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먹방소멸 2020년과 그 이유:

새로운 기술들이 많이 나오면서, 인간이 부엌에서 먹거리를 위해 시간을 소비하는 일들이 점차 감소한다. 그 신기술들은 여러가지가 있다.

3D프린터는 30여년이 된 기술이며, 이미 주택을 프린트하고, 식품을 프린트하고, 옷을 프린트하여 의식주를 모두 프린트한다. 프린트가 가능하면 값싼 노동력을 위한 아웃소싱이 줄어들고 인소싱의 시대로 간다. 지역택배로 지역에서 프린트하여 가까운 곳으로 배달하거나, 아니면 각 가정에서 물건을 프린트하여 사용한다.

신식품기술 정밀발효육 임파서블버거:
신식품기술은 약 20여개가 있다. 세포배양육, 정밀발효육, 효소기술, 등등 많은 기술이 나와있다. 특히 정밀발효육은 채식주의자 비건 들이 좋아하는 고기맛을 내는 야채 햄버거가 나왔다. 임파서블버거, 임파서블비프, 임파서블포크, 등이 이미 맥도널드, 버거킹, 서브웨이 등에서도 이미 정밀발효육을 판매하고 있다.

튜브푸드 따먹는 시대: 고령인구가 200세까지도 수명을 연장할 수 있다는 예측이 있다. 고령인구들은 요리를 하지 않는다. 튜브 속에 닭죽, 도마도죽, 브로콜리죽, 땅콩죽 등 많은 종유의 죽들이 튜브 속에 들어가 손쉽게 튜브만 따서 먹는 시대가 왔다. 고령인구는 음식 요리조리를 싫어한다. 어차피 맛으로 먹는 것이 아니라 영영제로 먹는다.

소일런트 영양미숫가루 출현: 소일런트라고 인간에게 필요한 모든 비타민, 미네랄, 칼슘, 마그네슘, 징크, 등등 필요한 모든 영양소를 넣은 미숫가루이다. 이미 영양바, 파우더, 우유, 커피 등으로 영양을 섭취할 수 있도록 만들었다. 값이 저렴하여 아프리카 빈곤지역으로 기부하는 행사도 많다.

이로서, 요리/조리사의 급감, 요리, 조리없는 인스턴트 식생활 시대가 온다. 신식품기술로 세포배양육, 정밀발효육, 효소기술, 바이오시스템기술, 합성생물학기술 등 20여개의 기술이 나와서 축산농가의 종말이 2030년 예견된다. 퍼펙데이 이스트우유도 나오고 달걀도 인공적으로 만들 수 있다. 이미 정밀발효육인 임파서블버거는 이미 버거킹, 맥도널드, 서브웨이 등에서 판매되고 있다. 세포배양육도 이미 판매 중이다.

RethinkX의 토니세바 연구, 축산농업의 소멸

우리는 만년 전 식물과 동물의 첫 가축화 이후 식품과 농업 생산에서 가장 깊고, 가장 빠르고, 결과적으로 혼란을 겪고 있다. 이것은 주로 경제학에 의한 단백질 파괴이다. 단백질 비용은 기존의 동물성 단백질보다 2030년까지 5, 2035년까지 10배 저렴하여 궁극적으로 설탕 비용에 가까워 지게 된다. 또한 상상할 수 없는 다양성으로 영양가, 건강, , 편리함 등 모든 주요 특성이 뛰어나다. , 2030년까지 현대 식품은 품질이 우수하고 대체 할 동물성 제품보다 생산 비용이 절반 이하로 줄어 든다.

 

이 중단이 산업 축산에 미치는 영향은 2030년까지 미국의 젖소 수는 50% 감소했으며 가축 농업 산업은 파산 하게 된다. 다른 모든 축산산업은 비슷한 운명을 겪을 것이며, 가치사슬 전체에서 농작물 농부와 사업체에 대한 노크 효과는 심각 할 것이다. 이는 정밀생물학의 급속한 발전으로 정밀발효에 큰 진전을 이룰 수 있게 해주었다. 정밀발효는 미생물을 프로그래밍하여 거의 모든 복잡한 유기분자를 생성 할 수 있게 한다.

