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		<title><![CDATA[연구성과]]></title>
		<link><![CDATA[#]]></link>
		<description>과학기술정보통신부 RSS <![CDATA[연구성과]]></description>

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			<title><![CDATA[이온빔을 이용한 차세대 반도체 소재의 고성능화 세계 최초 구현(김윤석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140964]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초연구 #김윤석 #성균관대학교 #반도체 #반도체소자 #초고집적화 #사이언스지 #하프늄옥사이드 #이온빔#나노 #나노소재 #차세대반도체​&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.05.25]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[외상 후 스트레스 장애(PTSD) 치료 기전 최초 규명(이보영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140963]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #이보영 #PTSD #외상후스트레스장애 #인지행동치료 #공포기억 #뇌연구 #뇌 #NMDA단백질]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.28]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[기후모델과 고고학자료로 인간기원에 대한 오랜 수수께끼 해결(Axel Timmermann)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140962]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #악셀 팀머만 #Axel Timmermann #기후변화 #인류 # 고기후 연구 #인류학 #생태학 #원시인류&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.28]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[구리산화의 원리를 원자 수준에서 세계 최초 규명(정세영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140961]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #정세영 #부산대학교 #구리 #광물 #금속 #산화 #전기전도도 #거칠기 #박막성장기술 #박막성장법#ASE 기술 #산화하지않는구리&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.04.01]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[주택 미세먼지 관리 가이드라인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=3043123]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[미세먼지 범부처 프로젝트(&#039;17~&#039;20), 「주택 미세먼지 관리 가이드라인」&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2022.01.26]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[대표적 항암제 시스플라틴의 새로운 비밀 발견(홍석철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140960]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #홍석철 #고려대학교 #시스플라틴 #Cisplatin #항암제&amp;nbsp;#DNA #세포&amp;nbsp;#크로마틴 #유전자 #DNA 서열&amp;nbsp;#의료 #항암&amp;nbsp;​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.12.10]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[생명체와 상호 교감이 가능한 초소형 소프트 로봇 개발(한승용)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140957]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #한승용 #아주대학교 #로봇 #손가락 #초소형로봇&amp;nbsp;#센서 #소프트 그리퍼&amp;nbsp;#gripper #나노물질 #고성능크랙센서 #비침습형방식 #의료용로봇&amp;nbsp;​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.10.