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리틀 히포크라테스 1~5권 세트
5권
윤경식박승준,조영욱나수은,임윤미 그림 외 3명
봄마중 2024.12.26.
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리틀 히포크라테스

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이 상품의 구성 소개

책소개

목차

『복제인간은 가능할까?』
008 머리말│21세기는 생명공학 시대
012 묻고 답하고│DNA가 궁금해

1 빵과 함께 시작된 생명공학의 세계

018 최초의 생명공학 제품, 빵
020 효소가 부리는 마술, 발효
023 드디어 모습을 드러낸 미생물

2 콩 심은 데 콩 나고 팥 심은 데 팥 난다

030 자식이 부모를 닮는 이유는?
034 생명의 설계도가 들어 있는 DNA
037 DNA의 조수, RNA
039 DNA의 구조를 밝혀라

3 세포의 부지런한 일꾼 단백질

052 DNA에 담긴 암호문의 정체
054 단백질 합성 공장으로 출발!
058 DNA에 문제가 생기면?

4 스파이더맨처럼 거미줄을 쏴 볼까?

064 유전자재조합 기술
068 유전자재조합 기술로 탄생한 스파이더맨

5 알레르기 없는 인슐린을 만들어라!

074 인슐린과 당뇨병
080 인슐린을 생산하는 공장의 공장장, 세균
083 더 나은 치료를 약속하는 레드 바이오

6 1만 년 전에 멸종한 매머드를 되살릴 수 있을까?

088 멸종 동물 복원 프로젝트
094 복제인간은 가능할까?

7 코로나19 바이러스를 찾아내는 마술, PCR

102 PCR의 원리
105 유레카의 순간 같았던 PCR의 발견

8 아기도 주문하는 시대가 올까?

112 유전자에 따라 운명이 결정된다면?
115 유전자편집 기술, 크리스퍼

120 맺음말│나노 기술과 생명공학의 만남

『페니실린에서 항암제까지』
008 머리말│인류를 구원한 슈퍼 영웅을 만나자!
012 묻고 답하고│약이 궁금해

1 질병을 막는 수호천사, 백신
018 공포의 천연두 021 최초의 백신, 제너의 종두법 024 백신 개발의 황금기 025 조너스 소크의 사회적 공헌

2 고통 없는 수술을 위해, 마취제
033 수술할 바에는 차라리 죽음을 035 마취제 개발 이전에는? 036 최초의 현대적인 마취제, 아산화질소 038 마취제의 발전

3 세균 없는 병원으로, 소독약
044 손 씻기를 강조한 히포크라테스 045 놀라운 수술실 풍경 047 소독법의 선구자 제멜바이스 051 제멜바이스의 슬픈 최후

4 인류를 통증에서 구한, 진통제
056 진통제로 쓰인 아편 058 악마의 약, 모르핀 062 아편 전쟁 065 가장 많이 팔린 약, 아스피린

5 당뇨병 환자들의 희망, 인슐린
070 당뇨병은 무엇일까? 072 인슐린 발견에 도전한 밴팅 074 밴팅과 베스트의 실험 076 인슐린 발견, 그 후

6 세균과의 전쟁에 맞선, 항생제
082 중세 유럽을 휩쓴 페스트 083 항균제 시대의 개막 087 페니실린을 발견한 플레밍 088 많은 부상자를 살린 페니실린 090 아직 끝나지 않은 세균과의 전쟁

7 대영제국 탄생의 숨은 공신, 비타민C
096 생명 유지에 필수적인 비타민 097 용맹스런 뱃사람들의 공포, 괴혈병 100 세계사를 바꾼 비타민C 102 비타민C 발견의 숨은 공신, 파프리카

8 암 완전 정복의 꿈을 향해, 항암제
108 암은 왜 생길까? 112 세포독성 항암제 113 표적항암제와 면역항암제

9 바이러스와의 전쟁, 항바이러스제
118 바이러스란 무엇일까? 123 항바이러스제의 원리 125 항바이러스제의 한계

128 맺음말│의사의 무기, 약

『위급한 환자의 생명을 구하라』
008 머리말│위급한 환자의 생명을 구하는 방법, 수술
012 묻고 답하고│수술이 궁금해

1 수술과 외과의사
020 외과에서 하는 수술 024 아프지 않아도 하는 수술

2 수술 과정과 수술실 풍경
030 수술실 의사의 역할 032 길고 긴 수술 과정 040 여러 가지 수술들 043 수술이 위험한 이유 044 수술실 내부 047 수술실에서 가장 조심해야 하는 감염 048 소독의 중요성을 강조한 제멜바이스

3 통증을 없애 주는 마취제
056 마취의 역사 061 마취의 종류 063 마취 사고

4 로봇 수술과 수술실의 도구들
068 수술로봇 다빈치 072 놀라운 수술 도구들 077 진료과마다 특별한 수술 도구들

5 수술의 발전과 미래
082 수술의 역사 085 끔찍한 전두엽 절제술 088 예방을 위한 수술 089 우리나라 첫 번째 의사 091 우리나라에서 가장 많이 하는 수술 092 미래의 수술

