드넓은 우주에서부터 미세한 세포에 이르기까지 인류의 호기심과 궁금증을 자극하는 수수께끼들은 도처에 널려 있다. 그러나 인류탄생 이래 과학은 꾸준히 발전해왔지만, 우주와 생명의 신비를 벗겨내는 걸음은 느리기만 하다.
1880년 7월 3일 미국의 발명왕 토머스 에디슨이 창간한 유서깊은 과학전문지 사이언스(Science)는 2005년 7월 1일 창간 125주년 기념호 )에서 ‘인류가 여전히 풀지 못한 수수께끼 125개’를 선정하여 이중 앞으로 25년 안에 인간이 풀어 낼 '과학적 수수께끼 25개(25 Big Questions)'를 선정 제시했다. 사이언스는 “이 수수께끼들은 과학이 얼마나 진전을 이뤘는지 보여주는 동시에 미래의 발견에 대한 동력이 되고 있다”면서 “25년 안에 풀어낼 가능성이 있거나 그 해법에 대한 접근법을 제시할 수 있을 것”이라고 내다봤다.
자세한 내용은 해당 사이트나 각주에 소개된 사이트를 참조하시거나 차후 각 장에서 설명하는 내용을 참조하길 바란다. 왜냐하면 이 방대한 양을 여기에 다 기록할 수 없기 때문이다. 다만 본 장에서는 이들 25가지의 수수께끼를 바탕으로 앞에 설명한 종교철학의 과학기술 접근이 과연 맞는 것인지 그에 대한 검증을 위한 요약 내용이며 동시에 인간이 풀지 못한 창조주의 비밀이 무엇인지, 그리고 지금 과학자들은 어떤 지식에 도전하고 있는지를 천지인의 융합기술로 알아보고자 하는 것이다. 이 25가지의 수수께끼를 표로 정리하면 다음과 같은데, 다행인 것은 우리 인간들은 선적인 빛-진리-생명을 존중하며 창조주의 천지인 창조 지식을 발견하여 천지인의 조화로운 융합에 도전하고 있다는 것이다.
# |
수수께끼 (Question) |
핵심내용 |
학문분야 |
융합기술 |
1 |
우주는 무엇으로 만들어졌나 ?(What Is the Universe Made Of?) |
대우주의 물질 ( 빛 ) 구조 발견 , 태양계 -G(5%), 은하계 (25%), 대우주 (70%) 의 에너지 - 파장 연구 , 블랙홀 ( 운반광선 )- 자기복제 - 우주복에 도전 |
전학문 |
삼간융합 |
2 |
의식의 생물학적 기반은 무엇인가 ?(What Is the Biological Basis of Consciousness?) |
의식과 뉴런과 유전자의 관계 , 마음과 영혼과의 관계 , 차후 의식과 영혼의 광자화 변형 / 부활 및 에너지 + 파장 = 정보의 메커니즘 발견 |
생물학
유전공학 |
공인융합
인시융합
|
3 |
인간의 유전자 수가 예상보다 훨씬 적은 이유는 ?(Why Do Humans Have So Few Genes?) |
생물체의 공통 혈통유전자 (Lineage DNA), 선과 악의 기록매체 ( 최후심판 ) 발견 -> 자기복제 및 자기조립 법칙 발견 |
생물학
유전공학
의학
동물학 |
공인융합
|
4 |
개인의 건강은 유전변이와 얼마나 관련이 있나 ?(To What Extent Are Genetic Variation and Personal Health Linked?) |
염기단일변이 (SNPs), HapMap 프로젝트를 이용한 생명나무 지식 발견 , 맞춤식 의료 치료에 도전 |
생물학
유전공학
의학 |
공인융합 |
5 |
물리학의 모든 법칙들은 하나로 통합될 수 있을까 ?(Can the Laws of Physics Be Unified?) |
Dark Energy <-> Dark Matter <-> 중력 <-> 전자기력 <-> 강력 <-> 약력의 통합장에 도전 , 이들 에너지와 파장의 메커니즘 발견 , 블랙홀 및 운반광선 게이트웨이 발견 |
물리학
천체학 |
시공융합 |
6 |
인간 수명은 어디까지 연장할 수 있는가 ?(How Much Can Human Life Span Be Extended?) |
천지인의 융합을 통한 생명나무 지식 발견 , 300 살 ->600 살 ->900 살 ( 대우주 ) 영위 , 세포의 분열횟수와 뉴런사멸 메커니즘 및 암세포 / 에이즈바이러스 메커니즘 발견 , 인공동면 의술 |
생물학
유전공학
의학 |
공인융합 |