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[세계 최고 성능 나노박막 전극 개발(김대형)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140956]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#기초과학 #김대형 #IBS #나노 #나노입자 #서울대학교 #화학생물학부 #나노박막 #웨어러블 디바이스 #피부 #패터닝 #고전도성 #마랑고니 흐름 #반도체 #전도체 #나노소재​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.09.02]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[외상 후 스트레스 장애 극복을 위한 공포 기억 소거  원리, 시냅스에서 찾다(강봉균)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140955]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #강봉균 #외상후스트레스 #시냅스 #서울대학교 #뇌 #기억저장 시냅스 #뉴런&amp;nbsp;#공포 #공포기억 #기억소거 #dual-eGRASP #트라우마 #편도체 #PTSD​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.08.12]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[노벨상 수상자가 예측한 ‘액체 금속의 전자 구조’, 한국 실험 물리학자들이 발견, 네이쳐지 게재(김근수)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140954]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #김근수 #노벨상 #물리학 #연세대학교 #액체금속 #전자 #흑린 #결정고체 #세슘 #필립앤더슨&amp;nbsp;#네빌모트&amp;nbsp;#노벨물리학상 #고온초전도 #응집물질물리학​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.08.12]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[누르는 힘에 따라 밝기가 달라지는 스마트 발광형 전자피부 개발(강문성, 김도환)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140953]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #강문성 #김도환 #전자피부 #서강대학교 #한양대학교 #바이오 #발광장치 #해양플랑크톤 #이온 #터치스크린 #디스플레이 #IoT #사물인터넷 #감압 #화학​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.06.09]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[유연소재 내 수소동위원소 확산 기작 최초 규명(오현철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140952]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#기초과학 #오현철 #경상국립대학교 #원자력 #사고원전 #오염수 #수소동위원소 #중수소 #삼중수소 #중성자실험#방사성오염수 #정화 #동위원소분리기술 #나노다공성 #원전사고​연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.04.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[늘었다 줄었다하는 나노코일로 골세포 분화 조절 실마리(강희민, 김영근)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140951]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#나노코일 #나노 #자기장 # 고려대학교 #김영근 #강희민 #리간드 #줄기세포 #줄기세포분화 #골분화#줄기세포정밀제어 #암세포 #연구성과 #기초과학연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.02.08]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[빛의 연쇄증폭반응 보이는 광사태 나노입자 세계 최초 발견(서영덕, 남상환)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140950]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;#나노 #나노입자 #화학 #화학연구원 #서영덕 #남상환 #네이처 #광사태 #빛 #바이오 #연구성과 #기초과학연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.27]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[우주망원경 SPHEREx 제작 착수]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3103298]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.07]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[지구 온난화가 강력한 태풍을 50% 증가시킨다(악셀 팀머만)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140949]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[#연구성과 #기초연구 #악셀팀머만 #악셀 #IBS #태풍 #허리케인 #지구온난화 #기후변화 #홍수 #기후 #알레프 #수퍼컴퓨터 #이산화탄소 #열대저기압연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.04]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[액체에서 유리로 변하는 입자의 움직임 밝히다(보 리 Bo Li)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140948]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;#연구성과 #기초연구 #보리 #BoLi #IBS #케이지 #케이지형성 #케이지구조 #유리소재 #유리 #연성물질연구성과에 대한 더 많은 정보가 궁금하다면?↓↓↓↓↓네이버TV &#039;톡톡톡 과기정통&#039;을 클릭하세요~!(https://tv.naver.com/withmsit)&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2021.01.04]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[전극만 이용해 분자의 반응성을 자유자재로 조절(백무현)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140947]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #기초연구 #백무현 #IBS #분자 #분자반응성 #화학 #작용기 #유기화학 #촉매


