[BIT][BT][IT]BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 현황, 추진전략, BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 활용, 향후 BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 대응과제와 방안 분석
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소개글

[BIT][BT][IT]BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 현황, 추진전략, BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 활용, 향후 BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 대응과제와 방안 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 현황
1. 해외 각국의 BIT 현황
2. 국내의 BIT 현황

Ⅲ. BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 추진전략
1. 생물정보 생산체제 및 국가 통합 시스템 구축
1) 선진국에 비해 현저하게 낮은 국내 생물정보 소재 개발능력을 우선 확충
2) 각 부처별․기관별로 분산․관리되고 있는 생물정보를 통합하여 고부가가치 정보 인프라 구축
3) 생물정보의 원활한 수집과 활용을 위해 BT연구 결과 생산된 데이터 및 S/W를 국가유전체정보센터에 제공토록 의무화
2. 우리나라 실정에 적합한 S/W 시스템 개발
1) 대표적인 S/W 기술의 예시
2) 중장기적으로 지속 가능한 수익을 얻을 수 있는 사업분야에 중점투자
3) BT와 IT 인력이 동일한 공간에서 연구 수행이 가능하도록 하여 학제간 연구의 시너지 효과 제고
3. 전문인력 양성

Ⅳ. BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 활용
1. 생물전자공학
2. 생물정보학

Ⅴ. 향후 BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 대응과제와 방안
1. 대규모의 국가차원의 지원과 대책이 필요
2. BT-IT 융합화 영역에서의 연구개발과제는 대략 두 가지 범주임
3. 관련 전문인력양성을 위한 대책이 긴급히 요망됨

