과학난제도전협력지원단
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[미래를 바꾸는 과학] 열적 디커플링을 통한 혁신적 초전도체 개발
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결'
고온초전도연구단에서 물리학계 및 재료과학계 최대의 난제 해결에 도전합니다.
1911년 처음 발견되어, 이후 재료과학계와 전자기기 개발에 혁신을 불러 일으켰던 초전도 현상과 초전도체!
고온초전도연구단은 초전도 현상이 상온에 가까운 고온에서도 일어날 수 있을지 혁신적 융합 연구를 통해 도전하고 있습니다.
만약 해당 연구를 통해 고온초전도체, 혹은 상온초전도체가 개발된다면 모든 산업계의 패러다임을 바꾸며 엄청난 파급효과를 낼 뿐 아니라, 우리의 일상생활을 지금과는 전혀 다른 모습으로 바꾸게 될 것입니다.
우리가 상상만 하던 미래를 위해 노력하는 고온초전도연구단에, 앞으로도 많은 기대와 성원을 부탁드립니다!
연구단 영문명: Center for High-temperature Superconductors
연구과제 영문명: Elucidating the mechanism of non-Fermi liquids through thermal decoupling and developing innovative superconductors
#과학기술 #과학 #과학난제 #초전도체 #물리학 #재료과학 #scienceandtechnology #superconductivity #physics #material_science
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00:00 인트로
00:14 자기소개
00:32 연구단 소개
01:04 왜 과학난제인가요?
02:25 핵심 연구는 무엇인가요?
04:06 미래가 어떻게 바뀔까요?
05:02 향후 계획 및 포부
มุมมอง: 54

