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물속에 사는 물고기들도 냄새를 맡을수 있나요?
안녕하세요. 네, 물고기도 후각이 발달해있으며 냄새를 맡을 수 있습니다. 물론 인간처럼 외형적으로는 튀어나온 코가 없지만, 대개 눈 앞쪽에 구멍이 뚫려 있는 부분이 기능적인 코의 역할을 하는데요, 전비공, 후비공 2개의 콧구멍 속에는 꽃 모양의 후각 세포가 있습니다. 물속에서는 공기 중과 달리 냄새 분자가 물에 녹아 있기 때문에, 물고기들은 이러한 화학 물질들을 후각 기관에서 감지하여 냄새를 맡는데요, 물고기의 후각 세포는 이러한 화학 물질을 분석하고 해석하여 필요한 정보를 얻습니다. 예를 들어, 상어는 피 냄새를 매우 민감하게 감지할 수 있어 멀리서도 부상당한 먹이를 찾아낼 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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식물의 나이도 알아내는 방법이있나요??
안녕하세요. 나무의 나이 측정 방법 중 하나는 나이테를 보는 것입니다. 나이테는 나무의 줄기 단면에서 확인할 수 있는 연간 성장 링으로, 나무가 자란 해를 알 수 있게 해줍니다. 하지만 일반 식물들, 특히 나무가 아닌 식물들은 나이테가 없기 때문에 다른 방법으로 나이를 추정해야 합니다. 목본류가 아닌 경우에는 식물의 크기와 생장 패턴을 기반으로 나이를 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 식물의 높이, 줄기 지름, 잎의 수와 크기 등을 관찰하여 나이를 가늠할 수 있습니다. 그러나 이 방법은 식물의 생장 속도와 환경에 따라 변동이 크기 때문에 정확한 나이 측정에는 한계가 있습니다. 이외에도 각 식물 종의 평균 생장 속도와 수명에 대한 기록을 참조하여 나이를 추정할 수 있습니다. 예를 들어, 어떤 식물은 특정 크기나 생장 단계에 도달하는 데 일정 시간이 걸리기 때문에 이를 기반으로 나이를 추정할 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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바다에서 가장 긴 생물은 어떤건가요?
안녕하세요. 크기로만 따지자면 지구상에서 가장 큰 생명체는 '대왕고래(흰수염고래'라고 할 수 있는데요, 지구에서 현존하는 가장 큰 동물인 대왕고래의 몸길이는 약 30m에 달합니다. 하지만 길이 측면에서 보자면 대왕고래보다도 더 긴 해양생명체도 존재하는데요, 닝갈루 해안 앞바다인 인도양 심해에서 관찰된 관해파리(siphonophore·사이포노포어)는 가장 바깥쪽의 한 바퀴만 47m로 전체 길이는 120m로 추정돼 세계에서 가장 긴 생물체일 가능성이 있다고 합니다. 이 생물체는 관해파리목 관해파리과에 속하는 플랑크톤의 일종으로, 여러 개체가 모여 길게 군체를 이룬 것인데요, 이른바 ‘개충’으로 불리는 작은 개체는 수천 마리의 자가 복제를 해서 하나의 군체를 이루며, 그 거대한 몸 안에는 각각 섭식과 감각, 이동 그리고 생식 등 서로 다른 생리적 역할을 분담하고 있기 때문에 초생명체, 초개체라고도 불립니다.
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생물·생명
24.08.18
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고래는 언제부터 바다에 존재해왔나요?
