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감수분열에서 이가염색체가 어떻게 분리될까요?
'2가 염색체'는 감수 1분열 전기에 상동염색체가 접합한 상태를 말하며, 4개의 염색분체로 이루어져 있기 때문에 4분 염색체라고도 합니다. 감수 1분열 전기에 형성된 2가 염색체는 중기에 세포 중앙에 배열되며 방추사가 각 상동염색체에 결합하기 때문에 양극으로 딸려가면서 분리가 됩니다. 이 시기에는 하나의 염색체를 이루는 염색분체는 코헤신이라는 단백질로 묶여 있기 때문에 분리되지 않으며, 감수 2분열이 되어서야 코헤신이 분해되면서 염색분체의 분리가 일어납니다.
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생물·생명
24.05.29
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사람의 유전연구가 어려운 까닭은?
멘델은 유전학 연구에 완두를 실험 대상으로 사용했는데요, 완두는 대립 형질이 뚜렷하고 (ex. 키: 크다/작다, 색상: 노란색/초록색, 모양: 둥글다/주름지다...), 생육기간이 짧기 때문에 단시간 내에 여러 세대를 관찰할 수 있으며, 한 개체에서 여러 자손을 만들어내기 때문에 통계적인 분석이 용이했습니다. 반면에 사람을 대상으로 한 유전연구가 어려운 이유는 윤리적인 문제로 인해 직접적인 교배가 불가능하며, 한 세대는 길고 자손의 수는 적고, 하나의 형질을 결정하는데에 여러 유전자가 관여하며 대립 형질이 뚜렷하지 않은 경우가 많기 때문입니다.
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생물·생명
24.05.29
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멘델의 유전법칙중 분리의 법칙은 무엇인가요?
멘델의 유전법칙이란 그레고어 멘델이 완두콩을 기반으로 한 실험을 정리하여 발표한 유전학 법칙인데요, 이중에서 '분리의 법칙'이란 유전자가 부모로부터 자손으로 전달될 때에 하나의 형질을 결정하는 대립 유전자는 서로 분리되며, 각각의 생식세포에는 하나의 대립유전자만이 존재한다는 것입니다.
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생물·생명
24.05.29
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사람의 유전중 상염색체란 무엇인가요?
염색체란 생명체의 유전정보가 담긴 DNA 서열인 유전자와, 비유전자, 히스톤단백질로 이루어진 세포 핵 내의 구조물을 말합니다. 인간은 총 22쌍의 상염색체와 1쌍의 성염색체를 가지기 때문에 총 46개의 염색체를 갖고 있습니다. 이때 상염색체란 세포핵에 있는 염색체 중에서 태아의 성별을 결정하는 성염색체 이외의 염색체를 의미합니다. 성염색체는 X, Y이며 이들은 서로 유전자의 수나 모양, 크기가 다르지만 이외에 상염색체들은 서로 모양과 크기가 동일하며 동일한 위치에 같은 형질을 결정하는 대립유전자가 위치한다는 특징이 있습니다.
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생물·생명
24.05.29
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성염색체 유전중 x염색체 유전의 사례는?
인간의 염색체는 총 22쌍의 상염색체와 한 쌍의 성염색체로 이루어져 있으며 46개의 염색체를 이루는데요, 이중에서 성염색체는 태아의 성별을 결정하며 XX일 경우에는 여아이고 XY일 경우에는 남아가 되는 것입니다. 성염색체인 X염색체 상에는 총 900여개의 유전자가 존재하며, Y염색체에는 총 100여개의 유전자가 존재하는데요, 성별에 상관없이 자손은 어머니로부터 X염색체를 받게 됩니다. 이때 X염색체에 관련된 유전병으로는 레트증후군, 저인산혈증, 에르카디증후군 등이 있습니다.
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생물·생명
24.05.29
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유전자 돌연변이의 사례는 무엇이 있을까요?
