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  • [건축 토목] 건축구조학(기초공법)
    {목 차Ⅰ.말뚝시공1. 말뚝기초의 시공법2. 말뚝뚝기초의 개요3. 타입말뚝공법의 시공4. 중굴말뚝공법의 시공5. 강말뚝공법의 시공6. 원심력 콘크리트 말뚝의 시공Ⅱ.피어기초1. 정의 및 특성2. 공법 분류3. 피어기초Ⅲ.부마찰력1. 부마찰력에 대한 검토법2. 부마찰력의 산정3. 부마찰력의 발생원인과 대책Ⅳ. 제자리콘크리트말뚝1. 제자리콘크리트 말뚝2.베노트 공법3. 역순환공법4. 이코스공법5. 프리팩트 콘크리트말뚝6. 어스드릴공법7. 어스오거공법8. 보링공법9. 확저말뚝 공법10. 관입공법Ⅰ. 말뚝시공1. 말뚝기초의 시공법(1) 기성말뚝공법과 현장 타설 말뚝공법의 차이점- 말뚝에는 기성말뚝과 현장타설말뚝이 있으며 각각 3~4종류의 대표적인 공법이 있다. 각 공법의 특징을 활용하여 시공하는 것이 중요하다.목장에서 소나 말이 도망가지 않도록 나무로 울타리를 만들 때 울타리가 넘어지지 않도록 지면 속에 끝을 뾰족하게 한 나무말뚝으로 타설한다. 이와같이 지면상에서 말뚝을 해머 등으로 흙 속에 박는 말뚝을 기성말뚝이라 한다.또, 타입된 말뚝을 힘을 다하여 빼낸 후는 즉시 붕괴되어 구멍이 메워지는 경우가 있지만 그대로 말뚝의 형태로 지면속에 세워서 구멍이 뚫리는 수가 있다. 이와같이 지면속에 세워서 구멍을 파고 그 구멍속에 콘크리트를 흘려 넣어 만드는 말뚝을 현장타설 말뚝이라 한다.말뚝기초의 시공법은 크게 두 가지로 나뉘다. 기성말뚝공법으로 말뚝을 박는 방법이나 현장타설말뚝공법에서는 구멍을 파는 kd법이 몇종류인지를 생각한다. 기성말뚝은 쳐넣는 말둑의 재질로 목말뚝, 강말뚝, 콘크리트 말뚝으로 붐류된다. 현장타설말뚝은 대개가 철근콘크리트를 사용하지만 최근에는 철근 대신 혀강이나 강관을 사용하든지, 콘크리트 대신 소일모르터를 사용하는 공법도 고안되었다.기성말뚝의 시공법에서는 해머등으로 타입하는 공법이외에 진동이나 소음을 방지ㅏ는 목적으로 중고으이 말둑송의 흙을 강제적으로 긁어내는 중굴공법이나 사전에 말뚝을 박는 장소의 지반에 오거 등으로 구멍을 뚫어 놓고 말뚝을 쳐넣는 프서 말뚝을 시공하는 경우에는 말뚝타설 전용선 , 기중기선에 리더를 장착한 말뚝타설선, 대선상에 크롤러 3점, 지지식망대를 고정한 말뚝타설선이 이용되고 있다. 이중 앞의 둘은 리더가 길고, 대형의 해머를 장착할 수 있기 때문에 대경 장척 말뚝의 시공이 가능하다.부속장치로서는 말뚝머리에 씌우는 모자(캡), 해머와 캡하이에 넣는 방석(쿠션) 및 말둑을 지반속에 밀어 넣는 이음말뚝(야토크)이 있다.캡과 쿠션은 말뚝머리부에 놓고, 말뚝머리의 보호, 해머타격력의 말뚝에 대한 균등한 전달 등의 목적으로 사용되는 것이다.야토크는 말뚝머리부를 현지반 등의 작업위치에서 아래로 타설정지 시키는 경우에 사용되는 것으로 보통 강관제가 긴 파일캡으로 되어있다. 야토크는 타격에너지를 유효하게 말뚝에 전달시키는 동시에 인발이 용이한 점이 필요하다.(2) 말뚝타설해머의 선정말둑타설해머는 말뚝을 파손시키지 않고, 지정한 타입깊이까지 경제적으로 쳐넣는 기종을 선정한다.해머는 말뚝의 형상, 치수, 지반강도 및 타입깊이 현장의 시공조건 등에 충분히 주의 하여 말뚝을 파손시키지 않고, 소정의 깊이까지 단시간에 경제적으로 시공할 수 있는 기종을 선정하는 것이 중요하다. 특히 빨리 말뚝을 타설할 생각으로 하는 필요 이상으로 큰 해머를 사용하는 것은 말뚝의 파손을 초래하는 원인이 되기 때문에 피해야 한다.