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			<pubDate><![CDATA[2020.10.15]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[용기 하나로 제어하는 화학 플랫폼 개발(바르토슈 그쥐보프스키)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3140946]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #바르토슈 #기초연구 #화학플랫폼 #화학 #기초과학연구원 #석유 #용매 #금속추출 #화학합성


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			<pubDate><![CDATA[2020.10.15]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[방사성 오염 건축물 &#039;물처럼 뿌리고 씻어&#039; 제염하는 신기술(양희만)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3103297]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#우수연구 #연구성과 #거대과학 #방사성 #제염기술 #제염 #양희만 #한국원자력연구원 #방사성물질 #세슘
#하이드로젤 #방사성폐기물 #피폭 #방사성연구 #세슘흡착제 #고분자화합물

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			<pubDate><![CDATA[2020.09.18]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 중증도 결정인자 발견(이흥규)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3090718]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#코로나19 #COVID-19 #중증도 #중증환자 #호중구 #당질코르티코이드 #글루코코르티코이드 #면역세포 #바이오마커
#CXCL8 #케모카인 #덱사메타손 #프론티어스인이뮤놀로지 #Frontiers in Immunology #이흥규 #생명과학기술대학
#의과학대학원 #Laboratory of Host Defenses #연구성과 #KAIST #기초과학 #KAIST #한국과학기술원 #의과학 #생명과학


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			<pubDate><![CDATA[2020.09.11]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[원자수준 해상도를 가지는 양자광학용 나노안테나 기술(노준석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3073079]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #기초연구 #나노 #나노안테나 #양자광학 #도미노 #포토레즈스 #양자플라즈모닉스 #도미노리소그래피
#나노리소그래피 #노준석 #포항공대 #포스텍 #반도체


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			<pubDate><![CDATA[2020.09.03]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[베일에  쌓인 물리량 &#039;양자거리&#039; 측정방법 최초 제시(양범정)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3023182]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#양자거리 #양자컴퓨터 #기초연구 #연구성과 #물리 #양범정 #양자상태]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.10]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 바이러스의 감염특성, 면역저하 작용 확인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043123]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[코로나19 항원진단키트용 신속진단기술 개발]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043120]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[미래에너지 개척 첫걸음, 국제핵융합실험로 장치조립 착수!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043024]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[손바닥 위 데이터센터 가능할까?(이준희)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=3024530]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#기초연구 #이준희 #연구성과 #산화하프늄 #반도체 #메모리 #먹거리 #원자 #스마트폰

