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박쥐가 근원지였던 에볼라바이러스가 사람에게 감염된 이유가 무엇일까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.에볼라 바이러스는 감염된 동물의 혈액, 분비물, 장기 또는 체액과의 밀접한 접촉을 통해 인체에 감염됩니다. 아프리카에서는 열대 우림 지역에 서식하는 고래류나 박쥐 등의 동물에서 발견되며, 이들 동물과의 직접적인 또는 간접적인 접촉을 통해 전파됩니다. 감염된 개체와의 접촉, 즉 에볼라 환자나 사망자와의 직접적인 접촉(체액 등)하거나 그들과 함께 사용한 물건(주사기 등)을 통해서도 전파될 수 있습니다.에볼라 바이러스 감염은 출혈과 장기 기능 부전을 유발합니다. 이러한 감염은 종종 사망을 초래합니다. 감염된 동물과의 접촉을 통해 또는 증상이 있거나 사망한 감염자의 피부 또는 체액과의 접촉을 통해 퍼집니다. 증상은 발열, 근육통, 두통, 기침, 인후통과 함께 시작되어 입, 코 또는 내장 기관의 출혈뿐 아니라 구토 및 설사가 이어집니다. 감염의 전파를 막기 위해서는 엄격한 격리 및 위생 예방조치(그리고 의료계 종사자들의 경우 보호복의 사용)가 필요합니다. 치료에는 정맥을 통한 수액 주입, 신체 기능을 유지하는 다른 치료방법이 있습니다.
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생물·생명
24.03.01
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고병원성 바이러스가 돌연변이가 일어나면서 오히려 전염성이나 병원성이 낮아지는 현상은 왜 발생하나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.고병원성 바이러스가 돌연변이를 통해 전염성이나 병원성이 낮아지는 경우는 다양한 이유로 발생할 수 있습니다. 여기에 몇 가지 가능한 이유를 살펴보겠습니다.1. 무작위 돌연변이: 바이러스는 복제 과정에서 무작위 돌연변이를 겪습니다. 이 돌연변이는 종종 바이러스의 특성을 변화시킬 수 있습니다. 때로는 이러한 돌연변이가 전염성이나 병원성을 낮추는 결과를 가져올 수 있습니다.2. 적응 돌연변이: 환경 변화에 대한 적응으로 발생하는 돌연변이도 있습니다. 예를 들어, 바이러스가 호스트 내에서 적응하여 더 효율적으로 전파되지 않도록 변화할 수 있습니다.3. 면역 선택 압력: 고병원성 바이러스가 호스트의 면역 시스템에 노출되면, 면역 시스템은 이를 제어하려고 합니다. 이로 인해 바이러스는 면역 회피 기전을 발전시키거나 병원성을 낮추는 돌연변이를 선택할 수 있습니다.4. 유전자 교환: 바이러스 간에 유전자 교환이 발생할 수 있습니다. 이로 인해 새로운 특성이 나타나거나 병원성이 변화할 수 있습니다.5. 의료 치료: 고병원성 바이러스에 대한 의료 치료가 발전하면, 바이러스는 이에 적응하여 더 낮은 병원성을 가지도록 변화할 수 있습니다.이러한 요인들이 함께 작용하여 고병원성 바이러스의 돌연변이가 전염성이나 병원성을 낮추는 경우가 있습니다.
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생물·생명
24.03.01
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박쥐는 면역체계가 더디고 낮게 반응하는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.박쥐는 바이러스에 대한 특이한 면역체계를 가지고 있어 인간보다 바이러스에 잘 대응합니다. 이를 통해 박쥐는 바이러스에 감염되어도 죽지 않을 수 있습니다.1. 바이러스와의 관계: 바이러스는 숙주가 있어야만 생명력을 얻고 증식할 수 있습니다. 박쥐는 바이러스가 좋아하는 숙주로, 바이러스가 안정적인 환경에서 지속적으로 증식할 수 있습니다. 박쥐의 배설물인 ‘구아노’ 더미에서 다양한 종류의 코로나바이러스가 검출되기도 합니다.2. 면역체계의 특이성: 박쥐는 특별한 면역체계를 가지고 있습니다. 연구 결과에 따르면 박쥐의 유전자에서 항바이러스 능력과 관련된 ‘APOBEC3’ 유전자가 특이하게 변형되고 복제된 흔적이 발견되었습니다. 이는 박쥐가 처음부터 바이러스에 강했던 것이 아니라, 수많은 바이러스에 감염되며 내성을 형성한 것으로 분석됩니다.3. 비행 중의 면역 반응: 박쥐는 비행 중에 체온이 40°C 이상으로 올라가며 면역 반응이 활발하게 일어납니다. 이는 바이러스를 막는 데 도움이 됩니다.박쥐의 면역력은 그동안 싸워온 결과물로 이해할 수 있으며, 우리에게는 생소한 바이러스도 이미 박쥐에게는 친숙한 존재일 수 있습니다.
