DNA 및 RNA에서 각 염기별 뉴클레오타이드 이름을 알려주세요.
안녕하세요. 김지호 박사입니다. DNA의 염기는 아데닌, 구아닌, 시토신, 티민이며 RNA의 염기는 아데닌, 구아닌, 시토신, 우라실입니다. 또한 DNA의 오탄당은 2번 탄소에 OH 대신에 H가 존재하는 디옥시리보오스이며, RNA의 오탄당은 2번 탄소에 OH가 존재하는 리보오스입니다. 따라서 DNA의 합성에 사용되는 뉴클레오타이드로는 디옥시아데노신 삼인산, 디옥시구아노신 삼인산, 디옥시사이티딘 삼인산, 디옥시티미딘 삼인산으로 나뉩니다.
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세포호흡에서 생성되는 에너지 모두를 생명 활동에 사용하는 것은 안되나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 포도당이 세포호흡을 통해 물과 이산화탄소가 되는 과정에서 약 60%의 열에너지와 40%의 ADP가 생성됩니다. 말씀하신 것처럼 열역학 제 2법칙에 의해 에너지는 전환될 때마다 항상 손실이 일어날 수 밖에 없습니다. 따라서 포도당에 있는 에너지 중 일부만 ATP에 저장되며 나머지는 물이나 이산화 탄소로도 나오고 열에너지로 방출됩니다.
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멸종 위기 동물을 보호하는 방법은 무엇인가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 멸종 위기 동물을 보호하는 것은 생물다양성을 유지하고 생태계를 건강하게 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 멸종 위기 동물의 서식지를 보호하기 위해 국립공원, 자연 보호구역, 생태 보호구역 등을 설정하고 파괴된 서식지를 복원하여 동물들이 다시 살 수 있는 환경을 만들어주어야 합니다. 또한 멸종 위기 동물을 보호하기 위한 법률을 제정하고, 이를 엄격히 시행합니다. 예를 들어, 멸종 위기종 보호법(Endangered Species Act) 등이 있습니다. 마지막으로 밀렵과 불법 거래를 단속하고 처벌을 강화하여 동물들의 불법 포획을 막고, 대중에게 멸종 위기 동물의 중요성과 보호 필요성을 알리는 교육 프로그램을 운영하여 인식을 높여야 합니다.
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거미줄을 응용해서 실생활에 쓸있게하는연구
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 거미줄은 강철보다도 5배 강력하고, 고무보다 유연해 밧줄로 만든다면 비행기를 끌 수 있을 정도로 견고합니다. 이러한 거미줄의 특성은 여러 분야에서 활용될 수 있습니다. 거미줄을 엮어 방탄복을 만들면 가장 강력하다고 알려진 합성 섬유 ‘케블라’에 비견되는 방호력을 갖출 수 있으며, 의료용으로는 끊어지지 않는 인공 근육을 만들고, 상처를 봉합하는 실로 사용할 수도 있습니다. 하지만 실제 거미로부터 거미줄을 얻기에는 생산성이 떨어지기 때문에 과학자들은 대장균, 박테리아, 효모, 식물, 심지어 염소 등을 유전적으로 조작해 거미줄을 구성하는 단백질을 합성하도록 만드는 연구를 진행하고 있습니다.
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벌레나 곤충들은 어떻게 아무데 막붙을수있나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 곤충들을 보면 벽이나 천장뿐만 아니라 유리처럼 매끄러운 곳에도 중력을 거스르며 잘 붙어 있습니다. 과학 기술이 발달함에 따라 현미경의 기술 역시 크게 발전해 나노 단위로 분석이 가능해졌고, 곤충이 어떻게 벽이나 천장에 붙을 수 있는지 분석할 수 있게 되었습니다. 곤충의 다리 구조는 발 끝을 확대해서 보면 욕반과 발톱, 흡착반, 미세한 강모로 이루어져 있습니다. 발톱은 거친 표면을 오르기에 적합하고, 욕반을 가진 곤충들은 끈끈한 점액을 분비해 미끄러운 표면에서 붙을 수 있습니다. 곤충에 따라 형태는 다양해도 이런 기관들을 이용해 환경에 맞게 한 가지 또는 복합적으로 사용해서 벽이나 천장에 붙을 수 있는 것입니다.