SNS로 보기(클릭)]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.11]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[디자인 예측 딥러닝 인공지능 시스템]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=3043122]]></link>
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]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국내 코로나19 진단키트 미국 FDA 긴급 사용 승인]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=120&nttSeqNo=3043119]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[반도체 미세공정 한계 돌파 가능한 신소재 개발(신현석)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2970553]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#기초연구 #반도체 #질화붕소 #차세대반도체 #반도체소자 #신현석 #연구성과 #절연체 #신소재
&amp;nbsp;
&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.07.13]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[35펨토 초, 대면적 금속 박막 합성(이효철)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2970554]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #기초연구 #이효철 #원자결합 #금속박막 #단백질반응 #방사광가속기 #화학

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			<pubDate><![CDATA[2020.07.13]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[다양한 표면 패턴을 가진 대면적 금속 박막 합성(펑 딩)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2914249]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#펑딩 #금속 박막 #기초연구 #연구성과 #네이처지 #Nature #표면 패턴

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]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.06.08]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[천리안위성 2B호가 보내온 한반도 해양 영상 최초 공개]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043022]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[딱딱한 소재를 부드럽게 만드는 유연 기판 기술(정윤영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2885837]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;

#연구성과 #정윤영 #혁신성장 #폴더블 #유연기판 #유연 소재 #플렉서블 #디바이스 #ITO #휘는 디스플레이]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.05.21]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[유기단분자 열전도도를 세계최초로 규명(장성연)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2845359]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#장성연, #열전도 #기초연구 #연구성과 #분자컴퓨팅 #단분자 #나노 #나노탐침]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.04.24]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국제핵융합실험로 진공용기 섹터 세계 최초 완성!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=3043023]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[국내 기술로 연구개발된 세계 수준의 AI 반도체]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=3043121]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[개별 나노입자의 &#039;3차원 증명사진&#039; 찍는다(박정원)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2845361]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#나노 #연구성과 #박정원 #기초연구 #나노입자 #디스플레이

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			<pubDate><![CDATA[2020.04.24]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[온실가스 발생하는 남극 해양미생물 규명(이성근)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2800513]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#극지연구 #극지 생태계 #극지 해양생태계 #해양생태계 #이성근 #남극 #해양 미생물 #우수연구
