GMO Answers
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 ​GMO 식품은 안전한가요?저는 텍사스 A&M 대학교 Plant Genomics & Biotechnology 연구소에 있습니다. 저희 연구소의 과학자들은 실제로 새로운 품종의 GMO 식품을 만듭니다. 저는 배아상태의 식물 종자를 집게로 뽑고, 페트리 접시 젤에 살고 있는 단일 유전자를 겔에서 종자로 옮기려고 합니다. 이것은 매우 복잡하고 손을 거치며 수년이 걸리는 큰 프로세스의 일부입니다.  저는 A&M의 원예 과학 프로그램으로 Betsy Pierson 박사에게 말하고 있습니다. 그녀는 그녀가 만든 GMO를 사랑합니다. “ 이것은 문제를 해결하는 기술입니다.” 라고 그녀는 말합니다. 이 기술은 굶주림과 같은 문제를 해결합니다. Texas A&M에서 Keerti Rathore박사는 면화 종자의유전자를 바꾸려합니다. . 면화종자는 독성이 있지만 Rathore박사는 식용으로 만들고 싶어합니다. 그는 20년 동안 이 문제에 대해 연구하고 있습니다. 성공하게 된다면 그는 전세계에서 6억명의 사람들을 먹일 수 있다고 믿습니다. “정말 재미있습니다.” 저는 면화 연구에 대해 Pierson 박사에게 말합니다. “이것 만큼 대해 흥미로운 것은  없지만, 사람들은 여전히 그것을 거부할 수도 있습니다. 또한 그들은, 이 나라에서 나는 그것을 먹지 않겠다 라고 말할 수도 있습니다. 자세한 내용은 원문 참조: https://gmoanswers.com/article-verify-are-gmo-foods-safe
1. 건조저항성 옥수수 품종   극도로 건조한 기후에서 자체적으로 수분 함유량을 높여 건조 스트레스에 견디도록 개량한 옥수수 품종이 개발되었습니다. 이 옥수수 품종을 재배하게 되면 기존 옥수수 품종 재배 시 공급해야 하는 물의 양을 줄일 수 있게 되어 수자원을 절약할 수 있습니다.   2. 비타민A 함량이 배가된 수수 품종   케냐의 연구진들은 기존의 수수보다 비타민A의 함량이 배가된 수수 품종을 개발하였습니다. 현재 전 세계 어린이들 중 약 50만 명이 비타민A 결핍으로 인해 실명되고 있습니다. 이 품종의 수수를 재배하여 섭취한다면 이러한 비타민A의 결핍증을 완화시키고 많은 어린이들의 생명을 구할 수 있습니다.   3. 수확량이 증대된 가지 품종   방글라데시는 최초로 GM 가지를 재배하고 판매한 국가입니다. 이 가지 품종을 재배함으로써 살충제 사용량을 기존보다 약 70-90%정도 감소시켰고, 수확량은 오히려 30% 정도 증가하였습니다.   4. 질병저항성 바나나 품종   Leena Tripathi 연구원은 파프리카에서 발견한 유전자를 이용하여 질병에 저항성을 가지는 바나나 품종을 개발하였습니다. 이로 인해 동아프리카 지역에서는 안정적으로 바나나를 시장에 공급할 수 있게 되었습니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/information-and-resources/infographics-and-downloadables  
 현재 전 세계적으로 약 8억 명의 인구가 기아와 영양실조를 겪고 있습니다. 과학자들은 필수비타민과 미네랄 성분 함유량을 늘린 유전자 변형 작물을 개발함으로써 이러한 문제들을 해결할 수 있습니다.   <비타민A 결핍 완화>    비타민A 결핍증(VAD)은 개발도상국에서 주로 발견되는 실명의 주요 원인 중 하나입니다. 매년 이 VAD로 인해 세계에서는 최대 50만 명의 어린이가 실명되고 이들 중 절반이 일 년 내로 사망합니다.    쌀은 전 세계 인구의 절반 이상이 주식으로 섭취하는 작물이며 특히 아시아 전역에서는 에너지 섭취량의 30-72%를 차지하고 있습니다. 