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나이가 들면 돋보기를 쓰는이유,,, 돋보기를 쓰면 잘 보이는 이유는 ??
안녕하세요. 노안은 나이가 들면서 수정체의 조절력이 떨어져 근거리가 잘 안 보이게 되는, 즉 일종의 자연스러운 노화현상인데요, 노안은 나이가 들어갈수록 안구의 조절력은 감소하게 되는데 이는 모양체(수정체의 양끝에서 수정체의 굴절력을 조절하는 근육)나 수정체의 탄력성 저하와 수정체의 비대에 의해 발생합니다. 이처럼 노안은 수정체가 탄력을 잃어, 초점을 끌어당기는 기능이 원활하게 되지 않아 초점을 앞으로 당겨줄 수 있는 볼록렌즈가 필요하기 때문에 돋보기 안경을 착용하는 것입니다. 하지만 돋보기 안경의 경우 자신이 주로 보는 가까운 거리에 맞게 초점이 맞춰져 있다보니, 먼 곳을 볼 때에는 다시 돋보기를 벗고 물체를 보는 것입니다.
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생물·생명
24.08.13
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펭귄의 발 가죽은 얼마나 두껍길래 남극의 추위를 견디나요 ??
안녕하세요. 남극은 겨울 평균 기온이 영하 20도를 넘으며, 눈발과 얼음 조각이 섞인 바람이 초속 20m의 속도로 부는데요, 이러한 극한 환경에서도 펭귄은 다양한 전략을 통해 추위를 견딥니다. 펭귄은 온몸에 깃털을 가지고 있는데요, 펭귄의 깃털은 다른 새들의 깃털과 달리 좌우의 크기가 같고, 깃털 안에 솜털이 2중막으로 빽빽하게 들어차 있습니다. 이는 잠수복과 같은 원리로 빈공간을 없애 물이 펭귄의 피부로 스며들지 않도록 막아주며, 깃털에는 작은 공기구멍들도 있고, 특수한 기름도 흐르기 때문에 물과 섞이지 않는 소수성이어서 물과 닿아도 밀어냅니다. 하지만 펭귄의 신체 부위에서 유일하게 깃털로 덮여 있지 않은 부위가 바로 발인데요, 발은 직접 빙하에 닿는 부위여서 동상이 걸리기 쉽지만 펭귄에게 동상은 어울리지 않습니다. 이는 펭귄의 발은 '원더네트(wonder net)'라는 특수한 구조로 되어있기 때문입니다. 일반 조류의 발은 동맥과 정맥의 길이 구분돼 있지만 펭귄의 원더네트 구조는 동맥과 정맥이 서로 꼬아진 형태의 모세혈관 다발로 이뤄져 있습니다. 빙하와 닿아 차가워진 펭귄의 피(정맥)가 몸속을 순환하는 따뜻한 피(동맥)와 서로 붙어있어 열을 서로 교환함으로써 열 손실을 줄이게 됩니다. 따라서 차가운 발의 피는 얼지 않게 적당히 따뜻해지고, 몸속의 따뜻한 피는 적당히 식혀져 뜨겁지도 차갑지도 않은 적절한 체온을 유지할 수 있게 되는 것입니다.
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생물·생명
24.08.13
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바닷속에서 플랑크톤의 역할은 어떤 것들이 있을까요 ?
안녕하세요. '플랑크톤'은 수중생물을 생태적으로 구분한 한 무리로서 부유생물이라고도 하며, 스스로 운동능력이 전혀 없거나 또는 아주 약하고 수동적으로 행동하는 생물을 가리킵니다. 크게 식물성 플랑크톤과 동물성 플랑크톤으로 나뉘며, 식물플랑크톤은 광합성 작용을 통하여 산소를 만들어 내므로 지구의 환경을 유지하는데 없어서는 안 되는 중요한 산소 공급자이기도 합니다. 동물플랑크톤은 해양생태계에서 중요한 역할을 하며 다양한 동물군으로 이루어져 있는데요, 이들은 주로 식물플랑크톤 소비하며 상위 영양단계에 물질을 전달해주는 역할을 합니다. 식물성 플랑크톤의 경우 상각과 하각으로 구성되어 있으며, 엽록소를 포함하고 있어 광합성을 하는데요, 이들의 번식은 이분법으로 상각과 하각이 각기 분리되어 새로운 개체를 형성하는 방법으로 번식합니다.
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생물·생명
24.08.13
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맹수의 왕 사자는 본래의 수명이 어느정도 되나요 ? 동물원에 갇혀지면 수명이 대체로 줄어드는 편인가요 ?
