스템...79/ 15.microcarrier에서의 바이러스 생산에 대한 pH와 MOI의 효과...79/ 16.microcarrier의 종류에 따른 바이러스의 생산성...81/ 17.혈청의 농도와 microcarrier에서의 바이러스 생산...81/ 18.Polycation과 바이러스의 흡착 및 복제...81/ 19.산소의 분압과 바이러스의 생산...86/ [본문 요약] : 바이러스백신의 대량생산의 단가를 낮춰 생산성을 높일 수 있는 배양 조건과 마크로 케리어 비드를 만드는 기술을 개발하였다. CEF 세포를 microbeads에 배양하여 바이러스를 생산하면 기존의 beads와 다른 물리적 안전성이 유지되었고 바이러스의 수율이 수백배 증가되었다. 또한 세포의 고농도 배양이 가능한 데 이는 Beads내의 pores에 세포가 성장할 수 있기 때문이다. Bead를 제조하는 데 드는 비용이 기존의 방법보다 수십배가량 저렴하다.
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포유동물의 세포성장에서 지방단백질의 대사와 연관된 혈소판 유래 성장인자의 영향 연구(哺乳動物의 細胞成長에서 脂肪蛋白質의 代謝와 聯關된 血小板 由來 成長因子의 影響 硏究 =The effect of platelet derived growth factor on the lipoprotein metabolism in mammalian cell growth) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 41쪽, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [목차] : 1. 연구제목...8/ 2. 연구목적...8/ 3. 연구내용...8/ 4. 연구 재료 및 방법...12/ 5. 연구결과...19/ 6. 결론 및 토의...23/ 7. 인용문헌...25/ 8. 연구인력 활용. 배 / [본문 요약] : 정상인의 혈액과 FH환자의 혈액을 추출하여 혈장으로부터 LDL, VLDL, HDL 및 각종 지질 화합물을 분리하였고, 혈소판 유래 성장인자는 혈액중의 혈소판으로부터 분리되었다. LDL이 세포의 지질합성에 미치는 영향을 조사한 결과 정상의 섬유육종세포에서는 LDL의 농도가 증가하면 콜레스테롤의 합성이 이루어지지 않다가 점차 증가한 반면 FH세포에 대해서는 LDL이 없을 때 지질의 합성이 가장 활발하고 그 농도가 증가하면 콜레스테롤의 합성이 감소하여 일정한 수준으로 수렴하였다. 이러한 LDL은 호르몬적인 성질을 갖고 있어 세포내 신호 전달 체계를 이용해 세포내 대사 및 성장을 조절하기도 하며 PDGF의 합성에도 관여를 함을 알 수 있었다. PDGF 에 의한 세포내 ox-LDL의 유입 속도 증가의 결과는 결국 세포내의 cholesterol 양의 증가를 보였고 그 원인은 receptor 의 결합력을 증가시킴과 동시에 수용체의 양을 증가시키기 때문으로 보여진다. 이 연구는 세포 level에서 LDL 과 PDGF 간의 상호작용과 지방 단백질의 대사 과정을 살펴봄으로써 그 기작을 알아보려고 하였다.
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우리나라 거머리의 단백질 분해 억제제에 관한 연구(우리나라 거머리의 蛋白質 分解 抑制劑에 關한 硏究 =A Study on the Protease Inhibitors from Korean Leech) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 한국과학기술원에서 1994년에 발행하였다. [본문 요약] : 거머리에는 매우 다양한 단백질 분해효소 억제제가 존재한다고 알려져 있고 현재 많은 연구가 이와 관련되어 전세계적으로 행해지고 있다. 가장 두드러진 세가지 단백질 분해효소 억제제들을 예로 들면, hirudin, bdellin, 그리고 eglin이 그 억제제들이다. 이 세가지 억제제 모두 면역학적으로 명백한 차이가 있고, 의학적으로 중요한 역할을 한다. Bdellin과 eglin은 아미노산 서열이 유사하고, 다른 인체로부터 유래한 단백질 분해효소 억제제와 구조적으로 유사성이 있는 것으로 알려져있다. 히루딘은 분리 및 구조 분석과 트롬빈과의 상호작용을 알아내기 위해 많은 노력이 이루어져 왔으며 현재도 연구가 계속 진행되고 있다. 히루딘은 작은 분자량을 갖는 폴리펩티드로 트롬빈에 특이적으로 결합하는 억제제이다. 자연상태의 히루딘은 글루타민과 아스파라진이 많이 함유되어있고, 열에 대한 저항성은 수소이온농도가 낮을수록 크며, 플라스민, 트립신, 키모트립신 같은 단백질 분해효소에 저항성이 높다. 