연구소 자리를 알아보는 와중 .. 이번 학기 들었던 면역학 강의 범위와 겹치는 연구를 만났다. 교수도 여섯이나되고 내용도 세부적이고 시험지가 무려 열여섯 장이었지만 예상외로 성적을 올려준 수업. 조교 열성이 큰 몫 했다. 

Fred Hutchinson Cancer Research Center 에서 진행중인 종형성에 있어 centromere 의 영향, 그 상당성에 비해 작은 안정성 - 그리고 궁극적으로 그것의 발암 가능성. 

Fred Hutchinson Cancer Research Center
1100 Fairview Ave. N. PO Box 19024 Seattle, WA 98109
©2012 Fred Hutchinson Cancer Research Center, a 501(c)(3) nonprofit organization.


http://labs.fhcrc.org/malik/ 


Evolutionary arms-races

The Red Queen: “It takes all the running you can do, to keep in the same place.”--Lewis Carroll, “Through the Looking Glass”

The Red Queen Hypothesis: “For an evolutionary system, continuing development is needed just in order to maintain its fitness relative to the systems it is co-evolving with.” --Leigh Van Valen (1973)

Red QueenOur genomes are a tenuous conglomerate of different genetic entities, each trying to maximize their own evolutionary success, often at great cost to their genomic neighbors. As expected, this conflict can create problems for the host organism. My lab is interested in evolutionary studies of genetic conflict to gain insight into their mechanisms and consequences. We study genetic conflicts primarily in three systems: Drosophila, primates and yeast. While there are a number of investigative projects that are going on at any given time in the lab, our focus is on three conflicts in particular:

  • centromeres
  • innate and intrinsic immunity against viruses in primates
  • mobile genetic elements in Drosophila.

More information about each of these projects and the rationale behind them can be found on our "Projects" page.

The centromere paradox: stable inheritance with rapidly evolving DNA

Centromeres are sites of spindle attachment to chromosomes at mitosis and meiosis, and are crucial for the stable inheritance of all eukaryotic chromosomes. Defects in this segregation machinery are responsible for aneuploidy events, which may also lead to cancer. The simplest known centromeres of the budding yeast Saccharomyces cerevisiae have a 125 bp consensus which are each packaged in a single nucleosome containing the centromeric histone Cse4 instead of H3. However, this simplicity is atypical of other eukaryotes, in which centromeric repeats comprise the most rapidly evolving DNA sequences in eukaryotic genomes, differing even between closely related species. These satellite changes are brought about by a variety of mutational processes, including replication slippage, unequal exchange, transposition and excision. Such rapid change is paradoxical: why hasn't a single optimal sequence been fixed at centromeres given its essential role in faithful segregation of chromosomes?

We have investigated this question by studying the evolutionary history of histone H3-like centromeric histones (including Cenp-A in mammals). Comparison of the H3-like centromeric histone Cid from closely related Drosophilaspecies reveals that both the N-terminal tail and the histone core domain contain regions that have undergone frequent episodes of adaptive evolution, where a greater than expected amino acid replacement changes have become fixed between the two species, D. melanogaster and D. simulans. This is unexpected for a histone molecule, as histones are among the most evolutionarily constrained eukaryotic proteins. Within the histone core domain, most adaptive changes lie in loop 1, a region that makes direct H3-DNA contacts, suggesting that centromeric histone binding is sequence dependent. The adaptive signal and its location provide compelling evidence that Cid has evolved in concert with centromeric DNA. Understanding the basis of these adaptive changes could resolve the paradox of rapidly evolving centromeres.

We suggest that asymmetry at female meiosis may be the key. Of the four products of meiosis, three are lost and only one becomes the oocyte nucleus. There is evidence that the asymmetry of the meiotic tetrad provides an opportunity for chromosomes to compete for inclusion into the oocyte nucleus by attaining a preferable orientation at the meiosis. Centromeres that can exploit this opportunity at meiosis I will “win”, and even a slight advantage at each female meiosis is enough to rapidly drive a centromere to fixation. Additional recruitment of centromeric nucleosomes, for example, by the expansion of a centromeric satellite, would confer this advantage (Figure). Genetic evidence that some animal and plant centromeres are “stronger” at meiosis dates back nearly half a century. In maize, centromere strength is characteristic of heterochromatic “knobs”, which display poleward movement and meiotic drive during female meiosis, and a similar drive process might contribute to the success of selfish B chromosomes. In humans, a variety of Robertsonian translocations, with two adjacent centromeres, consistently display a higher than expected transmission ratio.