안녕하세요. '사자'는 식육목 고양잇과에 속하는 포유류인데요, 수명은 야생상태에서는 10~15년이며, 동물원에서는 약 20~25년 정도입니다. 이처럼 동물원에 사는 사자의 수명이 야생 사자에 비해서 훨씬 긴 이유는 동물원에서는 포식자나 다른 위협이 없기 때문에, 사자가 싸우거나 생존을 위해 싸울 필요가 없기 때문입니다. 야생에서는 다른 동물들과의 충돌이나 싸움에서 부상을 입거나 죽을 위험이 있습니다. 또한 동물원에서는 사자에게 규칙적으로 영양가 있는 음식을 제공합니다. 야생에서는 사자가 스스로 사냥을 해야 하며, 먹이를 찾지 못할 때 굶주릴 수 있습니다. 이는 야생 사자의 건강에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.13
5.0
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끓는 물에도 잘 죽지않는 세균들이 어느정도 존재하나요?
안녕하세요. 끓는 물에서도 잘 죽지 않는 세균이 실제로 존재합니다. 대부분의 세균은 물이 끓는 100°C에서 쉽게 사멸하지만, 특정한 세균들은 극한 환경에서도 생존할 수 있는 포자 형태로 존재하거나, 극한미생물(extremophiles)로 분류되어 끓는 물에서도 생존할 수 있습니다. 예를 들자면 Clostridium botulinum (보툴리누스균)과 같은 세균은 포자를 형성하는데, 포자는 세균이 극한 환경에서 생존할 수 있도록 돕는 매우 강력한 보호 형태입니다. 포자는 100°C의 끓는 물에서도 몇 시간 동안 생존할 수 있으며, 일반적인 열처리로는 완전히 제거되지 않을 수 있습니다. 보툴리누스균의 포자는 특히 통조림 식품에서 문제가 되며, 가정에서 식품을 오래 보관하거나 제대로 가열하지 않을 경우 위험할 수 있습니다. 다음으로 Thermus aquaticus 같은 고온성 세균은 100°C를 넘는 온도에서도 생존할 수 있습니다. 이러한 미생물은 보통 자연적으로 발생하는 환경, 예를 들면 온천이나 열수구와 같은 곳에서 발견됩니다.
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생물·생명
24.08.13
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dna 사본이 무엇인가요?????
안녕하세요. DNA 사본은 원래의 DNA 서열을 복제하거나 전사하여 만든 복제본을 의미하며, 일반적으로 복제된 DNA 또한 DNA로부터 전사된 mRNA를 의미합니다. DNA 복제는 세포가 분열할 때, 원래의 DNA 이중 나선을 정확히 복사하여 두 개의 동일한 DNA 분자를 만드는 과정입니다. 이 과정에서 DNA의 두 가닥이 분리된 후, 각 가닥을 주형으로 하여 새로운 상보적인 가닥이 합성됩니다. 결과적으로 두 개의 동일한 DNA 분자가 생성되며, 각 분자는 하나의 원래 가닥과 하나의 새로 합성된 가닥으로 구성됩니다. 이 두 분자는 "DNA 사본"이 됩니다. 다음으로 전사는 DNA의 특정 부분이 RNA로 복사되는 과정입니다. 전사 과정에서 DNA의 특정 유전자 부분이 RNA 중합효소에 의해 mRNA로 복사됩니다. 이 mRNA는 DNA의 정보를 전달하는 사본으로, 세포 내에서 단백질 합성 과정에 사용됩니다.
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생물·생명
24.08.13
5.0
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맞춤아기가 뭔줄 아시는지요? 유전자재결합으로 맞춤 아기를 생산하는 것에 대해서 어떻게 생각하세요?
안녕하세요. '맞춤아기'란 특정 유전자를 배제하거나 질병과 관련된 유전자를 제거하기 위해 유전자 구성이 선택되거나 변경된 아기를 말합니다. 이러한 기술은 유전자 편집을 통해 이루어지며, 이론적으로 아기의 성별, 외모, 지능, 성격, 질병 저항력 등을 결정할 수 있습니다. 유전자 편집 기술을 통해 유전병이나 질병의 위험성을 줄일 수 있다는 장점이 있겠으나, 생명을 인위적으로 설계하는 것은 생명의 본질에 대한 깊은 윤리적 고민을 동반합니다. 생명을 상품화하거나, 인간의 고유한 다양성을 침해할 위험이 있습니다. 또한 이러한 기술이 상용화되면 경제적 여유가 있는 사람들만이 접근할 수 있어, 사회적 불평등을 심화시킬 수 있습니다. 인간의 생명을 도구적으로 대하는 태도가 생길 수 있으며, 이는 생명의 존엄성을 훼손할 위험이 있습니다. 결론적으로 유전자 기술을 통해 특정 유전병을 예방하거나 치료하는 것은 긍정적으로 평가될 수 있지만 이는 윤리적 문제가 심각한 사항입니다.
