FIP(Feline Infectious Peritonitis)FIP 호발 환경병인증상 및 소견백신질병 관리치료진단FIP 호발 환경군집 환경FCoV(Feline coronavirus)에 감염된 고양이는 매우 많으며, 임상증상을 나타내지 않거나 mild enteritis 증상을 나타내는 개체가 많음.FCoV에 감염된 환자 중 12%가 FIP 발병어린 개체70%: 약한 개체증상 및 소견Wet-formPolyserositis(다발성 장막염)복수흉수심낭수tunica vaginalis testis 고환이 부어오름VasculitisDry-form(non-effusive form)Pyogranulomatous lesions in organsKidney, mesenteric LN, lungs, liver, spleen, omentum, brain, intestines, ocular, neurologic(10%), cutaneous(renomegaly, pyogranulomatous lesions)Non-specific signFever(항생제가 듣지 않음)LethargyAnorexia, weight loss백신Intranasal FIP vaccine(type 2 FCoV strain)효과에 대해서는 의견 분분(non-core vaccine)FCoV에 노출되지 않은 개체에 유효질병 관리전염성FIP에 감염된 환자는 FCoV를 감염 시킬 수 있음.군집에서 FIP 증상을 나타낸 경우, 이미 FCoV에 모든 개체가 노출됨을 의미(격리 효과 없음.)FIP환자 안락사 후 새로운 고양이 입양 시 2달간의 유예기간 필요치료확실한 진단 이 후 실시예후: 100% 사망, 평균 9일 생존, 수개월 동안 생존 가능DrugsAntivirals: ineffectiveImmunosuppressants: supportive treatment, 연구 필요PrednisoloneDexamethasone: effusion이 있을 때 추천됨.진단Effusion높은 진단 가치Effusion이 있는 고양이의 50%가 FIPYellow, sticky exudate: 전형적Pure chylous effusion, transudate, modified transudateCytology of effusionVariableMacrophages, neutrophils 많음Rivalta’s testExudate + fibrinogen + inflammatory mediators: positive민감도: 86%, 특이도: 96%(effusion이 있는 환자 중)Postive: FIP, bacterial peritonitis, lymphomaFCoV antibody testPositive: FCoV에 대한 항체가 있음을 의미(FIP 감염을 의미X)Negative: FIP 배제할 수 없음(virus가 면역복합체를 형성)Very high titers: FIP 가능성 증가FCoV RT-PCR: 항체 검사와 유사Immunostaining of FCoV antigen in macrophagesEffusion or tissue samplesPostive: 100% FIP(macrophage내에 충분한 항원 포함)Negative: 57%Biopsy: 침습적History, clinical signs, laboratory change, antibody titersHaematologyWBC: 증가 or 감소, stress leukogramLymphopenia: commonNeutrophilia정상 lymphocyte: FIP 가능성 감소Mild to moderate non-regenerative anemiaCommon다른 질병에서도 많이 관찰됨.Total serum protein ↑Hyperglobulinemia:50% of cats with effusion70% of cats with non-effusionAlbumin/globulin ratio ↓(0.4: - )진단 가치 높음(간이 영향 받으면 알부민과 글로불린 모두 감소)ALB가 감소면역복합체에 의한 glomerulopathy에 의해Vasculitis에 의한 protein 소실
