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12  제35호 2021년 11월 22일 월요일                                                                              http://www.songdohs.icehs.kr
                                                                     의·학 / 과·학





                                                개선되는 건강과 악화되는 환경


                                         현재, 전 세계는 다     챙겨 먹는 비타민, 칼슘과 같은 영양제들의 유통기한            장을 벗긴 약품을 모아 처리하는 것이 가장 효율적이
                                       양한 유행성 전염병과  이 지났을 경우 쓰레기통에 버리거나 변기에 버리는 경                다. 하지만 지자체마다 폐의약품의 처리 방식이 모두
                                     재난재해들을  겪으며  여      향이 있다. 실제로 건강보험심사평가원이 2018년 8월          달라서 문제가 발생한다. 폐의약품은 매립할 경우 토지
                               러 방면의 화학 산업이 활발해졌         ~9월 만 19세 이상 성인 1,484명을 대상으로 실시한  나 하천으로 흘러나와 오염될 수 있어서 소각하는 것이
                다. 그중에서도 가장 돋보이는 의약품 산업은 여러 국            설문조사에 따르면, 응답자의 55.2%가 '쓰레기통, 하         원칙이지만 폐의약품을 종량제 봉투에 넣어 버려도 모
                가의 기업과 연구진이 협동하여 힘을 합친 결과 전과             수구, 변기 등을 통해 의약품을 처리한다'라고 답했다.          두 소각하기 때문에 괜찮다는 지자체가 있는 방면, 종
                는 비교할 수 없을 만큼 기하급수적으로 기술이 발전              하지만 이렇게 토양과 수질로 흘러들어간 폐의약품 량제 봉투 중 일부를 매립하기 때문에 보건소 및 약국
                하였다. 콜레라, 조류 독감과 같은 유행성 바이러스로  들은 심각한 환경오염을 초래한다. 국립환경과학원이  에서 수거해야 한다는 지자체도 있다.
                인한 피해는 즉각적인 대처가 가능한 의약품의 개발로  전국 하천에서 3번 이상 실험을 실시한 결과 다양한 종                      이러한 문제를 해결하기 위해서는 의약품의 제대로
                현저히 줄어들었고, 불치병이라 생각했던 백혈병과 암             류의 약품 성분이 나타났고, 이로 인한 해양 생물들의  된 폐기 방법을 알려주는 홍보, 캠페인과 지자체에서
                세포도 완치가 가능해졌으며, 코로나로 인해 영양소를  기형 문제와 항생제 내성 문제가 관찰되었다.                           진행하는 다양한 행사를 체험하고 직접 약국, 보건소
                제대로 공급받지 못한 사람들은 비타민과 각종 영양제              그렇다면 우리는 폐의약품을 어떻게 처리해야 할까?  에 가야 한다는 접근성의 불편함을 해결하기 위해 아
                를 통해 이를 대체할 수 있게 되었다.                    가정에서 배출되는 소염진통제, 비타민을 포함한 다양            파트 단지 내에 폐의약품 수거함을 설치해야 할 것으
                 하지만 의약품 산업이 발달할수록 이와 비례해 폐의             한 폐의약품들은 약국, 보건소, 보건 진료소를 통해 수          로 보인다.
                약품 처리로 인한 문제도 심각하다. 일반적으로 사람             거되어야 한다. 폐의약품의 2차 포장재는 수거가 안 되
                들은 일상 속에서 병원에서 처방받은 약이나 매일매일  지만 1차 포장재까지는 수거할 수 있으므로 최대한 포                                               파루 11기 최현우 기자





                                      코로나 19 백신들에는 무슨 차이가 있을까?




               현재까지 개발된 코로나 19 바이러스의          먼저 아스트라제네카와 얀센은 ‘바이러스           모더나와  화이자는  mRNA  백신이다.
             백신에는 아스트라제네카, 화이자, 모더           벡터’라는 방식을 사용한다. 바이러스 벡터  mRNA는 세포의 핵에 있는 DAN의 유전
             나, 얀센 등 여러 가지가 있다. 이러한 백 방식은 인체에 해롭지 않은 다른 바이러스                 정보를 세포질에 있는 리보솜에게 전달하
             신들의 기본 원리는 면역 세포를 자극하여  의 유전자를 변형하여 인체에서 코로나 19  여 단백질 합성이 이루어질 수 있도록 하
             바이러스에 대한 항체를 생성하게 하는 것          바이러스의 일부분을 생성할 수 있도록 만          는 역할을 한다. 이 방식은 이러한 mRNA
             으로 같지만, 백신들의 상세한 원리에는  들어서 이용하는데, 이때 쓰이는 바이러스                   를 이용하여 스파이크 단백질을 세포가 직
             차이가 있다.                         를 바이러스 벡터라고 한다. 바이러스 벡터         접 합성할 수 있도록 하게 하는 방식이다.
                                             가 인체의 세포 안으로 들어가면 그 세포의  mRNA 백신이 세포 내에 들어가서 스파
                                             세포기관을 이용하여 스파이크 단백질이            이크 단백질을 만드는 유전 정보를 전달하
                                             라는 것을 만드는데, 이것은 코로나 19 바        고 체내 세포에서 스파이크 단백질 합성이  에 보관에도 어려움이 있다. 하지만 병원
                                             이러스의 표면의 돌출된 돌기 형태의 단백          이루어질 수 있도록 하는 것이다.              체를 직접 이용하지 않기 때문에 감염의
                                             질이다. 이 스파이크 단백질이 인체의 면역          스파이크 단백질이 합성되면 항체가 생 위험이 없고 빠른 개발이 가능하다는 장점
                                             시스템에서 인식이 되면 항체가 생성되고,  성될 수 있게 된다. mRNA 방식은 기존에                이 있다. 화이자와 모더나의 예방 효과는
                                             면역이 형성되게 되는 것이다. 바이러스 벡         는 암 연구 분야에서 주로 활용되었고, 백         약 95% 정도이다.
                                             터 방식은 1970년대부터 사용되어온 오래         신으로 상용화되는 것은 코로나19 바이러           어느덧 마스크가 우리의 일상이 되어가고
                                             된 방식이다. 이 방식은 유전자 전달률이  스가 최초이다.                                있다. 코로나 19 바이러스 백신의 개발이 더
                                             높다는 장점이 있지만, 실제 바이러스를 이          따라서 접종 이후 면역 유지 기간 등이  욱 이루어지고 상용화 되어 코로나 19의 종
                                             용하기 때문에 바이러스 벡터가 위험하게  확실하지 않다는 단점이 있고, 화이자는  식이 이루어지는 날이 오기를 희망한다.
                                             변하지 않도록 하는 것이 중요하다. 아스트         섭씨 마이너스 70도, 모더나는 섭씨 마이
                                             라제네카의 예방 효과는 약 70% 정도이다.  너스 20도 이하에서 보관해야 하기 때문                               파루 11기 고범준 기자



