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(A) STUDY ON THE EFFECTS OF INCOME REDISTRIBUTION IN KOREA
본 연구는 현행 세개 공적연금인 공무원연금, 군인연금, 그리고 사립학교 교원연금과 국민복지연금을 소득재분배적인 측면에서 연구분석하여 우리나라 연금제도의 전반적인 성격을 규명하고 그 개선책을 모색하고자 하는데 목적을 두었다.
이를 위하여 Neil Gilbert와 Harry Specht의 복지정책의 분석틀을 활용하는 동시에 재분배적 관점에서 적절한 대안을 이용하여 연금정책 분석을 위한 틀을 계시하고자 하였다.
분석을 통하여 얻은 결론은 다음과 같다.
첫째, 보호대상범위와 재정방식을 분석한 결과, 현행 세개 공적연금에서는 일반대중으로부터 특수직역층에게로의 역진적인 재분배가 일어나고 있음을 알 수 있었고, 국민복지연금에서도 제 2종 가입자로부터 제 1종 가입자에게로의 역진적인 재분배가 일어날 가능성이 큰 것으로 나타나고 있다.
둘째로, 급여산정방식을 분석한 결과, 현행 세개 공적연금에서는 하향적인 재분배 효과가 거의 없는데 비하여, 국민복지연금에서는 소득비례제에 의한 각출과 급여시의 균등부분으로 인하여 긍정적인 재분배를 초래할 수 있을 것으로 나타나고 있다.
이와같이 상대적으로 보면 국민복지연금이 현행의 세개 공적연금보다는 긍정적일 재분배를 초래할 것으로 생각된다.
그러므로 현재의 역진적인 상황을 시정하기 위해서는 국민복지연금이 조속히 실시되고 현행 세개 공적연금이 그 속에 통산내지는 통합되어야 하겠다.
그리나 국민복지연금도 자체내에 많은 문제점을 갖고 있으므로, 시행되기 전에 수정·보완되어야 할 몇가지 개선책을 제시하였다.
특히 초기부터 2종가입자를 모두 포함하는 실질적인 국민개보험제로 출발하여야 할 것이다.;This study is to analyze the nature of the whole public pensions in Korea and to present the alternatives in view of vertical income redistribution.
For this purpose, I utilize the policy analytic framework of Neil Gilbert and Harry Specht and I propose and adequate alternative in each dimension.
The conclusion are :
First, the results of analyzing the coverage and the mode of financing are
a) there is the reverse redistribution from the general public to a civil servant, a serviceman, and a private school teacher in the existing three public pensions.
b) it is likely that there will be the reverse redistribution from a farmer and a small independent businessman to a wage earner in the national welfare pension.
Second, the result of analyzing the mode of benefit system as follows :
While there is no effect of the downward redistribution in the existing three public pensions, it is expected that there will be an effect of positive redistribution in the national welfare pension.
Therefore, the national welfare pension should be carried out right now and the existing three public pensions are to be included in it.
But, before that, the national welfare pension should be modified and compensated in terms of vertical income redistribution. Especially, from the beginning stage, the national welfare pension must adopt a comprehensive coverage which included all the people in Korea.목차 = ⅲ
논문개요 = ⅶ
Ⅰ. 서론 = 1
Ⅱ. 이론적배경 = 5
A. 사회보장정책으로서의 공적연금 = 5
B. 연금의 소득재분배 효과 = 11
Ⅲ. 우리나라 공적연금의 소득재분배 효과 = 20
A. 보호대상범위(Coverage)와 소득재분배 효과 = 20
1. 보편적 대상보호방안 對 부분적 대상보호방안 = 21
2. 현행 세개 공적연금 = 25
3. 국민복지연금 = 28
* 요약 및 결론 = 31
B. 재정방식과 소득재분배 효과 = 33
1. 재정조달원 (financing sources) = 34
① 정부의 참여 = 34
② 사용자의 참여 = 37
③ 피용자의 참여 = 40
④ 피용자 참여방법 = 41
2. 재원운영방식 : 적립방식과 부과방식 = 43
① 적립방식 (capitalization system) = 43
② 부과방식 (pay-as-you-go system) = 46
3. 현행 세개 공적연금 = 51
4. 국민복지연금 = 60
* 요약 및 결론 = 66
C. 급여산정방식과 재분배 효과 = 68
1. 균일급여 對 소득비례급여방식 = 68
2. 현행 세개 공적연금 = 79
3. 국민복지연금 = 83
* 요약 및 결론 = 89
Ⅳ. 결론 및 제언 = 92
참고문헌 = 96
ABSTRACT = 10
Development of a Spatial Decision Support System based on Multi-Criteria Decision Making Techniques
학위논문(석사) --서울대학교 환경대학원 :환경조경학과,2010.2.Maste
토마토 제품 내 병원성 미생물 저감화에 대한 915 MHz 마이크로파 시스템의 효과
학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 농생명공학부, 2014. 8. 강동현.마이크로파가열은 식품가공을 위한 대표적인 열처리 기술 중 하나로서 기존 열처리 방법과 달리 식품에 진동하는 전기장을 형성시키고, 이에 따른 쌍극성 및 이온성 물질의 작용을 통해 식품 내부에서부터 열을 발생시키는 기술이다. 따라서 비교적 품질 변화가 적으므로 효율적인 식품 가공처리가 가능하다. 그러나 현재까지 식품 내 병원성 균에 대한915 MHz 마이크로파 시스템의 살균 효과를 보고한 연구는 매우 부족한 실정이다. 이에 본 연구에서는 토마토 제품인 토마토 페이스트와 살사에서 E. coli O157:H7, S. Typhimurium 및 L. monocytogenes 에 대한 915 MHz 마이크로파 시스템의 저감화 효과를 조사하였다. 또한 마이크로파 가열 처리를 한 후, 토마토 제품의 색, pH 및 리코펜 함량 변화를 연구하였다. 915 MHz 마이크로파 시스템을 적용하는데 있어 최적의 전력 수준-시간 처리 조건을 탐색하기 위해 세 종류의 병원균을 접종한 토마토 페이스트 (1.8, 2.1, 2.4, 3.0, 3.6 kW)와 살사(1.2, 1.8, 2.4, 3.6, 4.8 kW)에 전력 수준별로 각각 마이크로파 가열 처리를 하였다. 