7 |
유기체의 재생을 통제하는 것은 무엇인가 ?(What Controls Organ Regeneration?) |
재생의학 ( Regenerative medicine), 재생 메커니즘의 유전학적 프로세스 발견 , 생체공학 및 생체모방 , 재생세포의 발견 , 자기복제 - 자기조립 |
생물학
유전공학
의학
동물학 |
공인융합 |
8 |
피부 세포를 신경세포로 전환 할 수 있는 현대판 연금술의 비결은 무엇인가 ?(How Can a Skin Cell Become a Nerve Cell?) |
난모세포 (oocytes)-> 피부 세포 (normal skin cells)-> 가치있는 줄기 세포 (valuable stem cells) 로 전환하는 메커니즘 발견 , 난모세포의 재프로그램 파워 (reprogramming powers of the oocyte) 발견 |
생물학
유전공학
의학
동물학 |
공인융합 |
9 |
단순한 체세포 하나가 어떻게 완전한 식물로 자라날 수 있을까 ?(How Does a Single Somatic Cell Become a Whole Plant?) |
식물들이 어떻게 체세포에서 배아를 생산하는지 메커니즘 발견 , 12 달 과일 맺는 나무 발견 |
생물학
유전공학
식물학
의학 |
공인융합 |
10 |
지구 내부에서는 어떤 작용이 일어나나 ?(How Does Earth's Interior Work?) |
지구내부의 작동 메커니즘인 지구 행성의 열 엔진 (a planetary engine) 의 에너지와 파장의 발견 |
지질학
에너지 |
시공융합 |
11 |
지구 밖 우주에는 인간 이외의 생명체가 있을까 ?(Are We Alone in the Universe?) |
외계 지능을 찾자는 SETI(Search for extraterrestrial intelligence) 시작 , 버추얼 망원경 구축 , 결국 창조주가 계시는 대우주의 발견 |
우주학
천체학
물리학
생물학 |
삼간융합 |
12 |
지구상 어느 곳에서 , 어떻게 최초의 생명체가 탄생했을까 ?(How and Where Did Life on Earth Arise?) |
생명의 기원 , 물 - 빛 - 자기복제 - 자기조립의 생명나무 비밀 발견 , 화성탐사 등 행성경제로 진입 |
우주학
천체학
물리학
생물학 |
삼간융합 |
13 |
생물 종 ( 種 ) 의 다양성을 결정하는 요인은 ?(What Determines Species Diversity?) |
유기체 사이의 상호작용 발견 , 왜 멸종하고 유지되는지 ? 왜 다양한지 ? 그 공통 혈통 유전자의 발견 , 전 학문이 참가하는 학제 연구 시작 |
전학문 |
공인융합 |
14 |
어떤 유전적 변화가 인간을 독특한 생명체로 만들었나 ?(What Genetic Changes Made Us Uniquely Human?) |
침팬지와 인간의 유전자분석 완료 , 인간의 조상 찾기인 GenoGraphic 프로젝트 시작 , 결국 공통혈통유전자 발견 , 진화론이 아니라 창조론으로 기움 |
생물학
유전공학
의학
동물학 |
공인융합 |
15 |
기억은 어떻게 저장되고 추출되나 ?(How Are Memories Stored and Retrieved?) |
두뇌 영역 (key brain regions) 의 분자 메커니즘 (molecular mechanisms) 발견 , 뉴런과 시냅스의 메커니즘 발견 , 에너지 - 파장 - 정보간의 상호작용 발견 |
생물학
유전공학
해부학
의학 |
삼간융합 |
16 |
인류의 ‘ 협력적인 행동 ' 은 어떻게 진화해왔나 ?(How Did Cooperative Behavior Evolve?) |
악적인 천지인의 융합이 아니라 빛 - 진리 - 생명을 존중하며 선적인 천지인의 조화로운 융합의 방법을 발견 , 전쟁하지 않고 은하계 -> 대우주로 가는 방법 발견 |
전학문 |
삼간융합 |
17 |
과학자들은 유전자 지도 같은 생물학 데이터의 홍수 속에서 어떻게 거대한 그림 ( 생명의 본질 ) 을 그려낼 수 있을 것인가 ?(How Will Big Pictures Emerge From a Sea of Biological Data?) |