#연구성과 #기초연구 #탄소저감 #이산화탄소 #미생물]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.03.30]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[사용 금지된 오즌층 파괴물질의 배출원 규명(박선영)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2756458]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
#연구성과 #박선영 #대기 #미세먼지 #프레온 가스 #성층권 #기초연구 
]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.03.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[천리안위성 2B호 목표 궤도에 안착 성공!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043021]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[우주강국 대한민국! 천리안 위성 2B호 발사 성공!]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=117&nttSeqNo=3043020]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.08.20]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발(조광현)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2588598]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과] 암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술 개발조광현/KAIST 바이오및뇌공학과/042-350-4325/ckh@kaist.ac.kr지원사업 : KAIST Grand Challenge 30, 중견연구자지원사업, 바이오의료기술개발사업대장암세포를 정상세포로 되돌리는 초기 원천기술을 확보하였습니다.연구배경 및 필요성:기존 항암 화학요법은 암세포를 모두 제거하지 못하며 정상 세포들까지 사멸시키는 부작용이 있다. 암세포만 특이적으로 공격하는 표적항암요법과 면역항암요법 등이 주목을 받고 있으나 효과가 매우 제한적이며 장기치료 시 내성이 발생하는 등 한계를 가진다.연구내용 및 우수성:시스템생물학 연구를 통해 대장암세포를 정상 대장 세포로 변환할 수 있는 다섯 개의 핵심조절 인자와 이들의 전사 활성도를 억제하는 후성유전학적 조절인자(SETDB1)를 발견하여, 대장암 세포에서 SETDB1을 억제했을 때 정상 대장 세포의 유전자 발현패턴을 회복하는 것을 확인했다.향후 기대효과:이번 기술개발로 정상세포 사멸, 항암제 저항 증가 등 기존 항암치료의 한계를 극복하는 새로운 치료 기술이 본격화될 수 있는 계기가 마련되었다. 이러한 치료전략이 적용된다면 현재 항암치료의 많은 부작용과 내성 발생을 최소화하여 환자의 고통을 완화하여 삶의 질을 높일 수 있는 새로운 항암치료의 길을 제시할 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#암 #암세포 #항암치료 #조광현 #혁신성장 #연구성과 #바이오 #의학 #치료기술]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.02.06]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[파킨슨병의 발병기전을 새로 쓰다(이창준)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2588597]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과] 파킨슨병의 발병기전을 새로쓰다이창준/IBS 인지 및 사회성 연구단/042-878-9150/cjl@ibs.re.kr지원사업:기초과학연구원 연구단 사업별세포의 &#039;가바(GABA)&#039;가 도파민 신경세포를 잠들게 하여 파킨슨병을 유발시킴을 밝혔습니다. * 가바(GABA, gamma-aminobutyic acid):포유류의 중추신경계에 작용하는 억제성 신경전달물질연구배경 및 필요성:파킨슨병은 주로 노년층에서 발생하는 퇴행성 뇌질환으로 운동기능에 이상이 생기는 병이다. 우리 뇌 속에는 운동에 꼭 필요한 신경전달물질인 도파민이 도파민 신경세포로부터 생성된다. 기존에는 도파민 신경세포가 사멸하여 도파민이 부족해지면 파킨슨병이 발병된다고 생각되어왔다.연구내용 및 우수성:연구진은 반응성 별세포에서 분비된 과도한 &#039;가바(GABA)&#039;가 도파민 신경세포를 잠들게 하여 파킨슨병을 유발시킴을 규명했다. 도파민 신경세포가 사멸하지 않고 살아있는 상태임에도 파킨슨병이 발병될 수 있음을 제시하여, 기존 파킨슨병 이론을 뒤집었다.향후 기대효과:현재 파킨슨병 치료법은 약으로 부족한 도파민을 보충하는 것인데, 이는 근본적인 치료법이 아니다. 파킨슨병 초기에는 도파민 신경세포가 도파민 생성 기능을 멈춘 상태이지만 사멸하지 않고 살아있으므로 이 때 &#039;가바(GABA)&#039;를 조절하면 병을 근본적으로 치료할 수 있을 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#별세포 #GABA #파킨슨병 #기초연구 #IBS #도파민 #이창준 #신경퇴행성 #바이오 #연구성과