세포분열이 진행될 때 염색체의 복제와 세포의 분열이 일어나는데요, 이 과정에서 유전자를 구성하는 DNA의 구조적 변화가 생길 수 있으며 이러한 유전자의 형태나 성질이 변하는 것을 '유전자 돌연변이'라고 합니다. 즉 이는 유전자를 이루는 염기서열이 변화하여 단백질을 암호화하는 코돈에 변화가 생기고 유전형질이 달라지는 변이 현상입니다. 유전자 돌연변이를 유발할 수 있는 원인으로는 복제 과정에서 자연적으로 일어나는 경우, 방사선, 화학물질에 노출 등이 영향을 미칠 수 있으며 대표적인 예시로는 헤모글로빈을 구성하는 단백질 아미노산 중에서 글루탐산 한 개가 발린으로 변화하여 발생하는 낫 모양 적혈구 빈혈증이 있습니다.
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생물·생명
24.05.29
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모기는 몇도의 온도까지 살수 있나요??
모기는 평균 온도가 10도 이상을 유지하며 고정적인 물웅덩이만 있으면 대량 증식할 수 있어 특히 건물의 정화조 같은 곳에 많습니다. 섭씨 24~27도에서 가장 활발하게 활동하는데, 혹서가 지나치면(32°C 이상) 활동성이 낮아지고 수명이 짧아진다고 합니다.
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생물·생명
24.05.29
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광합성 빛의 세기에 따른 실험 질문입니다.
식물은 태양의 빛에너지를 이용하여 대기 중의 이산화탄소와 물을 포도당으로 합성하는 광합성을 진행해서 스스로 양분을 얻습니다. 이러한 광합성에 영향을 미치는 요인으로는 빛의 세기, 빛의 파장, 온도, 이산화탄소 분압 등이 있는데요 빛의 세기가 광합성에 미치는 영향을 알아보기 위해서 수초에서 발생하는 기포의 수와 기포발생속도를 측정하는 실험을 진행할 수 있습니다. 이때 일반적으로 빛의 세기가 강할 수록 기포의 수와 발생속도가 늘어나는데요, 이는 빛의 세기에 따라서 광합성량이 증가하는데, 그만큼 광합성의 부산물로 발생하는 산소가 빠르게 방출되기 때문입니다.
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생물·생명
24.05.29
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육두구라는 식물은 어떤 식물인지 궁금합니다
육두구 나무는 목련목 육두구과에 속하는 상록 소교목이며, 이 나무의 씨앗으로 만든 향신료를 육두구라고 부릅니다. 육두구는 과거 인도네시아 동쪽의 자그마한 섬에서만 나던 향신료이며 독특한 향 때문에 해충을 쫓아 주는 기능도 있었습니다. 그래서 흑사병이 창궐할 때 육두구를 넣은 마스크를 쓰면 흑사병에 걸리지 않는다는 루머가 있었고 또한 귀족들이 손님을 초대하여 접대할 때 육두구를 식탁에 올려 놓아야 부끄럽지 않다는 과시욕까지 추가되어 금 값보다 더 비쌌다고 합니다.
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생물·생명
24.05.29
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문제 풀이 부탁드립니다!!!!!!
문제에서는 소수성 유기용매에 어떤 3개의 펩타이드가 가장 잘 용해될 것 같은지를 물어보고 있는데요, 즉 소수성 아미노산을 고르면 되는 문제입니다. a에서는 페닐알라닌, 알라닌, 글리신 / b에서는 류신, 알라닌, 리신 / c에서는 프롤린, 페닐알라닌, 류신 / d에서는 아르기닌, 리신, 프롤린 / e에서는 글루탐산, 아스파르트산, 글리신으로 되어 있습니다. 이중에서 페닐알라닌, 알라닌, 류신, 프롤린이 소수성 아미노산에 속하며 글리신은 곁사슬에 H(수소)만을 갖기 때문에 소수성, 친수성에 둘 다 녹을 수 있고, 리신과 아르기닌은 염기성으로 친수성, 글루탐산과 아스파르트산은 음전하를 띠므로 친수성입니다. 이러한 아미노산의 성질을 고려했을 때 소수성 유기용매에 가장 잘 녹을 수 있는 조합은 c가 되는 것입니다.
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생물·생명
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