국제 순수·응용 화학 연합
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1. 개요
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 화학 분야의 표준화된 명명법, 용어, 단위 및 기호를 개발하고 권장하는 국제 비정부 기구이다. 1860년 화학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠의 주도로 유기 화합물 명명법 제정을 위한 회의에서 시작되었으며, 1919년 정식으로 설립되었다. IUPAC은 무기 및 유기 화합물 명명법, 아미노산 및 핵산 염기 코드 등의 표준을 제정하고, '컬러 북' 시리즈를 발간하며, 학술 저널인 'Pure and Applied Chemistry'를 발행하는 등 활발한 출판 활동을 펼친다. 또한, 2011년 유네스코와 함께 '세계 화학의 해' 행사를 주관하는 등 국제적인 협력과 행사를 통해 화학의 중요성을 알리고 있다. 한국은 1963년 IUPAC 정회원국으로 가입하여 국제 화학계와 협력하고 있으며, 진정일 교수가 IUPAC 회장을 역임하는 등 국제적 위상을 높이고 있다.
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국제 순수·응용 화학 연합 | |
---|---|
개요 | |
명칭 | 국제 순수·응용 화학 연합 |
영어 명칭 | International Union of Pure and Applied Chemistry |
약칭 | IUPAC |
조직 | |
회원 | 국제 과학 위원회 |
설립일 | 1919년 |
유형 | 국제 비정부 기구, 표준화 기구 |
상태 | 운영 중 |
목적 | 불명 |
본부 | 미국 노스캐롤라이나주 리서치 트라이앵글 파크 |
서비스 지역 | 전 세계 |
언어 | 영어 |
사무총장 | 불명 |
회장 | 에후드 케이난 |
부회장 | 메리 가슨 |
사무총장 | 졸탄 메스터 |
주요 조직 | 불명 |
모체 조직 | 불명 |
제휴 | 불명 |
직원 수 | 불명 |
자원 봉사자 수 | 불명 |
예산 | 불명 |
웹사이트 | 공식 웹사이트 |
추가 정보 | |
비고 | 불명 |
2. 창설 및 역사
화학 분야의 국제적 표준의 필요성은 1860년 독일 과학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠가 이끈 위원회에서 처음 제기되었다. 이 위원회는 유기화합물에 대한 국제 명명법을 제정한 최초의 국제 회의였다.[11] 이 회의에서 형성된 아이디어는 공식적인 IUPAC 유기 화학 명명법으로 발전했다.[11] IUPAC는 이 회의의 유산으로 남아, 화학 학회의 가장 중요한 역사적 국제 협력 중 하나가 되었다.[11] 이후 IUPAC는 공식적인 유기 명명법을 업데이트하고 유지 관리하는 책임을 맡은 공식 기관이 되었다.[13]
IUPAC는 1919년에 설립되었다.[14] 초기 IUPAC에서 독일이 제외된 것은 제1차 세계 대전 이후 연합국이 독일인에 대해 가진 편견의 결과였다.[15] 독일은 1929년에 IUPAC에 가입했으나, 나치 독일은 제2차 세계 대전 중에 IUPAC에서 제거되었다. 제2차 세계 대전 동안 IUPAC는 연합국과 연관되어 있었지만, 전쟁 자체에는 거의 관여하지 않았다. 전쟁 후 동독과 서독은 1973년에 IUPAC에 재가입했다.[15][16] 제2차 세계 대전 이후 IUPAC는 중단 없이 과학 분야의 명명법과 방법의 표준화에 집중해 왔다.