지젤해머의 경우에는 건설부를 비롯한 해당관청이나 학회등에서 과거의 실적등을 참고하여 경험적으로 말뚝지름과 타입 깊이의 관계에서 정해진 선정방법이 있다.(3) 시험말뚝시공의 필요성시험말뚝의 시공은 본 공사의 말뚝을 정확하고 안전하게 타입하기 위해서 없어서는 안되는 것이다.말뚝은 손상시키지않고, 정확하고 안전하게 소정의 기능을 만족하도록 타입할 필요가 있다. 말뚝기초를 계획 설계하는 경우에는 보통 지반등을 조사하고, 말뚝의 종류, 형상, 지층은 복잡한 경우가 많고, 사전의 조사만으로는 말쭉을 타설하는 전 범위의 지반상황을 정확히 판정할 수 없다. 그러므로 본 공사 전에 설계된 말뚝의 종류 치수의 적부, 선정해져 있지만(말뚝내경 40~70mm)정도가 된다. 말뚝을 침설하기 위한 압입장치도 각종 공법에서 약간 다르지만 어느것이나 말쭉타설기 자체의 무게를 반력으로서 능력은 30~100t 정도가 된다. 또한 공법에 따라서는 말뚝중공부를 굴착할 때에 말뚝체를 회전시켜서 주면저항을 줄여서 말뚝자중만으로 침설을 하는 것도 있다. 오거선단부에서 굴착된 흙은 스파이럴상의 날개위에 실려서 오거의 회전과 함께 말뚝중공부를 통해서 위쪽으로 밀어 올려지며, 말뚝머리부에서 밖으로 배출되지만, 모래자갈층의 지반에서 자갈의 지름이 큰 경우에는 배토할 수가 없게 되며, 자갈이 말뚝내벽과 오거사이에 막혀서 말뚝체를 손상시키는 수도 있다.일반적으로 중굴말뚝공법에서 굴착이 가능한 자갈의 최대지름은 말뚝내경의 1/5정도이므로 중간층에 70mm 정도이상의 자갈이 있는 경우는 시공법을 검토할 때 충분히 주의 한다. 또한 보링조사에서 알 수 있는 자갈의 지름은 케이싱의 지름이 작기 때문에 실제의 1/2~1/3 정도의 가능성이 있으며 자갈의 혼합비율등도 퍼함해 종합적으로 판단해서 굴착이 종합적으로 판단해서 굴착이 곤란하다고 생각되는 경우에는 시공법을 변경하는 것도 생략한다.4. 강말뚝(1) 강말뚝 재료의 특성: 강말뚝에는 강관 말뚝과 H형강 말뚝이 있으며 그 규격은 각각 공업규격 JIS A 5525(강관 말뚝), JIS A 5526(H형강 말뚝)에 규정되어 있으므로 균일 품질을 기대할 수 있다.강말뚝은 인장강도가 압축강도와 같은 점이 큰 특징이며 큰 휨응력에도 충분히 대응할 수 있는 우수한 성질이 있다.강관 말뚝은 말뚝길이 30m에서 60m정도이며, 말뚝지름은 400mm에서 1500mm까지 비교적 큰지름의 길다란 것이 많이 사용되고 있다. 이는 강관 말뚝이 큰 타격력에 견디며, 또한 현장 용접 이음부의 신뢰성이 높으므로 심부의 지지층에도 충분히 타입할 수 있기 때문이다. 따라서 강관 말뚝 타입에는 당연히 이러한 조건을 만족하는 비교적 강력한 시공기계가 요구된다.그러나 위와 같이 강도가 큰 것을 과신하여 필D/4에서 10cm 이내말 뚝 경 사1/100 이내표-2.3.1 말뚝치기 정밀도3) 타입1 타입순서: 타입순서는 공정, 지반조건, 말뚝형상, 시공방법과 시공기계, 주변상황 등을 고려해서 결정한다.기설의 호안, 안벽, 옹벽 등에 인접해서 말뚝을 타입하는 경우 또는 강널말뚝, 연속지하벽 등에 의한 흙막이로 말뚝치기 지역 주변이 한정되어 있는 경우는 말뚝의 치밀한 타입이나 강력한 타입에 의해 구조물에 변상을 입히는 경우가 있으므로 타입순서, 말뚝 선단의 형상(개단이나, 폐단) 타입방법 등에 대해 검토할 필요가 있다. 일반적으로 개단의 강관 말뚝이나 H말뚝 타입이면 배토량이 적어 이러한 사고는 비교적 드물다. 