วีดีโอ

[미래를 바꾸는 과학] 질산 및 인산 폐수의 친환경 자원화 기술 개발
มุมมอง 11319 ชั่วโมงที่ผ่านมา
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' 친환경 NP 자원화 연구단에서 폐수를 자원화하는 친환경 기술에 도전합니다. 현재 우리나라에서 배출되는 공장 폐수는 하루 약 100만톤에 이릅니다. 이에 친환경 NP 자원화 연구단은 감당하기 어려운 양의 폐수를 친환경 기술로 정화할 뿐만 아니라 자원화하는데 도전하고 있습니다. 연구단이 목표하는 친환경 자원화 기술이 개발되고 더욱 발전한다면, 다가올 미래에는 폐기물 없는 녹색 세상이 기다리고 있을지도 모릅니다. 지속 가능한 미래를 향해 나아가는 친환경 NP 자원화 연구단의 여정을 앞으로도 기대해주세요! 00:00 인트로 00:14 자기소개 00:28 연구단 소개 01:00 왜 과학난제인가요? 02:29 핵심 연구는 무엇인가요? 03:22 미래가 어떻게 바뀔까요? 04:...
[미래를 바꾸는 과학] 다중에너지원 기반 공기포집 이산화탄소 변환 기술
มุมมอง 2227 หลายเดือนก่อน
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' 카본네거티브연구단에서 융합연구를 통해 과학난제 해결에 도전합니다. 온실가스로 인해 몸살을 앓고 있는 지구를 살리기 위해 전 세계가 탄소중립을 외치며 노력하고 있는 지금! 카본네거티브연구단은 탄소 네거티브 개념이 구현될 수 있도록 '이산화탄소 포집 및 변환 소재 개발' 과 '이산화탄소를 다른 물질로 변환' 이라는 2가지 부문의 연구를 진행 중입니다. 이 연구를 통해 대기 중 이산화탄소를 획기적으로 제거함과 동시에 흡착한 이산화탄소를 활용하여 고부가가치의 탄소화합물로 변환하여 실용적으로 활용할 수 있는 시스템을 구축하여 산업 패러다임의 변화에 기여하기 위해 노력하고 있습니다. 카본네거티브연구단이 앞으로도 좋은 연구 성과를 낼 수 있도록 많은 응원 부탁드립니다! 00:0...
[미래를 바꾸는 과학] 혁신적인 신경과학 연구를 통한 지각 이상 규명
มุมมอง 1177 หลายเดือนก่อน
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' HYPE지각신경연구단에서 융합연구를 통해 과학난제 해결에 도전합니다. 전 세계 수많은 지각 이상 환자들은 가벼운 자극에도 극심한 통증을 느껴 고통받고 있습니다. 이러한 문제를 근본적으로 이해하고 치료하는 것을 목표로 연구를 진행하여 부정적인 정보를 처리하는 뇌의 신경회로에서 발생하는 이상 징후를 정밀하게 분석하고 환자의 지각 이상이 만성화되는 기전을 발굴, 이를 바탕으로 새롭고 효과적인 치료 방법을 개발하고 검증하기 위해 HYPE지각신경연구단이 나섰습니다. HYPE지각신경연구단이 앞으로도 좋은 연구 성과를 낼 수 있도록 많은 응원 부탁드립니다!
[미래를 바꾸는 과학] 복잡계 전기이중층 제어 기술
มุมมอง 687 หลายเดือนก่อน
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' 복잡계전기이중층연구단에서 융합연구를 통해 과학난제 해결에 도전합니다. 전기이중층은 금속 전극과 전해질이 접촉하는 계면에 이온이 배열되면서 생성되는 특이한 층 구조를 말합니다. 이차전지는 물론이고 수소 생산, 이산화탄소 환원 반응 등 전기 화학 시스템에 기초한 다양한 응용 분야에서 필연적으로 발생하는 전기이중층. 전기이중층 중에서도 ‘복잡계 전기이중층’은 복잡한 물리적 구조와 화학적 특성을 가지는 물질을 전극으로 사용하거나, 실용 가능한 이온 농도를 가지는 전해액으로 구성된 모델 시스템에서 형성되는 보다 실제적인 전기이중층을 의미합니다. 복잡계 전기이중층은 아직까지 확실한 제어 방법이 없고 모델 정립 또한 제대로 되지 않아 과학난제로 남아있습니다. 이러한 복잡계 전기...
[미래를 바꾸는 과학] 미세 잔존 휴면암 억제 기술
มุมมอง 3337 หลายเดือนก่อน
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' 휴면암생태계연구단에서 융합연구를 통해 과학난제 해결에 도전합니다. 전 세계적으로 암과 관련된 연구가 활발하게 진행되어 환자들의 생존율이 향상되고 있지만 여전히 국내 사망 원인 1위인 암. 암은 수술이나 항암 치료가 끝난 이후에도 예고 없이 재발 및 전이되는 암으로 인해 완치가 어려운 경우가 많습니다. 암의 재발과 전이가 나타나는 이유는 바로 잠자고 있는 암세포 때문입니다. 휴면암생태계제어연구단은 이런 재발과 전이의 씨앗인 휴면암세포를 차단하기 위해 연구를 진행하며 임상으로 이어지는 실질적인 치료제 개발까지 계획하고 있습니다. 휴면암생태계제어연구단이 앞으로도 좋은 연구 성과를 낼 수 있도록 많은 응원 부탁드립니다!
[미래를 바꾸는 과학] 나가타 추측의 해결
มุมมอง 1299 หลายเดือนก่อน
미래를 바꿀 키워드 '과학난제 해결' 대수기하 선형계 연구단에서 융합연구를 통해 과학난제 해결에 도전합니다. 나가타 추측은 대수기하학에서 가장 유명한 가설 중 하나로 일본의 수학자인 마사요시 나가타(1927-2008)에 의해 처음 제기 되었습니다. 국내뿐만 아니라 미국이나 유럽 등 전 세계적으로 활발하게 연구가 진행되고 있지만 아직 미해결 난제로 남아있습니다. 나가타 추측이 증명된다면 학문적 성과로만 끝나는 것이 아니라 로봇, 인공지능, 보안, 통신 등 산업적으로도 상당한 파급 효과가 있을 것으로 예측됩니다. 수학 분야의 난제 중 난제로 꼽히는 나가타 추측! 이를 해결하기 위해 대수기하 선형계 연구단이 나섰습니다! 많은 응원 부탁드립니다.
[미래를 바꾸는 과학] 저농도 대기 이산화탄소 인공광합성 기술
มุมมอง 2369 หลายเดือนก่อน
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[미래를 바꾸는 과학] 안정한 이질상을 이용한 금속 강화 기술
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[미래를 바꾸는 과학] 극저온 분자를 이용한 양자 반응 제어 기술
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[미래를 바꾸는 과학] 극한환경에서 최저 에너지를 활용한 음용수 생산 기술
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[미래를 바꾸는 과학] 폐배터리 재활용 기술
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[미래를 바꾸는 과학] 기계채널 연구를 통한 진통제 개발
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ความคิดเห็น

