총, 균, 쇠;무기, 병균, 금속은 인류의 운명을 어떻게 바꿨는가.총, 균, 쇠의 시작은 문명의 불평등함에서 시작된다. 글의 초입에서 제레드 다이아몬드는 한 흑인 정치가로부터 백인들의 산업화에 대한 지배적 구조에 대해 질문을 받게 된다. 실제로 이 책이 나오기 전까지 많은 사람들은 백인이 더 우월한 유전자를 갖고 있어 완전한 인간이라고 믿었으나, 제레드 다이아몬드는 이 책을 통해 이러한 인종 차별주의에 대한 반론을 제기하였다. 이것이 총, 균, 쇠를 집필한 이유가 된 것이다.책의 여러 부분 중 가장 흥미진진했던 부분은 스페인 군대 168명이 잉카 문명의 8만 명을 이긴 방법에 관해 생생히 묘사된 1부의 3장이였다. 3장은 유럽이 세계를 정복한 힘의 원천을 스페인 군대와 잉카 문명의 전투를 통해 보여준다. 산술적으로 엄청나게 차이나는 군사량이지만 결론적으로는 스페인 군대가 승리하였다. 그렇다면 어떻게 그들은 5000배의 군사력을 이겼는가. 첫 번째는 정보력의 차이였다. 스페인은 13년 전 같은 스페인 사람이 멕시코에 있는 섬을 침공했다는 선조들의 후일담을 문자로 기록하여 적에 대한 기본적인 정보를 이미 알고 있었다. 그러나 잉카제국은 위쪽에 있는 멕시코의 아즈텍 제국이 13년 전 사라진 사실도 몰랐을 정도로 데이터베이스에 관한 뚜렷한 차이가 있었다. 즉, 당시 정보력은 문자의 힘과 동일했으며 이로 인한 각국의 준비가 완벽했고, 한참 모자랐다는 것을 보여준다. 두 번째, 총과 말의 유무였다. 전쟁 중 천둥과 비슷한 상상도 못한 소리를 듣게 되는데 이는 총소리였다. 또한 당시 잉카 제국에는 말이 없어 새로운 모습에 대한 심리적 공포를 느꼈다. 이로 인해 7천 명의 원주민들이 학살 당했다. 그러나 유럽인들의 진정한 전쟁 승리 원인은 따로 있었다. 바로 세 번째, 몸 속에 기술 보다도 무서운 '균'이라는 무기를 내장하고 있었다. 스페인들 몸에는 홍역, 장티푸스, 천연두 균이 있었는데 이 전염병으로 인해 아메리카 원주민의 95%가 사망했다. 칼 한번, 총 한번을 안쓰고 모두가 죽어나간 것이다. 그렇다면 왜 유럽인들은 아메리카인들이 가지지 못한' 총과 금속들을 가지고 있을 수 있었을까? 또한 어떻게 유럽인들은 아메리카인들이 갖지 못한 균들을 가질 수 있었을까? 이는 2부와 3부에서 서술된다.유럽인들이 원주민보다 기술이 발전 된 이유는 대륙의 모양에 따른 농업의 차이였다. 농업이 한 대륙에 정착하면 인구가 증가하게 되며 분업이 가능해진다. 해서 분업 때문에 전문가가 생기며 기술자가 생겨난다. 기술자가 많아지게 되면 그 나라의 '문자'가 고안되었다. 즉, 문자가 새로 생겨난 경우는 식량 생산이 가장 먼저 시작된 곳이었다는 것이다. 또한 농업이 발생함에 따라 가축이 하나의 문화로 자리잡게 되었다. 남아메리카는 단 한개의 포유류가, 유라시아에는 13종 이상의 다양한 포유류를 보유했는데 모든 전염병의 근원은 가축에서 오게 된 터라 유럽 사람들이 먼저 뼈아픈 시행착오를 거치면서 다양한 균의 면역력을 갖게 된 것이였다. 물론, 아프리카와 아메리카도 농사를 지었다. 그러나 대륙의 환경으로 인하여 확산되지 않은 것이다. 유라시아 대륙은 가로로 길게 퍼져있어 다른 지역이지만 같은 기후와 풍토를 갖고 있어 농업의 확산이 빨라질 수 밖에 없었지만, 아메리카와 아프리카 대륙은 세로로 길게 퍼져있어 위치가 같더라도 위도가 다르기 때문에 기후와 풍토가 달라 농업이 확산될 수가 없었다. 