토마토 페이스트와 살사의 중심부 온도가 각각 90도와 100도에 도달할 때까지 시간에 따른 온도 상승 변화를 측정한 결과, 처리하는 전력 수준이 높아질수록 시료의 중심부가 목표 온도에 도달하는데 소요되는 시간이 감소하는 것을 확인하였다. 처리 중 중심부와 주변부의 온도 간에 차이가 발생하였으나, 이는 정해진 전력 수준 중 높은 전력을 처리할수록 감소하는 경향을 보였다. 특정 전력 수준에서 처리 시간이 증가함에 따라 병원균이 감소하였고, 높은 전력을 처리한 경우 상대적으로 짧은 시간 내에 특정 수준의 병원균을 효과적으로 저감할 수 있었다. 토마토 페이스트의 경우 마이크로파 가열 처리 후 세 종류의 병원균 모두 검출 한계 (1.0 log CFU/g) 이하로 저감화되었고, 살사에서는 E. coli O157:H7, S. Typhimurium, L. monocytogenes 각각 5.17-6.21 log CFU/g, 5.76-6.10 log CFU/g, 4.51-4.84 log CFU/g 수준의 저감화가 일어났다. 마이크로파 가열처리 후 시료의 색, pH, 리코펜 함량의 변화는 대체로 유의적인 차이를 나타내지 않았다. 이러한 결과는 토마토 페이스트와 살사에 대한 915 MHz 마이크로파 가열처리는 식품의 미생물학적 안전성을 향상시킴과 동시에 품질을 보존할 수 있다는 점에서 기존 살균 과정을 대체할 수 있는 기술임을 나타낸다.Microwave heating is one of popular thermal technology for food processing. Unlike conventional heating methods, in microwave heating, heat is volumetrically generated inside the food by influence of dipolar and ionic components in an oscillating electric field. Therefore, efficient food processing with relatively less quality change is possible. However, to our knowledge, very few research studies have reported on the bactericidal effect of 915 MHz microwave systems against foodborne pathogens in foods. Therefore, in this study, we investigated the effect of a 915 MHz microwave system with different power levels on the inactivation of E. coli O157:H7, S. Typhimurium, and L. monocytogenes in tomato processed productstomato paste and salsa. Also, changes in color, pH, and lycopene content of tomato products after microwave heating treatment were studied. In the present work, we attempted to explore the optimal treatment power level-time conditions for application of a 915 MHz microwave system to each tomato product. Tomato paste or salsa inoculated with the three pathogens was treated with microwave heating at different power levels: 1.8, 2.1, 2.4, 3.0, 3.6 kW and 1.2, 1.8, 2.4, 3.6, 4.8 kW, respectively. Time-temperature profiles were obtained at both center and side portion of a container filled with tomato products for all power levels. Tomato paste and salsa were heated by microwave until the center temperature reached 100°C and 90°C, respectively. As power level for treatment increased, the time needed for the center portion to achieve the target temperature decreased. There was a temperature difference between center and side portions during treatment, but it generally decreased as power level increased within designated range. In all samples, populations of surviving pathogens decreased when treatment time increased at the designated power level. Also, higher power levels of microwave heating allowed certain levels of pathogens to be effectively inactivated in less time. After microwave heating treatment, populations of all three kinds of pathogens were reduced by detection limit (1.0 log CFU/g) in tomato paste. Population reductions of 5.17-6.21 log CFU/g, 5.76-6.10 log CFU/g, and 4.51-4.84 log CFU/g were observed in salsa for E. coli O157:H7, S. Typhimurium, and L. monocytogenes, respectively. We confirmed that microwave heating did not have a great effect on color values (L*, a*, and b*), pH, and lycopene content of tomato products. L* values of tomato paste were significantly changed after treatment compared to control, but the difference was not that large. And in the case of lycopene content of salsa, only samples treated with 4.8 kW, which had 67.72±1.65 mg/kg of lycopene, showed significant difference when compared to control which had 75.47 mg/kg. In conclusion, microwave heating of tomato paste and salsa with a 915 MHz system could be an alternative pasteurization intervention in that it can improve microbiological safety while simultaneously maintaining overall organoleptic quality.ABSTRACT.................................................................................................. III