국제 벼 연구소(IRRI)에서 현재 개발 중인 유전자 변형 황금 쌀은 VAD를 완화시키는데 도움이 될 수 있는 영양기능 향상 작물입니다. 이 황금 벼는 골든라이스(golden rice)라고도 불리며 비타민A의 전구체인 베타카로틴의 함량이 증가되도록 유전자가 변형 되었습니다. 이 골든라이스를 1회 섭취할 시 1-3세의 어린이들이 섭취해야 하는 필수 비타민A 양의 절반을 섭취할 수 있게 됩니다.    현재 IRRI는 방글라데시, 인도네시아 및 필리핀 등의 국가 연구기관과 협력하여 최종 제품 승인을 위한 현장시험 및 연구 데이터 분석 등을 수행해 오고 있습니다.   <미량 영양소 결핍 문제 해결>    철분과 아연의 결핍도 마찬가지로 개발도상국 전역에 퍼져 있는 문제로 개인의 신체 건강과 지역 사회 경제를 현저하게 저해하는 요소입니다. 철분의 경우 건강에 필수적인 미량 원소로 세포의 기능과 체내 산소 전달에 중요한 영향을 미칩니다. WHO에 의하면 철분 결핍은 전 세계적으로 그 어떤 것보다도 많은 사람들에게 영향을 미친다고 합니다.    또 다른 미량 원소인 아연의 경우 세포의 발달, 단백질 합성 및 면역체계 증진에도 필요한 요소입니다. 아연의 결핍은 성장 장애와 면역 체계의 붕괴를 초래합니다. WHO에 의하면 세계 인구의 3분의 1 정도가 이러한 아연의 결핍에 영향을 받는 것으로 추산되고 있습니다.    이러한 철분과 아연의 결핍 문제를 해결하기 위해 전 세계적으로 특히 아프리카 대륙에서 주된 식량으로 쓰이고 있는 작물인 사탕수수의 경우 GM 기술을 이용하여 철과 아연의 생체 이용률을 높이고 비타민A의 양과 안정성을 개선시킨 품종을 개발하였습니다. 이러한 GM 사탕수수는 현재 케냐, 나이지리아 및 미국에서 현장 시험을 진행 중입니다.    아프리카에서 옥수수와 벼 이외에 세 번째로 중요하게 여겨지는 작물인 카사바의 경우 제공 열량의 약 40%를 차지하고 있지만 철분과 아연을 포함한 주요 영양소가 포함되어 있지 않습니다. 이러한 카사바를 GM 기술을 이용하여 철분과 아연 함유량을 증진시키고, 카사바 병과 병충해 저항성을 가진 품종을 개발하였습니다.    또한 바나나의 경우에도 Banana21 프로젝트를 통해 기존 바나나의 3배 정도 증가한 철분 함유량과 비타민A가 4배까지 증가한 GM 품종도 개발 중에 있습니다. 현재까지 이 GM 바나나의 현장 시험은 호주와 우간다에서 실시되었습니다. 또한 카사바와 마찬가지로 바나나 질병을 일으키는 바이러스에 대한 저항성을 가지는 새로운 GM 바나나 품종도 개발 중에 있습니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/improving-nutrition-developing-world  
 이 질문은 많은 사람들이 의문을 가지고 연구하고 있는 것 중 하나입니다. 하지만 불행하게도 이러한 복잡한 문제들은 과학 공동체가 연구하고 그 답안을 찾아내는데 많은 시간이 필요합니다. 역사적으로 볼 때 1856년 Gregor Mendel의 연구에서 비롯되어 1953년 DNA 발견에 이르기까지 많은 유전학 사례가 있으며 이는 오늘날에도 계속 연구되고 있습니다.    꿀벌의 문제는 유전학 문제만큼 복잡한 사안입니다. 현재까지 전문가들은 기생충, 질병, 환경스트레스, 서식지의 변화, 영양실조, 살충제의 사용 등 많은 요인들에 의해 영향을 받는다는 사실에 동의를 한 바입니다(자세한 내용은 링크를 참고하세요).    이러한 각각의 요소들은 단독 혹은 여러 가지 조합으로 적용될 수 있으며(정확히는 720가지 이상), 구체적인 답을 결정하려면 많은 연구와 시간이 필요합니다. 또한 연구가 실제로 수행되더라도 결과적으로는 혼란을 초래할 수도 있습니다. 가장 최근의 연구 결과로는 영국의 생태 및 수문학 센터(CEH)에서 논의된 것이 있습니다. Washinton Post의 연구 결과를 참고하면 여러 가지 관점과 의견을 받아볼 수 있습니다.    