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짝짓기 하며 날아다는 러브버그! 왜 이렇게 많아졌나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 러브버그의 공식명칭은 '붉은털우단털파리'입니다. 러브버그는 지구온난화로 인한 기온 상승 및 도시의 열섬현상을 원인으로 최근 대량 출몰하고 있습니다. 특히 러브버그는 고온다습한 환경에서 번식을 잘 하기 때문에 최근 개체수가 많이 보이는 것입니다. 하지만 고온 건조한 환경에는 취약하기 때문에 7월 중순 경이면 자연스럽게 소멸할 것으로 보이고 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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빈혈이 있으면 머리가 어지러운 이유가 무엇인가요??
안녕하세요. 김지호 박사입니다. '빈혈'이란 적혈구 수가 낮은 질환을 말합니다. 적혈구에는 헤모글로빈이라는 단백질이 포함되어 있는데, 적혈구는 이 단백질의 작용으로 폐에서 산소를 받아 신체의 모든 부분으로 전달할 수 있게 됩니다. 적혈구 수가 감소하게 되면, 혈액이 충분한 양의 산소를 운반할 수 없습니다. 이로 인해 빈혈의 증상은 적혈구 부족에 따른 산소 운반 부족으로 인한 조직의 저산소증과 이를 보상하려는 생리적인 현상이 나타나게 되면서 어지러움을 느끼게 되는 것입니다.
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생물·생명
24.06.25
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우리나라의 바이오산업의 미래는 밝은가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 바이오산업은 생명공학기술 발전에 따라 의·약학 분야뿐만 아니라 농업, 화학·에너지 등 다양한 분야에 적용되며 경제성장을 촉진하고 있습니다. 생명공학기술이 발전하면서 바이오는 ICT(정보통신기술)·NT(나노기술) 등과 결합해 산업 전반에 걸쳐 부가가치를 창출하게 되었습니다. 또한 바이오는 고령화, 자원 부족, 환경문제 등 인류가 당면한 문제를 해결하기 위한 대안으로도 활용되고 있습니다. 나아가 바이오 정보 플랫폼이 구축되고, 이를 인공지능(AI) 기술로 분석하면서 추가적인 부가가치까지 창출할 것으로 기대되고 있으므로, 미래 유망 산업으로 주목받고 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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잠자리가 모기를 없앨수 있는 곤충인가요,
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 네, 맞습니다. 잠자리는 먹이로 모기, 파리, 나방과 같은 작은 곤충들을 먹는다고 알려져 있습니다. 잠자리의 턱은 크레인처럼 강력하며, 다리는 그물처럼 먹잇감을 움켜쥘 수 있으며 위와 같은 능력으로 포착한 먹이 중 95% 이상을 잡을 수 있다고 합니다. 잠자리가 높은 확률로 해충들을 잡아내는 것 못지 않게 중요한 사실은, 잠자리가 끊임없이 해충을 먹는다는 사실입니다. 하루에도 엄청난 양의 모기를 먹어치우는데요, 보통 하루 200마리 이상을 잡아먹으며 많게는 1000마리 이상도 거뜬히 먹어치울 수도 있다고 합니다.
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생물·생명
24.06.25
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왜 사람의 발 각질만 먹는 물고기가 있는 것인가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. '닥터피쉬'를 말씀하시는 것 같습니다. 닥터피쉬는 사람의 피부 각질이나 병소에 달려들어 먹는 경향이 있으며, 인간의 피부병을 치료해준다고 하여 이름이 '닥터피쉬'라고 불리게 되었습니다. 하지만 원래 닥터피쉬는 사람의 각질이 아닌 조류에 붙어있는 플랑크톤을 섭취하는 잡식성 물고기입니다. 이외에도 돌에 붙어있는 이끼와 모래 벌레 등을 먹는다고 합니다. 닥터피쉬가 서식하던 지역인 터키의 온천에는 이러한 생물이 없었기 때문에 인간의 오래된 각질을 먹게 되었다고 합니다.