학제간 연구하는 시스템 생물학 및 슈퍼컴퓨팅 / 양자컴퓨팅 발견하여 이를 이용한 생명나무의 지식 발견 , 태양계를 넘어 은하계를 넘고 대우주의 생명의 메커니즘을 모두 밝혀야 |
전학문 |
삼간융합 |
18 |
인간이 분자와 원자를 조립해 생명체를 만들 수 있을까 ?(How Far Can We Push Chemical Self-Assembly?) |
물 + 빛 + 자기복제 + 자기조립의 생명나무의 지식 발견 , 소립자 -> 원자 -> 분자 -> 물질 -> 원하는 제품과 서비스 제조 , 분해 - 합성 기술인 나노 - 피코 - 펨토 등의 기술 발견 |
화학
물리학
생물학
의학 |
삼간융합 |
19 |
컴퓨터의 한계는 어디까지인가 ?(What Are the Limits of Conventional Computing?) |
인간 두뇌의 뉴런 - 시냅스의 메커니즘을 이용한 뉴런 컴퓨팅 및 양자 컴퓨팅에 도전 |
수학
물리학
전자공학 |
삼간융합 |
20 |
인간은 면역 작용을 선택적으로 통제할 수 있나 ?(Can We Selectively Shut Off Immune Responses?) |
인간의 자율면시스템의 메커니즘에 도전 , 세포의 분열과 사멸의 메커니즘 발견 , 암세포나 바이러스 퇴치법 발견 , 면역거부반응없는 각종 이식기술 발견 |
생물학
화학
의학
동물학 |
공인융합 |
21 |
양자의 불확정성과 편재성을 설명할 심오한 법칙은 가능한가 ?(Do Deeper Principles Underlie Quantum Uncertainty and Nonlocality?) |
양자역학 및 양자겹침을 통한 태양계 -G- 은하계 - 대우주의 에너지와 파장간의 상호작용 발견 , 최종적으로 블랙홀 ( 운반광선 ) 의 게이트웨이 발견 , 생명나무 지식 발견 , 광자화 우주복 발견 |
전학문 |
삼간융합 |
22 |
효과적인 에이즈 치료약이 나올까 ?(Is an Effective HIV Vaccine Feasible?) |
정상세포와 바이러스 세포간의 상호작용 발견 , 퇴치법 발견 , 영생의 비밀 지식 발견 , 광자화 우주복의 품질관리법 발견 |
생물학
화학
의학
동물학 |
공인융합
인시융합 |
23 |
온실효과로 지구는 얼마나 더워질까 ?(How Hot Will the Greenhouse World Be?) |
태양계 -G- 은하계 - 대우주의 에너지와 파장의 질서 - 공유 - 사랑의 메커니즘 발견 , 인간의 인위적인 악적인 창조주의 지식 접근 사전에 방지 , 지구온난화 사전 민감도 예측 시스템 발견 |
전학문 |
삼간융합 |
24 |
석유 대체 에너지원은 무엇이며 , 언제 등장할까 ?(What Can Replace Cheap Oil--and When?) |
석유 -> 자연에너지 ( 풍력 등 )-> 수소에너지 -> 태양에너지 ( 핵융합 )-> 인간의 열 에너지 ->Dark matter ->Dark energy 의 이용방법 발견 |
화학
에너지
생물학
지질학
항공우주 |
삼간융합 |
25 |
질병 · 기아 등으로 인구증가가 자연 억제될 것이라던 맬서스의 이론은 틀렸나 ?(Will Malthus Continue to Be Wrong?) |
맬서스 이후로 세계의 인구는 6 배가 증가한 60 억 , 2010 년 경이 되면 글로벌 인구는 100 억에 도달 , 행성에 사람이 사는 행성경제로 진입 , 모든 인류가 조화롭게 사는 방법 발견 , 세계정부의 도래 |
전학문 |
삼간융합 |
'기본,기초,기술테크 > 자료모음이야기' 카테고리의 다른 글
[스크랩] 신문 골라 보기 (0) | 2008.10.18 |
---|---|
[스크랩] 자료 모음집 (0) | 2008.10.18 |
[스크랩] 성공으로 이끄는 명언록 800가지 (0) | 2008.10.08 |
[스크랩] 부동산의 기본 (0) | 2008.09.30 |
[스크랩] ▒ 심방 대사전 자료 ▒ (0) | 2008.09.30 |