  • @이선주-g9t
    @이선주-g9t วันที่ผ่านมา

    이 ㅌ ㅎ 교수님 너무 허세부려서 "뼈는 진짜 쉬운거라고" " 미국에서도 치료받으러 환자들이 온다고" 하면서 챙겨간 사진도 확인을 안하고 촉진을 하면서 멀쩡한 뼈에 도침치료를 해서 감각신경 손상으로 만성 통증으로 출구가 없는 터널에서 허덕이고 있다. 그런분이 신경손상에 대해서 강의 하시는 부분이 진짜 역겹다. 내 몸을 치료 받기전 상태(좌골신경통 정도)로 돌려 놔달라고 촉구한다.

  • @이선주-g9t
    @이선주-g9t วันที่ผ่านมา

    어~ 어~ 어~ 어~~

  • @fredhur
    @fredhur 7 วันที่ผ่านมา

    멋진 연구 입니다.

  • @NSCN_
    @NSCN_ 7 วันที่ผ่านมา

    [용어 설명] 00:46 이상한 금속상 및 비페르미 액체 현상: 고온 초전도체가 전자의 운동 등에 대한 전통적인 이론을 따르지 않고 독특한 성질을 띠는 상태 01:07 초전도(superconductivity): 어떤 종류의 금속 또는 합금을 냉각할 때 매우 낮은 온도에서 전기 저항이 사라져 전류가 장애 없이 흐르는 현상 03:13 포논(phonon): 고체에서 원자의 격자 진동이나 유체에서의 음파를 양자화함으로써 생기는 에너지 양자 03:44 우에무라 관계(uemura relation): 초전도 전이 온도와 저온에서의 초유체 밀도 간의 상관관계를 설명하는 이론 03:44 초전도 돔(superconducting dome): 초전도 현상이 생기기 위한 조건을 나타내는 그래프가 돔 형태로 표현되는 것 04:43 집적도(integration density): 칩 내부에 포함된 소자들의 수를 단위 면적으로 나눈 척도 04:43 양자 컴퓨터(quantum computer): 양자물리학의 속성을 활용하여 정보를 처리하는 새로운 유형의 컴퓨터

  • @NSCN_
    @NSCN_ 8 วันที่ผ่านมา

    [용어설명] 01:15 팔라듐(palladium, Pd): 매우 희귀한 백금족 금속으로 합금을 통해 의료 기기나 수소 저장 장치 등에 많이 쓰임 01:56 인듐(indium, In): 은백색의 광택, 우수한 전성과 연성을 가진 금속, 희귀하지만 반도체나 디스플레이에서 수요가 높음 02:50 루테늄(ruthenium, Ru): 매우 희귀한 백금족 금속으로 전자 재료로 사용되거나 다른 금속과의 합금을 통해 다양하게 쓰임 03:15 나노버블(nano-bubble): 극미세 크기의 기포, 내외부의 물리력으로 인해 표면에 이온이 응축되는 성질이 있음 03:29 산세(山洗)공정: 금속 표면의 오염물질을 강한 산 용액으로 세척하는 공정 03:40 하버-보슈(Haber-Bosch)법: 고온, 고압의 조건에서 질소를 철 계통의 촉매를 통해 반응시켜 암모니아로 변환, 주로 비료 생산 시 이용됨