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생물·생명
24.06.25
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공룡은 언제 멸종되었고 왜 멸종되었나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 공룡이 지구상에 출현한 것은 약 2억3000만 년 전이고, 지금으로 부터 약 6500만년 전 중생대에서 신생대로 넘어가는 경계에서 공룡은 멸종했습니다. 공룡 멸종 이유로는 소행성 충돌설이 가장 유력하며, 이는 백악기 말기의 소행성 충돌을 말합니다. 에베레스트산 만한 소행성이 제트기보다 100배 빠른 속도로 멕시코 유카탄 반도에 충돌하면서 핵폭탄 10억개가 터지는 에너지가 지구를 강타하면서 공룡이 멸종했다고 합니다. 하지만 일각에서는 공룡이 멸종한 것이 소행성 충돌 때문이 아니라 그 이후에 대기를 뒤덮은 미세먼지 때문일 수 있다는 연구 결과도 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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ai의료진단 기술이 실용성있는 기술인가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 네, 의료분야에서도 인공지능의 활용은 예외가 아니며 의료용 기기 설계, 빅데이터를 딥러닝하여 의료진의 진단을 보조해줄 소프트웨어 개발 등에 활발히 사용되면서 의료환경을 개선해나가고 있습니다. 하지만 아직까지는 머신러닝 기술은 사용자가 일정부분 개입하여야 한다는 점과 알고리즘에 해당하지 않는 경우에 맞닥뜨릴 경우 인식률이 저하된다는 문제점이 있으며, 머신러닝, 딥러닝 등 인공지능 기술개발을 위해서는 의료현장의 데이터가 필요한데 이를 활용하기 위해서는 ‘개인정보보호법’과 ‘생명윤리와 안전에 관한 특볍법’과 마찰이 생길 여지가 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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안토시아닌을 살충제로 사용하는 것이 가능할까요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. '안토시아닌'은 꽃이나 과실 등에 포함되어 있는 안토시아니딘의 색소배당체이며, 수분매개자를 유인하기 위한 다양한 꽃 색깔을 나타내는 성분이며, 초식곤충으로부터 식물을 방어하기 위한 방어물질로도 작용합니다. 실제로 안토시아닌의 한 종류인 시아니딘-3-글루코시드(cyanidin 3-glucoside)는 담배나방의 애벌레로부터 목화 잎을 보호하는 기능을 수행합니다. 따라서 안토시아닌을 일부 곤충에 대한 살충제, 또는 기피제로 사용할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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현미경의 접안 렌즈는 항상 2개인가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 광학 현미경은 물체에 대한 확대 관찰을 수행하기 위해서 가시광선과 유리 렌즈를 이용하는 현미경을 말하며, 미생물, 식물과 동물의 세포처럼 생물체를 관찰하는 데 이용되어 왔기 때문에 생물 현미경이라고도 불립니다. 오늘날 이용되는 광학 현미경은 일반적으로 대물렌즈와 접안렌즈가 결합된 복합 현미경이며, 종류에 따라서 접안렌즈가 1개인 것도 있고 보편적으로 양안으로 관찰하기 편하게 접안렌즈가 2개인 것도 있습니다.
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생물·생명
24.06.25
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야생동물 중에서 육식동물이 채소 먹고 살수 있나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 동물은 식성에 따라서 초식, 육식, 잡식동물로 나뉩니다. 이중에서 육식동물은 주로 육류를 섭취하는 동물을 말합니다. 풀은 열량이 매우 낮기 때문에 하루 종일 섭취해야 하지만, 육류는 상대적으로 열량이 높기 때문에 자주 식사를 하지 않아도 됩니다. 우선 육식동물도 먹을 만한 동물성 단백질이 없는 경우는 풀을 먹을 수도 있습니다. 하지만 풀과 같은 식물의 세포벽은 '셀룰로오스'라고 하는 섬유질로 이루어져 있는데, 육식동물의 경우 셀룰로오스를 분해할 수 있는 장내 미생물을 가지고 있지 않기 때문에 풀을 먹어도 소화시킬 수가 없으며, 그대로 배출하게 됩니다.
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생물·생명
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