In females, these “winning centromeres” simply exploit the inherently destructive process of forming the egg, and thus might not reduce fecundity. However, in Drosophila males, heterochromatic differences between paired chromosomes at meiosis I can cause non-disjunction manifested as skewed sex ratios or infertility. We propose that these chromosome pairs have centromeric imbalances. Cid is the best candidate to relieve deleterious effects associated with centromere meiotic drive. For example, if Cid were to mutate such that it preferentially bound the weaker centromere, centromeric balance would be restored (Figure). Such a beneficial cid allele will drive to fixation itself. This two-step process (Figure) suffices to explain both the evolutionary dynamics of satellite DNA and the adaptive evolution of Cid. Episodes of drive and deleterious mutation by transposons would lead to the accumulation of satellites representing centromeric relics surrounding functional centromeres. This would also provide a mechanism for the well-documented fixation of chromosome-specific satellites in successive episodes of drive.

Consider this process occurring in two isolated populations of the same species. Satellite-Cid configurations will diverge rapidly. In each population, Cid will evolve to suppress the deleterious effects of satellites that have driven through that population. By so doing, Cid becomes incompatible with the independently evolving centromeric satellites in the other population. Crosses between the populations will result in hybrid defects as centromeric drive is released again. Thus, the satellite-Cid drive process results in the onset of reproductive isolation between the two populations. In other words, speciation is an inevitable consequence of centromere evolution.

We are currently testing this model using recently diverged species of Drosophila.

Malik, HS Curr OP (2002)

Centromere drive model. Expansion of a satellite that binds Cid provides more microtubule attachment sites. This stronger centromere drives in female meiosis, but also leads to increased non-disjunction. A mutation in Cid that alters sequence specificity leads to more extensive binding of the weaker centromere, providing more microtubule attachment sites. This restores meiotic balance and alleviates non-disjunction.




http://labs.fhcrc.org/malik/projects.html 

What we work on . . . .

 

Our genomes are a tenuous conglomerate of different genetic entities, each trying to maximize their own evolutionary success, often at great cost to their genomic neighbors. As expected, this conflict can create problems for the host organism. My lab is interested in evolutionary studies of genetic conflict to gain insight into their mechanisms and consequences. For this purpose, we study centromeresmobile genetic elements and rapidly evolving proteins in Drosophila.

    are crucial for the faithful segregation of genetic information in eukaryotes, but they remain the most mysterious part of our genomes. In both animal and plant meiosis, in the process of forming an egg, of four meiotic products, only one becomes the egg, while the other three are evolutionary dead-ends. There is intense competition between various chromosomes, likely through their centromeres for success into the egg. Our hypothesis is that this results in the rapid gain of centromeric satellites often with deleterious consequences to the host. For instance, in humans, Robertsonian fusions (chromosomes fused at their centromeres) are transmitted more frequently in women, but male carriers of these fusions are partially to completely sterile. We study the rapid evolution of centromeric components to gain a better understanding of aneuploidy events (commonly observed in cancer cells) and to answer one of the long-standing questions in biology: how do two species evolve from one? (read more)

Malik, HS Curr OP (2002)

    genetic elements are ubiquitous and constitute large fractions of eukaryotic genomes. They are the classical example of genomic 'mercenaries', interested in their own evolutionary success. We study the evolutionary origins of different classes of transposable elements and their consequences to host fitness and genome organization. We have been concentrating on the evolutionarily and medically important transition of a non-viral retrotransposon to an infectious retrovirus, using models in Drosophila and C. elegans. I have discovered a Drosophila host gene (Iris) homologous to the envelope genes of both insect baculoviruses and the gypsy and roo retroviral lineages. This gene has been present as a host gene in insect genomes for at least 250 million years (since the origin of Diptera) and may play a crucial role in membrane transport in female oogenesis. We are also studying the evolution of innate defense strategies against retroviruses in primate genomes (collaboration with Michael Emerman)


Malik, HS Genome Res. (2000)cover page PLOS Genetics 2005

Sawyer et al. PLOS (2004)

    have been found as a consequence to genetic conflict, including host-parasite interactions (ex. Immunoglobulin, viral envelopes). Recent studies have found that a large number of ''speciation'' genes encode either DNA-binding proteins or even components of the nuclear pore complex. My lab has initiated cytological and functional studies with the ultimate aim of understanding what selective pressures drive the adaptive evolution of these classical intra-cellular proteins (i.e. what genetic conflict are they subject to). This will further our understanding of the role selection plays in the shaping of our genomes, and potentially expand the list of categories to which rapidly evolving proteins can belong.