100 맺음말│수술이 필요 없는 미래를 위해

『우리 몸을 돌고 도는 피』
008 머리말│세포에 산소를 공급해 주는 혈액
012 묻고 답하고│혈액이 궁금해

1 혈액은 무엇일까?
018 혈액이 하는 일들 022 혈액이 흐름을 멈추면

2 혈액은 어떻게 몸속을 계속 돌까?
028 우리 몸속 혈액의 양 030 출혈이 위험한 이유 031 심장이 하는 일 033 윌리엄 하비와 혈액순환 이론

3 혈액은 어떤 물질로 되어 있을까?
038 혈장과 혈청 041 산소를 운반하는 적혈구 043 혈액이 빨간색인 이유

4 산소는 어떻게 우리 몸 전체로 운반될까?
048 혈액이 산소를 운반하는 방법 052 혈액이 이산화탄소를 운반하는 방법

5 면역세포는 무엇일까?
058 면역세포 백혈구 059 미생물과 바이러스 063 면역 반응 064 항체를 만드는 림프구 066 대식세포 067 알레르기 반응 069 기생충 질환과 호산구

6 혈액형은 몇 가지일까?
074 혈액형과 항원-항체 반응 075 ABO 혈액형 078 Rh 혈액형 080 혈액형을 검사하는 방법 082 란트슈타이너와 ABO 혈액형

7 혈액 세포는 어떻게 만들어질까?
088 골수에서 만들어지는 혈액 세포와 줄기세포 091 적혈구가 만들어지는 과정 094 백혈구가 만들어지는 과정

8 피는 어떻게 저절로 멈출까?
100 출혈과 지혈 101 지혈의 3단계 108 지혈의 완성 110 항응고 작용과 헤파린

114 맺음말│알수록 재미있고 흥미로운 공부, 의학

『머리에서 발끝까지 우리 몸의 구조』
008 머리말 | 우리 몸을 이해하는 첫 걸음
012 묻고 답하고 | 몸의 구조가 궁금해
1 해부학은 어떻게 발전해 왔을까?
018 의학의 아버지, 히포크라테스 021 의학의 황제, 클라우디우스 갈레노스 022 해부학과 미술의 만남, 레오나르도 다빈치 025 해부학의 아버지, 안드레아스 베살리우스
2 우리 몸은 어떻게 이루어졌나?
030 세포에서 개체까지
3 이동 지원팀, 근골격계
042 뼈, 우리 몸의 기둥 047 부드러운 움직임을 가능케 하는 관절 048 다양한 움직임을 완성하는 근육
4 몸의 통신팀, 신경계
056 몸의 컴퓨터, 중추신경계 059 몸의 통신 네트워크, 말초신경계 060 신경계의 기본 단위, 신경세포
5 배달 지원팀, 순환계
066 심장, 순환계의 중심 071 혈관, 몸 전체를 연결하는 교통망 073 혈액의 역할
6 공기 관리팀, 호흡계
080 산소는 받고 이산화탄소는 내보내고 082 호흡계의 사총사
7 음식 처리 시스템, 소화계
090 기계적 소화와 화학적 소화 092 입에서 항문까지
8 몸의 메신저, 내분비계
100 내분비계와 신경계 102 우리 몸의 중요한 내분비 기관
9 정수와 폐수 처리 시스템, 비뇨계
108 소변의 여행, 신장에서 요도까지
10 몸의 CCTV, 감각계
116 우리가 느낄 수 있는 감각은?

130 맺음말 | 해부학의 다양한 쓰임새


저자 소개8

경희대학교 의대를 졸업하고 같은 대학교에서 의학 박사학위를 받았습니다. 현재 경희의학전문대학원 생화학-분자생물학교실 교수로 학생들을 가르치고 있으며 경희의료원 의과학연구원장, 경희대학교 산학협력단 단장, 글로벌 백신기술 선도사업단 부단장이기도 합니다. 다수의 생화학 교과서 대표 역자로 활동하고 있으며, 2018년에는 보건의료기술 진흥 유공자로 선정되어 보건복지부장관 표창을 받았습니다.