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생물·생명
24.03.01
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벌이 어떻게 날고 있는거죠? 몸통이 더 큰데?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.벌은 그 놀라운 신체 구조 덕분에 날 수 있습니다. 이 작은 곤충은 날개와 다리, 특히 날개의 구조가 효율적으로 설계되어 있습니다. 여기 몇 가지 주요한 점을 살펴보겠습니다.1. 날개 구조: 벌은 네 개의 날개를 가지고 있습니다. 이 날개는 막질로 된 외골격에 의해 지지됩니다. 앞날개와 뒷날개는 시구라는 구조로 연결되어 하나의 날개처럼 작동합니다.2. 날개 운동: 벌은 날개를 빠르게 움직여 날 수 있습니다. 날개는 공기를 효율적으로 밀고 당기는데 사용됩니다. 이 움직임은 벌이 공중에서 자유롭게 날 수 있게 해줍니다.3. 날개의 특수한 구조: 날개는 깃털로 덮여 있어서 공중에서 효율적으로 날 수 있습니다. 또한 날개의 모양과 크기는 벌의 종류에 따라 다양합니다.이렇게 벌은 그 놀라운 날개 구조를 활용하여 우아하게 날아다닙니다.
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생물·생명
24.03.01
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전체 바이러스에서 병원성을 유발하는 바이러스는 얼마나 되는건가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.바이러스는 다양한 종류가 있으며, 그 중 병원성을 유발하는 비율은 다양한 요인에 의해 달라집니다. 여러 가지 바이러스들이 있지만, 일반적으로 병원성을 가진 바이러스의 비율은 상당히 낮습니다.국내에서는 인플루엔자 바이러스와 같은 일부 바이러스들이 병원성을 유발합니다. 예를 들어, H5N1, H7N9, H9N2와 같은 조류 인플루엔자 바이러스는 가끔 사람에게 감염되어 중증 질환을 야기할 수 있습니다. 또한 코로나바이러스 중에서도 SARS-CoV-2는 COVID-19를 야기하여 전 세계적으로 큰 영향을 미치고 있습니다.그러나 전체 바이러스 중에서 병원성을 가진 비율은 상대적으로 낮습니다. 대부분의 바이러스는 무해하거나 증상이 미미한 감염을 일으키며, 병원성을 가진 바이러스는 상대적으로 적은 비율을 차지합니다.
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생물·생명
24.03.01
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다른 동물들에 비해 사람의 털이 적은 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.인간은 다른 동물에 비해 털이 적은 이유는 여러 가지입니다. 이에 대한 몇 가지 이론을 살펴보겠습니다.1. 체온 조절: 인간은 땀을 많이 흘리고 체온을 일정하게 유지하기 위해 털이 적은 피부를 가지고 있습니다.2. 진화적 적응: 인간은 활동 반경이 커지면서 땤빛이 내리쬐는 낮시간 그늘을 찾아 쉬지 않아도 충분히 열을 식힐 수 있도록 진화했습니다.3. 옷 착용: 인간이 옷을 입으면서 체온 유지를 위한 털이 필요 없어졌을 가능성도 있습니다.따라서 인간은 털이 적은 것이 체온 조절과 편리함에 더 적합하다고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.03.01
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만유인력의 법칙이 실생활에 적용되는 경우가 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.만유인력 법칙은 모든 물체 사이의 중력 상호작용을 설명하는 물리학 법칙입니다. 이 법칙은 실생활에서 다양한 현상에 적용됩니다.1. 떨어지는 사과와 토끼의 점프: 만유인력 법칙은 떨어지는 사과나 토끼가 뛰어오르는 모습과 같이 모든 물체의 운동을 설명합니다.2. 걷기와 물건 들기: 우리가 걸을 때 발에 작용하는 힘, 물건을 들 때 느끼는 무게도 모두 만유인력 법칙의 적용 현상입니다.3. 천문학적 현상: 만유인력 법칙은 지구의 중력, 행성 간의 궤도, 인공위성의 운동 등 많은 천문학적 현상을 설명할 수 있습니다.이 법칙은 아이작 뉴턴의 1687년 발표 논문 "자연철학의 수학적 원리, 혹은 프린키피아(Principia)"를 통해 처음 소개되었습니다. 만유인력 법칙은 우리 주변의 모든 물리적 현상을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.
