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Ips 유도만능줄기세포 연구에 대해
베스트셀러 ‘노화의 종말’ 저자로 노화 연구의 권위자인 데이비드 싱클레어하버드대 의대 교수가 개발 중인 약으로 인간의 ‘역노화(Reverse Aging)’가 가능하다고 주장했다가 허위·과장 홍보라는 학계의 비판에 직면했다고 하는데요, 문제의 제품은 싱클레어가 공동 설립한 회사 ‘라이프 바이오사이언스’가 개발 중인 유전자 치료제입니다. 싱클레어는 새로운 치료제로 원숭이와 개의 노화를 되돌리고 시력을 회복시켰다며 노화 역전은 이제 인간에게서 이뤄질 것이라고 주장했는데요 하지만 그가 주장하는 노화의 ‘역전’이 정확히 무엇을 의미하는지, 측정은 어떻게 이뤄졌는지 설득력 있는 논리가 제시되지 않았다는 비판이 제기되었습니다. 앨버트 아인슈타인 의대 노화연구소장인 니르 바르질라이는 동물 생명과학에 대한 싱클레어의 관심은 상업적으로 변질됐고 도를 넘었다고 지적했다는데요, 앞으로 어떻게 될 것인지 지켜보아야 할 것 같습니다.
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생물·생명
24.06.05
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역노화 세포 리프로그래밍 기술이 현재 알려진 IPS만 있나요?
세포 역노화는 세포를 리프로그래밍(Reprogramming)해 세포의 건강을 유지시키고, 세포의 재생 능력을 복원하는 기술이며 즉 세포를 ‘초기화’ 시킨다고 볼 수 있습니다. 이 기술은 세포 노화로 인해 발생하는 퇴행성 질환을 근본적으로 치료 가능하게 할 수 있을 것으로 전망되고 있으며 궁극적으로는 건강수명 연장과 노년 삶의 질을 향상 시킬 수 있을 것으로 평가되고 있는데요, 노화된 세포에 유전자를 조절하는 단백질 인자를 혼합하여 mRNA 형태로 주입해 세포의 나이를 되돌리는 기전인 ‘ERATM’ 플랫폼이 연구 중에 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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벌레들은 왜 배를 보인 채 죽어 있을까요?
많은 곤충들은 체중이 균형 있게 분포되지 않고 다리와 몸통이 상대적으로 가볍기 때문에 쉽게 뒤집히는 경향이 있는데요, 특히 죽기 전이나 약해진 상태에서 중심을 잡기 어렵게 되면 자연스럽게 몸이 뒤집힙니다. 또한 죽음에 이르는 과정에서 곤충은 종종 경련을 일으키는데, 이러한 경련은 몸을 불규칙하게 움직이게 하고, 이로 인해 몸이 뒤집힐 수 있습니다. 신경계가 제 기능을 못하면서 일어나는 이러한 무작위적인 움직임은 곤충이 최종적으로 뒤집힌 상태에서 멈추게 합니다.
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생물·생명
24.06.05
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우장춘 박사의 우의 삼강형(U's Triangle)이론은 무엇인가요?
우의 삼각형 이론이란 ‘종의 합성’ 이론으로 서로 다른 종이 교배를 통해 새로운 종으로 진화할 수 있음을 증명해 현대 육종의 시작을 알리는 이론이라는 평가를 받고 있는데요, 이 이론은 현존하는 품종들 간의 교잡으로 새로운 종이 나타날 수 있다는 것으로, 지금은 당연한 사실 같지만 1935년 당시에는 다윈의 진화론에 나오는 '종은 자연도태의 결과'로 같은 종끼리만 교배가 가능하다는 것이 학계의 정설이었습니다. 그러나 우장춘 박사는 종은 달라도 같은 속의 식물을 교배하면 전혀 새로운 식물을 만들 수 있음을 입증해 당시 학술계에 큰 파장을 일으킨 바 있습니다. 해당 이론은 배추, 양배추, 무 등이 서로 다른 종이지만, 유전적으로 서로 교배가 가능하며, 그들의 유전자 구성이 삼각형 관계를 이룬다는 것을 나타냅니다. 이를 통해 이들 식물의 진화 과정과 유전적 유사성을 이해할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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생물학에서 생명이 무엇인가를 정의내리지 못하는 이유가 무엇인가요?
