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잘 삭은 신김치를 계속 먹어면 산성 체질로 변화나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.김치는 발효 과정에서 젖산균이 번식하여 젖산을 생성합니다. 젖산은 김치를 산성으로 만들어주며, 이로 인해 김치는 pH 3.5~4.5 정도의 산성을 띠게 됩니다. 김치를 먹으면 우리 몸의 pH도 일시적으로 산성으로 변화할 수 있습니다.산성체질은 일반적으로 병을 더 잘 일으킬 수 있다는 주장이 있습니다. 그러나 이는 개인의 상태와 환경에 따라 다를 수 있습니다. 김치를 적당히 먹는다면 건강에 도움이 되며, 산성체질이 병을 일으키는 것은 단순히 산성체질 때문이 아닙니다.결론적으로, 김치는 건강에 좋은 음식이며, 적절한 양으로 먹는다면 산성체질이 병을 일으키는 것은 아닙니다. 하지만 김치를 지나치게 섭취하면 다양한 요인에 의해 건강에 영향을 미칠 수 있으니 적당한 섭취량을 유지하는 것이 중요합니다.
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화학
24.03.12
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손가락이 베였을때 베인 부위는 합쳐지는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.손가락이 베이면 두 갈래로 갈라지는 상처가 생기는 것은 피부와 그 아래의 조직이 손상되기 때문입니다. 상처가 회복될 때 베였던 부위가 어떻게 치유되는지 살펴보겠습니다.상처 치유 과정으로 상처 후 몇 시간 내에 혈소판이 활성화되고 응집이 시작됩니다. 혈액 응고와 임시적인 상처 기질이 형성됩니다. 면역 반응이 시작되고 상처 주변에 염증이 발생합니다. 이 단계에서 상처를 방어하고 치유를 촉진합니다. 상처 부위에서 새로운 세포가 생성되고 상처가 채워집니다. 이 단계에서 새살이 형성됩니다. 새살이 조직과 연결되며 상처가 완전히 치유됩니다.새살은 상처 부위에서 재생된 세포들이 모여 형성됩니다. 새살은 원래 피부와 다른 특성을 가지며, 주로 결절이나 더 어두운 색상을 띠게 됩니다. 새살은 상처를 막아주고 치유를 도와줍니다.따라서 손가락이 베인 부위는 새살이 형성되어 상처를 막아주고 치유를 도와줍니다. 하지만 새살은 원래 피부와 다른 특성을 가지므로 완전히 원래대로 되돌리기는 어렵습니다.
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물리
24.03.12
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임상시험에서도 AI가 활용된다던데, 어떻게 사용되는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.임상시험에서 인공지능(AI)은 다양한 방식으로 활용됩니다. 아래는 임상시험에서 AI가 어떻게 활용되는지에 대한 몇 가지 예시입니다.환자 모집 및 선별: AI는 환자 모집을 효율적으로 도와줍니다. 환자의 전자 의료 기록 (EMR)을 분석하여 적합한 환자를 찾아내고, 임상시험에 참여할 수 있는 환자를 빠르게 식별합니다.약물 효과 예측: AI는 약물의 효과를 예측하는 데 사용됩니다. 기존 데이터를 기반으로 약물의 효능과 부작용을 예측하고, 새로운 약물 후보를 스크리닝합니다.임상 데이터 분석: AI는 임상 데이터를 분석하여 통계적 결과를 도출합니다. 환자의 반응, 부작용, 치료 효과 등을 평가하는 데 활용됩니다.약물 개발 가속화: AI는 약물 개발 과정을 가속화합니다. 약물 후보의 특성을 예측하고, 최적의 조합을 찾아내는 데 도움이 됩니다.이러한 방식으로 AI는 임상시험의 효율성을 높이고, 새로운 치료법을 발견하는 데 도움이 됩니다. 하지만 여전히 의사와 연구자의 지식과 협업이 필요하며, 데이터 보안과 윤리 문제도 고려되어야 합니다.