2016년 IUPAC는 염소를 화학 무기로 사용하는 것을 비난했다. IUPAC는 화학 무기 금지 기구(OPCW)의 아흐메트 위줌큐 국장에게 보낸 서한에서, 시리아 내전에서 염소를 무기로 사용하는 것에 대한 우려를 지적했다. 이 서한은 "우리 조직은 이러한 방식으로 염소를 사용하는 것을 비난한다. 화학 무기 금지 협약 (CWC) 회원국이 수행했을 가능성이 있는 무차별 공격은 전 세계의 화학 과학자와 엔지니어들에게 우려를 불러일으키며, 우리는 CWC를 이행하려는 귀하의 임무를 지원할 준비가 되어 있습니다."라고 밝혔다. CWC에 따르면 "어떤 화학 무기의 사용, 비축, 배포, 개발 또는 저장은 192개 서명국에 의해 금지된다."[17]
2. 1. 창설 배경
화학 분야의 국제적인 표준의 필요성은 1860년 독일 과학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠가 이끈 위원회에서 처음 제기되었다. 이 위원회는 유기 화합물에 대한 국제 명명법을 제정한 최초의 국제 회의였다.[11] 이 회의에서 형성된 아이디어는 공식적인 IUPAC 유기 화학 명명법으로 발전했다.[11] 국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)는 이 회의의 유산으로 남아, 화학 학회의 가장 중요한 역사적 국제 협력 중 하나가 되었다.[11] 이후 IUPAC는 공식적인 유기 명명법을 업데이트하고 유지 관리하는 책임을 맡은 공식 기관이 되었다.[13] IUPAC는 1919년에 설립되었다.[14] 초기 IUPAC에서 독일이 제외된 것은 제1차 세계 대전 이후 연합국이 독일인에 대해 가진 편견의 결과였다.[15] 독일은 1929년에 IUPAC에 가입했으나, 나치 독일은 제2차 세계 대전 중에 IUPAC에서 제거되었다.
2. 2. 초기 역사
화학 분야의 국제 표준이 필요하다는 인식은 1860년 독일 과학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠가 이끈 위원회에서 처음 제기되었다. 이 위원회는 유기화합물에 대한 국제 명명 체계를 창설한 최초의 국제 회의였다.[11] 이 회의에서 공식화된 아이디어는 유기화학의 공식 IUPAC 유기 화학 명명법으로 발전했다.[11] IUPAC는 이 회의의 유산으로 자리매김하여 화학 학회의 가장 중요한 역사적 국제 협력 중 하나가 되었다.[11] 이때부터 IUPAC는 공식적인 유기 명명법을 업데이트하고 유지하는 책임을 맡은 공식 조직이 되었다.[13] IUPAC는 1919년에 설립되었다.[14] 초기 IUPAC에서 제외된 주목할만한 국가는 독일이다. 독일의 배제는 제1차 세계 대전 이후 연합국이 독일인을 향한 편견의 결과였다.[15] 독일은 1929년에 마침내 IUPAC에 가입했다. 그러나 나치 독일은 제2차 세계 대전 중에 IUPAC에서 제외되었다.3. 조직 및 운영
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 여러 위원회를 통해 관리되며, 각 위원회는 서로 다른 책임을 맡는다.[5] 각 위원회는 다양한 국가의 국가별 회원 조직 구성원으로 이루어져 있다.[2]
IUPAC의 운영 위원회 계층 구조는 다음과 같다:[18]
- 모든 위원회는 정해진 예산 안에서 운영되어야 한다.
- 모든 위원회는 자체적으로 프로젝트를 시작할 수 있다.
- 프로젝트 비용이 위원회 예산을 초과하는 경우, 프로젝트 위원회에 문제를 제기해야 한다.
- 프로젝트 위원회는 예산 증액 또는 외부 자금 조달 방안을 결정한다.
- 사무국과 집행 위원회는 다른 위원회의 운영을 감독한다.
3. 1. 조직 구조
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 총회, 이사회, 사무국 및 여러 위원회로 구성된다.[5] 각 위원회는 다양한 국가의 국가별 회원 조직 구성원들로 이루어져 있다.[2]IUPAC의 운영 위원회 계층 구조는 다음과 같다:[18]
- 모든 위원회는 정해진 예산 안에서 운영되어야 한다.
- 모든 위원회는 자체적으로 프로젝트를 시작할 수 있다.
- 프로젝트 비용이 위원회 예산을 초과하는 경우, 프로젝트 위원회에 문제를 제기해야 한다.
- 프로젝트 위원회는 예산 증액 또는 외부 자금 조달 방안을 결정한다.
- 사무국과 집행 위원회는 다른 위원회의 운영을 감독한다.