]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.02.06]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[개인 맞춤형 스마트 한글 교육 플랫폼 &#034;소중한글&#034;(홍창기)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=118&nttSeqNo=2518810]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]개인 맞춤형 스마트 한글 교육 플랫폼 &#034;소중한글&#034;홍창기/H2K(Happiness to Kids)/1600-0902/ckhong@h2kresearch.com지원사업:공공기술기반 시장연계 창업탐색 지원사업개인 맞춤형 스마트 한글 교육 플랫폼 &#034;소중한글 APP&#034;을 개발하였습니다.(무료배포 &#039;18.10월)연구배경 및 필요성:공교육을 통해 한글 교육에 힘쓰고 있지만, 공교육에서는 학생이 이미 한글을 깨우치고 입학했다는 가정하에 교육을 한다. 전국 초등학생 2,000명 표본조사 결과 한글 미해득 상태로 초등학교에 입학하는 약 20%학생(125,000명/1년 추산)을 위한 배려가 필요하다고 생각했다.연구내용 및 우수성:빅데이터 기반 인공지능 교사 기술은 한글해득 수준을 자동 진단하고 취약점을 분석하여 이를 해결하기 위한 개인 맞춤형 커리큘럼을 추천한다. 또한 한글 교육 게임으로 흥미를 유발하여 교육효과를 극대화하며, 학습 통계 분석을 통해 아동의 성장과정을 추적하여 표준화된 스마트 한글교육 플랫폼을 제작한다.향후 기대효과:인공지능 기술을 활용해 진단을 통한 취약점 분석 및 개인 맞춤형 한글 커리큘럼 제공으로 한글 교육의 시기와 방법을 놓고 고민하는 부모님들에게 도움을 준다. 또한 인공지능, 빅데이터 등 실험실 기술을 활용한 교육 APP 배포로 소득 수준에 따른 교육격차를 해소하여 한글 교육에서 소외된 이들에게 도움을 줄 수 있다.과학기술정보통신부
#공공기술 #빅데이터 #AI #인공지능 #홍창기&amp;nbsp;#한글 #국민행복 #연구성과 #인공지능 선생님
]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SK바이오팜 뇌전증 치료제 미국 FDA 신약 시판 허가 획득(이기호)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2518808]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]SK바이오팜 뇌전증 치료제 미국 FDA 신약시판 허가 획득이기호/SK바이오팜/031-8093-0114/skbp_inquiry@sk.com지원사업:범부처전주기신약개발사업세노바메이트는 국내 제약기업이 독자 기술력으로 연구개발(R&amp;D)과 임상, 생산ㆍ판매까지 수행한 국내 첫 사례로 글로벌 제약시장에 한국의 신약개발 기술 경쟁력을 보여주었습니다.연구배경 및 필요성:뇌전증 치료제 시장규모는 &#039;18년 62억 달러에서 &#039;21년 70억 달러(약 7조 8천억 원), 전세계 환자수는 약 6,500만명에 이를 것으로 추정되지만 효과적인 치료제는 부족한 실정이다. SK바이오팜은 경제적, 사회적 요구를 충족하지 못하는 뇌전증 신약시장을 타겟으로 2001년 효과적인 뇌전증 신약개발을 위한 도전적 연구를 착수하였다.연구내용 및 우수성:세노바메이트는 뇌의 흥순성 신호를 전달하는 나트륨(Na+)채널을 차잔하여 신경세포의 흥분성/억제성 균형을 정상화 한다. 미국, 유럽 등 세계 여러 국가에서 실시된 임상시험을 통해 발작억제에 효과가 있는 것으로 입증되었으며, 이를 통해 美 FDA의 시판허가라는 성과를 이뤄 냈다.향후 기대효과:세노바메이트는 현재 뇌전증 치료제중 가장 많은 판매량을 기록한 빔팻(Vimpat,성분명 Lacosamide) 대비 우수한 발작억제 효과를 입증하였다. 이번 美 FDA 시판허가에 따른 신약판매를 통해 뇌전증 환자들에게 효과적인 치료를 제공할 수 있을 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#신약개발 #뇌전증 치료제 #이기호 #혁신성장 #세노바메이트 #바이오 #전주기신약개발 #연구성과]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[현생인류 발상지와 이주 원인 규명(Axel Timmermann)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2518807]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]현생인류 발상지와 이주 원인 규명악셀 팀머만(Axel Timmermann)/기초과학연구원(IBS) 기후물리 연구단/051-510-2890/timmermann@pusan.ac.kr지원사업:기초과학연구원 연구단사업, 시드니대학재단호모사피엔스의 구체적인 발상지와 이주 원인을 규명해 인류 초기 역사를 다시 썼습니다.연구배경 및 필요성:현생 인류가 아프리카에서 출현한 것은 알려졌지만, 정확한 발상지는 확실치 않았다. 가장 오래된 현생인류 유골은 동부 아프리카에서 발견된 반면, 살아있는 가장 오래된 혈통은 남부 아프리카에 주로 거주하기 때문이다. 현생인류 출현장소, 시기, 전 세계로 퍼져나간 이유를 연구하는 것은 과학계의 중요한 도전이었다.연구내용 및 우수성:현생인류의 가장 오래된 혈통을 수집하고 유전학적으로 추적해 이들이 20만 년 전 아프리카 칼라할리 지역에서 출현했음을 규명했다. 또 고(古)기후를 재구성해 13만 년 전 발생한 기후 변화의 여파로 남아프리카 전역의 강우량이 늘어 녹지가 형성되었고, 이를 따라 인류가 최초의 이주를 시작했음을 규명했다.향후 기대효과:이번 연구는 유전학적 증거와 기후물리학을 결합해 초기 인류의 역사를 다시 썼다는 데 의의가 있다. 앞으로 인류의 조상들이 어떻게 전 세계로 퍼져나갔는지, 기후 변화는 어떤 영향을 끼쳤는지 등 초기 인류 역사의 다양한 수수께끼를 푸는 데 일조할 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#호모사피엔스 #인류 #기후변화 #인류 최초의 이주 #기후물리 #IBS #기초과학 #악셀 팀머만 #유전학]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[백색광을 이용한 홀로그래피 현미경 개발 사업화(박용근)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=119&nttSeqNo=2518608]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]백색광을 이용한 홀로그래피 현미경 개발 사업화박용근/한국과학기술원(KAIST) 물리학과/042-350-2514/yk.park@kaist.ac.kr지원사업:연구산업 중대형성장지원사업백색광을 이용한 고속 홀로그래피 현미경을 개발하여 연구시장에 혁신을 추구하였습니다.