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생물·생명
24.03.12
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인공지능이 정치를 하는 시대가 온다면 ?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.인공지능(AI)이 정치를 수행한다면, 이는 매우 복잡하고 다양한 측면을 고려해야 하는 주제입니다. 아래에서는 인공지능이 정치에 미치는 영향과 가능성에 대해 살펴보겠습니다.인공지능은 정치적 입장이 없습니다. 따라서 공산주의나 민주주의와 같은 이념을 따르지 않습니다. 그러나 인공지능은 데이터와 알고리즘을 기반으로 결정을 내립니다.이상적인 정치는 주관적이며, 사람마다 다를 수 있습니다. 어떤 사람들은 공산주의를 이상적으로 여기고, 다른 사람들은 민주주의를 선호할 수 있습니다. 인공지능은 이러한 다양한 입장을 고려하여 결정을 내릴 수 있습니다.결론적으로, 인공지능이 정치를 수행한다면, 이는 기존 정치적 프로세스와 함께 고려되어야 합니다. 인공지능은 도구일 뿐이며, 인간의 가치와 이상을 고려하는 정치적 리더십과 협업이 필요합니다.
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생물·생명
24.03.12
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빨강색으로 되어있는 1atm 무엇인가요? 1기압인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.1atm은 1기압을 의미합니다. 기압은 대기 중의 공기 압력을 나타내는 단위로, 지표면에서의 기압은 보통 1기압(1atm)으로 정의됩니다. 이는 대략적으로 해수면에서의 기압과 같습니다. 기압은 공기의 무게로 인한 압력으로, 다양한 과학 및 기술 분야에서 중요한 개념입니다.
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전기·전자
24.03.12
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챗 gpt는 과학 분야에서 어떻게 쓰일까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.과학 분야에서 챗 GPT는 다양한 방식으로 활용될 수 있습니다. 여기 몇 가지 예시를 드리겠습니다.과학 연구 및 실험 설계: 챗 GPT는 연구자들이 실험 설계, 가설 생성 및 문헌 조사를 도와줄 수 있습니다. 논문 작성, 실험 결과 분석, 통계적 접근 방법 등에 대한 지원도 가능합니다.과학 교육 및 지식 전달: 학생들이 과학적 개념을 이해하고 학습하는 데 도움이 됩니다. 과학 교육 자료, 강의 노트, 교재 등을 작성하는 데 활용할 수 있습니다.과학 커뮤니케이션 및 과학 기사 작성: 과학 기사, 블로그 게시물, 인터뷰 스크립트 등을 작성하는 데 사용될 수 있습니다. 일반 대중에게 과학적 개념을 쉽게 전달하는 데도 도움이 됩니다.과학적 질문 응답: 과학적 질문에 대한 답변을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, 화학, 물리학, 천문학, 생물학 등 다양한 분야에서 질문에 답할 수 있습니다.챗 GPT는 과학 분야에서도 유용하게 활용될 수 있으며, 연구자, 교사, 학생, 과학 기자 등 다양한 사용자들에게 도움이 될 수 있습니다.
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생물·생명
24.03.12
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후쿠시마 오염수 방류가 세계에 어떤 영향을 미칠까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.후쿠시마 원전 사고로 인해 발생한 방사성 오염수를 태평양에 방류하는 결정은 국제적으로 큰 관심을 받고 있습니다. 이 결정은 여러 측면에서 논란이 있으며, 다음과 같은 영향을 미칠 수 있습니다.1. 환경적 영향: 방사성 물질이 해양 생태계에 미치는 영향이 우려됩니다. 삼중수소와 탄소-14 등의 방사성 물질이 해양 생물에 영향을 미칠 수 있습니다. 해양 생물에 미치는 영향은 생식력 감소, DNA 손상 등을 포함합니다.2. 경제적 영향: 일본의 수산물 수출이 영향을 받을 수 있습니다. 중국은 일본 수산물 금수 조치를 내리고 있으며, 일본과 한국에서도 항의 시위가 벌어지고 있습니다.3. 국제적 영향: 일본의 결정은 국제적인 논란을 불러일으키고 있습니다. 다른 국가들도 후쿠시마 오염수 방류에 대한 입장을 표명하고 있습니다.유엔 (UN) 산하 국제원자력기구 (IAEA)는 방류가 안전하며 사람과 환경에 미치는 영향은 “무시할 수 있는” 수준일 것이라고 말했습니다. 그러나 이 결정은 여러 측면에서 논란이 있으며, 과학적 평가와 국제적 협력이 필요한 문제입니다.