안녕하세요. 고래는 포유강 고래목에 속하는 포유동물을 말하는데요, 고래는 오래 전에 뭍에 살던 포유동물이 바다로 서식지를 옮겨가면서 진화한 동물로 알려져 있으며, 이 진화의 과정을 통해서 고래의 몸은 어류와 유사하게 닮게 되며 이러한 진화 현상을 수렴진화(convergent evolution)이라고 부릅니다. 보다 구체적으로 말하자면 고래는 약 5천만 년 전, Eocene 시대 초기에 바다에 적응하여 진화했습니다. 이들은 육상 포유류에서 시작하여 점진적으로 해양 생활에 적응해 현재의 형태로 진화했다고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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안녕하세요 배나온 노인네입니다. 공룡의 화석이 있었다고 하여 공룡의 존재를 말하기는 하는데 화석이 조작이라면 어떻게 될까요
안녕하세요. 공룡 화석이 조작되었다는 주장은 극히 드물지만, 만약 그러한 경우가 있다면 어떻게 될지 살펴보겠습니다. 우선 과학자들은 화석의 진위를 확인하기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 방사성 동위원소 연대측정, 물리적 분석, 화학적 분석, 그리고 유전자 분석 등 여러 방법을 통해 화석의 연대와 성질을 검증합니다. 현대의 과학적 방법들은 고대 화석이 조작된 경우를 발견하는 데 매우 효과적입니다. 또한 공룡의 존재를 입증하는 증거는 화석만이 아닙니다. 화석화된 뼈 외에도 공룡의 발자국, 알, 그리고 공룡과 관련된 고생물학적 증거가 존재합니다. 이러한 다양한 증거들은 화석이 조작되었더라도 그 존재를 강력히 뒷받침합니다. 공룡 화석이 조작되었다면, 현재의 공룡에 대한 이해는 잘못된 것일 수 있습니다. 이는 공룡의 생태학, 진화, 생물학적 기능 등 다양한 과학적 분야에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 그러나, 현재의 과학적 합의와 연구는 공룡의 존재를 강력하게 지지하고 있으며, 화석의 조작 가능성은 매우 낮다고 평가됩니다.
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생물·생명
24.08.18
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해양보호종이 있다고 하는데요!!!
안녕하세요. 2019년 7월 1일부터 해양수산부 지정 법정 보호종의 명칭이었던 「보호대상해양생물」을 대신하여 「해양보호생물」이 공식 명칭으로 변경되었는데요, 해양보호생물이란 해양수산부령이 정하는 종으로, 우리나라의 고유한 종 / 개체수가 현저하게 감소하고 있는 종 / 학술적·경제적 가치가 높은 종 / 국제적으로 보호가치가 높은 종이라는 항목에 해당하는 생명체를 말합니다. 해양보호생물로 지정되어 있는 종은 포유류 21종, 무척추동물 36종, 해조류(해초류 포함) 7종, 파충류 5종, 어류 6종, 조류 16종으로 총 91종이 있는데요, 여기에는 남방큰돌고래, 낫돌고래, 참돌고래, 검은머리갈매기, 뿔제비갈매기, 기수갈고둥, 거머리말, 장수바다거북, 가시해마, 복해마, 청다리도요사촌 등이 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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해양 포유류의 사이즈가 커진 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 지상에 사는 포유류 동물 중에는 코끼리 같이 꽤 큰 것들이 있지만, 진짜 큰 포유류 동물을 보려면 바다로 가야 하는데요, 코끼리 무게는 수 톤 정도이지만, 고래 중에는 수십 톤이 넘는 것들이 있습니다. 지금까지 과학자들은 수중 포유류 동물들이 큰 것은 물의 부력이 중력의 압박에서 수중 포유류 동물들을 해방시키기 때문이라고 생각했는데요, 물론 물의 부력이 수중 포유류 동물이 덩치가 큰 한 요인일 수도 있습니다. 그러나 과학자들은 수중 포유류 동물이 지상 포유류 동물에 비해서 덩치가 큰 것은 차가운 바닷물에서 몸을 따뜻하게 유지하기 위하서는 큰 덩치가 필요하기 때문이라는 사실을 발견했는데요, 즉 고래는 그냥 크게 자라기 때문에 커진 것이 아니라, 덩치가 커야만 하기 때문에 몸집을 키운 것입니다. 수중 포유류가 체온을 유지하기 위해서는 덩치가 커야 하는데요, 덩치가 큰 수중 포유류 동물은 몸집이 작은 것에 비해서 바닷물에 둘러싸인 상태에서도 열을 덜 빼앗기는 장점을 갖기 때문입니다. 또한 큰 덩치를 유지하기 위해서는 더 많은 먹이가 필요한데, 수중 포유류 동물들은 먹이를 얻는 데 들어가는 노력 보다 신진대사가 더 활발합니다. 즉, 고래는 먹이를 모으는 능력보다 더 많이 신진대사가 활발해지기 때문에 결국 몸집이 커지는 것입니다.
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생물·생명
24.08.18
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어떤 생물은 혈육끼리 성관계를 하기도 하나요??