히루딘의 응용범위는 다양한데, 프로트롬빈의 혈중량을 측정하여 dicomarol 변이체에 의한 혈액내 프로트롬빈양의 변화를 알 수 있고, 혈액에 관련된 질병에 많이 사용되는 다당류인 헤파린에 비해 장점이 많기 때문에 의학적으로 이용될 가치가 높다. 또한 히루딘은 트롬빈 특이적 억제제이기 때문에 섬유육종세포에 대한 트롬빈의 성장 촉진 활성을 관찰하는데 사용되고 있다. 본 연구에서는 흡혈 거머리의 침샘에 존재하는 단백질을 분석하여 혈액응고에 관련이 있는 성분을 알아내고 그 성분에 대한 활성을 측정, 외국의 여타 알려진 성분과 비교 분석하는 것을 목적으로 한다. 거머리 용출액으로부터 스크리닝한 결과 강력한 트롬빈 억제제 활성이 나타났으며, 여러가지 단백질 순수분리 방법을 적용하여 트롬빈 억제제를 분리하였다. 생화학적인 특성 분석은 폴리아크릴아미드 겔 전기영동과 질량 분석 스펙트럼에 의한 실제 질량 분석, 아미노산 조성의 분석, 억제 작용 기작 등을 조사하였으며, 아미노산 말단기 서열분석은 말단이 어떤 변형에 의해 서열분석이 불가능하여 여러 가지 방법으로 제거를 함으로써 아미노산 서열을 알아내려고 하였다. 그 결과 분자량이 6900 정도의 폴리펩티드가 분석되었으며 활성과 특이성이 매우 높고 효소 억제 상수가 10??? 정도의 작용 활성을 나타내었다. 열과 계면 활성제에 저항성이 뛰어난 것으로 밝혀졌고 아미노산 조성이 여타 히루딘 변이체와 약간 차이가 잇는 것으로 나타났다. 본 연구의 결과로 우리나라 거머리로부터 다른 거머리에서 발견되는 단백질 분해 효소 억제제와는 달리 새로운 트롬빈 억제활성을 가진 폴리펩티드를 발견해 내었고 이러한 새로운 유용물질로부터 기초적인 생물학 분야에 사용될 억제제로 개발된 가능성이 있을 뿐만 아니라 의학 분야에 치료제로서도 응용될 가능성이 매우 높은 결과를 얻을 수 있었다.(daum 2009)
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재일본 교수회관 설치운영 타당성 조사(在日本 敎授會館 設置運營 妥當性 調査 (最終報告書) =Study on establishment of Residential facilities for Korean Scientists in JAPAN) [硏究報告書] : 감천면 유리 사람 강계원(甘泉初 卒業, 韓國科學技術院 敎授)의 보고서로, 100쪽, 한국과학기술원에서 1991년에 발행하였다. [목차] : I. 서론...7/ 1. 연구배경 및 필요성...7/ 2. 연구 추진목표...8/ 3. 연구 추진체제...10/ 4. 연구 조사방법...11/ II. 재일본 교수회관 설립 타당성 검토...17/ 1. 구조적 타당성...18/ 2. 기능적 타당성...35/ 3. 지정학적 타당성...51/ III. 교수회관 설립 기본성격 및 기능의 설정...59/ 1. 회관의 성격...59/ 2. 기대효과...59/ IV. 재일본 교수회관 설문조사...63/ 1. 조사 개요...63/ 2. 연구자들의 일본 방문시 에로사항...76/ 3. 일본 교수회관 설립에 관한 의견...82/ 4. 기타 회견...87/ 5. 결론...88< / [본문 요약] : 2000년대를 앞두고 정부는 개발도상국에서 선진국으로 진입하려는 노력을 경주하고 있다. 국가의 발전은 과학기술과 연관되며 이 과학기술은 교육을 통한 인력의 양성과 연구의 활성화가 중요한 수단이다. 연구와 교육환경이 열악한 우리대학의 교수와 학생들이 선진화된 일본의 과학기술에 접근하는 실질적인 교류협력을 도모할 수 있는 방안으로 일본에 교수회관(가칭 과학관)을 설치 운영하는 타당성을 조사 연구하였다. 본 연구에서는 우리의 가장 가까운 이웃이며 동일문화권이며 다른지역에 비하여 효율적이며 경제적인 일본대학과 연구소의 시설활용과 국제학술회의 참가 방문연구 공동연구등의 실태를 조사 분석하였으며 그간 학술활동에 참여하기 위해 일본을 방문한 교수. 학생. 연구원을 상대로 설문을 조사 분석하였다. 또한 연구조사에서는 일본의 대학 및 연구소 한일 간의 공동연구의 실태를 조사하였으며 본 연구를 통하여 일본의 국제적인 위상과 일본 내에서 우리학자 및 유학생들의 활동상을 보조해 줄 시설의 필요성을 확인하였다.(daum 2009)
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▲한일청(개포)과 변영홍(용문) 애국지사, 광복절 포상
한일청과 변영홍(醴泉 出身 2名(한일청, 변영홍) 愛國志士 2名, 光復節 褒賞) [記事] :
8월 15일은 일본의 식민지 지배에서 벗어난 것을 기념하고 대한민국 정부수립을 경축하기 위한 광복절이다.