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물은답을알고있다.2물이연주하는치유와기도의멜로디
카테고리 과학 > 교양과학
지은이 에모토 마사루 (더난출판사, 2008년)
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그저 그러한 경험을 했을 경우보다, 상당히 만족스러운 경험을 했을 경우 그에 대한 후기를 쓰는 것이 보다 어렵고 시간이 많이 걸린다. 그저그러한 경험의 경우, 이러한 경험을 했습니다 - 정도의 글을 쓰면 되지만, 흡족했을 경우, 그 만큼 글 자체를 쓰기 이전에 감정들 느낌들을 정리하고, 보다 좋은 서술 혹은 전달을 원하기 때문이리라. 대부분 이리 오래 걸리어 쓰기 시작하는 글은 두 경우로 끝나는 것 같다 - 너무 좋아 글로 표현하기 어려워 글이 짧아지는 경우, 혹은 너무 좋아 이에 대한 세세한 좋음을 모두 폭로하고 싶은 경우.
'물은 답을 알고 있다' 를 읽은지 몇 일이 지났지만 이제야 글을 시작한다 - 그 만큼 만족스러웠던 책이다. 작가 에모토 마사루 Emoto Masaru 는 오랜시간 동안 물의 신비로움에 대해 연구를하고 실험들을 진행해왔다. 복잡하지 않지만 특별한, 많이 시도되지 않은 분야인듯 싶다. 실험을 전반적으로 설명하자면 물의 효과 - 이겠지만 그리 짧은 실험은 결코 아니다. 그는 분명 물을 연구하고 있지만 물로 인하여 볼 수 있는 우주의 기운에 대해 연구하고있다. 물에게 특정한 기운, 그는 이를 '파동'이라고도 표현한다, 특정한 파동을 주었을때 물의 결정체를 사진으로 담는다. 이러한 파동들은 글자 자체에도 담겨있고 우리의 말로도 전해진다. 우리의 생각 마음 의식 또한 파동을 움직인다. 또한, 고여있는 물, 정화된 물, 물에게 기도를하며 기도 전 후의 모습, 음악을 들려준 물, 꽃의 향을 맡은 물 등등 여러 상태의 물들의 사진을 담는다. 아래 사진들은 특정 글귀들을 물에게 보여주고 물의 결정을 사진으로 담은 모습들이다. 신기한 것은 언어에 상관 없이 긍정 혹은 부정의 기운들의 모습이 물의 결정에 나타난다.


물의 결정 모양들은 각기 다르고 고유하다. 때로는 아름답고 때로는 녹아내린 듯 형체가 없으며 때로는 강렬하고 때로는 부드럽다.

책에 서술 된 이야기 중 흥미로운 연구가 있었는데 - 이는 피에 관한 연구이다. 글을 직접 적어보겠다.

"어떤 의사가 환자 몇 명의 혈액을 체취해서 보관하고 있었다. 그 혈액을 보면 그 사람이 어떤 병에 걸렷는지 바로 알 수 있기 때문이다. 혈액은 밀봉 상태로 보존되어 있어서 그 성분이 변하는 일은 없다.
그런데 2년 후 과학적으로 조사해보니 혈액 성분에 변화가 일어났다. 더 이상한 것은 2년 전 체취한 혈액이 아니라 현재 그 사람한테서 뽑은 혈액과 똑같은 성분으로 변한 것이다. 2년 전에 어떤 병에 걸려있던 사람이 건강해지면, 2년 전 보관해둔 혈액도 건강한 혈액이 되어 있다는 것이다. 그 의사는 2천개 이상의 예를 들어 이것을 증명하고 잡지에 논문을 발표했다.
여든이 넘은 고령의 의사를 독일에서 만난 적이 있다. 그 분이 한 실험은 이른바 펜듈럼 (pendulum, 수맥 등을 찾는 데 사용되는 금속 추)에 의한 진단이다. 손가락 끝에서 혈액을 채취해 그것을 종이에 배게 하고 펜듈럼으로 그 혈액을 진단한다. 여기서도 한번 뽑은 피를 계속 사용했다. 즉 2년 전 혈액을 펜듈럼으로 진단해도 현재 그 사람의 건강 상태를 알 수 있다" (Emoto Masaru).

