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땀이 피지는 아니지만 땀으로 인해서 얼굴 피부 트러블?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 땀은 피지와 다르지만 피부에 오래 남아 먼지나 노폐물과 섞이면 모공을 막아 여드름이나 트러블을 유발할 수 있어, 특히 운동 후나 더운 날에는 땀을 잘 닦고 세안해주는 것이 피부 건강에 중요합니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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너무 심하게 운동을 하면 구역질이 나려고 해요..
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 무리한 운동 후 구역질이 나는 것은 혈류 재분배, 젖산 축적, 탈수, 과열, 호흡 불균형 등으로 인한 정상적인 반응일 수 있으며, 운동에 익숙하지 않은 상태에서 갑작스럽게 강한 활동을 했을 때 흔히 나타나지만 반복되거나 심할 경우 건강 문제 가능성도 있으므로 진료가 필요할 수 있습니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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멸종희귀종 같은 경우 개체수가 많지 않은데 늘리는 방법은 어떤것으로 하나요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 멸종 희귀종의 개체수를 늘리기 위해서는 서식지 복원, 밀렵 방지, 인공 번식, 유전적 다양성 확보를 위한 개체 교환, 야생 방사 등이 사용되며, 경우에 따라 정자 및 난자 보존이나 체세포 복제 같은 생명공학 기술도 활용되어 종의 생태와 유전 특성을 고려한 종합적인 접근이 이루어집니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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알레르기가 잘 생기는 그런 체질도 있나요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 알레르기가 잘 생기는 체질은 실제로 존재하며 이를 알레르기 체질 또는 아토피 체질이라 하며, 유전적으로 면역체계가 특정 물질에 과민하게 반응하도록 타고난 경우가 많고, 가족력이 있을수록 발병 위험이 높으며 환경 요인에 따라 증상이 더 잘 나타날 수 있습니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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문명이 고도화될수록 인류는 결국 기존의 종족 번식 방법을 탈피하여 새로운 종족 번식 수단을 이용하여 문명을 이어갈까요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 문명 발전에 따라 출생률이 저하되면 인류는 인공 자궁이나 유전자 조작 같은 새로운 번식 기술에 의존할 가능성이 있지만, 이는 생존의 대안이 될 수도 있고 동시에 윤리적 혼란이나 사회적 불평등을 초래해 파국을 부를 수도 있으므로, 기술 발전과 함께 신중한 사회적·윤리적 논의가 병행되어야 합니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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우리 몸의 관절은 왜 360도 회전이 안되는 걸까요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 우리 몸의 관절이 360도 회전하지 않는 이유는 관절의 구조가 특정 방향으로만 안정적이고 효율적으로 움직이도록 설계되어 있기 때문입니다. 예를 들어 팔꿈치나 무릎은 힌지 관절로 앞뒤로만 움직이며, 모든 관절이 자유롭게 회전하면 오히려 관절이 불안정해지고 쉽게 다칠 수 있습니다. 인체는 필요한 움직임만 가능하도록 진화해 왔기 때문에, 안정성과 기능성을 우선으로 하는 구조로 되어 있습니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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심해 어류는 어떻게 극한 압력에서 생존하나요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 심해어는 부레가 없거나 기름 등으로 대체하고, 뼈와 조직이 유연하며, TMAO 같은 보호 물질로 단백질 구조를 안정화하고, 고압에서도 작동 가능한 효소와 세포막 구조, 그리고 압력에 강한 신경계를 통해 극심한 수압 환경에서도 정상적인 생리 기능을 유지하며 살아갑니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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돼지는 어떻게 음식 재료로 많이 쓰이게 되었나요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 돼지는 잡식성에 번식력이 뛰어나고 사육이 쉬워 예로부터 식용으로 널리 길러졌으며, 노동력으로 쓰이지 않고 고기의 맛과 활용도가 높아 사람들이 선호하게 되면서 주요 먹거리로 자리잡게 되었습니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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거미들은 어디로 들어오는걸까요???
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 집에 있는 거미들은 창문, 문틈, 배수구, 환기구 등 작은 틈으로 들어오거나 집 안에서 태어난 경우도 있습니다. 또한, 끈끈한 발 구조 덕분에 벽이나 천장도 쉽게 기어오릅니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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반딧불이는 어떻게 자체 발광이 가능한가요?
안녕하세요. 박창민 수의사입니다. 반딧불이는 루시페린이라는 물질이 산소, 루시페레이스 효소, ATP와 반응하는 생물발광 반응을 통해 빛을 냅니다. 이 과정은 배 끝의 발광기관에서 일어나고 신경이나 산소 조절로 빛의 세기와 주기를 조절합니다. 감사합니다.
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생물·생명
25.06.16
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