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“수고하고 무거운 짐 진 자들 오세요”… 잠시 쉬었다 가는 영성의 집, 제주임마누엘하우스

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작성자 순란서 작성일20-06-16 16:59 댓글0건

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현무암 판석으로 마감된 외벽 십자가 모양으로 뚫려 있어… 바다 펼쳐진 예배실 눈길제주임마누엘하우스의 예배실 모습. 유리벽 너머로 제주 북쪽 바다가 보인다.
“찰싹, 찰싹.” 파도가 제주 가문동포구에 정박한 어선을 때린 뒤 잘게 부서졌다. 이따금 갈매기가 방파제 끝의 빨간색 등대를 지나 먼바다로 날아갔다. 인적은 드물었다.

이곳 작은 포구와 마주하고 있는 제주임마누엘하우스(원장 임상필 목사)를 지난 12일 찾았다. 쉼이 필요한 이들을 위한 기도와 묵상의 집인데 수도원으로도 불린다.

임마누엘하우스의 외벽은 제주 현무암 판석으로 마감돼 있다. 벽의 곳곳이 십자가 모양으로 뚫려 있는 게 눈길을 끈다. 실내는 어두웠다. 몇 걸음 옮기자 외부와 완전히 단절된 느낌이 들었다. 대신 프랑스 테제공동체의 성가가 흘러나왔다.

“어서 오세요. 수도원에 오신 걸 환영합니다.” 인기척을 느낀 임상필 목사가 어둠 속에서 인사를 건넸다.

“수고하고 무거운 짐 진 자들이 쉬었다 가는 집이에요. 묵상하고 기도하며 노동하는 곳이죠. 처치스테이라고 볼 수도 있겠네요. 아직은 이곳을 찾은 이들이 없지만, 곧 오겠죠.”

임상필 목사가 지난 12일 예배실에서 수도원 영성을 설명하는 모습.
미국에서 영성지도학을 전공한 임 목사는 오래전부터 수도원 설립을 꿈꿨다. 최근 문을 연 임마누엘하우스를 통해 그 꿈을 이룬 셈이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 개원식은 못했지만, 지친 이들을 위해서는 이미 문을 열었다.

165㎡(50평) 면적의 건물에는 세 개의 방이 있다. 집기는 작은 침대와 책상, 옷장이 전부다.

외부 계단을 통해 2층으로 올라가면 예배실이 있다. 사방이 유리로 마감된 예배실에서는 제주의 북쪽 바다를 한눈에 볼 수 있다. 이곳에서 주일 예배도 드린다.

예배실 뒤로는 330㎡(100평) 규모의 정원이 있다. 정원은 걸으면서 기도하는 야외 기도처다.

노동도 중요한 일과 중 하나다. 이곳을 찾는 이들은 정원을 가꾸거나 10㎞ 떨어진 창암재활원에서 중증장애인을 돕는 봉사활동에 참여해야 한다. 수도원 안에서는 서로 말을 할 수 없다.

“시끄럽고 복잡한 일상을 피할 수 있는 곳입니다. 나와 하나님의 관계를 재정립하는 자리이기도 하죠. 묵상하고 기도하며 가슴속 응어리를 내려놓을 수도 있습니다. 수도원이 정한 침묵과 묵상, 기도, 노동 등의 규칙을 지킬 수 있는 분이라면 누구라도 오실 수 있습니다. 사용료는 없어요. 마음 닿는 대로 헌금을 할 수는 있습니다.”

임 목사는 수도원이 로마 가톨릭의 전유물이 아니며, 포스트 코로나 시대에 무엇보다 필요한 공간이라고 소개했다.

“우리나라 기도원에는 늘 교인들이 많아서 분주한 면이 있습니다. 조용히 기도하기는 어렵죠. 게다가 코로나19로 많은 사람이 모이는 수련회를 진행하는 것도 어려워졌습니다. 홀로 기도하는 수도원이 필요한 이유입니다. 임마누엘하우스가 그런 공간으로 자리잡길 소망합니다.”

제주=글·사진 장창일 기자 [email protected]

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스탠퍼드 연구진, 인공시냅스로 살아있는 신경 세포 신호받는 기술 개발
뇌와 기계 화학적 연결은 기초단계…뇌파 활용한 방법은 응용 개발 중
이번 연구에 참가한 알베르토 살레오(Alberto Salleo) 스탠퍼드 재료과학 및 공학과 교수(왼쪽)와 연구실 소속 대학원생인 스콧 킨(Scott Keene)이 인공 시냅스의 특성을 보고 있다. (스탠포드 뉴스 서비스 소속 엘. 에이. 시세로(L.A. Cicero) 제공) / 뉴스1
(서울=뉴스1) 김승준 기자 = '인공 시냅스' 기술은 인공 뇌와 같은 인공 신경계 제작, 생체 뇌와 기계 정보 교환의 기초가 된다. 해외 연구진이 인공 시냅스와 신경세포의 연결 및 신호전달을 구현하는 데 성공했다. 생각만으로 기계를 움직이는 뇌와 기계 상호작용 기술 진보로 평가된다.

미국과 이탈리아, 네덜란드의 국제 공동 연구진이 16일(한국시간) 살아있는 신경세포의 신호를 전달할 수 있는 인공 시냅스(synapse) 구현 실험에 성공했다고 발표했다.

뇌와 신경계를 이루는 신경세포(뉴런)들이 서로 만나 신호를 주고 받는 지점을 시냅스라고 부른다. 신경세포를 타고 온 전기신호는 신경세포 끝에서 신경전달 물질을 분비하게 만들고 이 물질이 다음 신경세포를 자극해 신호를 전달한다.