 

이러한 발전은 이제 우리가 식품으로서의 소프트웨어(Food-as-Software)라고 하는 완전히 새로운 생산 모델과 결합되어 과학자가 설계한 개별분자가 데이터베이스에 업로드 된다. 전 세계 어디서나 식품 엔지니어가 소프트웨어 개발자가 앱을 디자인하는 것과 같은 방식으로 제품을 디자인 할 수 있는 분자 요리책이다.

 

이 모델은 지속적인 반복을 보장하므로 각 버전이 이전보다 우수하고 저렴하여 제품이 빠르게 개선된다. 또한 마을과 도시에 또는 근처에 발효농장이 있는 산업 동물 농업보다 완전히 탈 중앙화되고 훨씬 안정적이고 탄력적인 생산 시스템을 보장한다. 이러한 빠른 개선은 규모, 범위 및 효율성 측면에서 한계에 도달한 산업가축 생산모델과 완전히 대조적이다. 이 시스템에서 가장 비효율적이고 경제적으로 취약한 부분인 젖소 제품은 현대 식품의 파괴적인 힘을 가장 먼저 느끼게 된다.

 

현대의 대안은 최대 100배 더 토지 효율성, 10-25배 더 많은 공급 원료 효율성, 20배 더 많은 시간 효율성 및 10배 더 물 효율성이 높아지게 된다 .1,2 또한 폐기물을 크게 줄인다. 현대 식품은 이미 다진 고기를 방해하기 시작했다. 일단 시장의 비용 수준에 도달하면 2021-23년을 믿는다. 채택은 기하급수적으로 기울어지게 된다. 중단은 여러 가지 방식으로 발생하며 최종 제품의 일대일 직접 대체에만 의존하지는 않는다.

 

일부 시장에서는 전체 제품을 중단시키기 위해 소량의 성분만 교체하면 된다. 예를 들어, 현대식 식품 기술이 단백질을 대체하면 젖소산업 전체가 붕괴되기 시작하게 된다. 우유병내용물의 3.3%에 불과하다. 산업은 2030년까지 칼날에 이미 균형을 잡으면 파산 하게 된다. 따라서 이것은 한 번의 혼란이 아니라 동시에 많은 서로 겹치고 강화되고 가속화 된다. 우리가 젖소에서 추출한 제품 이후의 제품은 우수하고 저렴하며 현대적인 대안으로 대체되어 가격상승, 수요감소 및 산업 가축농업 산업의 규모의 경제를 역전시키게 된다. 현대 기술은 완벽한 셀룰러 스테이크를 생산한다.

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BTN에 출연 [에너지혁명2030] 석유, 석탄, 가스, 핵발전, 한전, 자동차산업 소멸 이야기했다,

 

주요 결과 요약

»2030년까지 젖소 제품에 대한 수요는 70% 감소했다. 이 시점에 도달하기 전에 미국 소 산업은 사실상 파산 하게 된다. 2035년까지 젖소 제품에 대한 수요는 80%에서 90%로 줄어들게 된다. 닭고기, 돼지 및 생선과 같은 다른 가축시장도 비슷한 궤적을 따른다. 동물사육 및 가공에 관련된 사람들과 해당 분야를 지원하고 공급하는 모든 산업 (비료, 기계, 수의사 서비스 등)이다. 우리는 이것이 총 1천억 달러 이상이 될 것으로 추정한다. 동시에, 현대식품 및 재료 생산자들에게는 큰 기회가 있게 된다.

 

»미국 쇠고기 및 유제품 산업 및 공급 업체의 생산량은 2030년까지 50%이상, 2035년까지 거의 90% 감소 하게 된다. 2030년까지 갈은 소고기 시장 규모는 70%, 스테이크 시장은 30%, 유제품 시장은 거의 90% 줄어든다. 가죽 및 콜라겐과 같은 다른 젖소 제품의 판매량은 90% 이상 감소한다. , 옥수수, 알팔파와 같은 농작물 양은 50 %이상 떨어지게 된다.