즉, 지리적 환경 차이로 인하여 적합한 포유류의 숫자가 적었고, 농업이 확산될 수 없었다는 운이 나쁜 결과였던 것이다. 또한 한가지 이유를 덧붙이자면 농업과 가축으로 인한 기술력을 갖고 있다고 해도 가장 중요한 것은 '기술이 발전 가능한 사회구조가 형성되어 있는가'였다. 무지에서 발전된 호기심으로 가득한 상태에서 각 대륙에서 데리고 온 노예들과 자원들로 자본주의가 발전하고 산업혁명 기술이 맞닥뜨리면서 풍성한 기술의 차이가 나타난 것이였다.
서양 미술사곰브리치의 주장에 의하면 장르로서의 미술의 시작은 이집트라고 한다. 서양 미술사를 다루는 책인 만큼 서양의 모든 시대의 미술을 이야기해야 하기 때문에 시간순으로 해당 미술가들과 작품을 나열하고자 한다.먼저, 이집트의 미술 회화는 보이는 것이 아닌 알고 있는 것 자체를 그리는 독특한 미술 기법이 있었는데, 미화하지 않고 최적화된 모습을 그렸다고 한다. 사물의 특징을 나타내는 본질적인 각도를 파악하여 그들의 미술을 만들어냈다. 그래서 이집트의 미술은 평면적이고 완전하며 규칙성과 영원성을 갖는다는 특징을 지닌다.이후 미술사의 내용은 그리스로 넘어간다. 그리스 미술의 특징은 이집트의 특징과는 반대로 입체성, 역동성을 지니며 다양하고 알고 있는 것을 그리는 이집트 미술과는 달리 그리스 미술은 보이는 것을 그대로 그리는 것을 알 수 있다. 그리스의 양식이 유행하고 그리스의 특징을 그대로 물려받은 헬레니즘 시대가 찾아온다. 헬레니즘 시대를 대표하는 작품 중 하나는 이라는 조각상이다. 라오콘과 그의 아들들이 뱀에게 물려 고통스러워 하는 몸짓과 표정이 아주 잘 나타난 작품인데, 이는 그리스 신화 중 트로이 목마의 이야기를 토대로 거칠고 격렬한 역동성이 드러나는 특징이 드러난다.이후 로마가 유럽을 지배하게 되면서 그리스 문화에서 로마 문화로 변화하게 된다. 그러나 로마의 국교인 가톨릭의 지배를 받은 탓인지 중세시대 미술에 들어서면서 미술은 교회의 도구로써 이용당하게 되어 미술의 암흑기를 맞게 된다. 이 때는 오직 신만 그릴 수 있으며 본질만을 추구하여 정형화된 중세 시대의 미술은 이집트 미술로 퇴보하게 된다. 평면적이며 이야기으 본질에만 충실하여 색감, 구도, 표정등이 아무 것도 없는, 말 그대로 글을 쓰듯 그림을 그리는 시대가 도래하게 된 것이다.이 상태로 무려 1000년이 지속되다가 중세시대가 종말하게 된다. 1000년 뒤의 세상은 신의 권위는 바닥을 치며 교황의 권위 역시 찾아볼 수 없는 시대였다. 그래서 미술가들은 인간을 다시 표현하기 위해 그리스로 돌아가기 위한 예술의 재생과 부활을 시작하게 되었으며 이는 문화의 황금시대, 르네상스가 생겨난 시초였다. 르네상스의 시작의 작은 공을 쏘아 올린 조토 디 본도네였다. 중세 시대 예술 작품의 영광은 여태껏 모두 교회의 몫이였으나 작품의 영광이 미술가의 몫으로 돌아가기 시작한 시작점이 바로 조토였던 것이다.르네상스 시대부터는 원근법이 시작되어 부흥하기 시작했으며 시대의 천재들이라 불리는 레오나르도 다빈치, 미켈란젤로, 라파엘로가 등장하게 된다. 먼저 다빈치의 는 스푸마토 기법이 사용된 그림인데 스푸마토란 색깔과 색깔 사이의 경계선을 명확히 구분하지 않고 부드럽게 하는 음영법이다. 모나리자의 알 수 없는 미소는 바로 스푸마토의 효과이다. 눈가의 주름과 입가를 어둠 처리하여 웃음인지 슬픔인지 알 수 없게 하는 미소를 자아낸 것이였다. 