위원회 이름 (약어) | 역할 |
---|---|
사무국 | |
물리 및 생물물리 화학 분과 (분과 I) | 물리 및 생물물리 화학 및 관련 분야 과학자 간 국제 협력 조직 및 장려 |
무기 화학 분과 (분과 II) | 무기 및 무기 재료 화학, 동위원소 및 원자량, 주기율표 관련 업무 |
유기 및 생체 분자 화학 분과 (분과 III) | 유기 및 생체 분자 화학 분야에서 IUPAC의 목표 장려 |
고분자 분과 (분과 IV) | 거대 분자 및 고분자의 과학 및 기술 관련 업무 |
분석 화학 분과 (분과 V) | 분석 화학의 일반적인 측면, 분리 방법, 분광 화학 방법, 전기 화학 방법, 핵 화학 방법, 인간 건강 및 환경에 대한 응용 |
화학과 환경 분과 (분과 VI) | 식품 및 환경에서 화학 화합물의 거동에 대한 검토 |
화학과 인간 건강 분과 (분과 VII) | 의약 및 임상 화학 관련 업무 |
화학 명명법 및 구조 표현 분과 (분과 VIII) | 화학 구조 지정을 위한 표준 시스템 유지 및 개발 (기존 명명법 및 컴퓨터 기반 시스템 포함) |
CHEMRAWN 위원회 (세계 요구에 적용되는 화학 연구) | 화학이 세계에 기여할 수 있는 다양한 방법 논의[7] |
화학 교육 위원회 (CCE) | IUPAC 화학 연구를 세계 교육 시스템과 조정[20] |
화학 및 산업 위원회 (COCI) | IUPAC 화학 연구를 산업 화학의 요구와 조정[21] |
윤리, 다양성, 공정성 및 포용 위원회 (CEDEI) | IUPAC 전략 계획에 명시된 핵심 가치 장려 및 개발[22] |
출판 및 화학 정보학 데이터 표준 위원회 (CPCDS) | IUPAC 출판물 설계 및 구현, 분광학 데이터 표준 소위원회 주도[23] |
평가 위원회 (EvC) | 모든 프로젝트 평가 및 집행 위원회에 보고[10] |
집행 위원회 (EC) | IUPAC 행사 계획 및 논의, 기금 모금 논의, 다른 위원회 작업 검토[24] |
집행 위원회 임원 (2023년 기준) | |
재정 위원회 (FC) | 다른 위원회의 예산 관리 지원, 연합 임원에게 투자 관련 조언[26] |
지속 가능한 발전을 위한 부서 간 녹색 화학 위원회(ICGCSD) | IUPAC 전략 계획을 녹색 및 지속 가능한 화학으로 발전, 관련 활동 조정 및 조화, 규제 및 표준화, 국제 녹색 화학 회의 조직, PhosAgro/UNESCO/IUPAC 녹색 생명 화학상 프로그램에서 IUPAC 참여 관리, 녹색 화학 대학원 여름 학교 시리즈 관리, IUPAC CHEMRAWN 녹색 화학상 관리, 다른 국제 기구 및 산업과 협력, 산업계로부터 추가 후원 및 지원 모색 |
용어에 관한 부서 간 위원회 (ICTNS) | IUPAC 명명법 관리, 명명법 표준화 프로젝트 진행, 측정 표준화, 원자량 표준화 논의[6] |
프로젝트 위원회 (PC) | 여러 프로젝트의 관할권에 있는 자금 관리, 프로젝트 규모 판단, 외부 자금 조달 권장, 개발 도상국 및 위기 국가 회의 자금 조달 방법 결정[9] |
순수 및 응용 화학 편집 자문 위원회 (PAC-EAB) | 순수 및 응용 화학 계획, 구현 및 출판 지원[8] |
3. 2. 위원회
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 다양한 책임을 맡은 여러 위원회를 통해 운영된다.[5] 각 위원회는 여러 국가의 국가 가입 조직 구성원으로 구성된다.[2]
IUPAC의 운영 위원회 계층 구조는 다음과 같다.[18]
- 모든 위원회는 반드시 준수해야 하는 할당된 예산이 있다.
- 모든 위원회는 프로젝트를 시작할 수 있다.
- 프로젝트 지출이 위원회 예산을 초과하는 경우, 프로젝트 위원회에 문제를 제기해야 한다.
- 프로젝트 위원회는 예산 증액 또는 외부 자금 조달 계획을 결정한다.
- 사무국과 집행 위원회는 다른 위원회의 운영을 감독한다.
3. 3. 관리 체계
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 여러 위원회를 통해 관리되며, 각 위원회는 고유한 책임(責任)을 맡는다.[5] 각 위원회는 다양한 국가의 국가별 회원 조직 구성원으로 이루어진다.[2]IUPAC의 운영 위원회 계층 구조는 다음과 같다:[18]
- 모든 위원회는 정해진 예산을 준수해야 한다.