 

»현재 산업화 된 동물 농업 시스템은 식품으로서의 소프트웨어(Food-as-Software) 모델로 대체 된다. Food-as-Software 모델은 과학자들이 식품을 분자 수준에서 설계하고 전 세계 어디서나 식품 설계자가 액세스 할 수 있는 데이터베이스에 업로드 된다. 이것은 훨씬 더 분산 된 지역화 된 식량생산을 초래하게 된다. 대체하는 시스템보다 안정적이고 탄력적인 시스템이다. 새로운 생산시스템은 계절성, 날씨, 가뭄, 질병 및 기타 자연적, 경제적, 정치적 요인으로 인해 물량과 가격 변동성으로부터 보호된다. 지리학은 더 이상 경쟁 우위를 제공하지 않는다. 부족한 자원에 의존하는 중앙집중식 시스템에서 풍부한 자원에 기초한 분산 시스템으로 이동하게 된다.

 

»2035년까지 현재 가축 및 사료 생산에 사용되는 토지의 약 60%가 다른 용도로 사용되지 않는다. 이는 미국 대륙의 4분의 1을 차지하며 1803년 루이지애나 매입 과정에서 취득한 토지의 양과 거의 같다. 이 땅을 용도 변경하여 미국의 풍경을 다시 상상할 수 있는 기회는 전례가 없다.

»현대 식품은 동물성 식품보다 저렴하고 우수하다. 현대 식품의 비용은 동물성 제품의 절반이며 모든 기능적 특성이 뛰어나다. 영양가가 높고 맛이 좋으며 더욱 다양하고 편리하다. 영양 혜택은 식품매개 질병의 감소 및 매년 미국의 1.7조 달러에 이르는 것으로 추정되는 심장질환, 비만, 암 및 당뇨병과 같은 상태에서 건강에 중대한 영향을 미치게 된다.

 

»가처분 소득 증가의 형태로 식품 비용이 감소하고 현대 식품 기술을 선도함으로써 발생하는 부, 일자리 및 세금으로 인해 경제적 비용이 더 커지게 된다.

 

»2030년까지 이 부문의 순 온실 가스 배출량이 45% 감소하면서 환경 편익이 심화 되게 된다. 국제 삼림 벌채, 종 멸종, 물 부족, 동물 폐기물, 호르몬 및 항생제의 수생 오염과 같은 다른 문제도 개선 된다. 2035년 이전에는 미국에서 동물성 식품을 생산하는 데 사용되었던 토지가 주요 탄소 흡수원이 될 수 있었다.

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토니 세바, 미래의 에너지는 태양광, 재생에너지. 자율차와 배터리의 시대

 

식품 및 농업 중단 경제의 주요 영향:

»현대 식품 및 기타 정밀발효 제품의 비용은 그들이 대체하는 동물성 제품보다 최소 50%, 최대 80% 저렴해 진다. 이는 실질적으로 더 낮은 가격과 가처분 소득 증가로 이어지게 된다.

 

»현재 가격으로 오늘날 4천억 달러를 초과하는 미국 쇠고기 및 유제품 산업 및 공급 업체의 수입은 2030년까지 최소 50%, 2035년까지 거의 90% 감소 한다. 다른 모든 가축 및 상업 어업도 비슷한 궤적을 따른다.

 

»미국에서 소를 먹이기 위해 필요한 작물의 양은 2018 1 5,500만 톤에서 2030년에는 8천만 톤으로 50% 감소 하게 된다. 이는 현재 가격으로 가축의 사료 생산 수입이 2018 600억 달러에서 2030 300억 달러로 50% 이상 감소 할 것임을 의미한다.

 

»농지 가치는 40%-80% 줄어들게 된다. 개별 지역 및 농장의 결과는 토지의 대체 용도, 편의 시설 가치 및 정책 선택에 따라 다르다.

 

»주요 동물성 제품 생산업체는 심각한 경제 충격을 받을 위험이 있다. GDP 21% 이상이 농업에서 나오는 브라질과 같이 많은 양의 재래식 축산물과 축산물을 생산하는 국가그 중 7%는 가축만으로 이루어진다. 특히 취약하다.

 

»평균 미국 가정은 1년에 $1,200 이상의 식비를 절약 하게 된다. 이는 2030년까지 매년 미국인의 주머니에 1천억 달러를 추가로 보관하게 된다.

 

»2030년까지, 현재 연간 약 1 5천만 배럴의 석유를 생산하는 미국 농업 산업의 석유 수요의 절반 이상이 소의 성장 및 운송과 관련된 공급망의 모든 부분이 중단되면서 사라지게 된다.