64주년을 맞는 2009년 광복절에는 대구·경북지역에서 13명의 순국선열들이 정부 포상을 받게 되는데, 이들은 누구인지 그리고 공적은 무엇인지 등을 알아본다...
▲고 한일청 선생(애국장)= 개포면 출신으로, 적색농민조합 및 무명의 비밀결사를 조직해 조선독립과 농민권익향상을 위한 활동을 전개하다 체포돼 징역 5년을 받았다.
▲고 변영홍 선생(대통령표창)= 용문면 출신으로, 1919년 예천군 용문면에서 수백 명의 군중과 함께 독립만세를 외치다 체포돼 태 90을 받았다.
(이현주 記者 慶北每日新聞 2009-08-13)
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▲예천방문 486
삼강주막(江心에 追憶이 흐른다… ‘護國·風流의 江’ 洛東江) [記事] :
하회마을과 삼강주막에서 한껏 흥이 오른 낙동강이 선비걸음으로 경북 상주 땅을 흐른다.
경천대를 품은 천수봉에 가로막혀 낙동강이 크게 원을 그린다. 초록색으로 채색된 회상 들녘과 고즈넉한 강마을에 팔월의 햇살이 쏟아진다. 정처없이 떠도는 나그네처럼 뭉게구름이 낙동강을 흐르고 백사장은 처녀 뱃사공의 피부처럼 눈부시다.
강심에서 날아오른 백로 한 마리가 황포돛배 떠다니던 낙동강을 훨훨 날아오른다.
낙동강(洛東江)은 가락국의 동쪽을 흐르는 강이다. 태백에서 발원한 낙동강은 봉화에서 고령까지 경북 내륙 700리 길을 흐르는 동안 회룡포 경천대 등 그림같은 절경을 벗한다.
늙은 사공과 늙은 주모는 사라졌지만 낙동강은 한 순간도 그 도도한 흐름을 멈추지 않는다.
의성 조문국, 상주 사벌국, 고령 대가야 등 낙동강변의 13개 고대국가가 흥망성쇠를 거듭하고 한국전쟁 때는 피로 물들기도 했지만 낙동강은 경북 지역의 젖줄 역할을 마다하지 않았다...
강마을을 달려온 낙동강은 예천 풍양면 삼강리 삼강나루에서 숨소리를 죽인다.
삼강(三江)은 회룡포를 돌아 나온 내성천과 문경에서 발원한 금천이 낙동강과 합류한다고 해서 붙여진 지명.
예로부터 삼강은 서울 가는 길목으로 과거길 선비와 장사치들이 문경새재를 넘기 위해선 반드시 이곳을 거쳐야만 했다.
삼강나루는 1960년까지 김해에서 낙동강을 거슬러 올라온 소금배가 드나들던 곳으로 삼강주막은 늘 장사꾼과 길손들로 문전성시를 이뤘다.
2004년 낙동강을 가로지르는 삼강교가 완공되면서 뱃사공이 떠나버리더니 2005년에는 반세기 넘게 주막을 지켜오던 21세기의 마지막 주모 유옥연(당시 90세) 할머니가 세상을 떠났다.
한때 방치돼 쓸쓸하기 그지없던 삼강주막은 2007년 예천군이 주막 몇 채를 복원하고 마을 아낙들이 현대판 주모를 자청하면서 아연 활기를 띠고 있다.
주말에 삼강주막을 찾는 현대판 길손은 1000여 명. 450년 동안 삼강주막을 지켜온 회화나무 그늘 아래 주막 평상은 발디딜 틈이 없을 정도다...
(박강섭 觀光專門記者 國民日報 2009.08.13 17:50)
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최종수정일2019.02.12