  • @이선주-g9t
    @이선주-g9t หลายเดือนก่อน

    위 강의하시는 ㅇ ㅌ ㅎ 교수님께 좌골신경통으로 치료를 받으면서 챙겨간 mri도 확인 안하시고 촉진으로 척추상태를 확인하셨다. 그래서 진단을 여쭤봤는데 제가 불안이 높다고하시면서 안 알려주시고 뼈에 도침치료를 하셨다. 묻고싶어요 진단을 안알려주시고 치료를 진행하시는게 의료법상 원칙이 맞는지요? 결과적으로 통증은 다른 범위까지 더 확대가 됐고 기능적으로도 안좋아져서 보행장애까지 생겨서 회사를 퇴사까지 하게되었습니다. 교수님을 맹목적으로 믿고 몸을 맡긴 진신에게 화가나고 자괴감으로 심적인 고통속에 살아간다.

  • @임현숙-p1o
    @임현숙-p1o 2 หลายเดือนก่อน

    운동신경 장애때문에 줄기세포치료를 생각하고 있는데 암이 생길수도 있다는 말씀인가요?

  • @임현숙-p1o
    @임현숙-p1o 2 หลายเดือนก่อน

    오래된 영상인데 지금은 더 발전했을수도 있겠네요 저는 당뇨병성 말초신경병증으로 몇년째 고생하고 있고 운동신경에도 장애가 와서 걷는것도 힘든중에 있습니다. 통증약을 먹고있지만 내성이 생겨 진통도 잘 되지 않습니다 많이 연구하셔서 저같은 환자에게도 희소식이 왔으면 좋겠습니다 너무 고통스런 나날을 살고 있습니다

  • @선경-m5m
    @선경-m5m 2 หลายเดือนก่อน

    디스크로 인한 말초신경 손상 운동장애도 시간이 지나도 회복이 불가능하나요? 의사선생님은 2년 까지 기다려보라고 하는데...정말 기다려도 회복이 영영안되는건가요?ㅠㅠ

  • @101trance
    @101trance 2 หลายเดือนก่อน

    국가에서 과학자나 연구원들에게 지원을 많이 해야 하는데.....

  • @dongugkim6969
    @dongugkim6969 3 หลายเดือนก่อน

    모르겠네유... 나는 사고 이후로 1년째 팔에 감각도 없고 움직이지도 못하고있는데 요즘이 100세시대니까 난 80년즘 이렇게 살다 가야하는건가 고민되넹......