현재로써 간단하게 답할 수 있는 것은 바이엘 사는 농민들이 종자를 보호하기 위해 사용하는 살충제의 사용 수준이 오염 물질을 발생시키는 잠재적인 위험 요인이라고 판단하고 이를 인식하여 이로 인해 발생하는 오염 물질을 줄일 수 있게 해주는 새로운 유연제를 개발하였습니다.    Feed A Bee 프로그램은 모든 유형의 토지에 야생화를 심을 것을 장려합니다. 또한 다음의 여러 사이트(Bee Informed, Scientific Beekeeping, Honey Bee Health Coalition, Xerces Society Pollinator Conservation)를 참고하면 꿀벌 문제의 개선에 대한 다양한 정보와 실질적인 해결책을 찾아볼 수 있습니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/ask/what-killing-our-honey-bees-why-are-there-no-specific-answers-source-problem
 목적 형질을 가진 유전자는 한 생물체에서 다른 생물체로 이동하여 변형시킬 수 있습니다. 전통적인 방법을 사용하면 느리고, 오랜 시간이 소요되며 비효율적이고, 하나 이상의 유전자를 옮기는 방법을 통해 이뤄지므로 원하지 않는 형질로 인해 예기치 않은 문제가 발생할 수도 있습니다. 실험적으로 이동이 가능한 유전자들로 만들어진 결과물을 transgenic(형질전환체) 혹은 GMO라고 불립니다. GM 기술을 이용하면 단 하나의 유전자만을 이동시킬 수 있고 원하지 않는 형질은 제거할 수 있습니다. 예를 들면 특정한 박테리아에서의 항생제 내성을 극복하거나 혹은 에볼라와 같은 신종 질병을 차단하는 것을 생각해 볼 수 있습니다. 이 방법은 40년 이상의 기간 동안 비용 효율적이고 안전하게 성공적으로 사용되어져 왔습니다. 또한 농작물이나 의약품에 이러한 GM 기술을 도입한 결과가 인체에 해를 끼친 사례도 보고된 바 없습니다.    의학자들은 인슐린 및 갑상선 치료제, 간염 백신, 콜레라, 말라리아, 항암제, 빈혈 및 뇌졸중 치료제를 생산하기 위해 GM 기술을 이용해 왔습니다. 실제로 GM 기술을 사용하여 Remicaid, Epo, Avastin 그리고 Neulasta 등의 새로운 약물이 만들어지기도 하였습니다.    올해에는 최초로 연구진들에 의해 유전자 변이를 치료하기 위한 인간의 배아 유전자를 성공적으로 변형시켰습니다. 이 기술은 2015년에 CRISPR라고 명명되었으며 매우 간단하고 효율적인 방법입니다. 이 기술은 엄격한 가이드라인을 통해 생명에 심각한 위협을 초래하는 변이의 경우에만 제한됩니다.    GM 기술과 CRISPR라는 새로운 도구는 의약품을 현재보다 더욱 안전하고 쉽고 저렴하게 생산하게 해 줄 것입니다. 그러나 개발도상국에서 가장 최신의 의약품을 접근하는 것은 아직 어렵습니다. 여기에는 4가지의 중요한 기준이 있는데 이는 가장 필수적인 약품을 합리적으로 선택하고 저렴한 가격의 공급과 지속 가능한 제정상채를 수립하고 지역 보건 의료 시스템 내에서 안정적인 공급체계를 개발하는 것입니다. 이제 필수적인 약품 대부분은 특허가 적용되지 않습니다. 하지만 이러한 점에도 불구하고 현재 세계 인구의 절반이 특히 비정부 보조금을 통해 구매하기에는 매우 가난한 형편입니다.    레트로 바이러스에 대한 항바이러스 요법 중에서는 HIV 치료는 제외 대상이었습니다. 이 항바이러스제에 대한 접근은 전 세계적으로 큰 문제였습니다. 이러한 약물들은 매우 비싸지만 질병은 통제할지 몰라도 치료를 하지는 못합니다. 즉 개개인이 스스로 그들의 생명을 유지해야만 합니다. 이는 상당한 부작용과 위험이 따릅니다. 하지만 CRISPR를 이용하면 이러한 모든 것을 바꿀 수 있습니다. 이 기술은 매우 간단하기 때문에 많은 과학자들이 이용할 수 있습니다. 