Ⅵ. 결론

참고문헌

본문내용

생물학 관련 문헌정보 데이터베이스, 인터넷을 통한 온라인 서비스 프로그램 등을 발전시켜 왔다.
이러한 공공재적 특성을 지닌 생물정보학 기술을 상업화시키는 데에 가장 큰 역할을 한 것은 인간 지놈프로젝트를 비롯한 각종 미생물, 동식물 등의 지놈 프로젝트들이다.
이들 프로젝트의 성과가 쏟아지면서 생물정보학은 방대한 데이터의 처리뿐만 아니라 각종 지놈 데이터들로부터 신약의 타깃이 되는 물질의 탐색과 검증을 위한 기본적인 수단으로 사용되면서 수요가 크게 증가하였다.
유용한 정보를 먼저 분석해 내는 일은 막대한 부와 관계된 일로 여겨졌고, 수많은 생명공학기업과 제약기업들은 생물정보학의 역량 확보에 열을 올리지 않을 수 없게 되었다. 제약 기업들이 이 같은 관심과 투자를 기울이는 이유는, 생물정보학을 통해 신약개발 과정에 있어 후보물질의 발굴과 개발에 보다 체계적으로 접근할 수 있을 뿐만 아니라, 개발에 소요되는 시간을 대폭 줄일 수 있을 것으로 기대하기 때문이다.
생물정보학의 연구분야는 Genome Project & Database, Sequence Analysis, Functional Prediction, Structural Study(Modeling of protein 3D structure), Drug Research, Software Development, Algorithm study 등이 있다.
Ⅴ. 향후 BT 생명공학기술 IT 정보통신기술 융합(BIT)의 대응과제와 방안
1. 대규모의 국가차원의 지원과 대책이 필요
최근 생명공학에 있어서의 정보의 다양화와 data양의 폭발적 증가는 일개인이나 1조직으로 대응하는 것이 곤란함
- 세계적 규모의 Data base의 구축이나 유지관리에는 대형의 계산기 system은 물론, 많은 연구자나 data작성자가 협력하여 공동 대처하는 것이 필수적
- 첨단 정보해석기술 개발에 있어서도 대규모 병렬 computer와 많은 software기술자를 필요로 함
2. BT-IT 융합화 영역에서의 연구개발과제는 대략 두 가지 범주임
유전체 서열분석 data를 비롯하여 다종다양하고 방대한 생명정보를 통합 정리하여 Data base화하는 문제(Data base구축)
Data base로부터 생물학 의학에 관한 유용한 지식을 이끌어 냄과 동시에 그것을 검증하기 위한 정보해석기술을 개발하는 문제(정보해석기술개발)
3. 관련 전문인력양성을 위한 대책이 긴급히 요망됨
BT-IT 융합분야 인재양성은 금후의 생명공학 및 이를 기반으로 한 생물산업 발전에 가장 중요하며, 본질적인 문제임
- 이미, genome배열결정이나 단백질입체구조결정 연구 현장에서 인재부족은 큰 문제가 되고 있음
- 인력양성에는 일반적으로 장시간을 요함. 지금 당장 부족한 인재를 양성하기 위해서는 기존의 생명공학 연구기술자나 정보계 연구자기술자를 활용할 수밖에 없음
국내에는 Bioinformactics 등 BT+IT 융합분야 전문인력이 매우 부족하며, 국가적인 시각에서 인력양성 전략을 세울 필요가 있음.
Ⅵ. 결론
생물의 기능을 이용하는 Bio기술에 있어서 우리는 현재 생물의 기능을 어디까지 알고 있는 것일까? 미지의 생명현상, 생물의 가능의 지식은 우리가 지금 알고 있는 지식에 비하여 너무도 엄청나게 많고 심오하다는 것을 연구자들은 크게 깨닫고 있다.
과학사적으로 볼 때에 18세기에 물리학의 발전에 자극을 받아 영국에서는 산업혁명이 일어났으며, 19세기말에는 화학이 대발전하여 근대적인 화학공업이 일어나게 되었다. 20세기 중엽인 1950년경부터는 분자생물학이 대두하여 급격히 발전하였다. 따라서 분자생물학이 생명현상을 해명하는 생화학, 생물물리학 등과 함께 대 발전을 하면 거기에 촉발되어서 새로운 Bio산업도 크게 발전하리라는 것은 당연한 일로 예측이 되었었다.
이미 1970년대에 대두된 두 가지 새로운 Bio기술, 즉 새로운 생물종의 창조를 목적으로 하는 유전자공학과 효소의 고도이용을 목적으로 하는 효소공학은 세계의 주목을 집중시키기에 족했다. 이 두 Bio기술의 최근 20여년의 발전은 산업계에 엄청난 영향을 주었다. 기초적, 학문적 분야뿐만 아니라 선업혁신기술로서 의 약, 농업(식량), 화학공업, 환경 등에 있어서의 Bio기술의 응용은 일상생활의 모든 개념을 변혁하고 있고 그 변혁의 속도는 증가하고 있다.
이미 한 작물에서 두 가지 이상의 종류가 열리게 하는 기술은 성공적으로 실행되었고, 유전자 변형으로 통해 몸에 유익한 것을 만드는 식물도 연구 중이다. 암 예방하는 식물, 단백질을 많이 만드는 식물, 오일을 만드는 식물 등 이렇게 말이다.
생명 공학 연구자들은 불치병의 정복이 식물에게 있다고 한다. 그래서 여러 사람들이 식물 연구에 몰입하고 있다. 그리고 이 식물 유전자 변형이 성공하면 주문형 맞춤 치료제도 가능하다.
지금은 먹거리나 제약에 큰 공헌을 하고 있지만 곧 먹거리, 원료, 에너지, 제약, 화학, 농업 등 이 경계들이 다 생명 공학의 이름 아래 다 뭉칠 날이 올 것이다. 그렇게 되면 생명 공학은 어마어마한 큰 시장과 경제력을 갖추게 된다. 우리나라에서도 생명 공학에 많은 관심을 기울려야 할 것이다.
지금 우리는 생명공학에 의하여 물질적으로도 정신적으로도 큰 변화의 시대에 살고 있다. 우리는 이제 겸허하게 생물에서 배우고, 생물을 이용하는 기술인 생명공학에 대해서 많은 측면에서 근본적으로 이해하는 것은 과학자나 비 과학자 모두에게 똑같이 중요한 문제이다.
참고문헌
국립보건원, 국립보건원과 한국과학기술정보연구원 BT-IT분야 협력협정 조인, 한국개발연구원, 2001
김학성 외 1명, 기획특집 : 바이오 융합 기술 생명공학과 정보통신의 융합 기술, 한국공업화학회, 2002
여정수, BT와 IT가 융합된 한우의 생산이력체계, 농림기술관리센터, 2006
윤진호, IT 및 BT산업별 기술정책 성과 비교 분석, 고려대학교 정부학연구소, 2006
윤진효 외 2명, IT 및 BT 산업별 기술관련 기업성과 결정요인 비교 분석 연구, 한국기술혁신학회, 2006
지경용 외 2명, IT-BT 융합분야에서 의료용 로봇시장의 동향 및 전망, 한국전자통신연구원, 2008

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  • 등록일2013.11.11
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