- 모든 위원회는 프로젝트를 시작할 수 있다.
- 프로젝트 비용이 위원회 예산을 초과하면 프로젝트 위원회에 문제를 제기해야 한다.
- 프로젝트 위원회는 예산 증액 또는 외부 자금 조달 방안을 결정한다.
- 사무국과 집행 위원회는 다른 위원회들의 운영을 감독한다.
위원회 이름 (약어) | 역할 |
---|---|
사무국 | |
물리 및 생물물리 화학 분과 (분과 I) | |
무기 화학 분과 (분과 II) | |
유기 및 생체 분자 화학 분과 (분과 III) | |
고분자 분과 (분과 IV) | |
분석 화학 분과 (분과 V) | |
화학과 환경 분과 (분과 VI) | |
화학과 인간 건강 분과 (분과 VII) | |
화학 명명법 및 구조 표현 분과 (분과 VIII) | |
CHEMRAWN 위원회 (세계 요구에 적용되는 화학 연구) | |
화학 교육 위원회 (CCE) | |
화학 및 산업 위원회 (COCI) | |
윤리, 다양성, 공정성 및 포용 위원회 (CEDEI) | |
출판 및 화학 정보학 데이터 표준 위원회 (CPCDS) | |
평가 위원회 (EvC) | |
집행 위원회 (EC) | |
재정 위원회 (FC) | |
https://iupac.org/who-we-are/committees/committee-details/?body_code=041 지속 가능한 발전을 위한 부서 간 녹색 화학 위원회 (ICGCSD) | |
용어에 관한 부서 간 위원회 (ICTNS) | |
프로젝트 위원회 (PC) | |
순수 및 응용 화학 편집 자문 위원회 (PAC-EAB) |
4. 주요 활동 및 업적
화학 분야의 국제적 표준화 필요성은 1860년 독일 과학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠가 이끈 위원회에서 처음 제기되었다. 이 위원회는 유기 화합물에 대한 국제 명명법을 제정한 최초의 국제 회의였다.[11] 이 회의에서 형성된 아이디어는 공식적인 IUPAC 유기 화학 명명법으로 발전했으며,[11] IUPAC는 이 회의의 유산으로 화학 학회의 가장 중요한 역사적 국제 협력 중 하나가 되었다.[11] 이후 IUPAC는 유기 명명법을 갱신하고 유지하는 공식 기구가 되었다.[13]
IUPAC는 1919년에 설립되었으나,[14] 제1차 세계 대전 이후 연합국의 독일인에 대한 편견으로 초기에는 독일이 제외되었다.[15] 독일은 1929년에 가입했지만, 나치 독일은 제2차 세계 대전 중에 다시 제외되었다. 제2차 세계 대전 동안 IUPAC는 연합국과 연관되어 있었지만, 전쟁 자체에는 거의 관여하지 않았다. 동독과 서독은 1973년에 IUPAC에 재가입했다.[15][16] 제2차 세계 대전 이후 IUPAC는 과학 분야의 명명법과 방법의 표준화에 집중해 왔다.
2016년 IUPAC는 화학 무기로 염소를 사용하는 것을 비난했다. IUPAC는 화학 무기 금지 기구(OPCW)에 보낸 서한에서 시리아 내전 등에서 염소 사용에 대한 우려를 나타냈다. 이 서한은 화학 무기 금지 협약(CWC) 회원국의 무차별 공격에 대한 우려를 표명하고, CWC 이행을 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔다. CWC는 192개 서명국의 화학 무기 사용, 비축, 배포, 개발, 저장을 금지한다.[17]
4. 1. 명명법 및 용어 표준화
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 화학 물질 명명법 및 용어 표준화를 담당한다. IUPAC은 지역별 영어 표현 차이를 줄이고자 일부 화학 물질 철자를 통일했다. (예: "알루미늄"(aluminium) 대신 "aluminum", "황(sulfur)" 대신 "sulphur", "세슘(caesium)" 대신 "cesium")[28][29]IUPAC 명명법은 유기/무기 화합물에 고유 명칭을 부여하는 체계적 방법을 제공한다. 유기 화합물 명명법은 치환기, 탄소 사슬 길이, 화학 접사로 구성되며, 무기 화합물 명명법은 양이온과 음이온으로 구성된다.