의사의 이름이 나왔더라면 좋았을텐데 아쉽게도 이름은 기재되지 않았다. 아무튼 참으로 기이하고 신기한 일이다. 혈액이라는 것이 한 상태로 있다가 그것이 이후에 변할 운명이라면 어느정도 당연한 일인가도 싶었다. 하지만 생체 밖에 있는 혈액과 생체의 영향을 받는 혈액의 상태가 늘 같다는 것은 참으로 신기한 일이다.
마사루는 이러한 현상을 '파동'으로 설명하려한다. 파동이란 진동의 일종이고 우리의 몸에서 나오는 이러한 움직임의 영향을 체외의 혈액도 받는 다는 것이다 - 기도의 파동을 받은 물의 결정체 처럼 말이다.

또한 흥미로운 것은 저자가 '불확정성 원리'를 언급한다는 것이다. 그는 연구를 하면 할 수록 자신의 이론에 자신감을 느낌과 동시에 불확실성을 느낀다고 한다. 양자역학의 불확정성 원리는 - 전자를 관측하려 할 시에 관측하려는 움직임의 영향을 받아 전자가 다르게 움직임으로 정확한 관측을 할 수 없다는 - 이론이다. 이와 같이 물 또한 보는 사람마다 다르게 보이고, 빛의 영향을 받으며, 특히나 사진이라는 - 카메라라는 기기의 영향을 받기도하고, 1초의 몇 분할 단위의 시간에도 차이가 있기 마련이다. 따라서 사진에 찍힌 물의 결정체는 의도된 파동 이외에도 상당히 많은 파동들, 혹은 요소들의 영향을 받는다. 고로 결정체의 사진이 의도된 요소만을 반영하는 것은 아니다.
이에서 저자의 과학자적 면모를 볼 수 있어 흥미롭다. 연구에 대해 세밀한 감각을 세우고 있다는 것이다.

책을 마무리 지으며 저자는 사회와 우리의 세상이 붕괴를 향하고 있다고 말한다. 현재의 물질주의 자본주의 등 모든 것이 빨라지고 많아지고 커지는 세상에 변화가 필요하다고 주장한다. 물론 누구나 할 수 있고 하는 흔한 주장이지만 모두의 접근 방법이 다르고 제시하는 대안방법도 다른 주장이다. 마사루는 '작음'을 주장한다. 회사도 규모를 작게 사회도 규모를 작게, 모든 것을 작게하자는 것이다.
이보다 흥미로운 주장은 - 그는 ''에 대해 상당히 긍정적인 비전을 가지고 있다. 현대 생활에서 마의 사용은 때로는 식용, 혹은 여름의 삼베의류 정도일 것이다. 그가 제시하는 마의 효율성에는 이러한 것들이 있다:
- 대마의 줄기는 종이, 삼베, 플라스틱 제조 가능.
- 종이는 같은 면적의 나무에서 만든 것의 4배 생산 가능.
- 대마로 만든 삼베는 농약을 먹은 면보다 피부에 좋고 단위면적당 생산량도 면의 3-4배 임.
- 대마의 씨앗과 줄기에서 디젤 Diesel, 메탄올 methanol, 에탄올 ethanol 추출 가능. 본 연료들은 산성비의 원인인 유황과 대기오염의 화학물질을 배출하지 않음. (미국 자동차 회사 Ford 에서 대마 플라스틱으로 차체를 만들고, 대마 씨앗의 기름 연료로 달리는 자동차를 발표하기도 했음)
- 대마 씨앗에는 콩과 같은 단백질이 포함되어 식용으로 사용가능.
- 대마 씨앗에서 짠 기름은 중국에서 '마자인'이라는 이름으로 애용되기도 함. 보습성분이 좋아 샴푸, 화장품 원료로도 사용가능.
- 대마는 성장속도가 빠르기 때문에 한 해에 몇 번이나 수확 가능.
- 대마는 낙엽수의 3-4배 가량의 이산화탄소를 흡수 함.
이렇게 유용한 대마가 금지되는 이유는 대마의 마약적 성분 때문일 것이다. 하지만 흔히 마약으로 사용되는 대마는 수정되지 않은 여자식물이다. 수정되거나 남자 식물들은 유용히 마약으로 사용 될 수 없으며 충분히 유용하다. 대마가 금지된 것은 미국에서 시작하였고 이의 배경에는 석유산업이 있다. 석유 중심으로 산업을 하는 자본가 혹은 재벌들에게 대마는 걸림돌이였고 이를 법으로 금지한 것이다. 미국의 초대 대통령 조지 워싱턴 George Washington 은 대마 재배에 적극적이였다고 한다. 하지만 자본주의와 석유산업이 세계를 손에 잡기 시작하면서 대마와 같은 부수적인 요소들은 기를 펴지 못했던 것이다.
근래 유명세를 타고 있는 Michael Pollen 과 그의 책 Botany of Desire 에서도 대마에 대해 상당분량 서술이 있다. 대마라는 식물은 알 수록 기이하고 놀랍다. 암암리에 자라나는 대마들은 숨어야하는 환경에 적응하였고 인공적 빛을 받고도 상당히 빠른 속도로 자란다고 한다. 대마를 합법화하자는 미국의 주들이 늘고 있는 가운데 대마의 미래가 기대되는 바이다.