CONTENTS..................................................................................................VI
LIST OF TABLES......................................................................................VIII
LIST OF FIGURES....................................................................................IX
I. INTRODUCTION........................................................................................1
II. MATERIALS AND METHODS................................................................6
2.1. Bacterial cultures and inocula...............................................................6
2.2. Sample preparation and inoculation......................................................7
2.3. Experimental apparatus.........................................................................8
2.4. Microwave heating treatment.............................................................11
2.5. Bacteriological analysis......................................................................12
2.6. Color and pH measurement……………………………....................13
2.7. Lycopene content measurement…..……............................................14
2.8. Statistical analysis.............................................................................15
III. RESULTS................................................................................................16
3.1. Time-temperature profiles of tomato paste during microwave heating with different power levels……………………………………….16
3.2. Time-temperature profiles of salsa during microwave heating with different power levels........................................................................19
3.3. Effect of microwave heating with different power levels on inactivation of foodborne pathogens in tomato paste and salsa………………………................................................................22
3.4. Influence of microwave heating with different power levels on product quality……….......................................................................30
IV. DISCUSSIONS.......................................................................................34
V. REFERENCES….....................................................................................41
VI. 국문초록................................................................................................52Maste
Protein Chip Applicable to Various Support Including Kringle Domain Mutant And the Method for Preparing the Same
본 발명은 종이, 천 등 다양한 재료를 지지체로 적용 가능한, 크링글 도메인 변이체를 포함하는 단백질 칩의 제조방법에 관한 것으로, 더욱 자세하게는 지지체에 발수성 고분자를 iCVD (initiated chemical vapor deposition; 화학기상증착) 공정으로 코팅하는 단계, 상기 발수성 고분자가 코팅된 지지체에 비닐 (vinyl)기를 포함하는 고분자를 코팅하는 단계, 및 표적 분자에 특이적 결합능을 갖는 크링글 도메인 변이체와 티올 (thiol)기를 포함하는 아미노산 잔기와의 결합물을 상기 지지체에 고정화시키는 단계를 포함하는 단백질 칩의 제조방법을 제공한다. 또한, 상기 방법으로 제조된 단백질 칩 및 이를 이용하여 질병을 진단하는 방법을 제공한다. 본 발명에 따르면, 값이 싸고 휴대가 간편한 재료들을 단백질 칩의 지지체로 이용할 수 있으며, 항체에 비하여 용해도, 열적 안정성 및 생산성이 우수하며 비용이 저렴한 크링글 도메인 변이체를 항체를 대신하여 사용할 수 있다. 또한, 티올 (thiol)기와 비닐 (vinyl) 기의 결합을 단백질 칩 제조에 적용함으로써, 크링글 도메인 변이체와 목적 분자간의 반응성을 향상시킬 수 있으므로, 기존의 단백질 칩에 비하여 저비용으로 휴대성 및 반응성이 증대된 단백질 칩을 제조할 수 있으므로 유용하다
METHOD FOR MANUFACTURING ENCAPSULATION FILM AND ELECTRONIC DEVICE INCLUDING ENCAPSULATION FILM MANUCACTURED THEREBY
본 발명의 실시 형태에 따른 봉지막 제조방법은, 유기 전계 소자 상에 봉지막을 제조하는 방법에 있어서, 기판 상에 박막층을 증착하여 봉지 기판을 형성하는 봉지 기판 형성단계; 상기 유기 전계 소자 상에 유기 고분자 박막을 증착하여 소자 기판을 형성하는 소자 기판 형성단계; 상기 소자 기판의 상기 유기 고분자 박막과 상기 봉지 기판의 상기 박막층을 합착시키는 합착 단계; 및 상기 소자 기판과 상기 봉지 기판을 열처리하는 열처리 단계; 를 포함하고, 상기 소자 기판 형성단계는, 상기 유기 전계 소자 상에 단량체(monomer) 및 개시제(initiator)를 도포하는 도포단계; 상기 개시제를 열분해하여 유리 라디칼(free radical)을 형성하는 유리 라디칼 형성단계; 및 상기 유리 라디칼을 이용하여 상기 단량체를 활성화시킴으로써 상기 유기 전계 소자 상에 상기 유기 고분자 박막을 증착하는 유기 고분자 박막 증착단계; 를 포함하고, 상기 도포단계, 상기 유리 라디칼 형성단계 및 상기 유기 고분자 박막 증착단계에서는 용매(solvent)를 사용하지 않는다