 

환경:

»2035년까지 현재 가축 및 사료 생산에 사용되는 토지의 60%가 다른 용도로 사용되지 않는다. 4 8 5백만 에이커는 루이지애나 매입 규모의 거의 면적인 아이오와 크기의 13배에 해당한다.

 

»이 해방 된 모든 토지가 재조림에 전념하고 탄소 격리를 극대화하기 위해 나무 종과 식재 기술을 활용하려는 노력을 기울였다면 현재 미국 온실가스배출의 모든 원천이 2035년까지 완전히 상쇄 될 수 있다.

 

»가축의 미국 온실가스 배출량은 2030년까지 60%, 2035년까지 거의 80% 감소 하게 된다. 축산업을 대체하는 현대식 식량 생산이 포함 되더라도 이 부문 전체의 순 배출량은 2030년까지 45%, 2035년까지 65%로 감소 한다.

 

»가축 생산 및 관련 사료 농지 관개에서의 물 소비량은 2030년까지 50%, 2035년까지 75% 감소 하게 된다. 동물 농업을 대체하는 현대 식품 생산이 포함 되더라도 이 부문의 총 물 소비량은 2030년까지 35%, 2035년까지 60% 감소하게 된다.

 

사회적인:

»고품질의 영양가 높은 식품은 모든 사람이 더 저렴하고 접근하기 쉬워진다. 특히 개발도상국에서 저렴한 단백질에 대한 접근은 기아, 영양 및 전반적인 건강에 매우 긍정적인 영향을 미친다.

 

»미국의 쇠고기 및 유제품 생산 및 120만 개의 일자리 중 절반이 2030년까지 사라져 2035년까지 90 %로 증가 하게 된다.

 

»신흥 미국 정밀 발효 산업은 2030년까지 최소 70만 개의 일자리를 창출하고 2035년까지 최대 100만 개의 일자리를 창출 하게 된다.

 

지정학적:

»분산 식량 생산이 전통적인 축산 농업 및 농업보다 지리적 및 기후적 조건에 의해 훨씬 덜 제한되기 때문에 무역 관계가 바뀌게 된다.

 

»미국, 브라질 및 유럽연합과 같은 주요 동물 제품 수출업체는 현재 이러한 제품 수입에 의존하는 국가에 대한 지정학적 레버리지를 상실한다. 동물성 제품을 수입하는 국가는 최신 생산 방법을 사용하여 보다 저렴한 비용으로 이러한 제품을 국내에서보다 쉽게 생산할 수 있다.

 

»대규모 경작지 및 기타 천연 자원이 중단을 유발할 필요는 없으므로, 모든 국가가 수백만 달러의 가치가 있는 글로벌 산업과 관련된 가치를 포착 할 수 있는 기회가 존재한다.

 

선택

식량과 농업의 혼란은 불가피하다. 현대의 제품은 상상할 수 있는 모든 방법으로 저렴하고 우수 하다. 그러나 정책입안자, 투자자, 기업 및 시민 사회는 전체적으로 채택 속도를 늦추거나 가속화 할 수 있는 힘을 가지고 있다. 이 보고서의 목표는 대화를 시작하고 현대식 음식 파괴의 규모, 속도 및 영향에 대한 의사 결정자의 관심을 집중시키는 것이다.

 

그들이 단기적으로 선택하는 것은 지속적인 영향을 미치게 된다. 예를 들어 현대 식품에 대한 지적재산권 및 승인 절차에 관한 선택은 매우 중요하다.

 

많은 결정은 사회적 및 환경적 고려뿐만 아니라 경제적 이점에 의해 주도 된다. 그러나 다른 결정은 혼란을 지연시키거나 탈선하려는 기존 산업의 영향을 받게 된다. 그것들은 또한 주류 분석에 의해 영향을 받을 수 있지만, 그러한 분석에 근거한 결정은 경향이 있다. 경제와 사회는 비경쟁적이고 비싸고 쓸모 없는 자산, 기술 및 기술 세트에 갇혀서 빈곤하다. 이 기술과 다른 모든 기술 중단의 잠재력을 최대한 활용하려면 우리가 살고 있는 복잡하고 역동적이며 빠르게 변화하는 세상을 더 잘 반영하는 다른 접근 방식을 채택해야 한다.