랫드에 대한 에틸렌글리콜 독성 평가77777 홍길동한국대학교 수의과대학 수의학과서론우리 주변에는 인간은 물론, 동물들에게 치명적, 혹은 약간이나마 상해를 줄 수 있는 많은 독성 물질들을 접할 수 있다. 물론 모든 물질들을 독성 물질로 분류할 수 있으나, 보통 우리에게 익숙한 ‘독극물’이란 소량을 취했을 때도 신체에 영향을 끼치는 것이나 신체에 축적되어 치명적 결과는 낳는 물질들이라 할 수 있다. 예를 들면, 접착제, 상한 음식, 살충제, 제초제, 화장품, 페인트, 방부제, 부동액 등이 있다. 이 중 부동액은 주성분이 ethylene glycol(EG)로서 맛이 달콤하고, 접하기가 쉬워, 어린 아이나 애완동물이 섭취하는 경우가 종종 발생한다.EG는 모노에틸렌글리콜 또는 에테인-1,2-다이올이라고도 한다. 화학식 HO(CH2)2OH. 분자량 62.07, 녹는점은 -12.6 ℃, 끓는점은 197.7 ℃, 비중은 1.1131이다. 끈적끈적하고 단맛이 있는 무색 액체로, 습기를 잘 흡수하고, 물·에탄올·아세트산 등과 임의의 비율로 섞인다. 산화하면 글리콜산·글리옥살·옥살산 등이 된다. 에틸렌에 묽은 염소수(鹽素水)를 작용시켜 에틸렌클로로하이드린을 합성하고, 이것을 탄산나트륨 수용액과 오토클레이브 속에서 가열하여 가수분해시키면 생긴다. 테트론의 합성원료로서 최대의 용도를 가지는 것 외에, 알키드 수지(樹脂)의 제조원료나 내한성(耐寒性) 냉각액, 의약품·화장품, 산업용매, 필름 처리액 등으로도 사용된다.Fig.1 Ethylene glycol의 화학구조식에틸렌 글리콜에 중독이 되면, 중추신경, 혈압, 호흡이상, 정자수 감소 및 그 외 합병증이 유발하며, 활성탄에 의한 중독 초기의 제거 및 에탄올 투여에 의한 해독 작용이 알려져 있다.EG의 임상적 증상은 시간이 지남에 따라 단계적으로 나타나는데, 초기증상으로서 중독 1~4시간 후, 운동실조, 행동부조화, 빈맥, 빈호흡, 다뇨, 다갈증, 탈수 증상을 보이며, glycol의 대사는 초기 CNS 증상을 완화할 수 있다. 4~6시간 선택이유: 동물에서 노출되는 예상 경로중의 하나로서 경구투여를 선택하였다.3) 투여횟수 및 투여기간: 1회 투여/투여당일4) 투여부위 및 투여법: 투여 전에 하룻밤 절식시켜 위내를 비게 한 후 경구투여용 sonde(소식자)와 주사기를 이용하여 위내에 강제 경구투여를 실시한다. 투여 후 3-4시간째에 사료를 급여한다.5) 투여시간: 투여당일 14:00-16:00 사이에 투여한다.6) 투여액량: 투여 당일 체중을 기준으로 투여액량을 계산한다.(2) 제독물질: 활성탄1) 투여경로: 경구투여2) 선택이유: 독성물질을 직접 흡착 ? 제거할 수 있는 경로이다.3) 투여횟수 및 투여기간: 1회 경구투여4) 투여시간: EG투여 후 10분경에 투여(3) 해독물질: 20% 에탄올1) 투여경로: 정맥 투여 또는 복강투여2) 선택이유: 정맥이나 복강투여는 빠른 약효를 얻을 수 있기 때문에 선택하였다.3) 투여횟수 및 투여기간: 체중 kg당 5.5ml을 2회 iv 또는 ip4) 투여부위 및 투여법: 25게이지의 1회용 주사기를 이용하여 미정맥이나 복강 내로 투여5) 투여시간: 흡착제 투여 후 즉시 및 2시간째에 1회씩 투여시험군의 구성, 투여액량 및 투여량시험군성별동물수(마리)동물번호투여량(g or ml/kg) EG/Charcoal/Ethanol투여액량VCMale51~50/0/0(ml/kg)T1Male56~105/0/010/0/5.5T2Male511~1510/0/010/0/5.5T3Male516~2010/0/1.110/0/5.5T4Female321, 22, 2412/0/012/20/5.5T5Female12312/2/1.112/20/5.5(1) 투여량 설정이유: 에틸렌 글라이콜의 랫드 경구반수 치사량은 문헌에 따라 다소 차이가 있으나 5.5-13ml/kg(Encyclopedia of Toxicology)으로 알려져 있다. 