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물리
24.03.01
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이어폰, 스피커 등은 어떤 원리로 소리를 전달하게 되나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.이어폰은 작은 스피커로 구성되어 있습니다. 전자 신호가 스피커로 전달되면, 스피커는 신호를 소리로 변환하여 듣는 사람의 귀로 전달합니다. 이 과정을 통해 음악이나 음성을 청취할 수 있게 됩니다.무선 이어폰의 작동 원리를 자세히 살펴보겠습니다.1. 디지털 신호 송출: 무선 이어폰은 디바이스(이어폰)에서 디지털 신호(음성 신호가 포함된 음악 파일)를 블루투스 채널을 통해 송출합니다2. 이 신호는 무선 이어폰의 안테나에서 수신됩니다.2. DSP와 DAC: 무선 이어폰 내부의 DSP(Digital Signal Processor)는 약간의 사운드 변형을 수행하고, DAC(Digital-to-Analog Converter)를 통해 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환합니다.3. 앰프: 변환된 아날로그 신호는 앰프(증폭기)로 전달됩니다. 앰프는 신호를 증폭하여 소리로 배출하고, 볼륨을 조절하는 역할을 합니다.4. 스피커 드라이버: 스피커에서 소리가 발생하는 원리는 앰프에서 증폭된 전자 신호를 진동 신호로 바꾸어 미세한 진동을 귀로 전달하는 것입니다. 무선 이어폰은 음질 최적화를 위해 설계된 스피커 드라이버를 사용하여 다양한 주파수 범위의 오디오를 재생합니다.이렇게 전기 신호가 앰프를 거쳐 스피커로 변환되어 소리가 나게 되며, 더불어 무선 이어폰은 다양한 기능을 탑재하여 사용자에게 편리한 음악 청취 경험을 제공합니다.
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전기·전자
24.03.01
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전세계적으로 오른손잡이가 왼손잡이에 비해 많은 이유가 있을까요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.세계적으로 오른손잡이가 왼손잡이보다 더 많은 이유에는 여러 가지 이론이 있습니다. 이제 몇 가지 주요한 이유를 살펴보겠습니다.1. 유전적 요인: 오른손잡이가 더 많은 이유 중 하나는 유전적인 영향입니다. 부모의 왼손잡이 유전자를 물려받은 경우에도 오른손잡이일 가능성이 있다고 합니다.2. 호르몬 영향: 양성호르몬인 테스토스테론은 뇌 구조가 좌우대칭이 아니게 발달하는데 영향을 미치며, 이로 인해 오른손잡이가 더 많아질 수 있습니다.3. 진화적 이점: 19세기 영국의 의사 필립 헨리는 전쟁 가설을 제시했습니다. 그는 방패가 발명되면 균형이 깨져서 싸울 때 오른손잡이가 더 살아남을 확률이 높아져 자연선택되었다고 주장했습니다.4. 뇌 발달: 오른손잡이의 뇌 반구에서 언어, 숫자, 공간 인식과 같은 작업을 수행하는 능력이 뛰어나기 때문이라는 이론도 있습니다.이러한 이유들이 복합적으로 작용하여 세계적으로 오른손잡이가 더 많은 것으로 추측됩니다.
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전기·전자
24.03.01
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달걀 유정란과 무정란을 육안으로 구분할 수 있나요?
안녕하세요. 이충흔 과학전문가입니다.달걀의 유정란과 무정란을 육안으로 구분하는 것은 어렵습니다. 그러나 일반적으로 다음과 같은 방법으로 구분할 수 있습니다.1. 유정란 (Fertilized Egg): 수컷과 암컷의 쥐가 교배한 후 수정란이 수정되었습니다. 유정란은 배아 발달을 위해 수정된 상태입니다. 유정란은 노른자와 흰자를 포함한 전체 달걀입니다.2. 무정란 (Unfertilized Egg): 무정란은 수정되지 않은 상태로, 수컷과 암컷의 쥐가 교배하지 않았습니다. 무정란은 노른자와 흰자를 포함한 전체 달걀입니다.육안으로 구분하기는 어렵지만, 실험실이나 달걀 생산 시설에서는 유정란과 무정란을 구분하여 사용합니다.
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생물·생명
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