이들이 만든 인공 시냅스는 전해질 용액으로 채워진 도랑과 도랑 양 끝에 고분자 전극이 전해질 용액에 담긴 형태로 구성됐다. 전해질 용액은 신경세포 사이에서 신호가 전해지는 통로 역할을 한다.

연구진은 이번 실험을 위해 신경전달물질인 도파민을 방출하는 쥐의 신경 세포를 사용했다. 한쪽 전극에 살아있는 신경 세포를 올려두고 도파민을 분비하게 만든다. 그러면 도파민이 전극과 반응해 이온을 생성하고 그 이온이 전해질을 타고 이동해 다른 전극의 전기전도성을 바꾼다. 즉 살아있는 신경세포에서 나오는 화학적 신호를 전기적 신호로 변환해 전달한 것이다.

이번 연구에 참여한 스탠퍼드 대학 알베르토 살레오 교수 연구진은 2017년 뇌의 신경을 모방한 인공 시냅스를 만들었고 2019년에는 인공 시냅스를 서로 연결해 뇌의 신경 작용을 모방할 수 있다는 것을 보였다. 이번 연구는 그 연장선 위에서 살아있는 세포와 인공시냅스의 연결 가능성을 증명했다.

살레오 교수는 "이번 연구의 특징은 살아있는 (신경) 세포와 상호작용하는 재료를 만든 것"이라며 "뇌와 기계 상호작용(Brain Machine Interface)의 아주 작은 첫걸음"이라고 밝혔다.

뇌·기계 상호작용은 뇌와 기계가 정보를 주고 받을 수 있게 만드는 기술이다. 생각만으로 기계를 움직이는 기술이 여기에 해당한다. 지금까지의 기술은 뇌의 전기적 활동의 결과물인 '뇌파'와 같은 전기적 신호를 중심으로 발달해 왔다. 이번 연구 결과는 신경세포의 화학 신호를 전기적으로 바뀌어내는 소재를 찾았다는 데 의미가 있다. 이 결과를 응용하기 위해서는 작동 과정 연구 및 다른 신경물질 반응 실험, 생체 환경 적용 시험 등 추가 연구가 필요하다.

이 연구는 스탠퍼드 대학 전자 재료 공학 연구소의 알베르토 살레오(Alberto Salleo) 연구진과 이탈리아 기술연구소(IIT)의 프란세스카 산토로(Francesca Santoro), 네덜란드 아인트호벤 기술 대학의 요어리 반데 데 벌트(Yoeri van de Burgt) 연구진이 함께했으며 연구 결과는 네이처 머티리얼즈(Nature Materials)에 게재됐다.

© News1 DB
이번에 발표된 결과는 신경 세포의 화학적 신호 전달을 인공적으로 만든 기초 단계 연구다. 반면 뇌 컴퓨터 연결분야에서는 뇌의 전기적 신호인 뇌파를 이용하는 방식이 상당한 진척을 이룬 상태다. 뇌파를 치료에 이용하는 연구는 주로 뇌전증이나 뇌의 기능 이상을 고치기 위해 이뤄졌다. 신체 절단이나 마비 환자가 몸에 장착한 보조기구를 생각으로 조종할 수 있는 기술을 개발하는 목적으로 쓰이기도 한다. 현재에는 치료·재활 목적 외의 두뇌와 기계를 연결하는 수단으로도 주목받고 있다.

뇌의 전기 신호를 읽는 방법을 크게 나누면 머리나 신체 외부에서 전극을 부착하는 비침습적 방법과 전극을 뇌에 장착해 신호를 읽어내는 침습적 방법, 두개골과 뇌 사이에 장치를 넣어 신호를 읽어내는 부분 침습적 방법이 있다. 침습적 방법은 신체 거부반응과 뇌에 미칠 잠재적 위험이라는 기술적 어려움이 있고 비침습적 방법은 세밀한 뇌파 신호와 잡신호를 구분해내야 한다.

일론 머스크가 설립한 뉴럴링크(Neuralink)는 인체에 전자 장치를 이식하는 방법으로 접근하고 있다. 쥐와 원숭이를 대상으로 전극 이식을 통한 컴퓨터 연결 실험부터 부작용이 적은 인체 이식 기술 개발까지 기술을 발전시키고 있다. 뉴럴링크는 뇌파 인식을 위한 유연한 전선을 재봉틀 비슷한 기계를 이용해 두뇌에 이식시키고 뇌에서 나오는 생체 신호를 귀에 이식된 분석 장치로 모은다는 구상을 가지고 있다. 뉴럴링크가 지난해 7월 2020년 인간 대상 실험을 발표한데 이어 일론 머스크는 2월에는 자신의 트위터를 통해 뉴럴링크가 이르면 2020년 내에 인간을 대상으로 한 이식에 들어간다고 밝힌 바 있다.

페이스북은 2017년 개발자 콘퍼런스에서 뇌파로 단어를 입력하게 만드는 장치에 대한 구상을 발표하고 연구·개발에 투자를 이어오고 있다. 지난해에는 비침습적 신경 신호 인식 플랫폼을 개발하는 컨트롤 랩스(CTRL-Labs)라는 스타트업을 인수하기도 했다. 이 기업은 팔에 입는 장치를 통해 신경 신호 등을 읽어 기초적인 컴퓨터 조작에 응용하는데 성공했다.

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