보고서 정보
주관연구기관 |
연세대학교 Yonsei University |
연구책임자 |
김충선
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보고서유형 | 최종보고서 |
발행국가 | 대한민국 |
언어 |
한국어
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발행년월 | 2017-11 |
과제시작연도 |
2016 |
주관부처 |
미래창조과학부 Ministry of Science, ICT and Future Planning |
등록번호 |
TRKO201800002876 |
과제고유번호 |
1345252977 |
사업명 |
이공학개인기초연구지원 |
DB 구축일자 |
2018-04-14
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DOI |
https://doi.org/10.23000/TRKO201800002876 |
초록
▼
Ⅱ. 연구내용 및 결과
1. 연구과제의 개요
1) 대칭성붕괴 통한 우주의 진화:
빅뱅으로부터 현재까지의 우주의 진화는 한마디로 대칭붕괴라 할 수 있다. 커다란 대칭에서 작은 대칭으로, 초기 우주에 존재했던 여러 대칭들은 우주의 팽창과 함께 하나 하나 붕괴 되면서, 에너지에서 물질로 진화한다. 이를 통하여, 핵자가 만들어지고, 또한 별이 되고 은하로, 은하들의 모임으로,... 현재 관측되는 우주가 만들어 졌다. 최근의 우주론은 현재 관측되는 우주를 매우 잘 설명하고 있다.
2) 가장 체계적인 연구 접근 방식:
Ⅱ. 연구내용 및 결과
1. 연구과제의 개요
1) 대칭성붕괴 통한 우주의 진화:
빅뱅으로부터 현재까지의 우주의 진화는 한마디로 대칭붕괴라 할 수 있다. 커다란 대칭에서 작은 대칭으로, 초기 우주에 존재했던 여러 대칭들은 우주의 팽창과 함께 하나 하나 붕괴 되면서, 에너지에서 물질로 진화한다. 이를 통하여, 핵자가 만들어지고, 또한 별이 되고 은하로, 은하들의 모임으로,... 현재 관측되는 우주가 만들어 졌다. 최근의 우주론은 현재 관측되는 우주를 매우 잘 설명하고 있다.
2) 가장 체계적인 연구 접근 방식:
물리학은 바로 보이는 현상에만 매달리지 않고, 원리 (Principle) 로부터 시작하여, 이론을 만들어 낸 후, 실험으로 검증하고, 새로운 가능성을 예측하는 방법으로 가장 논리적이며 체계적인 접근을 하고 있다. 반면에 사회학은 그 복잡함과 변화무쌍함으로 인하여, 원리를 통한 접근보다는 통계적으로 현상에 접근하는 방법을 사용하고 있다. 물론, 생물학 또한 사회학의 접근방법과 크게 다르지 않다.
3) 생명의 진화와 사회의 진화 대한 새로운 접근 방법:
수학적, 체계적으로 잘 발전된 물리학 (특히 입자물리학과 우주론 – astro-particle physics)적 접근 방법을 생명의 진화와 사회의 진화에 적용하여 보고자 한다. 어떠한 숨은 원리가 이들의 진화를 관장하고 있을까? 나는 감히 “대칭성 붕괴” 가 이들의 진화를 관장하는 대 원리라고 생각한다. 이로부터, 근시안적이 아닌, 먼 미래의 예측이 가능할 것이며, 이는 거의 무한한 영향을 미치리라 생각된다.
(출처 : 본문 1. 연구과제의 개요 5p)
Abstract
▼
Bio-genesis (a.k.a. the origin of life) can be understood as the final process of the universe's evolution, from Planck scale down to nuclear scale to atomic scale to molecular scale, then to finally bio-scale, with the breaking of relevant symmetries at every step. By assuming the simplest defini
Bio-genesis (a.k.a. the origin of life) can be understood as the final process of the universe's evolution, from Planck scale down to nuclear scale to atomic scale to molecular scale, then to finally bio-scale, with the breaking of relevant symmetries at every step. By assuming the simplest definition of life, that life is something which can reproduce itself and has such kinetic ability, at least for its microscopic level, as to respond actively to its surrounding environments, we tried to explain the origin of life, taking the final step of the universe evolution, with the bio-scale stabilization process, as the universe expands and gets cold.
We can find some clues for the origin of life, such as:
(1) As the universe expands and gets extremely cold, bio-genesis can take place by auto-reproducing molecular system, not by fusing to heavier composites but by reproducing itself, new level of stabilization may be achievable only at locally cold places , like comets.
(2) There must be the parity breaking (i.e. mirror symmetry violation) in the bio-scale stabilization process, which can be violated spontaneously, or dynamically by the van der Waals forces possible only at those locally cold places.
(3) And the rule of bio-parity breaking (i.e. parity violation in the bio-scale) is universal within the bio-horizon. So we will find, for example, only left-handed amino acids in all living beings dwelling within our galaxy.
(4) The idea of bio-genesis through the bio-scale stabilization in the evolution of the universe looks very consistent with Panspermia hypothesis, and supports it by providing a viable answer for life's origin at such locally cold places.
----------(Footnote)-----------------
We introduce a new terminology, for our purpose, 'locally cold place' (LCP) as a place of gravitationally accumulated matter which is at very low temperature because of residing in either the globally cold empty space/vacuum or the very cold regions in a planetary system such as the outer planets, or comets (when passing around outer planets) or interstellar dusts. On the other hand, a place which is close to a source of thermal energy, for example a star, or inner planets in a planetary system, such as circumstellar habitable planetary zone, is called a 'locally hot place' (LHP).
(출처 : 연구결과 요약문 4P)
목차 Contents
- 표지 ... 1
- 목차 ... 3
- Ⅰ. 연구결과 요약문 ... 4
- Ⅱ. 연구내용 및 결과 ... 5
- 1. 연구과제의 개요 ... 5
- 2. 국내외 기술개발 현황 ... 6
- 3. 연구수행 내용 및 결과 ... 6
- 4. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도 ... 8
- 5. 연구결과의 활용계획 ... 9
- 6. 연구과정에서 수집한 해외과학기술정보 ... 9
- Ⅲ. 연구성과 ... 10
- 끝페이지 ... 13
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