생물학적 무기 또는 생물병원체란 살아있는 박테리아, 바이러스, 독소 등 무기로 사용되는 병원체를 말합니다. 이러한 병원체는 인간의 건강에 여러 가지 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있을 뿐만 아니라 상대적으로 저렴한 비용과 자원으로 대규모로 퍼질 수도 있습니다. 따라서 자연계에 널리 퍼져 있는 병원체는 군사 및 테러 활동에서 잠재적인 위험이 되고 있습니다.
생물무기 사용은 1346년 카파 포위 공격을 시작으로 20세기까지 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가지고 있으며 오늘날의 생물무기 관련 문제까지 계속되고 있으며 이는 이러한 위협에 대한 국제적 우려를 반영합니다.
데이터에 따르면 1,200개 이상의 다양한 생물학적 작용제가 기재되고 연구되었습니다. 이러한 생물학적 작용제 중 일부는 매우 고유하고 빠르게 번식하며 상대적으로 적은 자원을 필요로 하므로 다양한 직업 환경에서 잠재적으로 위험할 수 있습니다. 예를 들어, 탄저병과 보툴리눔 독소는 모두 과거 전쟁에서 군사화되어 무기로 사용되었습니다.
1972년에 체결된 생물무기금지협약은 생물무기의 개발, 사용, 저장을 금지합니다. 보고서에 따르면 2021년 3월 현재 183개국이 협약 회원국이 되었습니다. 이 협약은 명목상 모든 종류의 대량 살상 무기를 금지하지만, 국가의 준수를 보장하기 위한 공식적인 모니터링 메커니즘이 부족하여 그 효율성이 제한됩니다.
많은 국가들이 제네바 의정서에 서명할 때 그 적용 가능성을 유보했고, 이로 인해 이 조약은 실제로 '선제 사용 불가' 협정이 되었습니다.
생물학적 무기는 잠재적인 공중 보건 위험에 따라 '범주 A', '범주 B', '범주 C'로 나눌 수 있습니다. 미국 질병통제예방센터(CDC)의 분류에 따르면 클래스 A 생물학적 작용제는 높은 병원성과 전파 효율로 인해 미국에 가장 큰 위협이 되는 것으로 간주됩니다.
미국 법률 및 규정에 따르면 생물학적 작용제는 '치사 작용제'와 '무능력 작용제'로 구분됩니다. 예를 들어, 탄저균(Bacillus anthracis)과 예르시니아 페스티스(Yersinia pestis)는 둘 다 치명적인 병원체로 간주되는 반면, 브루셀라(Brucella)와 살모넬라(Salmonella)는 무력화 물질로 간주됩니다. 이러한 요원의 특성으로 인해 전쟁 및 테러 작전에서 잠재적인 무기가 됩니다.
이러한 생물학적 작용제는 일반적으로 물, 토양, 식물, 동물을 포함한 자연 환경에서 발견됩니다. 이는 또한 잠재력의 확산을 더욱 다양하게 만듭니다.
현대에는 생물무기 개발 추세에서도 유전자 변형 기술의 적용이 부각되고 있으며, 이로 인해 치료할 수 있었던 일부 질병이 더욱 치명적이거나 예방이 불가능해졌습니다. 이는 국제 안보에 새로운 도전을 제기하며 관련 모니터링 및 예방 조치는 기술 발전에 따라 지속적으로 업데이트되어야 합니다.
시뮬레이터는 생물학 무기 살포의 효율성을 연구하는 중요한 도구입니다. 이러한 비병원성 물질은 생물학적 제제의 물리적 또는 생물학적 특성을 모방하여 분산 기술의 효능을 연구하는 데 도움이 됩니다. 일반적으로 크기가 1~5미크론인 시뮬레이터는 밀폐된 건물에 들어갈 수 있으며 인간이나 동물의 폐 깊숙이 침투할 수 있으므로 환경에 병원성이 없더라도 여전히 건강에 위험을 초래할 수 있습니다.
대중문화에서 생물무기는 영화나 책에 자주 등장하는데, 생물무기의 파괴적인 효과를 다루고 생물무기와 관련된 윤리적, 법적, 사회적 문제를 탐구하는 경우가 많습니다. 과학기술이 발전하면서 이러한 주제들이 속속 등장하면서 독자와 시청자는 앞으로 있을 수 있는 생물무기에 대해 깊이 생각해 볼 수 있게 된다.
미래 전쟁에서 우리는 인간의 안전과 건강을 보호하기 위해 생물무기의 위협을 어떻게 바라보고 대응할 것인가?