상기 경과를 근거로 저용량군(T1)은 독성이 나타나면서도 사망하지 않을 것으로 예상되는 5ml/kg, 중간용량군(T2)은 명백한 독성소견이 나타나면서 사망률이 낮을rmalnormal운동성감소normalnormalnormalnormalT2-12ataxianormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalT2-13ataxiadeathT2-14normalnormalnormal운동성감소normalnormalnormalnormalT2-15normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalT3-16normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalT3-17normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalT3-18normalnormalnormal꼬리끝이말랐다.normalnormalnormal꼬리끝이말랐다.T3-19normalnormalnormalnormalnormalnormalnormalnormalT3-20normal운동성감소운동성감소normalnormalnormalnormalnormalT4-21ataxiadeathT4-22pronepositiondeathT5-23ataxiadeathT4-24운동성감소deathTable.1 각 군별 시간에 따른 임상증세, 각 군의 분류 기준은 실험 방법을 참고animal NO.day0day1day2day7vc-182.492.7103.6147.7vc-261.773.385.3125.4vc-3617382.9125.2vc-4475761.789vc-546.152.758.786.8av.59.6469.7478.44114.82T1-682.194.7104.5151.1T1-765.27787.1120T1-854.560.270101T1-947.656.966.398.8T1-1045.95463.196.5av.59.0668.5678.2113.48T2-1178.786.995.3143.8T2-1267.178.583.9126T2-1352.6T2-144853.658.392.3T2-1544.652.85995.5av.58.267.9574.125114.4T3-1671.378.886.4117.2T3-1768, 성별에 따른 약물의 감수성에 차이가 있을 수도 있다는 가정을 배제할 수 없다. 이런animal NO10t2-11121415t3-1617181920body weight96.5143.812692.395.5117.211088.390.883.8testisleft0.430.630.50.30.330.570.510.340.380.33right0.410.60.480.30.330.60.450.340.370.32epididymisleft0.0250.060.0470.060.0410.0610.0460.0430.0430.041right0.0210.060.0330.060.0390.0590.050.0450.0420.039prostate0.080.110.040.010.0060.0560.060.060.050.05seminal vesicle0.10.020.00250.0320.030.0360.030.03Kidneyleft0.550.770.550.540.580.580.610.520.510.47right0.560.790.490.530.590.650.570.540.530.49adrenalleft0.0160.01930.0060.020.010.0130.020.010.0180.016right0.0150.01810.0150.010.0120.0140.020.080.0150.014spleen0.380.470.4120.30.30.330.270.220.310.36liver4.566.895.854.484.445.925.084.184.384.13thymus0.330.450.5150.330.430.440.380.330.410.34heart0.450.660.520.420.430.60.420.370.380.42lung0.681.020.990.70.630.750.670.560.610.59brain1.451.651.620.971.391.531.551.491.31.2Table. 