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화학
24.03.12
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옛날 고대생물들은 왜 크기가 컸었나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.옛날의 생물이 크기가 매우 컸던 이유는 여러 가지 요인에 의해 결정되었습니다. 아래는 이에 대한 몇 가지 이유입니다.1. 산소 농도: 지구의 대기 중 산소 농도가 과거와 현재와 다르게 변했습니다. 석탄기 후기에는 공기 중 산소가 31~35%였지만 현재는 21%에 불과합니다. 공룡과 같은 큰 동물은 산소가 풍부한 환경에서 더 쉽게 살 수 있었습니다.2. 생태학적 지위: 공룡은 지구의 주요 육상 동물이었습니다. 그들은 식물이 풍부한 환경에서 살았으며, 이로 인해 크기가 커질 수 있었습니다. 또한, 식물이 크게 자랄 수 있는 환경도 공룡의 크기에 영향을 미쳤습니다.3. 진화적 경쟁: 공룡은 서로 진화적 경쟁을 벌였습니다. 크기가 큰 공룡은 먹이를 더 많이 얻을 수 있었고, 이는 생존과 번식에 유리했습니다.4. 생물학적 제약: 공룡은 뼈와 근육의 크기, 심장과 폐의 기능 등 생물학적 제약을 가지고 있었습니다. 이러한 제약은 공룡의 크기를 결정하는데 영향을 미쳤습니다.따라서 옛날의 생물이 크기가 컸던 이유는 여러 요인이 복합적으로 작용하여 그렇게 된 것으로 생각됩니다.
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생물·생명
24.03.12
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칼데라와 분구의 차이점은 뭐죠?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.칼데라와 분화구는 지구 내부에서 화산 활동과 관련된 지형 형성에 관련된 용어입니다. 이 둘의 차이점을 살펴보겠습니다.분화구 (Crater)는 화산 꼭대기에 있는 구멍이 있는 화산 구조입니다. 용암과 재가 분출할 수 있는 구멍이 있습니다. 보통 지름이 1km 이하입니다. 화산 활동이 있을 때 생성됩니다.칼데라 (Caldera)는 화산체가 형성된 후 대폭발이나 산정부의 함몰에 의해 2차적으로 형성된 분지를 말합니다. 일반 분화구보다 크고 바닥이 상당히 넓습니다. 분지 형태를 띠기 때문에 칼데라 분지로 불립니다. 대형 폭발로 산정부가 날아가 버린 경우 거대한 규모의 폭발성 칼데라가 만들어질 수도 있습니다.따라서 칼데라는 땅이 함몰되면서 생기는 것이고, 분화구는 가장자리가 높아지면서 생기는 것입니다. 칼데라는 화산활동의 결과로 형성되었으며, 규모도 훨씬 크며 지름이 3㎞ 이상에서 수십 ㎞에 이를 수도 있습니다.
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지구과학·천문우주
24.03.12
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지구 속을 어떻게 알수 있을까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.지구의 내부 구조는 지질학과 지구물리학을 통해 과학적으로 연구되고 이해되고 있습니다. 다양한 방법을 통해 지구의 내부를 탐색하고 이해하는데 기여하고 있습니다. 아래는 지구 내부 구조를 연구하는데 사용되는 주요 방법과 정보입니다.1. 지진파 분석: 지진은 지구 내부에서 발생하는 지진파의 전달로 인해 발생합니다. 지진파는 P파(액체와 고체를 통과하는 종파)와 S파(고체만 통과할 수 있는 횡파)로 나뉘며, 이를 통해 지구의 계층화를 추론할 수 있습니다. 지진파의 속도 변화는 지구의 다양한 층 사이에서 발생하며, 이는 지진파가 다른 밀도와 물성을 가진 지구 내부의 층을 통과할 때 발생합니다.2. 지구 내부 샘플: 지구의 깊은 곳에서 표면으로 이동된 샘플을 분석하여 지구 내부 구조를 이해하는데 도움이 됩니다. 이러한 샘플은 화산 활동이나 지각 관측을 통해 얻어집니다.3. 중력과 자기장: 지구의 중력과 자기장은 지구 내부 구조를 연구하는데 중요한 정보를 제공합니다. 중력은 지구의 밀도 분포와 연관되어 있으며, 자기장은 지구의 외부 핵과 내부 핵에서 생성됩니다.이러한 다양한 방법을 통해 지구의 내부 구조를 연구하고 이해하고 있으며, 이는 지구 과학의 중요한 분야 중 하나입니다.
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지구과학·천문우주
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