또한 IUPAC은 아미노산과 핵산 염기 코드 시스템을 개발하여 생물학적 서열 정보를 간결하게 표현, 비교할 수 있게 했다.
4. 1. 1. 유기 화합물 명명법
과학자들은 유기 화합물의 구조에 기반한 체계적인 명명법을 만들었다. 따라서 명명 규칙은 국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)에 의해 제정되었다.[27]IUPAC 유기 명명법은 치환기, 탄소 사슬 길이, 화학 접사 세 가지 기본 부분으로 구성된다.[13] 치환기는 주 탄소 사슬에 부착된 모든 작용기를 말하며, 주 탄소 사슬은 가능한 가장 긴 연속 사슬이다. 화학 접사는 분자의 종류를 나타낸다. 예를 들어 헥세인(`hexane|헥세인영어`)과 같이 ''ane''은 단일 결합 탄소 사슬을 나타낸다.[30]
사이클로헥산올은 IUPAC 유기 명명법의 한 예이다.
- ''사이클로''는 고리 화합물에 대한 치환체 이름이다.
- ''헥스''는 6개의 탄소 사슬에 대한 표기(치환체 이름)이다.
- ''ane''은 단일 결합 탄소 사슬에 대한 화학 접미사이다.
- ''ol''은 알코올에 대한 화학 접미사이다.
- ''anol''은 두 개의 화학 접미사가 결합되어 알코올이 부착된 단일 결합 탄소 사슬을 나타내는 접미사이다.[13][30][31]
4. 1. 2. 무기 화합물 명명법
기본적인 IUPAC 무기 명명법은 양이온과 음이온의 두 가지 주요 부분으로 구성된다. 양이온은 양전하를 띤 이온의 이름이고, 음이온은 음전하를 띤 이온의 이름이다.[13]IUPAC 무기 화학 명명법의 예시는 염소산 칼륨 (KClO3)이다.

4. 1. 3. 아미노산 및 핵산 염기 코드
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 아미노산과 핵산 염기를 식별하기 위한 코드 시스템을 가지고 있다. IUPAC은 긴 아미노산 서열을 나타내는 코딩 시스템이 필요했는데, 이를 통해 이러한 서열을 비교하여 상동성을 찾을 수 있었다.[32] 이러한 코드는 한 글자 코드 또는 세 글자 코드로 구성될 수 있다.이러한 코드는 단백질을 구성하는 아미노산 서열을 더 쉽고 짧게 적을 수 있게 해준다. 뉴클레오타이드 염기는 퓨린류(아데닌과 구아닌)와 피리미딘류(시토신과 티민 또는 우라실)로 구성된다. 이러한 뉴클레오타이드 염기는 DNA와 RNA를 구성한다. 이러한 뉴클레오타이드 염기 코드는 유기체의 게놈을 훨씬 작고 읽기 쉽게 만든다.[33]
핵산 코드 | 의미 | 근거 |
---|---|---|
A | A | A데닌 |
C | C | C토신 |
G | G | G구아닌 |
T | T | T민 |
U | U | U라실 |
R | A 또는 G | Purin |
Y | C, T 또는 U | Pyrimidines |
K | G, T 또는 U | k톤인 염기 |
M | A 또는 C | amino 기를 가진 염기 |
S | C 또는 G | S강한 상호 작용 |
W | A, T, 또는 U | W약한 상호 작용 |
B | A가 아님 (즉, C, G, T 또는 U) | B는 A 다음 |
D | C가 아님 (즉, A, G, T 또는 U) | D는 C 다음 |
H | G가 아님 (즉, A, C, T, 또는 U) | H는 G 다음 |
V | T 또는 U가 아님 (즉, A, C 또는 G) | V는 U 다음 |
N | A C G T U | N핵산 |
X | 마스크됨 | |
- | 불확정 길이의 갭 |
아미노산 코드(24개 아미노산과 3개의 특수 코드)는 다음과 같다.