그러나 기설 구조물 가까이는 구조물에 가까운 곳에서 치기 시작하는 것이 바람직하다.이완 모래지반에서 더구나 기설 구조물에 근접된 장소에 폐단 말뚝을 치기 위해 주변에서 중앙으로 향해 차례로 타격하면 중앙부근의 타입이 곤란하며, 이미 타입된 말뚝에도 악영향을 입히는 경우가 있다. 이와 같은 경우에는 지반의 이동이나 다짐 정도를 검토하여 필요에 따라 어스 오거의 병용도 고려하여 타입순서를 결정하는 것이 바람직하다.2 타입: 말뚝 타입은 초기에 시험타격하여 말뚝중심 위치와 말뚝의 연직도를 확인한 다음 본타격으로 옮긴다. 지반이 연약한 경우에는 해머 자중으로 말뚝은 지중에 급속히 관입하므로, 해머는 공중타격에 의해 말뚝 중심이 어긋나지 않게 타입한다. 또 경사 말뚝의 급속한 타입은 급격한 항타기 중심 이동으로 뜻하지 않은 사고가 발생되므로 특히 주의해야 한다.3 타입 작업의 중단: 타입을 개시하면 도중에 중단없이 연속적으로 타입하는 것이 좋다. 그러나 기계설비의 고장, 작업시간의 제한, 기타 원인에 의해 연속으로 지지층까지 칠 수 없는 경우도 있다. 그래서 통상의 경우에는 이와 같은 사태를 고려해서 휴지후 재타입이 불가능한 깊이를 조사해두는 동시에 해머 용량을 결정한다. 또 기계설비의 보수를 신속하게 할 수 있도록 미리 부품을 준비해 두는 것이 바람직하다.4 해머의 관서 해머로 타격을 가하거나 또는 시멘트 밀크를 말뚝 선단부에 주입하여 밑다짐을 하여 지지력을 확보한다.굴착방법은 스크루 오거 또는 회전식 버킷 등을 사용해서 기계적으로 굴착하는 방법외에 고압수를 사용하는 워터 제트 방식이 있지만, 현재는 거의 스크루 오거를 사용하고 있다.최종 공정에서 타격은 말뚝치기 망대에 장비되어 있는 드롭 해머 또는 별도로 준비된 해머를 사용하고 있다. 또 시멘트 밀크에 의한 밑다짐의 경우에는 지지지반을 굴착하면서 시멘트 밀크를 주입, 교반하는 방법과 고압 제트에 의해 시멘트 밀크를 주입, 교반하는 방법이 있다. 표-3.1.2는 현재 시공되고 있는 주된 속파기 공법의 개요를 정리한 것이다.{A공법B공법C공법D공법공 법 의 개 요2단 확대 헤드를 부 착한 스크루오거를 사용해서 1단 확대 상태로 굴착, 침설 하고 확대구근 조성 시에는 2단 확대상 태로 밑다짐구근을 축조하는 공법이며 연속적으로 일련의 작업을 할 수 있다.오거 지름 정도의 헤 드를 부착한 스크루 오거를 사용해서 굴 축, 침설한다. 선단밑 다짐은 별도공정으로 시멘트밀크를 고압분 사시켜 확대구근을 축조하는 공법굴착 헤드가 부착된 스크루오거를 이용 하여 굴착, 침설한 다. 선단밑다짐은 별도공정으로 확대 헤드가 부착된 오거 로 시멘크밀크를 저 압분사하고 혼합교 반해서 밑다짐구근 을 축조하는 공법중확대 헤드가 부착 된 스크루오거를 사 용해서 굴착, 침설한 다음 연속적으로 시 멘트 밀크를 고압분 사하고 밑다짐구근을 축조하는 공법굴착, 침설과 밑다짐 공정연 속 공 정2 공 정2 공 정연 속 공 정굴착시의 배토방법스 크 루 오 거스 크 루 오 거스 크 루 오 거스 크 루 오 거굴착, 침설시의 헤드 의 상태중 확 대소 확 대중 확 대중 확 대구근축조시의 헤드 상태대 확 대분 사 노 즐대 확 대분 사 노 즐구근축조시 밑다짐재 의 분출방법저 압 분 출고 압 분 사200∼300kgf/㎠저 압 분 출고 압 분 사표-3.1.2 주된 속파기 공법의 개요이 공법이 적용된 말뚝지름은 지름 450mm에서 최대지당)·N
    공학/기술| 2003.06.04| 55페이지| 3,000원| 조회(1,600)
