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中 "정부 부채 대폭 확대…특별국채 발행할 것"
큰거온다 꽉잡아란포안 중국 재정부장 오늘 기자회견중국이 정부 부채를 대폭 확대하고, 국영은행 자본 확충을 위한 특별국채를 발행할 것이라고 12일(현지시간) 밝혔다. 대대적인 경기 부양에 나서는 것이다.란포안 중국 재정부장(장관)은 이날 국무원 신문판공실 주최 기자회견에서 “중앙정부가 부채를 늘릴 수 있는 여지를 상대적으로 크게 갖고 있다”면서 이렇게 말했다.국채 발행 확대는 저소득층에 보조금을 제공하고 침체한 부동산 시장을 지원하며, 국유은행 자본을 확충하기 위한 목적이다.다만, 란 부장은 구체적인 발행 규모는 제시하지 않았다. 앞서 로이터 통신은 금융시장에서는 2조 위안(약 380조 원) 규모의 재정 정책을 기대하며, 일각에선 3조위안 전망도 나온다고 보도했다. 특히 국유은행 자본 확충은 특별국채 발행을 통해 이뤄진다.이와 관련해 블룸버그 통신은 중국이 특별국채 발행을 통해 주요 국유은행에 최대 1조위안의 자본을 투입하는 것을 고려하고 있다고 최근 전했다.중국 정부는 5% 안팎이라는 올해 경제 성장 목표를 달성하기 위해 총력전을 펼치고 있다.이에 따라 최근 지급준비율(RRR·지준율) 0.5%포인트(p) 인하, 장기 유동성 1조 위안(약 190조 원) 공급, 정책 금리·부동산 대출 금리 인하, 증시 안정화 자금 투입 등의 대책을 잇달아 발표했다.중국이 정부 부채 확대까지 감수하며 적극적으로 경기 부양에 나섬에 따라 추가 대책을 내놓을지도 주목된다.이달 말 열릴 예정인 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회에서 중국이 내놓은 일련의 경기 부양책에 대한 세부 사항이 나올 것으로 보인다고 미국 월스트리트저널(WSJ)이 지난 10일 보도한 바 있다.- 내년 전인대회 일정, 현시점 공개된 특별국채 규모일단 전인대회는 내년 3.5. 그때까지 구체적 규모는 말 아낄것같음(국내 애널 의견) 부양규모는 현재 확정계획은 4000억위안~1조위안(이건 기사마다 좀 다름) 최대 2.4조 위안까지도 추가 발행 여력은 있지만 그만큼 추가국채 발행하려면 무슨 승인절차 거쳐야하는듯(이게 가능성 있을까? 10월에 추경예산 편성여지 많지않아보임) 전반적으로 숏 우위로 판단됨. 기자회견 기자들 질문도 대부분 증권관련 - 즉 메인브리핑에 기관들이 관심있는 주식관련 언급이 적단뜻 - 중국 증권사 제무부 평가 모음재무부 브리핑 평가 일람1. 중신증권은 채권화가 이번 재정정책의 초점이 될 것으로 시장의 기대를 높이고 있다.2. 창청증권: 향후 2~3년 동안 지방채권이 여전히 초점이 될 것이며 이번 호황의 지속성은 여전히 기대된다.3. 동방신성 : 이번 일괄 증량책의 재정정책 증량 규모는 시장의 예상을 뛰어넘는 4조 원 이상이 될 것으로 판단된다.4. 궈타이쥔안: 오늘 발표회는 재정 정책에 대한 시장의 불확실성을 줄이고 신뢰를 높이는 데 도움이 될 것이며 정책 전개는 여전히 탄력을 받을 여지가 있습니다.5. 광동개발증권: 지방정부의 숨은 부채를 대체하기 위해 부채 한도를 늘리는 것은 재정 경제에 매우 중요하며 세금 및 수수료 인하를 시행하는 데 도움이 됩니다.6. 민생증권: 시장의 초점을 맞춘 '증분' 내용은 건조물이 가득 차 있다고 할 수 있으며, 이번 증분 정책의 '규모' 서스펜스는 향후 2주 이내에 시행될 것으로 예상됩니다.7. 톈펑증권: 이번 기자회견은 파격적인 정책 지원으로 같은 비율로 올해 재정이 약 3조 원 부족할 것으로 추산되며 올해 2조 원 정도의 국채 발행이 필요할 것으로 예상된다.(金十数据APP)- 중국 근데 미국 국채 보유량 엄청 줄엿네스위프트 달러 동결 대비하는건가 미국채를 줄여도 외환보유액은 여전히 그대로인거보면 다른 통화로 바꾼듯
작성자 : 재명세고정닉
현재 모든 생명체의 직접적인 조상: LUCA
계통수란 생명체의 진화적 유연관계를 나무의 형태로 요약하여 보여주는 그림이다 초등학교 수준에서는 동식물 정도만 구분하나, 교육과정이 올라가며 박테리아와 고균 진핵생물의 3역 6계 체계를 배우게 된다 계통수 상으로 가지가 늦게 갈라져 나올수록 유전적으로 가깝다는 의미이고, 뿌리에 가까울수록 일찍 갈라져 근연관계가 멀다는 것을 쉽게 알아볼 수 있다 그렇다면 이 나무의 가장 깊은 곳에는 무엇이 존재할까? 