 

의사 결정자들은 또한 식량 및 농업 중단에 대한 지리적 장벽이 없음을 인식해야 한다. 따라서 미국이 현대 식품 산업에 저항하거나 이를 지지하지 못하면 중국과 같은 다른 국가들은 건강을 위해 길을 인도하는 사람들에게 발생하는 건강, 부 및 일자리를 포착 하게 된다.

 

따라서 정책입안자들은 현재 제공되는 엄청난 경제적, 사회적 및 환경적 이점을 포착하기 위해 현대 식품 중단 계획을 시작해야 한다.

 

식품 세포 기반 육류의 새로운 언어:

생물 반응기에서 동물 외부에서 자란 동물 세포로 구성된 고기. 이 제품들은 기존의 동물 제품과 유전자적으로 동일하다. 세포 기반 고기는 또한 다른 사람들에 의해 깨끗한 고기, 실험실에서 재배한 고기, 교양 된 고기 또는 체외고기라고도 한다.

 

화학 합성:

전구체 (석유 화학 또는 천연)에서 유기 분자로 이동하기 위한 일련의 화학반응 또는 물리적 조작을 통한 화학 화합물의 구성. 합성은 새로운 물리적 또는 생물학적 특성을 가진 화합물을 발견하거나 자연적으로 형성되지 않는 화합물을 생성하거나 대량으로 제품을 만드는데 사용된다. 화학 합성을 통해 생성 된 제품은 일반적으로 합성 또는 인공이라고 하며 천연 제품의 대안이다.

 

전산 생물학:

삶의 구조와 과정의 이해와 모델링에 컴퓨터와 컴퓨터 과학의 적용. 전산 생물학은 광범위한 수학 및 계산 분야 (: 복잡성이론, 알고리즘, 기계학습 및 로봇공학)의 방법을 사용하여 생물학적 시스템 (: 분자, 세포, 조직 및 기관)을 시뮬레이션하고 실험 데이터 (: 농도, 서열 및 이미지)를 종종 대규모로 해석한다.

 

효소:

촉매 역할을 하는 물질로 화학 반응 자체가 변경되지 않고 진행되는 속도를 조절한다.

 

발효 작용 탱크:

폐쇄형 시스템 환경에서 온도, pH, 압력 및 영양 공급과 같은 요인의 조절, 폭기, 멸균 및 조절을 제공하여 다양한 유형의 생화학 반응을 촉진하는 스테인리스 스틸 원통형 용기. 우리는 이 정의에 생물 반응기를 포함한다. 정밀발효 세포기반 고기는 생물반응기를 사용하는 반면 발효 탱크를 사용한다.

 

식품으로서의 소프트웨어:

현대식 컴퓨팅의 특정 원칙을 채택한 새로운 식품생산 및 소비모델. 소프트웨어와 마찬가지로, 식품 및 기술 측면에서 기술이 향상되고 식품 구성 요소 데이터베이스가 성장함에 따라 반복적으로 식품이 개선된다. 음식은 방대한 분자 데이터베이스를 사용하여 설계되었으며 소비자 선호도 또는 영양 요구사항에 따라 맛과 질감과 같은 변형을 위해 조정되었다. 정보 기술 및 인터넷과의 통합은 생산 방법 및 / 또는 재료의 개선이 거의 즉시 다운로드하여 통합하여 프로덕션을 완전히 분산하고 분산시킨다.

 

폼 팩터:

식품 또는 기타 제품의 크기, 모양 및 기능폼 팩터라는 용어는 컴퓨터 산업에서 비롯된 것으로, 일반적으로 QWERTY 키보드와 같은 눈에 띄는 기능으로 강조되는 컴퓨터 또는 전자 하드웨어의 전체 디자인 및 기능이다.

 

강화:

개선 된 영양과 같은 바람직한 특성을 제공하는 단백질과 같은 요소를 포함시켜 제품을 향상시킨다.

 

유전 공학:

유기체 (또는 유기체 집단)의 특성을 수정하기 위한 DNA의 직접적인 조작, 변형 또는 재조합.