  • @mcjhon1611
    @mcjhon1611 3 หลายเดือนก่อน

    잘봤습니다! 굉장히 궁금했던부분인데 잘보고 갑니다! 단일원자를 생체세포한개정도로 만들수있는 연구도 진행되는지 궁금하긴 하네요! 👍👍👍👍👍👍👍

  • @JHLEE-mp9to
    @JHLEE-mp9to 4 หลายเดือนก่อน

    😅

  • @anibulsir
    @anibulsir 6 หลายเดือนก่อน

    잘 봤습니다ᆞ연구 응원 합니다ᆞ지원 구조가 탄탄하고 개념있는지 걱정이 앞서는 군요ᆞ

  • @thejoonyoun
    @thejoonyoun 7 หลายเดือนก่อน

    정상세포가 암세포가 되고, 암세포가 정상세포가 되는 것은 서로 가능한 이론이지만, 암치료 과정에서 암세포를 정상세포로 변화시켜서 완치 한다는 것은 불가능한 일입니다. 물론 극히 일부에서 그런 일이 생겼다 하더라도 그야말로 우연이었습니다. 거의 모든 암은 DNA변이(유전자변이라고 하면 안됨) 즉, 염기서열의 변화 또는 염기의 탈락에 의해 발생하는 것입니다. 그 염기서열을 유전자가위에 의해 정상으로 돌리는 방법이 있다 하더라도 극히 일부 암세포는 가능할지 모르지만, 그 엄청나게 많은 암세포를 일일히 추적하여 정상세포화 한다는 것은 현재는 불가능한 일입니다. 암의 치료방법은 매우 다양하고, 그 다양한 치료를 한 번에 대체하는 방법은 없다고 봐야 합니다. 수술, 방사선, 약물, 면역항암, 항체항암, 양성자치료, 중입자치료 등이 있습니다. 암세포를 정상세포로 돌리는 기술이 나온다 하더라도 저 여러가지 치료 중의 1이 될 뿐입니다. 그 것 독자적으로 암치료가 완치될 수는 없습니다.

  • @희망남
    @희망남 8 หลายเดือนก่อน

    신경봉합술후 감각신경후유증 으로 고생중입니다. 고통받는 많은 사람들을 위해 의학발전이 되었으면 합니다.

  • @황토가좋아
    @황토가좋아 9 หลายเดือนก่อน

    채은미교수님 후원단체있나요?

  • @로또복불복
    @로또복불복 9 หลายเดือนก่อน

    박문호TV를 꾸준히 보니 이해의 끝자리가 잡히네요.

  • @akajjang00
    @akajjang00 10 หลายเดือนก่อน

    오늘 약국에서 벤포벨 이라고 신경 살리는 치료제가 있다고 봤어요

  • @hanheeyang
    @hanheeyang 11 หลายเดือนก่อน

    뇌경색으로 2년차 도움을 얻고 싶어요

  • @mind.sound_therapy
    @mind.sound_therapy 11 หลายเดือนก่อน

    어떻게 해야 암서포가 정상세포로 되나요?

  • @GrooveBox24
    @GrooveBox24 11 หลายเดือนก่อน

    영상에서 음 어 그 밖에 안들리네

  • @edenrosest
    @edenrosest ปีที่แล้ว

    조박사께서 이미 암세포가 정상세포로 변하는 과정의 메커니즘을 규명한 것으로 알고 있습니다. SETDB1 이라는 조절인자를 발견한 연구성과는 아마도 향후 그 규명된 메커니즘을 바탕으로 한 획기적인 치료(세포변환)방법이 개발되면 노벨상은 따놓은 당상이고. 암으로 고생하고 걱정하는 인류에게 엄청난 희망을 줄 것입니다 그 날이 꼭 오길 바랍니다

  • @고만주-f1o
    @고만주-f1o ปีที่แล้ว

    뭔 잡소리가 그렇게많아 지구상의 인류는 사러져야한다

  • @손철훈-p3m
    @손철훈-p3m ปีที่แล้ว

    암ㆍ치매도 감기ㆍ배탈처럼 동네의원에서 처방받아 단기치료로 나갔으면 합니다. ㅎ

  • @장종훈-u1t
    @장종훈-u1t ปีที่แล้ว

    대단

  • @삶바른
    @삶바른 ปีที่แล้ว

    0:30 평균기대수명 82.7세 건강수명 64.4 1:00 지난 50년동안 암사망자는 줄어드지 않았다. 1:20 일생중에 1/3이 암에 걸린다. 2:08 암을 제거하기보다 통제 관리를 해야한다. 2:25 항암치료제의 한계점 : 3:15 암세포 사멸 기반의 현행 항암 치료법의 한계 : 4:02 4:40 5:50 6:25 6:50 9:10 10:17 13:30 급격한 임계변이에 의해 암 조직 세포가 발생한다.