이후 또 다른 천재가 등장하는데 바로 미켈란젤로였다. 본래 조각가였던 미켈란젤로는 교황의 명을 받아 4년동안 교회 천장화에만 매달려 우리 모두가 아는 를 만들어낸 것이다. 이러한 천재 미술가들이 연달아 등장하자 다른 미술가들은 혼란을 겪게 되었고 이때부터 매너리즘에 빠지게 된다. 르네상스 이후 메너리즘에 빠진 이 시대에는 루벤스와 렘브란트가 등장하게 된다. 이 둘은 빛과 어둠을 극적으로 표현하는 특징을 갖는데 당시 사람들은 괴기스럽다고 평가하면서 붙여진 이 시대의 이름은 바로크 미술이였던 것이다.이후 18~19세기로 넘어가면서 산업혁명을 통한 근대 미술의 시작을 알린다. 이때 산업혁명으로 사진기술이 발달하면서 사진기가 잡아내지 못하는 찰나의 인상적인 순간을 포착해 캔버스에 옮기는 인상주의가 시작되었다. 의 마네와 의 고흐처럼 풍경에 대한 빛의 이동을 사람의 눈에만 보이는 순간을 포착하여 빛의 움직임을 그림에 담아냈다.
해부학 정리본1. 해부학의 분류- 맨눈해부학(육안해부학, gross anatomy)- 계통해부학(systemic anatomy): 기관계통을 나누어 학습- 국소해부학(regional anatomy): 부위별로 나누어 학습- 현미경해부학(comparative anatomy): 현미경으로 검사1- 비교해부학(comparative anatomy): 하나 이상의 종을 비교하여 연구2. 해부학의 연구방법- 시진(inspection): 꼼꼼히 사람의 외형을 살핌- 촉진(palpation): 손으로 촉진하여 몸의 구조를 살핌- 청진(auscultation): 몸에서 나는 소리 감지- 타진(percussion): 환자의 몸을 두드려 나는 소리 감지3. 해부학적 영상기법1) 방사선 촬영(radiography)-1895-X선 이용: 연조직은 어둡게, 뼈, 치아, 종양 및 결핵성 결절 등과 같은 치밀조직은 밝게 나타남. 속이 빈 장기는 방사선비투과물질을 이용하여 촬영. 혈관검사 가능(혈관 조영술)-단점: 같은 조직내 밀도차가 있으면 명확한 영상구현이 어려움방사선 노출위험2) 초음파 촬영(sonography)-고빈도 초음파 파형을 방출하여 몸의 내부기관에서 반사되는 초음파 감지하여 신호화-장점: X선에 비해 유해도 낮음, 소요비용 저렴, 산부인과적 평가와 심장박동 촬영 등에서 유용-단점: 선명도 저하3) 전산화단층촬영(Computed Tomography)-1972-저감도 X선 기계에 검체가 들어가면 탐지기에서 신호를 받아 컴퓨터로 영상 조합하여 3차원 영상구현 가능-장점: 기관의 겹침정도 최소화, 선명한 영상구현 가능4)자기공명영상(Magnetic Resonance Imaging)-CT보다 연조직을 선명하게 얻을 수 있는 기법-자기장을 이용해서 조직이 방출하는 수소 원자의 에너지를 컴퓨터가 분석해서 영상구현-장점: 신경조직에 대한 선명한 영상구현 가능, 인체 위해도 낮음, 조직의 기능변화 관찰가능(뇌활성 패턴 등)5) 양전자방출단층촬영(Positron Emission Tomogra 신경절)-내분비계통(endocrine system): 호르몬 생산; 내부의 화학적 통신과 협력작용(뇌하수체, 솔방울샘, 갑상샘, 부갑상샘, 가슴샘, 부신, 이자, 정소, 난소*생식계통-남성생식계통(male reproductive system): 정자 생산과 배출, 성호르몬 분비(정소, 부고환, 정관, 정낭, 전립샘, 