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  • 생명복제에 관하여 평가B괜찮아요
    목 차Ⅰ.머리말Ⅱ. 생명복제란 무엇인가?1. 생명복제의 의미2. 생명복제의 역사3. 생명복제의 과정(1) 식물의 복제(2) 동물의 복제(3) 인간의 복제Ⅲ. 생명복제가 가지는 이점1. 수의학 및 축산학적 측면2. 의학적 측면Ⅳ. 생명복제로 인한 문제점1. 식물복제에 의한 문제점2. 동물복제에 의한 문제점3. 인간복제에 의한 문제점4. 종교적 측면에서의 문제점Ⅴ. 문제점의 해결방안Ⅵ. 결론 및 나의 생각Ⅰ.머리말몇 년 전만해도 공상과학 소설이나 영화의 소재로 쓰이던 '생명복제' 라는 단어가 요즈음에는 현실화 되어 많은 논쟁이 이루어지고 있다. 복제양 돌리가 월머트에 의해 탄생 함으로써 사람들은 생명복제란 이제 현실로 다가왔다는걸 느끼게 되었다. 나도 영화를 통해 DNA조작이나 생명복제란 무엇인지를 어렴풋이 알고 있었다. 쥐라기공원이란 영화를 보면 수억년전 쥐라기의 모기가 당시에 공룡의 피를 빨아먹고, 화석이 되어 호박에 갇힌 것을 현세에 서 발견하고, 그 모기에게서 채취한 공룡의 피를 이용해 공룡을 복원시킨다. 물론 여기서 수억년 전의 생물을 복원, 복제한다는 것은 막연한 상상일지 모른다. 그러나 하루가 다르게 발전하고 있는 생명복제 기술을 감안한다면, 이러한 일들도 수 십년 후에는 이루어 질지 모른다. 현재에는 인간의 복제도 가능하다. 수 십년전의 인물들도 복제를 통해 다시 살려낼 수 있는 기술이 개발되었다는 뉴스도 얼핏 들은 적이 있다. 그 외에도 식물들의 복제는 이미 수년전부터 이루어 지고 있었으며, 유전자 조작을 통해 뛰어난 품종을 개발하는 등 현실에 많은 응용이 이루어 지고 있다. 그러나 생명 복제는 종교적인 차원에서는 쉽게 받아들여지지는 않는다. 이른바 신의 권역에 대한 도전이라는 것이다. 그로 인해 세계적으로 많은 논쟁이 일고 있다.나는 이 보고서를 통해 생명복제란 무엇이며, 생명복제가 발전함으로서 인간이 얻을 수 있는 이점은 무엇인지, 그리고 거기서 생겨날 수 있는 문제점을 살펴보고, 마지막으로 이 보고서를 작성하는 동안 읽어보고 조사한 자료들을 세포융합 방식으로 소 복제 성공⑥97년 영국의 윌머트 박사팀 양의 젓샘세포(체세포)를 떼내 세포융합 방식으로 복제양 돌리 생산(최초의 포유류 체세포 복제)⑦98년 2월 미국의 로블 박사팀 소 태아의 체세포에 인간 유전자 주입시켜 인간유전자 들어간 송아지 복제(3마리)⑧98년 7월 야나기마치 박사팀 생쥐 체세포 이용 겹복제 성공3. 생명복제의 과정(1)식물의 복제처음의 생명체와 완전히 동일한 유전형질을 갖는 클론을 얻기위한 생식복제의 방법으로 흔히 알고있는 꺾꽂이를 들수 있다. 이는 완전한 유기체의 번식을 목표로 하는 식물복제의 한 형태로 우리 주위에 수시로 행해지고 있다.생식복제를 연구하는 학자들이 오래전부터 통달해 있던 쪽은 식물이다. 이는 식물이 갖고 있는 무성번식의 메커니즘으로 - 물론 이중번식의 형태를 가지는 식물도 있다 - 모든 식물들에는 "분열조직"이 있어 수컷이나 암컷의 생식세포에 의존하지 않고 무성번식을 한다.분열조직은 그 자체만으로 식물 전체를 번식시키는 능력이 있는 영구적인 작은 배 내지는 세포괴(분화능 세포들)이다. 이 분열조직을 구성하는 분화능 세포들은 식물의 다른 모든 세포들과 같은 유전형질(DNA)을 포함하므로 생식을 할 수 있는 식물들은 자기 번식을 하는 것으로 정확히 생식복제의 형태를 띤다.1) 생체 내 기술 : 꺾꽂이하나의 식물에서 이차 분열조직이 있는 추출한 줄기(또는 가지) 끝을 심는 것으로, 잘라낸 부분의 상처가 아물면 뿌리를 다시 내어 결국은 잘라내기 전의 원래 식물들과 유전적으로 동일한 새로운 식물을 만들어내는 특성이 있다. 