아미노산 코드 | 의미 |
---|---|
A | 알라닌 |
B | 아스파르트산 또는 아스파라진 |
C | 시스테인 |
D | 아스파르트산 |
E | 글루탐산 |
F | 페닐알라닌 |
G | 글리신 |
H | 히스티딘 |
I | 아이소류신 |
K | 라이신 |
L | 류신 |
M | 메티오닌 |
N | 아스파라진 |
O | 파이롤라이신 |
P | 프롤린 |
Q | 글루타민 |
R | 아르기닌 |
S | 세린 |
T | 트레오닌 |
U | 셀레노시스테인 |
V | 발린 |
W | 트립토판 |
Y | 티로신 |
Z | 글루탐산 또는 글루타민 |
J | 류신 또는 아이소류신 |
X | 임의 |
* | 번역 정지 |
- | 불확정 길이의 갭 |
4. 2. 출판
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 화학 분야의 발전을 위해 다양한 출판물을 발행하고 있다. 주요 출판물로는 "컬러 북" 시리즈, 학술 저널 ''순수 및 응용 화학'', 그리고 기타 단행본 및 시리즈물이 있다.IUPAC은 아미노산과 뉴클레오티드 염기를 식별하기 위한 코드 시스템을 가지고 있어, 긴 아미노산 서열을 간결하게 표현하고 상동성을 찾는데 도움을 준다.[32] 이러한 코드는 단백질을 구성하는 아미노산 서열과 DNA, RNA를 구성하는 뉴클레오티드 염기 서열을 간결하게 표기하여 유기체의 게놈을 작고 읽기 쉽게 만들어 준다.[33]
핵산 코드 | 의미 | 근거 |
---|---|---|
A | A | A데닌 |
C | C | C토신 |
G | G | G구아닌 |
T | T | T민 |
U | U | U라실 |
R | A 또는 G | Purin |
Y | C, T 또는 U | Pyrimidines |
K | G, T 또는 U | k톤인 염기 |
M | A 또는 C | amino 기를 가진 염기 |
S | C 또는 G | S강한 상호 작용 |
W | A, T, 또는 U | W약한 상호 작용 |
B | A가 아님 (즉, C, G, T 또는 U) | B는 A 다음 |
D | C가 아님 (즉, A, G, T 또는 U) | D는 C 다음 |
H | G가 아님 (즉, A, C, T 또는 U) | H는 G 다음 |
V | T 또는 U가 아님 (즉, A, C 또는 G) | V는 U 다음 |
N | A C G T U | N핵산 |
X | 마스크됨 | |
- | 불확정 길이의 갭 |
아미노산 코드 | 의미 |
---|---|
A | 알라닌 |
B | 아스파르트산 또는 아스파라진 |
C | 시스테인 |
D | 아스파르트산 |
E | 글루탐산 |
F | 페닐알라닌 |
G | 글리신 |
H | 히스티딘 |
I | 아이소류신 |
K | 라이신 |
L | 류신 |
M | 메티오닌 |
N | 아스파라진 |
O | 파이롤라이신 |
P | 프롤린 |
Q | 글루타민 |
R | 아르기닌 |
S | 세린 |
T | 트레오닌 |
U | 셀레노시스테인 |
V | 발린 |
W | 트립토판 |
Y | 티로신 |
Z | 글루탐산 또는 글루타민 |
J | 류신 또는 아이소류신 |
X | 임의 |
* | 번역 정지 |
- | 불확정 길이의 갭 |
4. 2. 1. 컬러 북 시리즈
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)은 각 출판물에 색상 코드를 부여하여 구별한다.[11]
4. 2. 2. 학술 저널
''순수 및 응용 화학''은 IUPAC의 공식 월간 저널이다. 1960년에 처음 발간되었으며, "순수 및 응용 화학의 모든 측면에서 최첨단의 매우 시의적절하고 신뢰할 수 있는 연구를 출판하는 것"을 목표로 한다.[55] 이 저널은 구독을 통해 이용할 수 있으며, 이전 호는 IUPAC 웹사이트의 아카이브에서 이용할 수 있다.''순수 및 응용 화학''은 IUPAC가 승인한 논문을 출판하는 중심적인 수단으로 만들어졌다.[56] 창간 이전에는 IUPAC가 새로운 화학 정보를 신속하고 공식적으로 배포할 수 있는 방법이 없었다.