4-2 각 실험군의 부검 후 장기별 무게animal NOvc12345t1-6body weight(kg)147.7125.4125.28986.8151. 않았다.신장은 모두 연하게 바뀐 것을 관찰 할 수 있었고, 이것은 6시간 이상 EG가 제거되지 않은채로 체내에서 독성을 나타내다가 결국에는 renal failure에까지 이른 결과라고 볼 수 있다.방광 점막의 출혈도 볼 수 있었는데, 이것은 이물질, 즉 EG에 의해 방광염이 발생하여 나타난 결과로서 EG에 의한 특이적인 소견이라기 보다는 이물질에 의해 방광에 염증이 생긴 것으로 간주할 수 있다.폐의 부종 또한 사망한 랫드들의 공통적인 부검 소견이었다. 이것은 문헌에 EG 중독 시 나오는 특이적 병변으로 대사체에 의해 일어나며, 동물의 호흡률을 증가시키는 원인이 될 수 있다.charcoal을 주입했던 23번 랫드의 위에서는 charcoal이 검은색으로 검출되었고, 23번 랫드의 심장이 비대해진 것은 EG의 영향과 관련지을 만한 단서는 없었다.부검 후 장기무게Day7에는 각 실험군의 살아있는 랫드들을 안락사 시키고 부검하여 병변을 살펴보고 장기무게를 측정하였고, (Table. 4) 체중에 대한 상대장기중량을 계산하였다(Table. 5) 예상 했던 결과는 해독 작용에 기능을 하는 간, 신장등의 비대가 일어나는 것이었다. 실제 장기무게는 대조군과 실험군에 큰 차이가 없었다.고찰본 실험은 ethylene glycol의 급성독성을 평가하기 위해 랫드에 단회투여 한 후 일반증상과 사망률, 체중, 부검소견 등을 관찰하였다. 그 결과 EG는 몇 가지 형태의 일반 증상과 사망, 체중 증가의 억제등을 초래하는 것으로 나타났다.나타난 일반증상으로는 운동성감소(decreased locomotor activity), 운동실조(ataxia), 회전(rotation), 복와위(prone position), 꼬리끝이 마름등이 있었다. EG의 초기증상으로 CNS에 대한 독성을 띄어 운동성감소 및 실조, 회전, 복와위 증상을 보였으며, 꼬리끝이 까맣게 마른 형태로 나타난 것은 EG에 의한 병변이 아닌, cage내의 다른 개체에 의해 유발된 손상으로 볼 수 있다. 운동성 감소(decreased
[Experiment 1] 진동수에 따른 정상파 마디 개수 실험줄을 1m로 고정 시킨 상태에서 실험을 하였다.1) 진동수 50Hz마디 개수 4개f=50Hzλ=66.666cm(m)v=33.333cm/s(m/s)2) 진동수 67Hz마디 개수 5개f=67Hzλ=0.5mv= 33.5m/s3)진동수 86Hz마디 개수 6개f=86Hzλ=0.4mv=33.6m/s4)진동수 101Hz마디 개수 7개f=101Hzλ=0.3333()m/sv=33.666()m/s[Experiment 2]추의 무게에 따른 정상파의 모양진동수는 50Hz에 고정 처음 길이를 1m로 고정1)추무게 100g마디 개수 7개2)추무게 200g마디 개수 6개3)추무게 300g마디 개수 5개[Experiment 3] 진동수에 따른 고리에서의 정상파 관찰반지름= 11cm로 고정시켜, 원주 길이가 69.115cm 가 되도록 한 후 실험을 하였다.1)진동수= 53Hz마디 개수 4개2)진동수= 80Hz마디 개수 5개3)진동수 = 100Hz마디 개수 6개[Experiment 4] 모래를 이용한 진동수에 따른 정상파 모양 관찰
[Experiment 1] Resonant Frequencies of a Tube(관 속의 공명점)1) 개관(관의 길이가 약 90cm이다.)진동수파형510Hz870Hz2)폐관(피스톤으로 60cm 지점을 막아 60cm 짜리 관을 만들었다.)진동수파형666Hz971Hz[Experiment 2] Standing Waves in a Tube (관 속의 정상파)1) 개관진동수파형소리가 처음으로 가장 작게 들렸던 점510Hz17cm870Hz11cm2) 폐관진동수파형소리가 처음으로 가장 작게 들렸던 점666Hz24cm971Hz11cm[Experiment 3] Tube Length and Resonant Modes (관의 길이와 공명점)진동수를 800Hz로 고정 시키고 관의 길이 80cm에서부터 피스톤을 이동소리가 갑자기 증폭되는 지점파형69cm50cm30cm