식물에서 줄기를 떼어내는 순간 꺾꽂이 과정이 시작되는 것이다. 잘리며 상처가 생기고, 분리된 영양 담긴 줄기는 뿌리를 생성하는 반응을 시작한다. 이를 위해 먼저 이식된 줄기는 박테리아와 기타 균류의 번식을 막아 식물의 싹이 부패되지 않도록 하기 위해 상처육상체(calcicatriciel)을 만들어 부분적인 세포분열이 일어나서 뿌리가 형성되는 것이다.2) 생체 외 기술1950년대 초 베르사이유의 국립이용하고 있으나 돼지는 현재까지 체외성숙 난자의 발육능이 저조한 점을 이유로 체내성숙 난자가 이용되기도 한다. 최근에는 탈핵을 간편하게 하고 핵이식의 효율을 증진시키기 위해 난자의 투명대를 절개 후 곧바로 눌러 짜(sqeezing) 극체 및 주변 세포질을 제거하는 방법이 도입되었다.2) 공여핵의 추출과 준비체세포를 공여핵으로 이용할 경우에는 세포를 역분화(dedifferentiation)시킬 필요가 있다. 즉 이미 분화된 세포의 세포시계를 되돌려(reprogramming) 분열 및 분화가 정지된 상태(quiescence)인 G0기로 조절해 놓아야 이 세포핵을 가지고 핵이식이 가능하다. 이 과정은 체세포를 영양이 부족한 상태에서 배양하여(serum starvation) 이루어진다. 유전자의 완벽한 재프로그래밍을 위해서는 G0기로의 유도가 효율적인 것으로 알려져 있고 이를 통해 공여가 가능하게끔 핵을 준비시킬 수 있다.3) 핵의 이식공여핵을 수핵난자 내에 이식하는 방법은 크게 세포융합(cell fusion)과 세포질내 직접주입법(intracytoplasmic cell injection; ICCI)으로 나눌 수 있다. 세포를 융합시키는 기술로는 핵이식 후 화학물질에 노출시킨다든지, 비활성화된 센다이 바이러스(Sendai virus)를 주입한다든가 전기자극을 가하는 등의 방법이 있으나 최근에는 간편하고 재현성이 우수한 전기자극법이 보편적으로 이용된다. 후자는 인간의 불임클리닉에서 이용하는 정자직접주입법(intracytoplasmic sperm injection; ICSI)을 응용한 것으로 미세관을 사용하여 현미경 하에서 공여핵을 수핵난자 내에 직접 주입하는 방법이다. 이는 공여핵의 크기가 작아 융합이 어려운 경우에 시도하고 있다.4) 난자활성화와 리모델링일반적으로 동물의 체내에서 난자와 정자가 융합되면 수정된 난자는 활성화되면서 분열을 시작하게 된다. 이 과정은 핵을 이식한 난자를 여러 가지 방법으로 처리하여 이와 흡사한 현상을 보이도록 자극하는 것이다. 난자를 인위 능력이 있으므로 각각을 자궁에 착상시킨다면 인공적인 일란성다태아(쌍둥이)들이 나오게 되는 것이다.체세포핵이식법은 복제양 돌리를 만드는 데 사용된 것과 마찬가지로 성체의 체세포를 이용하는 방법이다. 즉 성체의 체세포핵을 분리해 내어 여러 가지 처리를 거쳐 재프로그래밍 시킨 후 수핵세포질(사람, 혹은 다른 동물의 난자)과 수정시켜 새로 분화하게 만드는 방법이다. 이 수정란을 자궁에 착상시킨다면 핵을 떼어낸 성체와 유전적으로 동일한 새로운 아기가 탄생하게 된다.2) 인간배아복제(human embryonic cloning)인간배아복제는 인간개체복제와 기술적으로는 동일하나 그 목적이 개체를 얻으려는 것이 아니라 완전히 분화되기 전의 배아기간세포(embryonic stem cell)를 얻거나 그에 이르기까지의 과정을 연구하려는 것이다. 