흔히 생물학 관련 서적을 펼쳐보면 생물의 특성에 관한 내용이 가장 먼저 나오는데요, 세포로 구성되어 있다, 환경에 대해 적응한다 등의 특징 등이 적혀있습니다. 그러나 이러한 특징들을 갖는 물질을 생명체라고 단정할 수 있을까? 이 특징만이 불변하는 생명체의 특성이라고 이야기할 수 있을까?라는 의문을 가질 수 있는데요, 생명 현상과 관련된 많은 특징들이 복잡하고 다양한 형태로 나타나기 때문입니다. 예시로 바이러스는 세포로 이루어져 있지 않으며, 독립적으로 대사 활동을 하지 못하며, 숙주세포가 없을 때에는 비활성 상태로 존재합니다. 이런 특성 때문에 바이러스가 생명체인지 비생물인지에 대한 논란이 있으며 이처럼 생명과 비생명 사이의 경계가 모호한 경우가 많습니다
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생물·생명
24.06.05
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새의 변에 산성성분이 많은 이유가 무엇인가요?
새의 변이 주로 산성인 이유는 새의 배설물에 포함된 '요산' 때문입니다. 새의 경우에는 따로 오줌을 배설하는 기관이 없으며 따라서 질소계 배설물인 암모니아를 요산으로 전환하여 배설하는데요, 요산은 상대적으로 불용성이고 물에 잘 녹지 않기 때문에, 새의 배설물은 고체 형태로 나오는 경우가 많으며 요산의 화학적 성질로 인해 새의 배설물이 산성을 띠게 되는 것입니다.
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생물·생명
24.06.05
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아래 그래프에서 산소 소모량이 증가하는 이유는 무엇인가요?
사진 속 그림19-20에 쓰여있는 설명처럼 ADP와 Pi의 첨가만으로는 호흡(산소소비)가 증가하지 않는다고 이해하셔도 무방합니다. ADP와 Pi가 미토콘드리아 내에 있다고 해서 전자전달계가 즉시 활성화되는 것은 아니며 전자전달계는 NADH와 FADH2와 같은 전자공여체가 제공되어야 활성화됩니다. 전자공여체가 없으면 전자전달계의 활성은 제한적이며, 산소 소비도 증가하지 않습니다.
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생물·생명
24.06.05
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매장에 참외가 있는데요 날파리가 계속 와요
초파리는 과일과 같은 새콤달콤한 향을 내는 음식에 많이 꼬이는데요, 초파리는 계피 냄새를 싫어하기 때문에 과일 주변에 계피를 비치해두시거나 계피 스프레이를 뿌리시는 방법이 도움이 되며, 또한 과일 주변에 꼬이는 초파리들은 전기파리채로 제거하시면 됩니다.
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생물·생명
24.06.05
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대장에서도 소화액이 분비되나요??
대장에서는 소화액이 분비되지 않습니다. 소화액은 주로 소장까지의 소화기관들, 예를 들어 구강, 위, 췌장, 소장 등에서 분비가 되며 대장은 소화기 중에 마지막에 위치하며 1.5미터 길이의 관 모양의 장기이며 막창자, 결장, 직장으로 분류됩니다. 이곳에서는 소화되지 않은 음식물로부터 수분 및 전해질을 흡수하고 남은 노폐물을 대변 형태로 몸밖으로 배출하는 역할을 합니다.
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생물·생명
24.06.05
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선인장도 환경에 도움을 주는 식물인가요?
선인장은 이산화탄소 흡수 등 실내공기 정화 작용식물로 탁월하다고 합니다. 광합성이란 식물이 스스로 양분을 합성하기 위한 과정으로, 태양의 빛에너지를 이용하여 대기 중의 이산화탄소와 뿌리로부터 흡수한 물을 포도당으로 합성하는 과정을 말하는데요, 이 과정의 부산물로 식물 잎의 기공을 통해 산소를 방출합니다. 하지만 선인장에서 다른 것이 있다면, 보통 선인장은 사막이라는 매우 건조한 환경에 서식하기 때문에 잎은 가시 형태로 변화했으며, 통통한 줄기 부분에 엽록체가 있어 줄기에서 광합성을 한다는 점이 특징입니다.
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생물·생명
24.06.04
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