계통수의 뿌리에 위치하는 종을 LUCA(Last Universal Common Ancestor), 모든 현존 생물의 공통 조상이라고 부른다 최초의 생명체(FUKA)와는 다른 개념으로, LUCA 이전에도 동시대에도 다른 생명체들이 많이 존재했으나 그들의 후손들은 멸종하고 현재 LUCA의 후손들만이 남았다는 것이다 LUCA의 개념 자체는 다윈이 종의 기원에서 서술했을 정도로 오래되었다 다만 추론의 영역이었던 과거와는 다르게 현대에는 분자생물학과 지질학의 발달로 인해 체계적으로 재구성할 수 있게 되었다 LUCA의 흔적을 더듬어 나가는 것에는 미생물 화석 연대측정, 생명체들의 공통 유전자, 공통 물질대사, 암석의 유기물질 비율 분석 등 다양한 방법이 사용된다 이와 관련해 UCL 연구팀이 연구한 성과가 7월달 네이처지에 실렸는데 여러 흥미로운 주장이 나온다 미생물 화석 및 유전자 분기 시간 추정을 통해 분석한 결과 LUCA는 약 42억 년 전부터 존재했었다는 것으로 추정된다 이는 달이 생성된 지 불과 1-2억년 뒤이며 기존 최초의 생명체 추정연대의 상한선인 38억년 전을 월등히 상회한다 약 41억 년부터 38억 년 전 까지 수 억 년에 걸쳐 전 지구적인 소행성 대충돌이 일어났고 이를 후기 대폭격Late Heavy Bombardment이라고 부른다 이전에는 생명체가 저런 환경에서 탄생하거나 살아남을 수 없을 것이라 생각했으나, 지각이 녹아내리는 와중에도 바다 가장 깊은 곳에 있던 초기 생명체들이 살아남아 진화할 수 있었다는 것이다 생태적인 부분에서도 많은 발견이 이루어졌다 연구팀은 고균 350종과 박테리아 350종의 유전자를 분석하여 공통 유전자를 추려 내고, 외래 유전자를 최대한 배제하는 방식으로 LUCA의 유전자를 추측했다 그 결과 2657개의 유전자가 식별되었으며 이로 인해 생활사를 유추할 수 있었다 LUCA는 혐기성 원핵생물로, 이산화탄소와 수소를 이용해 대사 산물로 아세트산을 생성했다고 추정된다 또한 초고온성 미생물의 효소를 가졌을 확률이 높으며 광합성을 하지 않았다고 예상된다 이로서 최초의 생명체가 유기물로 가득찬 바다 표면에서 탄생했다는 '원시 수프 가설'은 타격을 입고 빛이 없는 열수구에서 탄생했다는 '심해 열수구 가설'이 더욱 힘을 받게 되었다 공통 유전자로 유추한 LUCA의 유전자 중 바이러스 면역을 담당하는 부분도 존재하는데, 그로 인해 이미 그 당시부터 바이러스가 LUCA를 공격했다는 사실도 알 수 있다 LUCA가 특정한 종을 의미하는 단어처럼 보일 수 있으나 사실 엄밀하게는 개념적인 존재에 더 가깝다 과거의 계통수에선 진핵생물의 조상이 LUCA라고 여겨졌으나, 박테리아가 세분화되고 고균이 추가되는 등 분자생물학이 발달하자 LUCA는 점점 더 깊은 과거로 밀어넣어지고 있다 최근에도 2013년 새로운 고균 문인 DPANN과 2018년 박테리아의 새로운 문인 CPR이 발견되어 LUCA의 새로운 유전적 조건을 추가하게 되었다 한편 수평적 유전자 이동Horizontal Gene Transfer의 존재로 인해 LUCA를 재구성하는 연구방식에 회의적인 의견도 존재한다 고등학교 시절 배운 그리피스의 형질전환 실험에서 알 수 있듯이, 생명체의 유전물질은 부모-자손간의 수직적 방향으로만 전달되는 것이 아니라 다른 유전자를 받아들이는 수평적 전이도 이루어진다 인간만 해도 전체 유전자의 8% 가량이 바이러스에서 전이되었다는 연구결과가 존재한다 LUCA 전후로 멸종한 생명체(회색)들 역시 이미 LUCA와 그 후손들(검은색)에게 유전자 전이(빨간색)를 통해 자신의 흔적을 남겼을 확률이 높다 이렇게 여러 종 간의 유전자가 섞인 상황에서 단순히 수직적인 계통만을 반영해 LUCA를 재구성하는 것은 정확하지 않다는 것이다 그럼에도 가장 기초에 가까운 생명체의 형태를 알 수 있는 연구라는 점에서 외계생명체의 조건과 연관되기에 LUCA의 재구성은 생물학계뿐 아니라 NASA에서도 관심을 가지고 지켜보는 주제이다 Moody, E. R. R., Álvarez-Carretero, S., Mahendrarajah, T. A., Clark, J. W., Betts, H. C., Dombrowski, N., Szánthó, L. L., Boyle, R. A., Daines, S., Chen, X., Lane, N., Yang, Z., Shields, G. A., Szöllősi, G. J., Spang, A., Pisani, D., Williams, T. A., Lenton, T. M., & Donoghue, P. C. J. (2024). The nature of the last universal common ancestor and its impact on the early Earth system. Nature ecology & evolution, 8(9), 1654–1666. Moody, E. R. R., Mahendrarajah, T. A., Dombrowski, N., Clark, J. W., Petitjean, C., Offre, P., Szöllősi, G. J., Spang, A., & Williams, T. A. (2022). An estimate of the deepest branches of the tree of life from ancient vertically evolving genes. eLife, 11, e66695. Aylward, F. O., & Moniruzzaman, M. (2022). Viral Complexity. Biomolecules, 12(8), 1061.
작성자 : ㅇㅇ고정닉
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