사실 책의 중심은 '물'이였지만 자기계발서적에 가깝다고도 볼 수 있다. 교양과학 카테고리에 앉아있지만 사람들이 물과 몸과 사회와 세계를 어떻게 대해야 할 지와 같은 방법을 제시한다. 과학자라면 알테지만 과학이라는 것이 철학과도 동맥하는 면이 상당히 많다. 물론 둘의 거리가 멀다고 생각하는 이들이 대부분이겠지만 과학에는 분명한 일맥상통하는 철학이 - 우주의 철학이 있다. 이 철학은 상당히 간단하고도 아름다우며 이상적이다. 이의 매력에 과학자들이 과학을 사랑하는 것인지 아닌가 생각한다.
또한 이의 연장선으로 흥미로운 것은 - '파동'이라는 것이 깊히 연구 된 바가 있는 분야는 아니라는 것이다. 이는 우리가 아직 이해 할 수 없는 고래들의 주파수 대화와 흡사한 것이 아닐까 생각한다. '기운'과 같은 것은 영적인 것으로 - 영적인 것은 과학과 반대인 것으로 인식하는 개념이 대부분인 우리 세상에서 '파동'을 연구하는 과학자는 어쩌면 아이러니 일지도 모르겠다. 하지만 우리가 느끼지 못하는 것은 너무나 많고 오히려 당연하며 설명 할 수 없는 것을 염두 밖에 두는 것은 어리석다고 생각한다. 이와 같은 연구가 보다 깊이를 찾았으면 싶다.

책을 읽으며 본 책이 얼마 전에 상당히 흥행한 'Secret' 시크릿 이라는 책과 얼마나 비슷한지 여러번 생각하였다. 시크릿은 나의 마음이 미래를 결정한다는, 긍정의 힘을 주장하는 자기계발 서적이다. 나는 이 책을 상당히 흉히 보았다. 상당히 간단한 이야기를 여러 각도와 상황들로 서술하는, 과하면서도 흥미 없는, 당연키만하고 재미는 없는 책으로 읽었다. 그러한 책이 흥하는 사회가 안타까웠으며 아쉬웠다. 하지만 '물은 답을 알고 있다' 또한 비슷한 주장을 하고 있다. 우리의 몸은 70%가 물이며 물은 생명의 원천이다. 우리가 섭취하는 음식 또한 높은 함량이 물이다. 우리는 이러한 물에게 긍정의 기운을 담고, 생활에서 '파동'을 이용한다면 생활에 변화가 올 것이라 - 는 주장을 하기도한다. 이는 시크릿의 주장과 다르지 않다. 다만 과학적 관점과 흥미로운 주장의 뒷바침들이 있다는 것이 다를 뿐. 같은 주장도 각도에 따라 천지 차이임을 다시금 느낀다.

책은 vol.1 과 2 로 나뉘여있는데 아직 1을 읽지 못하였다. 필히 읽겠다. 좋은 책을 읽어 좋다. 물 한 잔을 마실때도 물에게 긍정의 파동을 전하여, 아름다운 결정이 된 물을 마시자.



저자 에모토 마사루 Emoto Masaru 와 물 결정의 모습.


 

편안해 보이는 저자의 모습.