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생물·생명
24.08.13
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새의 크기나 키는 어떻게 측정하나요?
안녕하세요.새의 크기나 키를 측정할 때는 여러 가지 기준이 사용될 수 있습니다. 우선 '몸길이'란 새의 부리 끝에서부터 꼬리 끝까지의 길이를 의미하며, 새가 앉아 있는 상태에서 부리의 끝부터 꼬리 끝까지를 직선으로 측정합니다. 이 방법은 가장 일반적으로 사용되는 방법이며, 새의 전체적인 크기를 비교할 때 사용됩니다. 다음으로 '날개 편 길이'를 측정하기도 하는데요, 이는 새가 날개를 완전히 펼쳤을 때, 한쪽 날개 끝에서 다른 쪽 날개 끝까지의 거리를 말합니다. 새의 날개를 완전히 펼친 상태에서 두 날개 끝 사이의 거리를 측정합니다. 이 수치는 특히 맹금류, 대형 새, 또는 비행 특성이 중요한 새들을 비교할 때 자주 사용됩니다.
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생물·생명
24.08.13
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잔인한 장면을 보면 구역질이 나오는 이유는??
안녕하세요. 잔인하거나 끔찍한 장면을 볼 때 구역질이 나는 것은 우리 몸의 신경계와 생존 본능이 함께 작용하는 결과입니다. 이 반응은 우리가 감정적으로나 신체적으로 매우 불편한 상황에 처했을 때 나타날 수 있는 자연스러운 반응입니다. 우리 몸은 생존에 위협이 되는 상황에서 빠르게 반응하도록 진화해 왔습니다. 예를 들어, 썩은 음식이나 독이 있는 물질을 섭취하면 몸은 이를 배출하려고 구토 반응을 일으킵니다. 이는 독성 물질이 몸 안에 들어가는 것을 막기 위한 생존 메커니즘입니다. 잔인하거나 역겨운 장면을 볼 때, 우리 뇌는 그 장면을 잠재적인 위협으로 인식할 수 있습니다. 특히, 피, 내장, 부상 같은 장면은 실제로 우리가 위험한 상황에 처해 있다고 느끼게 만들며, 신체가 이에 반응하게 됩니다. 또한 어렸을 때부터 우리가 특정한 시각적, 감각적 자극에 대해 배운 반응도 이와 관련이 있습니다. 잔인한 장면을 보고 느끼는 구역질은 일종의 조건 반사입니다. 감정적으로 매우 불쾌한 경험은 뇌의 편도체(amygdala)에서 처리되며, 이는 불안이나 공포와 같은 감정을 유발할 수 있습니다. 이 감정이 심화되면 뇌는 불쾌감을 유발하고, 신체적 반응으로 구역질이나 어지러움이 나타날 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.13
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안녕하세요 스포츠맨 강백호입니다 저는 땀이 많은 편인데요 예전에 운동을 해서 그런지 어디서 얘기 들어보니까 땀을 많이 흘리는 사람은 갈수록 많아진다 땀샘이 커진다라는 말이 있더라고요
안녕하세요. '땀샘'은 땀을 만들어내는 피부의 외분비선으로, 땀샘에는 에크린 땀샘과 아포크린 땀샘으로 나눌 수 있으며 우리 몸의 노폐물과 수분을 땀의 형태로 배설해주고 체온을 일정하게 유지시켜주는 역할을 합니다. 일본 오사카국제대와 고베대 공동 연구팀이 평소 운동을 하던 그룹과 하지 않는 그룹을 대상으로 땀 흘릴 때 걸리는 시간을 확인한 결과, 평소 운동하던 사람이 땀을 더 빨리 흘리는 것으로 확인했으며, 특히 규칙적인 운동으로 체격이 커진 사람은 더욱 땀이 잘 나는데, 근육량이 많으면 기초대사량이 높아져 열 발산이 많아지면서 자연스럽게 땀의 양도 늘어나기 때문입니다.
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생물·생명
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