                                            일상생활 속에서 활용되는 전자기파



                                                        와 관찰자 사이의 상대 속도에 따라 파장과 진동수가 달
                                                        라지는 현상을 말한다.
                                                          전자기파를 방출하는 물체가 관찰자와 가까워질 때는
                                                        전자기파의 파장이 짧아져 진동수가 높게 관찰되고, 반
                                                        대로 그 물체가 관찰자와 멀어질 때는 전자기파의 파장
                                                        이 길어져 진동수가 낮게 관찰된다. 구급차의 사이렌소             서 음식을 빠르게 데울 수 있게 되었다. 전자레인지는 어
                                                        리가 구급차가 가까워질 때는 높게 들리고, 구급차가 멀            떤 방법을 이용하는 것일까?
                                                        어질 때는 낮게 들리는 현상도 도플러 현상이라고 할 수             음식 속에 있는 물 분자는 공유전자쌍이 산소 원자 쪽으
                                                        있다.                                       로 치우쳐져 있어 산소 원자 쪽이 음전하를 띄고 수소 원
                                                          스피드건은 이러한 진동수가 달라지는 현상을 이용하 자 쪽이 양전하를 띄고 있는 극성분자이다. 그래서 음식
                                                        는 것이다. 이동식 과속 단속 카메라를 생각해자. 스피드           에 마이크로파를 쏘면 음식 속의 물 분자의 산소는 전기
                                                        건으로 달리는 차에 레이더를 쏘면 레이더는 차에 맞고  장의 양극, 수소는 음극을 향해 정렬되게 된다. 그런데 마
                                                        되돌아오게 되는데, 이때의 되돌아온 레이더의 진동수 이크로파의 진동으로 전기장의 양극과 음극의 방향이 빠
               전자기파란 전기장과 자기장의 세기가 시간에 따라 변             와 쏠 때의 레이더의 진동수를 비교하여 차의 속도를 측 르게 변하고, 이에 따라 물 분자도 빠른 속도로 움직이게
             하면서 공간으로 퍼져 나가는 파동을 의미한다. 전자기파             정하는 것이다. 차가 빠른 속도로 가까워질수록 진동수가  된다. 이때 분자들끼리의 충돌이 일어나게 되고, 이에 의
             는 일상생활 속에서 폭넓게 활용되고 있지만, 우리는 이             높아져서 원래의 진동수와의 진동수 차이가 커지게 되고,  한 열이 발생해 음식물이 데워지게 되는 것이다.
             를 잘 모르고 지나치기 쉽다. 일상생활 속에서의 전자기             이것은 차가 그만큼 빠르게 달리고 있다는 것을 의미하게             앞에서 언급된 스피드건, 전자레인지 외에도 리모컨에
             파가 어떻게 활용되고 있는지 알아보자                       된다.                                       는 적외선이, 손 소독기에는 자외선이 활용되는 등 전자
               투수가 던진 야구공의 속도를 측정하거나 이동식 과속              전자레인지는 전자기파 중 2.45GHz의 마이크로파를  기파는 우리의 일상생활에서 매우 많이 활용되고 있다.
             단속 카메라에 이용되는 스피드건에 대해 들어보았는가?  활용하는 물건이다. 전통적인 음식 조리법은 식품 외부를  우리가 관심을 기울여 살펴보면 일상생활에서 전자기파
             스피드건은 도플러 효과를 이용하여 물체의 속도를 측정              가열하고 열전도를 통해 내부를 점차 뜨겁게 하는 방법이            가 활용된 물건들을 많이 찾을 수 있을 것이다.
             한다. 도플러 효과란 1842년 오스트리아의 물리학자 도 었기 때문에 음식을 데우는데 시간이 오래 걸렸지만 우리
             플러가 처음 제안한 물리현상으로, 파동을 내보내는 물체             는 이와는 다른 조리방식을 사용하는 전자레인지를 통해                                       파루 11기 고범준 기자
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