자료출처
http://www.bodhitree.com/booklists/What.the.Bleep.do.we.know.html
http://blog.daum.net/koht/2
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근래 학교 생활이 매우 즐겁다. 가장 큰 이유는 친구들인 것 같다. 언제인가 행복의 지수는 내가 무슨 일을 하느냐가 아니라, 나의 가장 친한 친구가 일자리에 있느냐에 따라 달라진다고 하였다. 맞는 말인 것 같다. 어떠한 일이 있어도, 나의 친구가 곁에 있으면 마음이 한결 즐겁고, 일 또한 즐겁게 할 수 있다. 이 처럼 무엇을 하느냐보다, 누구와 하느냐가 중요한 것이다. 학교에서 이제 2년이라는 시간을 보냈고, 1년 이상 알고지낸 친구들, 여러 수업을 함께 들은 친구들 또한 있다. 비록 많지는 않지만 오며가며 마주치는 친구들도 있고, 나의 주변에 반갑게 인사 할 수 있고, 함께 공부 할 수 있는 친구들이 있다는 것은 참으로 즐거운 것이다. 또한, 이러한 학교 친구들이 깊이 개입되어있는 매우 사적인 관계가 아니라는 것 또한 비교적 편안한 인간관계인 것 같다. 함께 공부를하고 정보를 공유하고 즐거운 만남을 갖지만 서로에 대해 깊히 알려하지 않고, 가볍게 만날 수 있다는 점.
수업 자체는 늘상 비슷하다. 기준이 뚜렷하고 정확한 교수가 있는가 하면, 히피마냥 자유로와 도저히 어디가 기준인지 모르겠는 교수들이 있고, 자신만의 기이한 철학을 고집하는 교수들 또한 있다. 수업 내용 또한 복잡하기고 머릿 속으로 형상화 할 수 없어 난해하기도 하고 복잡하더라도 글 읽히듯 편히 이해되기도 한다. 하지만 이러한 요소들 보다 나의 생활 행복지수에 영향을 미치는 것은 나의 주변 사람들이다. 의지 할 수 있는 주변인들이 있으면 즐겁고 편안하다. 하지만 대화 할 수 있고 만날 수 있지만 나의 진심을 말 할 수 없고 편안하지 않은 사람들이라면 나의 고민은 곪을 뿐이고, 마음의 안정 따위는 찾을 수 없다.  

이러한 생각을 하는 와중 흥미로운 기사를 발견. Happiness Is 'Infectious' In Network Of Friends: Collective -- Not Just Individual -- Phenomenon (2008)
이십년간 5000명을 연구한 결과, 한 사람의 행복은 자신의 친구들에게 영향을 미칠 뿐 아니라, 그 친구들의 친구들과, 그 친구들의 친구들의 친구들 까지 영향을 미치며, 이 영향은 1년 동안 살아있다고 한다. 반면에, 흥미롭게도, 슬픔은 이렇게 행복처럼 영향력이 강하지 않다. 이 처럼 한 사람의 감정은 내가 알지 못하는, 두, 세 다리 건너 사람의 감정에 영향을 받는다는 것. 그리고 이러한 행복은 그저 한 순간의 기분좋음이 아닌 '행복'이라는 것. 또한 이러한 감정의 전달은 친구와의 직접적 '거리'와도 큰 관계가 있다고한다. 가까이 사는 친구 일 수록 영향이 크다는 것.
가까이 살 수록 영향이 크다는 것은 약간 당연한 결과일지도 모르겠다. 하지만 'Three Degree' 친구의 친구의 친구, 세번째 지인, 이라고 정도 해석이 가능하겠다. 이러한 시스템을 이해, 그리고 1년이라는 기간적 결과가 매우 흥미롭다.
더불어, 인기도또한 행복에 큰 영향을 미친다고한다. 지인들 관계에 '중심'역활을 하는 사람들이 행복 할 확률이 높다. 이는 친구가 많을 확률 또한 높힌다. 하지만 행복한 것이 한 사람을 네트워크의 중심으로 밀지는 못한다고 한다. 행복은 인간관계의 시스템, 그 구성도에 영향을 끼치지 않으면서 사람들의 감정에 영향을 미친다.

어쩌면 당연할지도 모르는 내용이지만 구체적인 자료가 흥미롭다. 또한, 크게 공감 할 수 있는 내용이기도 하다. 고등학교 시절 가장 행복했던 이유는 친구가, 즐거운 사람들이 주위에 많았기 때문인 것 같다. 동안 나의 심리가 매우 어두운 편이였지만서도, 행복했던 시간으로 기억에 남는다. 또한, 근래 학교에 친구들이 생기기 시작하면서 생활이 즐거워지고 활기를 띈다. 전반적인 나의 마음의 안정도도, 긍정도 또한 이와 큰 관계가 있음을 느낀다.
이러한 생각 와중, 나의 행복 또한 다른이들의 감정에 얼만큼 영향을 미칠 수 있는가에 대해 또한 생각하게 된다. so be it





http://www.sciencedaily.com/releases/2008/12/081205094506.htm
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