일례로 환자가 자신의 T세포를 사용해 유전자를 변형시킨 임상 시험에서는 HIV에 대한 면역력 저항성을 높이는 데 성공하였습니다. 따라서 가까운 미래에는 이에 대한 백신의 생산이 가능할 것으로 보입니다. GM 기술은 우리를 비롯해 특히 개발도상국 사람들의 건강관리에 혁명을 일으킬 수 있는 21세기의 강력한 과학 도구라고 할 수 있습니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/ask/please-elaborate-discrepancies-distribution-genetically-modified-medicines-under-developed  
약품    어떤 GMO는 사람의 목숨을 구하기도 합니다. 1980년대부터 인간에게 이용될 수 있는 인슐린을 개발하기 위해 유전공학 기술이 사용되었습니다. 이로 인해 현재 약 500만 명의 미국인이 유전자 변형 인슐린을 사용하고 있으며, 이 GMO가 없다면 인슐린의 수요량을 충족시킬 수 없을 것입니다.    연구원들은 에볼라 바이러스의 퇴치를 위해 잠재적인 약물 치료법으로 GMO 담배 공장에서 만들어진 단일 클론 항체에 대한 연구도 진행하고 있습니다. 실은 GMO 기술에서 파생된 이 백신은 이미 A형 및 B형 간염, 디프테리아, 파상풍, 백일해 및 소아마비와 기타 다양한 질병을 예방하는데 사용되고 있습니다. 다른 GMO 백신의 예를 들면 콜레라, 말라리아 및 기타 질병에 효과를 보이지 못하고 있는 비GM 백신을 대체하여 개발 중에 있습니다.   에너지원    GM 작물은 에탄올이나 바이오디젤과 같은 재생 가능한 연료의 생산에도 사용되고 있습니다. 에탄올은 전통적으로 GM 옥수수와 GM 콩의 바이오디젤에서 만들어집니다. 또한 연구원들은 셀룰로오스 생물질과 조류에서 만들어진 2세대 바이오연료를 개발 중에 있습니다.    특정한 GM 옥수수 품종은 셀룰로오스 혹은 전분이 분해되어 연료로 전환되는 과정을 개선하였고, 이로 인해 보다 효율적인 바이오연료의 생산이 가능하게 되었습니다. 이는 바이오연료 생산에 필요한 물, 전기 및 천연가스의 양을 줄임으로써 제조 공정이 환경에 미치는 영향을 감소시키는 데 도움이 됩니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/other-uses-gmos  
옥수수    옥수수는 현재 미국에 약 8천만 에이커의 면적에 심겨져 있으며 USDA의 정보에 의하면 그 면적에서 89%가 GM 품종 재배지라고 합니다. 미국에서 재배되는 옥수수의 약 99%는 나머지 1%와는 다른 종류입니다. 이 차이점은 99%의 옥수수는 가축의 사료, 식품 첨가성분 및 다양한 제품에 사용되는 반면, 1%는 일반적인 농산물 시장에서 판매되고 있는 스위트 콘입니다.    사실 옥수수에는 4,200가지 이상의 용도가 있습니다. 여기에는 자동차의 연료, 자외선 차단제와 물병 생산용 오일 및 잡지 인쇄용 및 분필 생산용 녹말 등이 포함됩니다. The Rural Route 2의 저자이자 옥수수 농장의 주인인 Katie Pratt에 의하면 옥수수는 인공 감미료부터 연료의 원료, 종이 및 용기 제품에 이르기까지 매우 다양한 분야에 이용된다고 합니다. 옥수수는 또한 성냥개미, 크레용 및 카페트 등을 만들때에도 사용된다고 합니다.   콩    콩은 오늘날 미국에서 옥수수 작물 다음으로 많이 재배되고 있는 작물이며 현재 미국에서 재배되는 콩의 약 94%가 GM 품종이라고 합니다.    미국에서 재배되고 있는 대부분의 콩은 콩가루와 기름을 생산하는데 이용되지만 이외에도 다양한 용도로도 이용되고 있다고 합니다. 미국 노스캐롤라이나에서 재배되는 콩은 콩기름이 친환경 용제를 만드는데 사용된다고 합니다. United Soybean에서는 콩을 석유 제품을 대체할 수 있는 원료이며 산업 제품에서 발암 물질로 알려진 물질들을 대체할 수 있는 방법을 공유하고 있습니다. 