  • @bestdays6696
    @bestdays6696 ปีที่แล้ว

    현재진행형 단계 까지만해도 위대한 도전이며 100년의 난제를 해결 하여 전 인류의 불행에서 행복 으로 구출할수있는 강한 희망의 징조다

  • @박규선-h7p
    @박규선-h7p ปีที่แล้ว

    이미 암은 그닥 어려운 병이 아니다. 우리나라는 아직도 대체의학이 비중이 없는 나라이지만 다른 곳에서는 과반수 이상이다. 이미 암 억제 전이억제 면역기능 회복 면역세포 활성도등을 올려주는 부작용 없는 제품이 리얼푸드 형태로 존재하고 있다. 심지어 방사능 표적항암치료의 부작용까지 방어하고 줄여주는 기능 또한 가지고 있다. 의심병자들 돈 없는 서민들은 시도하기 어려운 방법이지만 타 치료 방법과 비용대비 그닥 어렵지도 비싸지도 않다. 이미 재정적으로 여유있는 빠른 정보습득력을 가진 사람들은 매일 먹고 있으며 심지어 그들의 애완동물 또한 먹고 있다. 그냥 의심하고 재고 있을 시간에 먹어라. 그럼 살거다.

  • @시인방송자유시학
    @시인방송자유시학 ปีที่แล้ว

    뇌 통증지우개란 기계도 있는거 같던데요 ㆍ머리에 쓰고 있으면 전파로 통증을 지우는 기계 병원서 쓰던데요 한번에 얼마씩 받고

  • @허브-i2n
    @허브-i2n ปีที่แล้ว

    박사님 그때 잠깐 전화통했었던 삼중음성 유방암 환자입니다 너무 절박한 마음입니다 하루빨리 약을 개발해주셔서 암환자들의 희망이 되어주세요 서둘러주세요 필요하면 정부에 요청도 해주시고 국민들 도움이 필요하면 요구해주세요 꼭 부탁드립니다

  • @user-123-s7
    @user-123-s7 ปีที่แล้ว

    그래서 성공 하였습니까 그런데 왜 암환자는 늘어만 가나요

  • @유유월덕
    @유유월덕 ปีที่แล้ว

    어어 어 어 어

  • @zetetic_man
    @zetetic_man ปีที่แล้ว

    난제인데, 쉽게 해결될 가능성은 거의 없다고 봄. 암세포가 암으로 진행하는가 아닌가는 미세환경에 영향을 받겠지만, 그것을 어떻게 뒤로 돌린다는 것인지 모르겠음. 한 두개의 화합물로 이 문제를 해결한다는 것은 아직 근거가 너무 부족하다고 봄.

  • @wisikahn
    @wisikahn ปีที่แล้ว

    Holistic doctor 를 목표로 미국에서 연구 중입니다. Sodium Bicarbonate 로 PH7.2 이상 유지, Citrus 성분들, 그리고 Coconut Oil 이 세가지로 암세포를 정상 세포로 환원 시킨다는 이론을 공부합니다. 또, Methylene Blue 로 세포 대사를 정상으로 돌리는 요인을 주는 것에 주목합니다. 미국서 포기한 말기암 환자를 살려내는 멕시코의 Oasis of Hope 의 자연요법도 연구합니다.

  • @김정진-l4l
    @김정진-l4l ปีที่แล้ว

    최신 핫한 연구 분야를 하시네요! 앞으로 박사님의 건성을 기대합니다!!

  • @Michael-Chung
    @Michael-Chung ปีที่แล้ว

    흥미로운 연구라고 생각됩니다. 양자컴퓨터의 미래에 많은 도움이 되었으면 합니다.