일반적인 발생학의 관점에 의하면 인간의 수정란은 수정 후 대략 14일에 원시선(primitive streak)이 나타나면서 배아단계로 들어간다. 이때부터 8주째까지는 각종 기관이 형성되는데 이 시기를 배아기(embryonic period)라고 부르며 이후로는 이미 형성된 기관과 신체부위가 자라는 태아기(fetal period)로 넘어간다. 이 배아의 형성과정은 임상의학과 기초 생물학의 발전에 매우 커다란 의미가 있기 때문에 많은 학자들이 여기에 관심을 보이고 있으며 배아기간세포는 알츠하이머, 당뇨병 등 여러 질환을 치료하는 데 사용될 수 있다.3) 장기복제(organ cloning)한 개의 세포를 이용하여 그 세포가 원래 속해있던 전체 장기를 복제하려는 것은 아직은 꿈에 불과하지만 세포의 역분화 과정이 완전히 이해된다면 불가능한 일이 아닐 수도 있다. 그러나 근육이나 연골, 피부와 같은 조직을 체외에서 배양하여 이를 필요로 하는 환자에게 이식하려는 연구는 현재 진행 중이다. 최근에 성공한 사람 귀 모양의 연골 세포를 쥐에게서 배양한 실험 등이 이에 속한다고 볼 수 있는데 이런 연구에서는 수정란을 사용하지 않으므로 심각한 윤리적인 문제는 반치료술로 인정받고 있으며 생명을 살리는 중요한 수단이 되고 있다. 그러나 현실적인 문제로 장기공급원이 절대적으로 부족하지만 이를 해결할 만족스런 방법은 없는 형편이다. 장기부족 문제를 해결하는 데는 의공학적 접근법에 의한 인공장기의 개발과 형질전환 동물의 생산 등이 있다. 일반적으로 돼지 등 이종 동물의 장기를 이식하면 이종항원에 의한 거부반응이 일어나 이식이 실패하게 된다. 따라서 문제가 되는 이종항원을 유전자조작기법으로 사전에 파괴하거나, 이식 후 인간면역세포와 반응하는 장기 세포의 반응도를 떨어뜨리는 유전자를 주입하거나 해서 인간에게 이식해도 별 문제가 없는 형질전환동물을 만들 수 있다. 마찬가지로 이렇게 만든 동물을 체세포복제기법으로 복제한다면 많은 수의 이식가능한 장기를 손쉽게 얻을 수 있는 것이다.(3) 질병모델 동물의 생산인간을 대상으로 한 질병 연구는 한계가 있으므로 연구자들은 각종 동물 모델을 만들어 그 병을 연구하려는 노력을 오래 전부터 해 왔다. 지금까지는 돌연변이나 우연에 의지해 왔지만 유전자조작기법을 적용하면 우리가 원하는 동물에서 원하는 질병모델동물을 얻을 수 있다. 예컨대 특정 암을 가진 쥐나 당뇨병, 파킨슨병을 가진 생쥐 등을 만들어 이를 체세포복제기법으로 대량생산한다면 연구에 쓸 수 있는 질병 모델을 얼마든지 얻을 수 있으며 이는 해당 질병의 연구와 치료제의 개발에 엄청난 가치를 지닌다. 또 동물을 대상으로 실험을 할 때 각 개체간의 다양한 유전형질의 차이로 인해 의미있는 차이가 발생할 수 있다. 지금까지는 근친교배로 순계혈통의 실험동물을 얻어 이런 문제를 해결해 왔지만 체세포복제기술은 한결 쉽고 간단하게 동일한 유전형질을 가진 실험동물을 대량생산함으로써 보다 정확한 실험과 연구를 가능하게 할 것이다.(4) 세포, 유전자 치료현재 백혈병, 파킨슨병, 당뇨병 등에 걸린 환자에게 장애가 생긴 세포를 대신하는 정상 세포를 외부에서 배양, 주입하여 치료하려는 시도가 행해지고 있다. 그러나 면역학적 거부반응의 문제 때문에 주입하는 정상 있다.
    자연과학| 2002.04.12| 15페이지| 1,500원| 조회(504)
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