예를 들어 콩기름은 많은 제품에서 포름알데히드를 대체하여 이용할 수 있고, 심지어 일부 제조 공정에서는 석유를 대체할 수도 있습니다. 또한 합판이나 석유원료 재질의 기름, 잉크, 양초 및 페인트 등도 콩을 이용하여 만들 수 있습니다. Henry Ford는 1940년대 초 자동차 대체 소재에 관심을 가졌던 아주 잘 알려진 혁신가입니다. 그는 1941년에 콩으로 만든 플라스틱으로 제조한 차를 소개한 적도 있었습니다. 이는 평범한 쇠 재질의 차보다 가볍다고 합니다. 오늘날 포드 자동차 회사의 내부 좌석은 아직도 콩을 이용하여 만든 제품을 사용하고 있습니다.  [원문링크]https://gmoanswers.com/other-uses-gmos
 아마 여러분들은 식품으로 이용되는 것 보다 다른 용도로 이용되는 GMO가 더 많다는 사실을 알면 매우 놀랄 것입니다. 우리는 GMO를 의류, 약품 그리고 연료로도 활용하고 있습니다.   직물 및 제조된 산물   목화    2015년 전 세계에서 재배된 목화 중 75%는 GM 품종이었습니다. 또한 미국에서 현재 재배되고 있는 목화의 93%도 GM 품종입니다.    목화는 수천 년 동안 재배되어온 매우 다양한 품종으로 이뤄진 작물입니다. 이러한 목화 작물에 해충저항성 및 제초제내성 유전자를 주입한 덕문에 많은 농민들이 이 작물을 해충과 잡초로부터 보호할 수 있었습니다.    목화는 베일 당 가격이 약 5백 파운드이며 하나의 베일로 215개의 청바지, 250개의 1인용 침대시트, 750개의 셔츠, 1,200개의 티셔츠, 2,100개의 반바지, 3,000개의 기저귀, 4,300쌍의 양말 그리고 68만 개의 약솜을 만들어 낼 수 있습니다.    목화는 단순히 의복이나 가정에서 쓰이는 가구 그 이상의 의미를 가집니다. 해당 식물의 경우 식물 전체 기관을 이용할 수 있습니다. 목화의 긴 섬유는 천을 만드는데 이용되고, 짧은 섬유 부분은 플라스틱을 만들 수 있는 셀룰로오스 원료를 제공합니다. 또한 매트리스, 가구 및 자동차 쿠션으로도 이용될 수 있습니다. 목화의 종자에서는 기름, 마가린, 비누, 화장품 및 고무 등을 생산할 수 있습니다. 그리고 목화의 잎과 줄기를 갈아 토양에 섞어주면 흙의 품질이 향상됩니다. 목화씨와 목화씨로 만든 음식은 가축 및 가금류를 위한 사료를 만드는데 사용될 수도 있습니다.    미국 텍사스의 목화 재배업자인 Suzie Wilde는 본인이 재배하는 GM 목화(제초제내성 및 해충저항성)의 유전적 특성의 장점에 대해 설명하고 있습니다. 그녀의 말에 의하면 GM 목화의 두 유전적인 특징은 우리가 주거하는 공간의 공기와 물을 정화시키고 토양을 보존해준다고 합니다. 트렉터 사용 횟수와 제초제의 살포량이 줄어들었기 때문에 결과적으로 살충제가 줄어들거나 심지어는 수 년 안에 제거될 것이기 때문에 더욱 깨끗한 제품을 만들어낼 수 있하고 말합니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/other-uses-gmos
 종(species)은 자손을 증식시킬 수 있는 능력으로 정의되기 때문에 어떤 한 종의 두 개체의 식물도 일반적으로는 수분을 통해 교잡이 될 수 있는 가능성이 존재합니다. 교잡이 가능한 환경은 적절한 시기에 같은 장소에 있는 암수 개체간의 공유를 필요로 합니다. 따라서 GM 작물의 경우 같은 공간과 시기에 존재한다면, 동일한 종의 비GM 작물과 교잡이 일어날 가능성이 충분히 있습니다. 따라서 이러한 가능성 때문에 다음과 같은 규칙이 적용됩니다. 그것은 교잡이 일어날 가능성이 높은 경우로 판단되었을 때에는 해당 개체들을 다른 공간에 따로 보관해야 한다는 것입니다.    GM 유전자 유동 현상에 관한 전반적인 논의는 실제로 옥수수, 콩 및 유채에만 적용되고 있습니다. 