이 아이디어는 1957년 파리 IUPAC 회의에서 처음 제안되었다.[56] 이 회의에서 저널의 상업 출판사가 논의되고 결정되었다. 1959년, IUPAC 순수 및 응용 화학 편집 자문 위원회가 창설되어 저널을 담당하게 되었다. 광범위한 화학 정보를 담는 하나의 저널이라는 아이디어는 처음에는 위원회에서 이해하기 어려웠으나,[56] 모든 화학 지식을 이용할 수 있도록 저널에서 이전 저널 판을 다시 인쇄하기로 결정했다.
4. 2. 3. 기타 출판물
IUPAC은 ''방법 검증의 원리와 실제'', ''기초 독성학'', ''고분자 심포지아'' 등 다양한 비정기 간행물을 출판한다.[34][35][37]''방법 검증의 원리와 실제''는 단일 분취량에서 얻은 여러 분석물질을 검증하고 분석하는 방법을 담고 있으며, 크로마토그래피 방법, 효과 추정, 매트릭스 유도 효과, 실험 장비 설정의 영향 등을 다룬다.[34]
''기초 독성학''은 독성학 과정의 교과 과정을 제안하는 교과서로, 위험 평가 및 관리, 생식 독성학, 행동 독성학, 생태 독성학 등 다양한 내용을 다룬다.[35][36]
''고분자 심포지아''는 연간 14호를 발행하는 저널로, 고분자 화학 및 물리학 분야에 대한 기고를 담고 있으며, 유럽 고분자 연합, 미국 화학회, 일본 고분자 과학회 등과 함께 IUPAC 회의 내용을 포함한다.[37]
또한, IUPAC은 ''Experimental Thermodynamics'' 도서 시리즈를 통해 열역학 분야의 다양한 주제를 다룬다.
도서 | 설명 |
---|---|
'유체의 수송 특성 측정' | 블랙웰 사이언스에서 발행. 저온 및 고온 측정, 2차 계수, 확산 계수, 광산란, 열전도도의 과도 상태 방법 및 열전도도 방법, 낙하체 점도계, 진동 점도계 등을 다룸.[38] |
'용액 열량 측정법' | 열 분석 및 열량 측정법의 배경 정보, 열역학적/운동론적 특성, 그리고 이러한 방법의 적용과 원리를 다룸.[39] |
'유체 및 유체 혼합물의 상태 방정식 제1부' | 유체 및 유체 혼합물에 대한 최신 상태 방정식을 제공. 비리얼 상태 방정식, 입방 방정식, 일반화된 반 데르 발스 방정식, 적분 방정식, 섭동 이론, 상태 및 혼합 규칙, 연관 유체, 고분자 시스템, 다분산 유체, 자기 조립 시스템, 이온 유체, 임계점 근처의 유체 등을 다룸.[40] |
'단일 상의 열역학적 특성 측정' | 단일 상의 열역학적 양 측정 기법과 여러 열역학적 상태를 정확하고 정밀하게 테스트하기 위한 실험 기법을 개괄.[41] |
'다중 상의 열역학적 특성 측정' | 순수 성분 시스템의 다중 상 연구에 사용되는 여러 기법, 활성도 계수, 계면 장력, 임계 매개변수 획득을 위한 측정 기법을 포함.[42] |
''환경 시스템의 분석 및 물리 화학'' 시리즈는 환경 문제와 관련된 다양한 주제를 다룬다.