 

처리량이 많은 스크리닝:

화학 및 생물학 분야와 관련된 실험과정으로, 수십만 개의 샘플이 주어진 조건에서 동시에 테스트된다.

 

로봇공학, 센서 및 기술의 발전으로 가능

자동화, 고 처리량 스크리닝은 복잡한 생물학적 질문에 대답하는 데 사용할 수 있는 대용량 데이터 세트를 빠르고 안정적으로 쉽게 생성 한다. .

 

산업 농업:

산업혁명에 의해 초래 된 가축, 가금류, 어류 및 농작물의 산업화 생산은 대규모 생산, 최대 생산량 및 빠른 회전율을 우선시 한다. 산업 농업은 제한된 동물양식 작업, 화학 살충제 및 비료, 매우 큰 단일농작물 작업, 중앙집중식 생산 및 광대한 유통 네트워크가 특징이다.

 

거대 유기체:

육안으로 볼 수 있는 유기체.

 

대사 공학:

높은 생산성으로 유용한 생성물을 생성하기 위해 유기체에서 발견되는 대사 경로의 표적화되고 의도적인 변경.

 

미생물 (미생물):

현미경으로 만 볼 수 있는 유기체. 박테리아, 고세균, 곰팡이, 원생 생물, 바이러스, 식물 또는 동물을 포함하여 많은 다른 유형의 유기체가 미생물로 분류 된다.

 

현대 음식:

이 보고서에서 논의하는 새로운 기술을 사용하여 현대 식품 산업에서 생산 된 식품은 정밀 발효, 세포 기반 육류, Food-as-Software (많은 식물 기반 식품이 사용하는) 또는 모두의 조합이다.

 

인조소고기:

발효에 의해 성장 된 단세포 진균 단백질 제품.

 

식물성 고기:

식물성 재료로만 만들어졌지만 햄버거, 스테이크, 핫도그 또는 육포와 같은 전통적인 동물 유래 육류 제품과 유사한 방식으로 생산되는 고기. 역사적으로 콩은 식물성 육류의 주요 성분으로 가장 인기 있는 선택이었지만 최근에는 밀, 노란 완두콩, 코코넛이 있다. 이러한 새로운 성분은 고기와 같은 풍미 프로파일, 질감 및 외관을 포함하여 우수한 기능성을 가능하게 하는 기술의 발전으로 인해 더욱 두드러졌다.

 

정밀 농업:

고해상도 데이터 수집 철저한 분석 및 특정 조작에 중점을 둔 농업 활동. 예를 들어 농작물 재배를 위한 현장별 비료 또는 살충제 적용, 동물 관리 및 가축 사육에 대한 정기, 상세 관리 등이 있다. 이것은 산업 농업의 효율성이 점진적으로 향상됨을 나타내기 때문에 정밀 생물학 및 정밀 발효와는 다르다.

 

정밀 생물학:

인공지능(AI), 기계학습 및 클라우드와 같은 현대 정보 기술과 유전자공학, 합성생물학, 대사공학, 시스템생물학, 생물정보학 및 전산 생물학.

 

정밀 발효:

발효 및 정밀 생물학. 거의 모든 복잡한 유기 분자를 생성하도록 미생물을 프로그래밍 할 수 있는 프로세스이다.

 

정밀 발효 활성화:

정밀 발효 비용 또는 기능이 향상되거나 향상 될 수 있는 모든 제품 또는 생산 기술.

 

정밀 발효 강화:

정밀 발효에 의해 성분이 함유 된 모든 제품. 이 제품에는 동물성 육류가 포함되어 있지 않다.

 

합성 생물학:

주요 목표는 공학 원리를 생물학에 적용하여 DNA, 단백질 및 기타 유기 분자를 포함하여 더 작은 구성 요소로부터 완전히 작동 가능한 기존 또는 새로운 생물학적 시스템을 만드는 것이다.

 

시스템 생물학:

생물학적 실체의 구성 요소(: 분자, 세포, 기관, 유기체) 살아있는 유기체 전체가 그 부분의 합보다 많다는 것을 이해한다. 이 분야는 생물학, 컴퓨터 과학, 공학, 생물 정보학 및 물리학을 통합한다.

입력 : 2020.01.15 08:49    출처 : https://www.youtube.com/watch?v=AP6Vug4szzQ
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