안녕하세요. 혈육끼리의 성관계는 많은 국가에서 다양한 이유로 금기시되고 있으며, 유전적, 사회적, 윤리적 이유가 있습니다. 혈연이 가까운 사람들(예: 친형제, 친자매)이 자손을 낳을 경우, 같은 유전적 결함이 두 번 존재할 확률이 높아집니다. 이러한 결함이 표현형(증상)으로 나타나게 되며, 이는 유전적 질병의 위험을 증가시킵니다. 예를 들어, 같은 유전자 변이가 두 번 존재할 경우 발생할 수 있는 열성 유전병의 경우, 두 부모 모두 같은 열성 유전자를 가지고 있을 경우 자손에게 그 병이 나타날 확률이 높습니다. 따라서 많은 현대 사회에서는 가까운 혈연 간의 결혼을 법적으로 금지하거나 제한합니다. 이는 유전적 질병의 위험을 줄이기 위한 조치입니다. 일부 동물에서는 혈연 간의 성관계가 관찰되기도 합니다. 이는 일반적으로 자연에서 드물지만, 특정 환경에서 자주 발생할 수 있습니다. 예를 들어, 야생에서 개체수가 적거나 분리된 환경에서는 혈연 간의 성관계가 발생할 수 있습니다. 동물에서도 혈연 간의 성관계로 인해 유전적 질병이 발생할 수 있습니다. 특히 소수의 개체군에서는 유전적 다양성이 제한되어 있으며, 유전적 결함이 자손에게 영향을 미칠 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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고래는 왜 아직도 아가미가 발달하지 않을까요?
안녕하세요. 고래는 바다에 서식하는 어류와 다르게 육상에 서식하던 포유류가 바다로 가서 생활하게 된 경우입니다. 따라서 포유류로서 바다에서 생활하는 데 최적화된 신체적 특성을 가지고 있지만, 여전히 아가미 대신 폐를 사용하여 호흡합니다. 이는 고래의 진화적 배경과 생리적 요구에 기인합니다. 고래는 육상 포유류에서 진화하여 바다로 돌아간 생물입니다. 고래의 조상들은 약 5000만 년 전 육상에서 생활하던 포유류였으며, 그들은 서서히 바다 환경에 적응해 왔습니다. 이 과정에서 아가미는 필요한 기능이 아니었고, 폐로 호흡하는 것이 더 효율적이었습니다. 아가미는 물속에서 산소를 추출하는 데 특화되어 있으며, 주로 물고기와 같은 수중 생물에서 발견됩니다. 폐는 공기 중의 산소를 효율적으로 흡수할 수 있는 기관으로, 포유류와 같은 육상의 동물들이 주로 사용하는 기관입니다. 폐는 공기 중에서 산소를 흡수하고 이산화탄소를 방출하는 데 매우 효율적입니다. 고래는 매우 큰 폐를 가지고 있으며, 이 폐는 효율적인 산소 교환을 가능하게 합니다. 고래는 물속에서 큰 호흡을 통해 많은 산소를 흡수하고, 체내에서 이산화탄소를 배출할 수 있습니다. 고래의 폐는 높은 산소 요구량과 빠른 호흡 속도에 대응할 수 있도록 적응되어 있으며, 깊은 잠수와 장시간의 잠수 중에도 효율적인 산소 공급이 가능합니다. 고래는 주기적으로 물 위로 올라와서 공기를 마십니다. 이러한 방식은 폐호흡에 최적화되어 있으며, 아가미 대신 폐를 사용하는 것이 바다에서의 생활에 더 적합하다고 진화해왔습니다. 고래의 조상은 이미 육상의 포유류였기 때문에 아가미를 잃고 폐를 진화시키는 방향으로 진화했습니다. 바다로 돌아온 이후에도 폐를 사용하는 것이 생존에 유리했습니다. 아가미를 다시 발달시키기 위해서는 복잡한 진화적 변화를 필요로 합니다. 고래의 진화적 조상들이 아가미를 발달시킬 필요성이 없었기 때문에, 이들은 폐를 사용하는 방향으로 진화한 것이라고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.08.18
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1란성 쌍둥이는 어떻게 하나가 둘로 되나요?
안녕하세요. 일란성 쌍둥이는 한 개의 난자에 한 개의 정자가 수정을 하고 이 배아가 초기 발생 과정 중에 어떤 이유로 둘(또는 그 이상으)로 나뉘어져 각각 발생한 결과입니다. 현재까지 무엇이 수정란을 두 개로 나누는지는 알려져 있지 않습니다. 일란성 쌍둥이는 하나였던 수정란이 두 개로 갈라져 생겨나기에 분열 시기가 매우 중요한데요, 수정란은 수정 직후부터 약 15일 동안 분리 가능성을 가지며, 이후에는 태아의 기본 형성이 끝나기 때문에 이 시기까지 분열되지 않는 경우에는 단태아로 자라나게 됩니다.
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