도서명 | 설명 |
---|---|
'대기 입자' | 에어로졸 과학을 탐구. 산성비, 중금속 오염, 지구 온난화, 광화학 스모그 등 대기 중 에어로졸의 특성과 영향, 대기 분석 및 샘플 채취 기술을 다룸.[43] |
'환경 콜로이드 및 입자: 거동, 분리 및 특성화' | 수생 시스템과 토양의 환경 콜로이드와 입자에 초점. 환경 콜로이드 샘플링 기술, 크기 분획화, 콜로이드 및 입자 특성화 방법, 상호 작용 등을 다룸.[44] |
'환경 시스템의 프랙탈 구조 및 과정의 생물 물리 화학' | 프랙탈 기하학 기반 기술과 환경 시스템 과정 개요 설명. 생태계 비교/대조, 환경 문제 해결 지식 개요, 응집체, 퇴적물, 토양, 미생물, 부식 물질 반응성 이해를 위한 프랙탈 접근 방식 사용법 제시.[45] |
'토양 입자와 미생물 간의 상호 작용: 육상 생태계에 미치는 영향' | 광물, 미생물, 유기 성분이 육상 생태 지역에 미치는 영향, 상호 작용, 분석 기술 등을 다룸.[46] |
'해수 중 철의 생지화학' | 남극과 태평양에서 철의 낮은 농도가 식물 플랑크톤 생산을 위한 엽록소 감소의 결과임을 설명. 화학적 종 형성, 분석 기술, 철의 변환, 철이 태평양의 고영양 저엽록소 지역 발달 제한 등을 다룸.[47][48] |
'수생 시스템의 현장 모니터링: 화학 분석 및 종 형성' | 해양 생태 지역 모니터링 기술과 장치, 새로운 장치 및 기술 개발 방법, 미세 분석 모니터링 기술, 마이크로 기술의 미래 사용 등을 논의.[49] |
'토양 입자의 구조 및 표면 반응' | 토양 구조와 토양에서 발생하는 분자 과정 설명. 입자 치수의 프랙탈 분석, 구조의 컴퓨터 모델링, 부식 물질의 반응성, 원자력 현미경의 응용, 토양 입자 분석을 위한 첨단 기기 등을 다룸.[50] |
'수생 시스템의 금속 종 형성 및 생체 이용 가능성, 환경 시스템의 분석 및 물리 화학 시리즈 제3권' | 미량 금속이 수생 생물에 미치는 영향, 생물 검정을 사용한 유기체의 미량 금속 영향 평가 기술, 생물 검정 사용 제한 사항 등을 다룸.[51] |
'생물 계면에서의 물리 화학적 운동 및 수송' | 환경 (생물 물리학) 시스템에서 발생하는 화학적 메커니즘, 수송, 운동, 상호 작용에 대한 개요 제공. 수생 시스템의 금속 종 형성 및 생체 이용 가능성의 후속 내용.[52] |
4. 3. 국제 협력 및 행사
화학 분야의 국제 표준화 필요성은 1860년 독일 과학자 프리드리히 아우구스트 케쿨레 폰 슈트라도니츠가 주도한 위원회에서 처음 제기되었다. 이 위원회는 유기 화합물의 국제 명명 체계를 만든 최초의 국제 회의였다.[11] 이 회의에서 나온 아이디어는 IUPAC 유기 화학 명명법으로 발전했다.[11] IUPAC는 이 회의를 계기로 화학 학회의 가장 중요한 국제 협력 중 하나가 되었다.[11] 이후 IUPAC는 유기 명명법을 갱신하고 유지하는 공식 기구가 되었다.[13]
IUPAC는 1919년에 설립되었으나,[14] 초기에는 제1차 세계 대전 이후 연합국의 편견으로 독일이 제외되었다.[15] 독일은 1929년에 가입했지만, 나치 독일은 제2차 세계 대전 중에 다시 제외되었다. 제2차 세계 대전 동안 IUPAC는 연합국과 협력했지만, 전쟁 자체에는 거의 관여하지 않았다. 동독과 서독은 1973년에 IUPAC에 재가입했다.[15][16]
2016년 IUPAC는 화학 무기로 염소를 사용하는 것을 비난했다. IUPAC는 화학 무기 금지 기구(OPCW)에 보낸 서한에서 시리아 내전 등에서 염소 사용에 대한 우려를 나타냈다. 이 서한은 화학 무기 금지 협약(CWC) 회원국의 무차별 공격에 대한 우려를 표명하고, CWC 이행을 지원할 준비가 되어 있다고 밝혔다. CWC는 192개 서명국의 화학 무기 사용, 비축, 배포, 개발, 저장을 금지한다.[17]
IUPAC와 유네스코는 세계 화학의 해 등의 행사를 주관했다.
4. 3. 1. 세계 화학의 해 (2011)
국제 순수·응용 화학 연합(IUPAC)과 유네스코는 2011년에 열린 국제 화학의 해 행사를 주관했다.[59][60] 국제 화학의 해는 원래 이탈리아 토리노에서 열린 총회에서 IUPAC에 의해 제안되었고,[61] 2008년 유네스코 회의에서 채택되었다.[61] 이 행사의 주요 목표는 화학에 대한 대중의 인식을 높이고 화학 분야에 대한 관심을 높이는 것이었다. 또한 젊은이들이 화학에 참여하고 기여하도록 장려하고, 화학이 모든 사람의 삶의 방식을 어떻게 개선했는지 기리는 것도 목표였다.[12]5. 한국과 IUPAC
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