연구배경 및 필요성:살아있는 세포를 염색 없이 관찰할 수 있는, 3차원 홀로그래피 현미경이라는 새로운 시장이 형성되어가면서, 연구계에서는 새로운 요구가 생겨났다. 많은 샘플을 고속으로 측정ㆍ분석 가능하고 더 사용하기 편리한 장비 수요가 늘어, 이에 대응하기 위해 2015년에는 Tomocube라는 회사를 설립하고 장비 생산에 들어가 연구 기관과 병원에 공급하고 있다.연구내용 및 우수성:백색광원 3차원 영상 정보를 측정할 수 있는 새로운 이론을 개발하여 구현까지 성공했다. 3D 홀로그래피 현미경 3가지 모델을 제품화한 뒤 시장에 출시했고 세계 21개국에 판매했다. 서울대와 분당서울대병원, 서울아산병원 등을 비롯해 미국 MD앤더슨 암연구소, 존스홉킨스 의대, 다나 파버 암연구소, 독일 암센터 등이 3D 홀로그래피 현미경을 활용하고 있다.향후 기대효과:고속 홀로그래피 현미경은 생명과학 연구분야 또는 의료진단분야에서 다양한 용도로 활용이 될 수 있으며, 앞으로 산업계에서 필요로 하는 대량 자동측정 등을 목표로 제품화 개발을 추진할 계획이다. 제품 출시 초기에는 연구용 장비로 시장을 선정, 확대할 수 있으며 다양한 분석기능 등을 개발하여 산업용 검사 또는 의료용 진단시스템으로 활용이 가능할 것이다.과학기술정보통신부
#현미경 #3D #홀로그래피 현미경 #바이오 #박용근 #혁신성장 #연구장비 #세포 #KAIST]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[초음파로 발생된 정전기 기반 채내 충전기술 개발(김상우)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2518607]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]초음파로 발생된 정전기 기반 채내 충전기술 개발김상우/성균관대학교 신소재공학부/031-290-7352/kimsw1@skku.edu지원사업:중견연구인체에 무해한 초음파를 이용하여 체내삽입형 의료기기를 충전할 수 있는 기술을 개발했습니다.연구배경 및 필요성:인체삽입형 의료기기의 전원공급을 위해 전력을 기기에 무선으로 전송하는 기술과 체내에서 발생하는 에너지를 전기에너지로 변환하는 기술에 대한 연구들이 진행되고 있으나, 전자기파를 직접적으로 노출하는 것은 인체에 해로울 수 있으며 체내에서 발생하는 에너지는 충분한 발전효과를 내기 어려운 문제점이 있었다.연구내용 및 우수성:실제 검진 및 치료 등에 사용되는 인체에 무해한 초음파로 돼지 피부층에 삽입된 정전기 발생소자에 정전기를 유도하여 심장박동기나 신경자극기를 구동할 수 있는 수준의 출력을 얻어냈다. 이는 기존 연구대비 출력전류를 천배이상 끌어올린 것이며 최적의 조건에서 박막형 리튬이온 배터리를 완충하는 것 또한 성공했다.향후 기대효과:초음파를 이용한 체내 충전기술은 인체삽입형 의료기기를 간편하게 충전 가능케 하여 배터리가 방전된 인체삽입형 의료기기의 주기적 교체에 따른 사회적ㆍ경제적 비용을 줄일 것이다. 또한 다양한 의료기술에 접목 및 응용이 가능하며 향후 인체 삽입형 기기 의료분야의 발전에 크게 기여할 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#정전기 #배터리 충전 #의료 #기초연구 #의료기술 #김상우 #연구성과 #바이오]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[스마트폰으로 두드려 사물을 인식하는 신기술(이성주)]]></title>
			<link><![CDATA[?sCode=user&bbsSeqNo=89&nttSeqNo=2518809]]></link>
			<content:encoded><![CDATA[&amp;nbsp;
[우수연구성과]스마트폰으로 두드려 사물을 인식하는 신기술이성주/KAIST 전산학부/042-350-3566/profsj@kaist.ac.kr지원사업:차세대정보컴퓨팅기술개발사업, 정보통신ㆍ방송기술개발사업카메라나 RFID 없이 사물에 접촉만으로 98% 정확도로 인식하는 신기술을 확보하였습니다.연구배경 및 필요성:상용 스마트폰을 통해 사물을 인식하는 기술에는 크게 사진과 전자신호를 이용하는 방법 등이 있으나 사진은 카메라를 이용해 사진을 찍어야 해 번거롭고 어두운 환경에서는 사용하지 못하는 문제가 있으며, 전자신호는 인식하고자 하는 모든 사물에 태그 부착이 필요해 많은 비용이 소요되는 단점이 있어 활용에 한계가 있다.연구내용 및 우수성:상용 스마트폰으로 물체를 두드릴 때 생긴 반응을 스마트폰의 마이크, 가속도계, 자이로스코프로 감지하고, 이 데이터를 기계학슬기술을 통해 사물을 인식하는 기술로 카메라 등 별도의 기기를 쓰지 않고도 높은 정확도로 사물을 인식할 수 있어 기존 기술의 한계를 뛰어넘은 것으로 평가된다.향후 기대효과:빈 물퉁을 스마트폰으로 노크하면 자동으로 생수를 주문하거나, IoT 기기를 활용하여 취침 전 침대를 노크하면 불을 끄고 알람을 자동으로 맞추어 주는 등의 새로운 서비스가 가능하며, 이외에도 사용자와 사물의 상호작용을 보다 쉽고 편하게 만들어주는 기술인 만큼 활용분야가 매우 다양할 것으로 기대된다.과학기술정보통신부
#기초연구 #스마트폰 #IoT #RFID #차세대 컴퓨팅 #정보통신 #이성주 #KAIST]]></content:encoded>
			<pubDate><![CDATA[2020.01.19]]></pubDate>
		</item>
		</channel>
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