망울요도샘, 음경)-여성생식계통(female reproductive system): 난자 생성, 수정과 태아 발육부위, 태아 영양공급, 출산, 젖분비, 성호르몬 분비(난소, 난관, 자궁, 질, 젖샘)2) 몸 방향에 관한 용어*해부학적 자세(Anatomical position): 사람이 양발을 가깝게 바닥에 편평하게 붙이고 양팔은 몸 옆에 두고 손바닥과 얼굴을 앞쪽으로 향한 상태에서 똑바로 서있는 자세-뒤침(supination): 손바닥이 얼굴쪽 또는 앞쪽을 향하고 있을 때. 노뼈(radius)와 자뼈(ulna)가 평행-엎침(pronation): 손바닥이 거꾸로 또는 뒤쪽을 향하고 있을 때. 노뼈(radius)와 자뼈(ulna)가 x자.*해부학적 면(Anatomical Planes)-시상면(sagittal plane): 수직으로 놓여 몸이나 장기를 오른쪽과 왼쪽으로 분할-정중면(midsagittal plane): 몸의 중심선 통과하여 오른쪽과 왼쪽은 균등하게 반으로 나뉘는 면-이마면(frontal plane): 시상면과 직각, 앞쪽과 뒤쪽으로 분할-가로면(transverse plane): 몸을 가로질러 분할*방향에 관한 용어(Directional terms)앞(anterior)=배(ventral)=배쪽면뒤(posterior)=등(dorsal)=배측면위(superior),아래(inferior)머리(cephalic), 입(rostral), 꼬리(caudal)안쪽(medial), 가쪽(lateral)몸쪽(proximal), 먼쪽(distal)같은쪽(ipsilateral), 반대쪽(contralateral)얕은(superficial), 깊은(deep)내장ity): 직장(rectum), 방광(urinary bladder), 요도(urethra), 생식계통 장기-복막(peritoneum)>벽쪽(parietal) 복막: 제일바깥쪽, 몸안벽과 경계>복막안(peritoneal cavity): 벽쪽과 내장쪽 사이공간, 복막액(peritoneal fluid) 존재>내장쪽(visceral) 복막: 배안 내장 감쌈5. 세포 학습-세포학(cytology)>1663: Robert Hooke가 코르크벽에 붙어있는 세포들이 만든 물질을 관찰하기 위해 현미경 제작한 것이 시초> cellulae로 명명>1990: 모든 생명체는 세포로 구성되어 있다는 이론 정립-세포: 약 10¹⁴개/사람, 조직(tissue)투과전자현미경(TEM; transmission electron microscope): 세포, 조직의 단면을 통해 세포소기관을 관찰한다.>주사전자현미경(SEM; scanning electron microscope): 세포, 조직의 표면을 3차원적으로 관찰한다.2) 세포의 모양과 크기편평(squamous)얇고 납작피부상피의 각질세포입방(cuboidal)정사각형간세포원주(columnar)긴 직사각형위 점막세포다각(polygonal)4개이상의 면, 불규칙한 각도피부의 가시층세포별모양(stelllate)돌기가 튀어나옴신경세포타원(spheroidal), 난원(ovoid)긴 원난자, 백혈구원반(discoid)원반적혈구방추(fusiform)가운데 두껍고 끝 얇음민무늬근육세포섬유(fibrous)길고 가는 실모양뼈대근육세포3) 세포의 기본 구성요소-구성: 세포막으로 둘러싸임, 세포질(cytoplasm)과 핵(nucleus)으로 구분> 세포질: 세포질바탕질(cytoplasmic matrix), 세포소기관(cell organelles),세포포함물 (cell inclusions)> 핵: 핵막으로 둘러싸임, 핵형질(nucleoplasm), 염색질(chromatin),핵소체(nucleolus)6. 