이 식물 종은 외부 유전자의 유입으로 인해 영향을 받을 수 있는 주요 식량 작물이기 때문입니다. 사탕무의 경우 일반적으로 꽃이 필 시기까지 재배되지는 않기 때문에 위와 같은 문제가 발생할 여지는 적습니다. 또한 바이러스 저항성 파파야 품종의 경우 다른 파파야 품종들과 자연적인 교잡이 발생한 적이 있었으나 실제로 많은 야생 파파야 품종에는 바이러스 내성 유전자가 이미 포함되어 있다고 보고된 바 있었습니다(Manshardt et al., 2012 Acta Hort 124).    위와 같은 점들이 왜 중요한 것일까요? 예를 들면 인접한 농장이 비GM 작물을 재배하는 경우에 해당 제품에 GM 특성이 존재하게 되면 판매에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 자연 재해로 인해 유전자 유동 현상이 일어난 사례에 대해서는 소송을 제기한다는 증거는 없었습니다.    앞서 언급했듯이 수많은 요인들에 의해 유전자 유동 현상을 방지할 수 있습니다. 옥수수의 경우 꽃가루의 무게가 나가기 때문에 옥수수 수술 주머니에서 비늘에 떨어집니다. 따라서 옥수수의 꽃가루는 바람이 불어도 멀리 날아가지 않습니다. 옥수수는 사실 단순한 교잡을 방지하기 용이한 작물입니다. 또한 당신의 이웃 농장에 심겨져 있는 옥수수와 다른 시기에 재배를 하여 개화시기에 차이를 둔다면 교차 수분 현상이 일어나지는 않을 것입니다.    마지막으로 GM 작물에 삽입된 형질은 자손 세대로 유전될 수 있습니다. 제초제 저항성 혹은 해충저항성 품종의 작물의 종자를 심을 경우 해당 종자에서 발아한 자손 세대에서도 같은 특성을 보이겠지만, 이는 특정 해충이나 제초제를 처리하지 않을 경우 그렇게 크게 중요한 사항은 아닙니다. 해충저항성은 식물의 생장이나 고품질의 생산물을 만드는데 도움이 될 수 있으나 비GM 재배지역에서는 대부분 화학적인 방법으로 해충을 통제하기 때문에 위와 같은 형질은 사실 의미가 없습니다.    일반적으로 위와 같은 특성들은 야생의 식물체 내에서 4만개에 불과하기 때문에 인접한 식물에 더 유전적으로 큰 위협을 주는 요소는 GM 특성이 아니라 4만개의 다른 유전자에서 유래합니다. 따라서 농민들은 검증된 종자만을 구입합니다.   [원문링크]https://gmoanswers.com/ask/do-gmos-cross-pollinate-non-gmo-selective-breed-crop-hybrids-how-can-we-prevent-transgenes
GMO는 환경에 어떤 좋은점이 있나요?GMOs가 농업을 환경 친화적으로 만드는 6가지 방법일반적인 오해신화와는 달리, GMOs와 지속 가능한 농업 관행은 환경에 미치는 영향을 줄이고, 자연 자원을 보존하는데 크게 도움이 됩니다. 오늘날, 작물 생명 공학 기술의 진보를 통해 가뭄에 견디는내성이 있는 옥수수와 같은 GMO는 농민들이 극한 기후 현상과 관련된 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 생명 공학 기술의 발전 덕분에, GM 사과는 사람들로 하여금 버리게 하는 피상적인 문제가 해결되면서이슈를 제거하면서 소비를 위해 승인 받았습니다. 또한 우리는 갈변, 멍, 검은 반점이 적은 GM 감자를 보유하고 있어 쓰레기 매립이 더 적게 될 것입니다.​생명 공학 기술은 이미 가뭄과 질병으로 위협 받고 있는 작물과 같이 전 세계의 주요 문제를 해결하는 데 도움이 되고 있지만, 여기에 생명 공학 기술이 농업을 더 지속 가능하게 만드는 추가적 방법이 6가지 있습니다. ​1.   적은 사용으로 더 많은 재배해충저항성 및 제초제저항성 작물 재배는성장하는 곤충 저항성 및 제초제 내성 작물은 농민들이 더 적게 사용하고 더 많이 생산성장할 수 있게 합니다. 