  • @최영식-d4h
    @최영식-d4h ปีที่แล้ว

    조광현박사님 👍 저는 암3기라합니다 오늘 훌륭한 강의에감동.희망에 위료가됩니다 감사합니다

  • @ZBEARRockN
    @ZBEARRockN ปีที่แล้ว

    현재 연세대 신촌 세브란스 암병원 중환자실 03번 이복희 환자 다제내성균군의 감염이 심해 위중한데 아들로써 할 수 있는게 너무 없습니다 이 항생제 내성 세균 감염을 어떻게 좀 같이 극복좀 해주시면 좋겠습니다 그동안 병원비도 의료보험 합치면 수가합하면 1억넘게 공급이 됐는데도,,, 저는 지금 세달 이상 보호자로 간병해왔고 지금의 제 생각으로는 초기 병원이 생긴 이유인 균 을 못잡아서 2022년에 어머니가 균으로 이런 큰 병원에서 돌아가실 지도 모른다고 생각하니 역시 할 수 있는게 있을지도 모른다고 생각이 들어서요 부탁좀 드려봅니다 지푸라기라도 잡아보고 싶습니다

    • @djj9774
      @djj9774 ปีที่แล้ว

      힘내세요.지금은 괜찮으신가요?

  • @bychoe542
    @bychoe542 ปีที่แล้ว

    박사님 연구 성과가 좋길 기대해 봅니다 무병장수하셔서 아픈 사람들의 희망이 되어 주세요~~

  • @happykhys3564
    @happykhys3564 ปีที่แล้ว

    너무 많은 사람들이 항암치료 받다가 죽어갑니다 더 이상 암으로 죽어가는 사람이 없었으면 좋겠어요 면역치료라도 의료보험적용이 되었으면~~

  • @쭈꾸미-d4o
    @쭈꾸미-d4o ปีที่แล้ว

    전 낙상으로 인해 척추2,3번 다치고 척수손상 환자가 됐는데요, 저를 수술 해주셨던 의사쌤말에 따르면 회복될 가능성이 1%정도라 하더군요..뭐 불가능하다는 이야기겠죠.

    • @황준영-l6i
      @황준영-l6i 11 หลายเดือนก่อน

      지금 어떻게 지내고 있으신가요?

  • @서인숙-m2j
    @서인숙-m2j ปีที่แล้ว

    저는 유방암 환자로 자연치유방법을 10년이 넘게 하고 있습니다. 그동안 죽을 고비를 여려번 넘기면서 제몸의 암을 바라보며 이제는 박사님의 말씀같이 정상세포로 돌아갈 수 있다는 믿음이 생겼습니다. 요즘 행복하고 감사한 마음으로 풍욕과 맨발걷기 건강식을 하며 좋은 컨디션으로지냅니다. 이 원리가 의학에 적용된다면 너무나 감사한 일이지요.

    • @thelove0691
      @thelove0691 ปีที่แล้ว

      아무리 좋은것들이 연구되어도 돈이 없는사람은 그림의 떡 인것같아요 ㅠ

    • @허브-i2n
      @허브-i2n 10 หลายเดือนก่อน

      저는 염증성 삼중음성유방암입니다 지금 항암중인데 많이 힘듭니다 자연치유를 하고 계신다니 방법이 궁금합니다. 몇기셨나요? 병원치료는 받으셨나요? 너무궁금합니다

  • @이미자-s6y
    @이미자-s6y ปีที่แล้ว

    더놀라운것은 대한민국 훌륭한박사님께서 해내셨네요

  • @푸름이-b8g
    @푸름이-b8g ปีที่แล้ว

    박사님 수고에 감사드리며 응원합니다. 많은 사람들이 암에서 치유되며 건강하게 살아갈수 있게 해주세요.

  • @jeongsukkim7917
    @jeongsukkim7917 2 ปีที่แล้ว

    조광현 박사님,정말 놀랍고 훌륭하십니다,👍👍👍💕 암을 이길수있는 치료법이 적용되어 상용화된다면 우리나라 최초로 과학노벨상을 그리고 암정복 세계최초의 1인자가 될수있기를 기원합니다,