세포 표면1) 세포막( cell membrane)-세포와 외부환h endoplasmic reticulum): 지질대사, 탄수화물대사, 해독작용, 칼슘의 저장*리보솜(ribosome): 단백질합성구성: 리보소체 단백질(ribosomal protein), 리보소체 RNA(ribosomal RNA)분포: 세포질에 산재, 과립세포질세망의 바깥표면, 핵막 표면, 핵소체와 사립체 내부종류: 자유리보솜(free ribosome), 부착리보솜(bound ribosome)*용해소체(lysosome): 탐식능이 활발한 포식세포에서 발달일차용해소체(primary lysosome): 골지장치로부터 분리된 소포이차용해소체(secondary lysosome): primary lysosome+이물질잔여소체(resudual body): 소화되지 않은 이물질자가포식(autophagy): 생명이 다한 세포소기관을 처리하고 소화시킴*과산화소체(peroxism): 골지장치에서 생산되지 않음>과산화효소(peroxidase)함유: 산화반응에 관여하며 과산화수소 행성카탈라제(catalase;과산화수소분해효소) 함유>간과 신장 세포에 풍부: 혈액매개 독소의 중화 및 해독*세포뼈대(cytoskeleton)>미세관(microtubule): 25nm인 관상구조, 세포의 골격구조, 세포질내 물질 운반, 섬모내 구조>중간미세섬유(intermediate filament): 10nm, 조직 특이성(케라틴, 비멘틴, 데스민, gila filament)>미세섬유(microfilament): 직경 6nm, 엑틴과 마이오신으로 구성*중심소체(centriole)동물세포만 존재, 분열기에 출현, 세포의 양극으로 이동, 바우사에 의해 염색체와 연결구조: 9개의 미세관세짝(microtubular triplet)기능: 방추섬유(방추사, spindle fiber) 형성바닥소체(기저소체, basal body) 형성*세포포함물>분비소포(secretory vesile): 분비세포에서 분비되기 전까지 일시 저장>색소과립(pigment granule): 멜라닌 과립, 리포푸신 과립>지방방울(lipid ), 세포내반입(endocytosis), 세포흡수작용(pinocytosis), 세포외반출(exocytosis)*단백질 합성과정① 단백질이 과립세포질그물에 존재하는 리보솜에 의해 합성된다.② 단백질이 세포질그물 봉우리로 형성되는 운반 소포에 둘러싸인다.③ 운반 소포가 골지복합체 내부에 존재하는 단백질 집단과 연결된다.④ 골지복합체가 단백질 구조를 변화시킨다.⑤ 최종 단백질을 담는 골지 소포를 형성한다.⑥ 세포외유출을 이용하여 분비소포가 단백질을 유리한다.9. 조직절편 해석-2차원적인 이미지를 3차원적으로 해석할 수 있는 능력이 필요:세로절단면(longitudinal sections), 가로절단면(cross sections), 경사절단면(oblique sections)1) 주요 조직의 분류형태특성기능대표적인 위치상피조직(epithelial tissue)기관 표면을 덮는 세포층 또는 샘 형성보호, 분비, 흡수기능표피,소화관의 안쪽벽샘결합조직(connective tissue)기질이 풍부한 조직지지, 부착, 기관보호힘줄과 인대연골과 뼈,혈액과 림프신경조직(nervous tissue)흥분성 세포세포간 정보 전달뇌, 척수, 신경근육조직(muscular tissue)수축 및 이완가능한 세포운동 및 형태유지뼈대근육심장근육민무늬근육10. 