일반생물1의 과제로 독후감을 쓰게됐다.고등학교2학년땐가 써보고 써보지 않았던 독후감을 대학와서 쓰려하니..어떻게 써야됄지도 잘 모르겠고 아무튼 좀 그랬다,이 책은 크릭에 대한 이야기로 시작한다. 왓슨은 크릭이 겸손하지는 않지만 통찰력과 친근하고 공손한 말투, 자기 생각을 거침없이 말하는 자신감, 그리고 실험실의 분위기를 올려 주는 능력을 높이 사서 그에게 호의적인 태도를 보여준다. 그리고 왓슨은 크릭이 보어나 러더퍼드 같은 훌륭한 과학자가 될 거라고 말했다.이중나선구조의 발견자인 왓슨과 크릭 중의 하나인 왓슨에게 이 위대한 연구의 시작에 있어서 가장 중요한 역할을 한 사람은 바로 지도교수인 살바도르 루리아이다. 그는 왓슨에게 화학 공부를 시켜서 자신의 연구에 도움이 되도록 하기 위하여 코펜하겐에 갈 기회를 만들어 주었다. 하지만 코펜하겐에서 칼카르 밑에서 화학 공부를 하던 왓슨은 칼카르의 연구에 별 흥미를 느끼지 못하였다. 그렇지만 나폴리에서 왓슨은 윌킨즈의 DNA의 X선회절상을 보고 DNA구조의 발견에 대한 큰 매력을 느끼게 되었다. 그 후로 왓슨은 DNA에 관심을 두기 시작하는데 여기에 폴링의 α나선모형에 관한 논문을 읽고 난 후 DNA에 관한 그의 흥미는 더 커져서 마르크스 페루츠와 존 켄드루가 있는 캠브리지 대학으로 옮겨가게 되었다. 당시 폴링은 α나선모형의 발견으로 인해 세계에서 가장 저명한 인사로 인정받고 있었다. 거기다 그곳의 캐빈디시 연구소에서 DNA의 중요성을 인식하고 남들보다 더 비상한 생각을 가지고 있는 프랜시스 크릭을 만난 것은 왓슨에게 기적같은 일이었다.크릭과 왓슨은 캐빈디시 연구소에서 DNA의 구조에 관하여 깊은 대화를 나누었다. 이들은 DNA가 폴리뉴클레오티드 사슬이 서로 꼬여서 형성된 복합나선이라는 생각에 이르렀다. 하지만 나선구조를 밝히는 데에는 사슬들이 서로 붙들고 있는 힘이 수소결합인지 아니면 음으로 하전된 인산기가 관여하는 염 결합인지를 결정해야 하는 문제가 있었다. 또한 뉴클레오티드에 있는 염기의 배열도 또 하나의 과제였다. 이러한 DNA의 구조를 밝히는데 있어서 먼저 선행되어야 할 중요한 일이 윌킨즈와 로잘린드 프랭클린이 행하고 있는 X선 회절 법에 의한 사진을 판독하는 것이었다. 하지만 윌킨즈와 프랭클린의 껄끄러운 관계로 인해 그것은 좀처럼 쉽게 이루어질 수 없었으며, 로잘린드의 DNA 나선구조에 대한 회의적인 생각도 걸림돌이 되기에 충분했다. 윌킨즈와 로잘린드는 그 뒤로도 계속 사이가 나빠지는데 이게 역설적으로 윌킨즈가 왓슨과 크릭의 연구에 힘을 실어 주게 된다.DNA가 나선 형태의 구조를 가지고 있다는 생각을 기초로 연구를 하던 왓슨과 크릭은 세 가닥의 뉴클레오티드 사슬을 결합하고 있는 힘이이온이 인산기를 서로 붙들고 있는 형태라는 생각에 이르게 된다. 하지만 윌킨즈와 로잘린드 일행에게 그들의 성과를 보여주기 위한 자리에서 로잘린드의 완벽한 이론에 의한 반박에 직면하게 된다.이온은 물 분자의 단단한 외투로 둘러싸여 있기 때문에 견고한 구조를 이룰 수 없다는 그녀의 말은 왓슨과 크릭의 이론은 여지없이 짓밟아 버렸다. 거기다 이 실패는 왓슨 자신이 로잘린드의 DNA시료의 수분함량을 제대로 기억하지 못하는 데에서 비롯되었다는 사실을 알고 기가 죽어 버렸다.