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전 지구적 과제에 새로운 해결책을

21세기 인류가 직면한 가장 중요한 위기 요인으로 지구온난화와 함께 생물다양성의 손실이 전 세계적으로 우려되고 있습니다. 이 두 가지 과제는 모두 20세기 말부터 과학자들이 활발하게 경종을 울려왔지만, 시간이 지날수록 상황이 급박하게 돌아가고 있다는 공통 인식이 우리 사회에 빠르게 확산되어가고 있습니다.

지구온난화 대책으로서의 탈탄소화 노력은 '문제의 사회적 인식' 단계에서 '정치-경제적 측면을 포함한 리스크 평가'를 거쳐 '목표 달성을 위한 전방위적 노력의 실행' 단계로 발전하고 있습니다. 생물다양성 손실 위기에 대해서도 이러한 발전 단계를 거치면서 세계 각국이 협력하고 있습니다. 지구의 생태계를 복원하는 '네이처 포지티브' 사회 실현을 위해 노력의 폭이 넓어지길 바랍니다.

"Decarbonization"

ー탈탄소화ー

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"Biodiversity crisis"

ー생물다양성의 위기ー

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다양한 생물들은 식량 생산, 건강, 재해 예방, 환경 정화, 자원 순환, 심리적 만족감 등의 측면에서 우리의 삶을 지탱해주고 있습니다. 하지만 40억 년 가까이 지구상에서 진화해온 생물들의 기능이 현재 지구상에서 빠르게 사라지고 있습니다.

이러한 생물다양성의 위기에 대한 국제사회의 공통 인식이 형성된 지금, 사회-경제적 활동에 따른 리스크를 평가하는 것이 필수적으로 요구되고 있습니다. 그 다음 단계로 구체적인 과학기술적 해결책을 개발하고, 이를 신속하게 사회에 구현해야 할 필요가 있습니다.

저희Sunlit Seedlings는 광범위한 과학 영역의 기술을 융합하여 생물다양성의 기능을 규명하고, 정보와 실제 기술 양면에서 지속 가능한 산업을 설계해 나갈 것입니다. 그동안 빛을 보지 못했던 생물 기능을 활용한 자원순환형 기술을 농업 및 환경 분야에 제공함으로써 '생물다양성을 활용한 산업 활동'과 '생물다양성이 결과적으로 보전되는 구조'가 성립되는 지구사회를 만들고자 합니다.

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世界経済フォーラム第17回

​グローバルリスク報告書2022年版より

저희들의 사명

1.    지구상의 생태계, 생물다양성, 자원순환을 객관적으로 파악한다
2.    인류가 직면할 수밖에 없는 중장기적 과제에서 과학적 해결책을 구축한다
3.    그 구체적 기술이 경제적 인센티브와 함께 사회적으로 구현되는 움직임을 가속화한다

여러 과학영역을 융합한 새로운 기술을 통한 문제 해결.
-생태학 × 유전자 과학 × 정보 과학의 융합-

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현장 조사를 통해 지구상의 생물다양성과 생태계 구조를 조망하는 생태학, DNA 정보에서 생물 기능을 읽어내는 유전자과학, 빅데이터를 기반으로 시스템 전체의 구조를 밝히는 정보 과학.

이 세가지 영역을 기반으로 한 융합적 과학 접근법으로 전 지구적의 문제를 해결할 수 있는 새로운 전략과 기술을 제공하고, 지속가능한 산업 구현과 신규 사업 개발을 지원할 것입니다.

당사의 활동

Ecosystem Regeneration

Abandoned forest restoration

Biodiversity strategies

Greening of wasteland

Wetland restoration

Health & Medical Care

Intestinal bacteria

Drug discovery

Field study

 

Food & Brewing

Aquaculture

Crops

Fermented food

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Next Generation Agriculture
Food diversity
Sustainable agriculture
Agroforestry
Soil improvement

 

Energy & Environment
Green infrastructure
Renewable energy with environmental conservation
Water purification using activated sludge

기존의 농업 및 생물공학에서는 각각의 생물 종의 특성과 기능에 초점을 맞춰 활용 방안을 모색해 왔습니다. 하지만 어느 생명체도 혼자 사는 생물은 존재하지 않습니다. 각 생물 종의 유전자에는 다양한 생물과의 관계를 통해 진화해온 특성이 담겨져 있습니다. 그렇기 때문에 생태계 전체의 상태를 파악하는 것이 생물이 가져다주는 기능을 극대화하고 적응적으로 관리할 수 있는 가장 좋은 방법이라고 볼 수 있습니다.

 

DNA 분석 기술이 발달한 오늘날, 생물종에 대한 방대한 데이터를 확보할 수 있게 되었습니다. 저희는 유전자 과학과 정보과학의 기술을 융합하여 생물 종 간의 복잡한 관계를 네트워크로 해석하고, 생태계의 시스템으로서의 행동 양상을 데이터베이스로 구축하고 있습니다.

생물다양성과 생태계를 읽어내는 이 새로운 기술군은 광범위한 산업 분야에서 경제 활동의 지속가능성을 높일 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 그동안 '사각지대'로 여겨졌던 토양 생물군집의 동태를 분석하면 대상 농지의 병충해 발생 위험과 미생물에 의한 작물 비료 공급 잠재력을 평가할 수 있다. 또한, 토양 생태계 내에서 핵심적인 역할을 하는 공생 미생물 종을 찾아내 자원화함으로써 비료 이용 효율이 높은 농지로 유도할 수 있을 것으로 기대됩니다.

이러한 '생태계 전체를 꿰뚫어 보는' 기술은 양식 시스템 관리, 훼손된 자연생태계 재생, 도시 녹지 설계, 신약 자원 발굴 등의 영역으로 수평적으로 확장되어 생물다양성의 기능을 활용한 지속 가능한 산업의 밑거름이 될 것입니다. 생물다양성이 경제활동의 핵심으로 주목받는 사회를 실현하여 건강한 생태계가 이어져가는 지구의 미래를 실현하고자 합니다.

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