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경희대학교 의과대학을 졸업하고, 동 대학원에서 석사, 박사 학위를 취득했다. 현재 경희대학교 의과대학 교수로 재임 중이다. 성장호르몬의 대사적 조절 기전, 시상하부의 식욕 조절 인자, 그렐린의 신경 세포 보호 기전에 관한 연구 등 호르몬의 작용을 밝히는 여러 연구를 수행했고, 최근에는 비만의 사회적 요인과 그 해결책을 찾는 데 관심을 쏟고 있다. 학생을 가르치는 일 외에 어려운 의학 개념을 대중에게 쉽게 설명하는 글을 쓰는 일에도 관심이 많다. 저서로는 『내 몸의 설계자, 호르몬 이야기』, 『비만 권하는 사회에서 살아남기』, 『식욕이 왜 그럴 과학』, 『비밀노트: 약리학편』, 『
경희대학교 의과대학을 졸업하고, 동 대학원에서 석사, 박사 학위를 취득했다. 현재 경희대학교 의과대학 교수로 재임 중이다. 성장호르몬의 대사적 조절 기전, 시상하부의 식욕 조절 인자, 그렐린의 신경 세포 보호 기전에 관한 연구 등 호르몬의 작용을 밝히는 여러 연구를 수행했고, 최근에는 비만의 사회적 요인과 그 해결책을 찾는 데 관심을 쏟고 있다. 학생을 가르치는 일 외에 어려운 의학 개념을 대중에게 쉽게 설명하는 글을 쓰는 일에도 관심이 많다. 저서로는 『내 몸의 설계자, 호르몬 이야기』, 『비만 권하는 사회에서 살아남기』, 『식욕이 왜 그럴 과학』, 『비밀노트: 약리학편』, 『복제인간은 가능할까?』, 『페니실린에서 항암제까지』, 『내 몸이 궁금한 10대를 위한 호르몬 수업』, 『머리에서 발끝까지 우리 몸의 구조』, 『똑똑 의학 신문』, 『뼈가 없으면 우리 몸은 어떻게 될까?』, 『진짜 호르몬 때문일까?』, 『우리는 왜 살이 찌는 걸까?』, 『우리는 왜 아픈 걸까?』 등이 있다.

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경희대학교 의과대학 인체생리학 교수로, 뇌신경과학 분야를 연구하고 있다. 경희대학교 의과학연구소장, 신문방송국장, 의과대학 학과장, 대학원 학과장을 역임했다. 경희대학교 입학 관련 업무에 오래 관여해 오면서 중고등학교 학생들을 대상으로 한 의학 분야 진로 특강도 진행한다. 또한 대한의사협회 학술이사로 의학교육 업무를 맡고 있으며, 대한의사협회지 편집인으로 각종 의학 논문의 편집 활동도 수행 중이다.

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품목정보

발행일
2024년 12월 26일
쪽수, 무게, 크기
608쪽 | 1170g | 150*215*39mm
KC인증
kc마크 인증유형 : 적합성확인

출판사 리뷰

우리가 살아갈 세상을 바꾸게 될 생명공학!

《복제인간은 가능할까?》는 ‘리틀 히포크라테스’시리즈의 첫 번째 책으로, 최근 이슈가 되고 있는 생명공학을 어린이 눈높이에서 설명한 책이다. 생명공학은 ‘생명’을 뜻하는 바이오와 ‘기술’을 뜻하는 테크놀로지를 합친 말로, 생명공학을 한 줄로 정리하면 ‘생명체의 구조나 기능을 이해하고 수정해 새로운 제품이나 기술을 개발하는 분야’라고 할 수 있다.

특히 의학 분야에서 생명공학이 가지는 중요성은 매우 크다. 유전자재조합이나 유전자편집 기술로 암이나 에이즈, 파킨슨병, 알츠하이머병 같은 난치병을 치료할 수 있을 뿐 아니라 복제인간이나 맞춤 아기도 만들어 낼 수 있기 때문이다. 하지만 이를 위해서는 먼저 사회적으로 충분한 토의와 논의가 먼저 이루어져야 할 것이다.

DNA 발견에서 유전자가위까지

자식이 부모를 닮는 이유는 부모에게서 유전자를 반반씩 물려받기 때문이다. 하지만 부모의 유전자 중 어느 부분을 물려받는지에 따라 생김새나 성격은 달라진다. 이러한 유전정보는 세포 안의 핵 속에 들어 있는 DNA에 담겨 있다. DNA는 두 가닥의 선이 꼬여 있는 모양인데, 1953년 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭이 처음으로 밝혀냈다.

옷의 길이나 단추만 바꾸어도 새로운 옷이 되듯 유전자도 적절한 수정 과정을 거치면 기능을 개선하거나 특성을 바꿀 수 있다. 이것을 유전자재조합이라고 한다. 유전자재조합은 생명공학의 가장 중심이 되는 기술이다. 1996년에는 최초의 복제양 돌리가 탄생한 바 있고, 영화 〈스파이더맨〉에서도 슈퍼거미에 물린 주인공 피터의 몸 안에서 유전자재조합 과정이 일어나 초능력을 가지게 되는 과정을 볼 수 있다.

의학자들은 그동안 생명공학 기술을 질병 치료에 활용하기 위해 노력해 왔다. 대표적인 것으로는 당뇨병 치료제인 인슐린이 있다. 인슐린은 유전자재조합 기술로 대장균을 이용해 만들어 낸다. 또 코로나19가 유행했을 때 많이 사용한 PCR 검사도 생명공학 기술로 탄생한 기술이다. 이처럼 생명공학 기술을 잘 활용하면 생명을 연장하고 질병을 치료하는 데 큰 도움이 된다. 하지만 반대로 잘못 사용해 맞춤아기나 복제인간을 만드는 데 이용된다면 우리 사회에 큰 위험을 가져올 수도 있을 것이다.

〈리틀 히포크라테스〉시리즈는 어린이들이 의학에 관심을 가지고 인체와 질병, 나아가 생명에 대해 생각해 보면서 의사라는 직업에 관심을 갖도록 현직 의대 교수들이 주축이 되어 기획한 교양서이다.

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