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생태 피라미드에서 인간은 가장 위에 있는 소비자라고 볼 수 있나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 생태 피라미드에서 인간을 최종 소비자, 즉 꼭대기에 위치한 소비자로 보는 관점은 생태계 내에서 인간의 식생활 및 영향력을 기반으로 합니다. 하지만 이는 단순한 먹이 사슬의 관점만으로는 충분히 설명되지 않으며, 여러 생태적, 문화적, 사회적 요소들을 고려해야 합니다. 생태 피라미드는 각 영양 단계에서 에너지와 물질의 흐름을 나타냅니다. 피라미드의 기저에는 생산자인 식물이 있으며, 그 위로 1차 소비자(초식동물), 2차 소비자(소형 육식동물), 3차 소비자(대형 육식동물) 등이 위치합니다. 인간은 다양한 식생활을 가지고 있습니다. 잡식성으로서 인간은 식물, 곡물, 어류, 가축 등을 섭취하며, 이는 인간이 에너지를 다양한 원천에서 얻는다는 것을 의미합니다. 단순한 물리적 힘이나 싸움의 관점에서 보면, 인간은 곰이나 늑대 같은 정점 포식자와 직접적인 경쟁을 벌이기 어렵습니다. 그러나 이는 인간의 생태적 위치를 판단하는 데 있어서 충분한 기준이 아닙니다. 인간은 도구와 기술을 이용하여 사냥하고, 농업을 통해 식량을 생산하며, 생태계를 관리합니다. 이는 인간이 단순히 다른 동물과 경쟁하는 것을 넘어서는 능력을 갖추게 합니다.
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도마뱀을 어떻게 벽을 잘 탈 수 있는 건가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 도마뱀이 벽면이나 천장에 잘 붙어있을 수 있는 이유는 발바닥에 털 수십억 개가 촘촘하게 나 있기 때문입니다. 도마뱀이 벽에 붙으면 발바닥 털과 벽면 사이에 '반 데르 발스 힘'이란 것이 작용하는데, 이는 전기적으로 중성인 분자들이 아주 가까운 거리에 있을 때 서로 잡아당기는 힘입니다. 각각의 털에 작용하는 반 데르 발스 힘은 미약하지만, 수십억 개가 모이면 도마뱀의 몸무게를 지탱할 만한 강력한 접착력으로 작용할 수 있기 때문에 벽면이나 천장에 잘 붙어있는 것입니다.
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곤충 등 은 어떻게 천장 에 붙어있을수 가 있는 건가요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 모기, 파리, 날파리 등 여러 곤충들이 벽에 붙어있을 수 있는 이유는 '반데르발스 힘' 때문입니다. 분자간에서 작용하는 작은 인력인 반데르발스 힘(van der Waals' force)의 작용으로 인해 강력한 접착력을 보이면서 벽이나 천장에 붙을 수 있습니다. 또한 곤충의 다리에는 미세한 털이 존재하는데, 미세한 털들을 거친 면에 얽히게 해 벽에 붙어 있을 수 있다고 합니다.
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새보다 빠르게 나는 곤충이 존재하나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 세상에서 가장 빠른 새는 시속 400km의 속도로 무려 1,500km를 비행 할수 있다는 군함조인데요, 이보다 빠른 곤충이 존재합니다. 딱정벌레의 한 종류인 참뜰길앞잡이(tiger beetle)는 평균 몸길이 12㎜로 작은 크기이지만, 놀랍게도 육상에서 가장 빠르게 움직이는 생명체로 시속 772㎞의 속도로 움직일 수 있습니다.
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무화과는 꽃이 없는데 어떻게 열매를 맺나요?
안녕하세요. 김지호 박사입니다. 무화과는 인류 최초의 과일, 선악과, 클레오파트라가 사랑한 과일, 신비의 과일 등의 별멸을 가지고 있는데요 '무화과'라는 이 열매 이름은 한자로 이루어졌습니다. 없을 무(無) 꽃 화(花) 열매 과(果)를 쓰고 있는데요, 말 그대로 꽃이 없는 열매입니다. 실제로 무화과나무에는 꽃이 피지 않습니다. 하지만 사실 이 무화과 열매 자체가 꽃인데요, 열매 내부에 있는 붉은 부분이 바로 꽃이며 껍질은 바로 꽃받침입니다. 꽃잎 하나하나마다 작은 씨가 있는데 이 씨앗은 각 꽃송이에서 맺힌 열매라고 합니다. 바로 이 부분이 무화과를 먹을 때 톡톡 씹히는 독특한 맛을 내는 부분입니다.
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