상피조직(Epithelial Tissue)-상피의 분류1) 단층상피- 단층편평상피(simple squamous epi.)종류: 허파꽈리 내층, 콩팥세관고리(loop of Henle), 토리주머니(glomerular capsule)의 벽쪽층(parietal layer), 혈관과 림프관의 내피(endothelium), 복강과 가슴막공간(pleural cavity)을 덮는 중피(mesothelium)- 단층입방상피(simple cuboidal epithelium)종류: 여러 샘의 관(ducts), 난소(ovary)의 덮개, 콩팥의 일부 세관(renal tubules), 갑상샘의 소포(follicular of thyroid gland)- 단층원주상피(장뼈)
GMO 식품은 생태계를 교란시킨다.GMO 식품은 생태계를 교란시킵니다. GMO 식품이 현재 우리나라 자연환경에 유출되어 있고 유출된 작물 속의 조작된 유전자는 생태적으로 가까운 거리에 있는 식물을 통해 환경에 섞여들어 생태계에 위협이 될 수도 있습니다. 이를 통해 토양 미생물 상의 변화와 먹이사슬의 파괴, 생물 다양성 감소 등으로 인한 생태계 교란이 일어날 수 있습니다.근거 1- 객관적 자료- 유전자조작 작물이 하역되는 전국의 주요 항만과 가공공장 주변, 작물 이동 경로 주변 등에서 옥수수, 콩, 면화, 유채 등 4가지 대표적 수입 유전자조작 작물을 채취해 유전자 분석을 한 결과 19개 지역에서 조작된 유전자가 확인됐습니다. 2009년부터 지금까지 이런 작물이 발견되는 수치는 증가하고 있으며 이와 같이 수입되는 GMO 들은 대부분 씨앗으로, 자연 발아가 되어 생육이 가능한 LMO라서 전국 곳곳의 생태계를 오염시키고 있습니다.-LMO는 Living Modified Organism 의 약자로 살아서 생식 또는 번식이 가능한 GMO를 뜻합니다.-실제로 농림축산식품부에서는 지난 1월부터 현재까지 수입된 미승인 LMO 유채 발견 이후, 유채 종자에 대해 조사하여 LMO로 확인된 종자와 식재된 유채에 대해서는 전량 폐기 조치했다고 합니다.근거 2- 저항성 유전자- 해충 저항성, 제초제 저항성 유전자변형농산물이 가지고 있는 저항성 유전자는 쉽게 생태계로 전이된다. (과정은 근거 1에 명시) 그 결과, 해충과 잡초들이 저항성 유전자를 가지게 됨으로써 슈퍼잡초와 슈퍼해충이 탄생하게 되어 방제가 더욱 어려워지는 악순환을 겪게 되며, 변종이 출현하여 생태계를 교란시킨다.근거 3-인간 통제의 한계-유전자 변형작물은 인간의 통제를 넘어서 전이될 수 있으며, 식물이나 곤충의 생태계를 변화시킬 위해성을 가지고 있다. 이 때문에 생태계에 치명적인 악영향을 미칠 우려가 있다는 견해이다. 실제 일부 과학자들은 환경에 미치는 영향은 오랜 시간을 두고 관찰해야 하기 때문에 훨씬 더 심각한 문제가 될 수 있다고 우려한다.찬성 측 반론: 유전자 변형 생물체에 들어 있는 해충, 제초제 저항성 유전자가 의도되지 않은 식물에 들어갈 가능성도 있지만, 유전자변형작물은 개발을 할 때 대부분 불임 처리를 하기때문에 환경 중에 유출되더라도 큰 피해로 이어지지는 않을 것.