세계의 잠재적 작물 생산량의 3분의 1 이상이 매년 잡초, 해곤충, 질병과 같은 재해로 손실됩니다.해충들에게 죽습니다. GM 콩, GM 면화와과 같은 생명 공학 기술 및 GMO 작물은 농민들이 병해충으로부터 수량 감소를 최소화하고 생산에 더 많은 토지를 사용하지 않아도 생산에 이동시키지 않고 더 많은 식량을 생산하도록 도움을 줍니다.​2.   생물 다양성 향상해충저항성곤충 내성 Bt 작물은 벌, 나비, 지렁이, 무당 벌레와 같은 비 표적 곤충이 번성할 수 있도록 표적화된 해충 방제를 제공합니다. 게다가 제초제 저항내성 작물은 농민들이 들이 유익한 유기체를 보호하는 농약 살포를 적게 하도록 도와 주어 유익한 생물체들을 보호해 줍니다. 만들도록 도와줍니다. 가가뭄저항성과 제초제저항성 작물로 및 제초제 저항 작물로 더 나은 물 관리를 하기 때문에 는 계속 감소하는 자원과 그것에 의존하는 생태계를 보호합니다.​3.   토양 건강 개선토양 건강은 작물의 성장과 식량 생산에 중요하고, 잡초 관리는 농민들이 도전해야 할 끊임없는 문제입니다. 농민들이 밭에서 잡초를 방제하는 한 가지 방법은 경운을작지를 통해 잡초를 뿌리 채 뽑기 위해 토양의 최상층을 뒤집는 것인데 이렇게 하면 토양이 어 침식되고 흙이 씼겨 내리며과 흘러 넘치게 하고 이산화탄소가를 방출됩니다. 하는 것입니다. 보존 경운은 농민들이 토양을 덜 자주 갈게 하는 농사법연습입니다. 생명 공학 기술의 진보, 특히 GMO 작물 개발은 토양 건강의 보전 경작 및 결과 개선을 촉진하는 데 도움이 되어 왔습니다. 여기 보존 경작 방법이 있습니다. 수확 후 전체 밭을 경운작하는 대신 농민들은 농작물 잔여물을 밭에 두고 다음 재배 시즌에 종자를 그 잔여물에 직접 심을 수 있습니다. 이것은 다음 시즌의 작물을 위한 ‘뿌리 덮개멀칭’ 역할을 하고 토양을 보호합니다. 그 결과는? 개선된 토양 건강입니다.​4.   우리의 물 보존하루에 약 1 갤론의 물을 마셔야하는 동안 당신이 하루에 먹는 음식을 재배하는 데 528-1320 갤론의 물이 필요하다는 것을 알고 있었습니까? 보존 경운은 토양 수분과 수분 유지를 증가시키고 추가 관개의 필요성을 줄일 수 있습니다. 또한 가뭄 저항성 형질은 농작물이 가뭄의 시간을 견딜 수 있게 하여 집중적인 관개의 필요성을 완화시킵니다. 보존 경운은 GMO 작물에 의해 가능해졌고, 우리의 가장 소중한 천연 자원을 보존하는 데 도움이 됩니다.​5.   영양분 오염 완화에 도움환경 보호국(Environmental Protection Agency)에 따르면 영양분에 의한 오염은 수로에서 10만 마일 이상에 영향을 미쳤습니다. 질소 비료는 건강하고 풍성한 작물을 재배하는 데 필수적인 영양분이지만 식물은 일반적으로 밭에 시적용되는 질소의 약 절반만 흡수합니다. 식물 연구원들은 식물이 더 효율적으로 비료를 흡수할 수 있게 질소이용증진(NUE,(Nitrogen Use Efficient)GMO 작물을 개발해서 농민들이 비료를 적게 구입하고 우리의 수역에서 영양분 오염을 줄일 수 있게 도와줍니다.​6.   이산화탄소 배출량 감소도로에서 1천만 대의 자동차가 없어졌다고 상상해 보십시오. 대기의 연료 배출량은 훨씬 적어질 것입니다.  2014년, 보존 경운과 GMO 작물에 의한 연료 사용 감소로 대기 중 이산화탄소 배출량이 494억 파운드(224억 kg) 감소했습니다. 이는 도로에서 1천만 대의 자동차가 없어진 것과 같습니다. 작물 생명 공학 기술 및 GMOs는 자연 자원을 보존하면서 농업의 환경적 영향을 완화하는데 크게 기여했습니다. 이것은 기후 변화에 대처하고 세계에서 가장 긴급하고 환경적인 도전을 해결하는 하나의 해결책입니다.​원문출처: https://gmoanswers.com/6-ways-gmos-make-agriculture-more-environmentally-friendly