이러한 일이 있은 후 다시 첨부터 시작해야 되었으므로 장학금 문제를 해결하고 왓슨은 담배 모자이크 바이러스(TMV)에 관한 일을 하고 지내기로 한다. TMV 연구를 통해 그것의 핵심적인 성분인 핵산에 관한 연구도 동시에 할 수 있었기 때문에 DNA에 관한 그의 집착을 주위 사람들에게 숨기기에는 안성맞춤이었다. TMV의 핵산은 RNA 이었지만, 그것의 해결을 통해서 DNA해결의 결정적 단서를 찾을 수 있다고 생각했던 것이다. TMV의 연구를 위해 X선 회절 사진을 찍던 왓슨은 캐빈디시의 회전음극X선관을 이용하여 TMV가 나선임을 입증하는 X선 사진을 찍게 되었고(왓슨은 남들의 생각보다 훨씬 빠르게 X선 사진을 찍는데 성공을 한다), 크릭의 판정을 통해 DNA 나선구조에 관한 그들의 확신을 더욱 분명히 하게 된다.여름휴가가 끝난 뒤에도 저자는 DNA보다는 다른데 관심을 가지고 있었는데 바로 박테리아의 성(性)문제였다. 이쯤에서 저자에 대해 크릭은 꽤 실망한 눈치를 보였었다고 한다. 하지만 그사이에 크릭도 주위의 연구자들에게 인정을 받는 논문을 발표하게 된다. 초 나선의 방적식을 정확하게 얻는데 성공하게 되는데 이로써 크릭의 천재적 소질이 케임브리지 안에 널리 퍼지게 된다.그런데 갑자기 α나선모형의 발견에 성공한 세계에서 가장 저명한 인사인 폴링이 DNA구조를 발견했다는 내용이 담긴 편지가 같은 연구소에 있는 폴링은 아들(피터) 에게 오게 되는데 이로서 왓슨과 크릭은 크게 긴장을 하게 된다. 그래서 TMV연구에서 다시 DNA연구로 돌아온 왓슨과 크릭은 샤르가프의 DNA의 화학조성에서의 규칙성을 발견한 사례에서 DNA 시료에서 아데닌(A)과 티민(T), 구아닌(G)과 시토신(C)의 수가 비슷하다는 연구 결과를 접하게 된다. 이것을 토대로 크릭은 유전자 복제이론에 관심을 갖고 있는 존 그리피스와 논의를 통해 샤가프의 연구결과를 다시 한 번 확인한다.폴링의 DNA구조가 완벽하게 틀리다는 것을 알았을 때 저자는 크게 안심을 하고 다시 DNA구조 발견에 박차를 가하게 된다. 어느 날 폴링의 소식을 전하기 위해 로잘린드를 방문했을 때 그녀와 DNA가 나선이냐 아니냐에 대해서 말다툼을 했는데 자칫 주먹다짐까지 일어날 뻔한 상황이 일어났다. 그 뒤로 윌킨즈는 왓슨에게 전보다 훨씬 부드러워졌는데 그로인해 윌킨즈를 방문했을 때 우연히 로잘린드 프랭클린이 찍은 B형 DNA의 X선 사진을 보게 된다.B구조라 부르고 있는 이형태를 보고 저자는 입이 딱 벌어지면서 매우 흥분하게 되는데 그것을 통해 DNA가 나선구조를 가질 수밖에 없는 특징들을 발견한다. 또한 그 나선구조는 염기가 내부에 있고 당과 인산으로 된 뼈대는 그 바깥을 둘러싸고 있다고 가정했을 때 들어맞는다는 사실도 알게 된다.로잘린드의 B형 DNA의 X선 사진을 토대로 DNA 연구를 하던 왓슨은 생물계의 중요한 분자들이 쌍으로 되어 있는 경우가 많다는 생각으로 DNA의 경우도 두 가닥의 사슬 모형을 만들어 보기로 한다.(왓슨은 두 가닥의 사슬 모형에 대해 확신을 가지고 있었으나 크릭은 세 가닥의 사슬 모형도 고려해야한다고 주장한다) 그러나 폴리뉴클레오티드 사슬의 염기에 규칙성이 없으며, 염기와 염기 사이에 형성되는 수소결합이 어떻게 서로 꼬여 있는 두 폴리 뉴클레오티드 사슬을 붙들어 맬 수 있는가하는 문제가 발생한다. 원래 크릭과 왓슨은 염기들 사이의 규칙적인 수소결합은 없다고 생각하고 있었으나, 그것이 잘못되었음을 깨닫게 된다. 왓슨은 푸린(아데닌과 구아닌), 피리미딘(시토신과 티민)이 서로 분자 모양이 다르기 때문에 당과 인산기의 뼈대가 구부러진다는 결점에도 불고하고 뉴클레오티드의 염기들이 서로 반대편에 있는 같은 종류의 염기들과 수소결합을 이루고 있다는 구조를 생각해내고 흥분을 감출 길이 없었다.하지만 다음날 연구소에 나가서 미국인 결정학자 다너휴의 이의 제기에 왓슨의 생각은 틀렸음이 드러난다. 당시 다너휴는 수소 결합에 관한한 폴링 다음의 세계최고의 권위자였다. 왓슨이 염기들 간의 결합을 이야기할 때 참고한 데이비슨의 책에서 본 호변이성 이성질체 자체가 사실은 케노(keto)형이어야 함에도 불구하고 에놀(enol)형으로 잘못 표시되어 있다는 것이다. 다너휴가 공연히 아는체 한다고 생각도 했지만 평소 다너휴의 성격으로 볼 때 단순한 아는체가 아니라는 것을 알고 다시 왓슨은 풀이 죽는다.