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생물학적 동등성 시험과 임상 실험은 어떤 차이가 있나요?
안녕하세요. 생물학적 동등성 시험과 임상 실험은 의약품 개발 과정에서 중요한 역할을 하지만, 그 목적과 방법, 연구 대상 및 결과 해석에 있어서는 뚜렷한 차이가 존재합니다. 생물학적 동등성 시험은 주로 제네릭 의약품의 승인 과정에서 사용됩니다. 제네릭 의약품은 이미 승인된 오리지널 약품의 복제약으로, 동일한 활성 성분을 포함해야 합니다. 생물학적 동등성 시험의 주요 목적은 제네릭 의약품이 오리지널 약품과 동일한 약물 동태학적 특성을 지닌다는 것을 확인하는 데 있습니다. 반면, 임상 실험은 새로운 약물이나 치료법의 안정성과 유효성을 평가하기 위해 수행됩니다. 임상 실험은 여러 단계로 나뉘며, 각 단계는 특정 목표와 연구 디자인을 가지고 있습니다. Phase I에서는 소수의 건강한 자원자나 특정 질환 환자를 대상으로 약물의 안전성과 적정 용량을 평가합니다. Phase II는 특정 질환 환자를 대상으로 약물의 초기 유효성과 안전성을 평가하는 단계입니다. Phase III에서는 대규모 환자 집단을 대상으로 약물의 유효성을 확증하고, 부작용을 모니터링합니다. 마지막으로, Phase IV는 약물 승인 후 장기적인 안전성과 유효성을 평가합니다. 이러한 임상 실험은 다양한 환자 집단을 대상으로 무작위 배정(randomization), 이중 맹검(double-blind), 플라세보 대조(placebo-controlled) 등의 방법을 사용하여 수행되며, 통계적 분석을 통해 약물의 유효성, 안전성 및 최적 용량을 결정합니다.
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생물·생명
24.07.24
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어떻게 앵무새는 사람의 목소리를 흉내낼 수 있는 건가요?
안녕하세요. 앵무새가 사람의 목소리를 흉내낼 수 있는 능력은 그들의 발성 기관과 뇌의 독특한 구조 덕분입니다. 앵무새의 발성 기관인 시링스는 인간의 후두와 유사한 기능을 하며, 두 개의 주름진 막으로 구성되어 있어 다양한 음높이와 음색을 정교하게 조절할 수 있습니다. 이러한 구조는 앵무새가 사람의 목소리뿐만 아니라 다양한 소리를 흉내내는 데 필수적입니다. 또한, 앵무새의 뇌는 소리를 학습하고 모방하는 데 중요한 역할을 하는 노래 제어 센터를 포함하고 있습니다. 이 뇌 영역은 소리를 듣고 분석하며, 정확하게 재현할 수 있는 능력을 제공합니다. 특히, 앵무새는 뛰어난 청각을 통해 사람의 목소리와 다른 소리를 정확하게 인식하고, 반복적인 듣기와 연습을 통해 이를 모방할 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.24
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연가시 기생충은 원래 처음부터 곱등이 몸 속에 있던건가요?
안녕하세요. 연기사 기생충은 흥미로운 생태적 특징을 가진 기생충으로, 그 생명 주기는 매우 복잡합니다. 연가시는 곱등이와 같은 곤충의 체내에서 성체로 발달하지만, 그들의 생명 주기는 곱등이의 몸 속에서 시작되지 않고, 외부에서 시작됩니다. 연가시의 생명 주기는 성체 연가시가 물 속에서 알을 낳는 것으로 시작됩니다. 부화한 유충은 물 속에서 작은 수생 생물, 물벼룩과 같은 생물을 통해 1차 숙주에 침입합니다. 이 유충은 1차 숙주 내에서 잠시 머물며 발달하게 됩니다. 이후 1차 숙주가 물 밖으로 나가거나, 다른 곤충에게 먹히는 과정에서 연가시 유충은 곱등이와 같은 곤충의 체내로 이동합니다. 이 과정은 주로 우연에 의해 발생하며, 1차 숙주가 곱등이의 먹이가 되거나 유충이 물 밖으로 나오는 방식으로 이루어 집니다.
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생물·생명
24.07.24
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사람이 머리카락을 먹게 될 경우 위험한가요??
안녕하세요. 머리카락은 주로 케라틴이라는 단백질로 구성되어 있습니다. 케라틴은 매우 단단하고 불용성인 단백질로, 인간의 소화 시스템, 특히 위산에 의해 쉽게 분해되지 않습니다. 따라서 머리카락은 소화되지 않고 그대로 위장관을 통과하게 됩니다. 대부분의 경우, 소량의 머리카락은 소화되지 않은 채로 대변을 통해 배설됩니다. 이는 일반적으로 건강에 큰 영향을 미치지 않습니다. 그러나 반복적으로 많은 양의 머리카락을 섭취하는 것은 위장관에서 머리카락 덩어리를 형성할 수 있습니다. 이 것은 위나 소장에서 배출되지 않고 남아 있을 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.24
5.0
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인화성 액체와 가연성 액체 구분이 따로 필요한 이유가 뭔가요?
안녕하세요. 인화성 액체와 가연성 액체를 구분하는 것은 주로안정성과 규제 측면에서 중요한 의미를 갖습니다. 이 두가지 유형의 액체는 화재 및 폭발 위험을 평가하고 관리하는 데 있어서 서로 다른 기준을 제공합니다. 화재 위험 평가에서의 차이점입니다. 인화성 액체는 인화점이 낮아, 주변 환경의 온도에서 쉽게 증발하여 가연성 증기를 형성할 수 있습니다. 이러한 증기는 점화원에 의해 쉽게 점화되어 급격한 화재나 폭발을 일으킬 수 있습니다. 반면, 가연성 액체는 인화점이 비교적 높아, 인화성 액체보다는 불이 붙기 어렵지만 여전히 화재 위험이 존재합니다. 인화성 액체는 화재위험이 높은 반면, 가연성 액체는 보다 낮은 온도에서만 화재 위험이 증가합니다.
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화학
24.07.24
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휘발유는 한여름에 햇빛에 불이 붙나요?
안녕하세요. 휘발유와 같은 인화성 액체의 인화점은 휘발유가 증기를 방출하여 공기 중의 산소와 혼합될 때, 점화원이 있을 경우 불이 붙을 수 있는 최저 온도를 의미합니다. 휘발유의 인화점은 약 -40도에서 -50도 사이로 매우 낮습니다. 이는 휘발유가 매우 쉽게 증발하여 가연성 혼합물을 형성할 수 있음을 나타냅니다. 직사광선에 노출된 휘발유는 온도가 상승하면서 증발 속도가 빨라질 수 있습니다. 그러나 햇빛만으로 휘발유에 직접적으로 불이 붙지는 않습니다. 인화점이 낮다는 것은 휘발유가 쉽게 증발하여 공기 중에 가연성 증기를 형성할 수 있다는 것을 의미하지만, 불이 붙기 위해서는 점화원이 필요합니다. 점화원은 성냥, 라이터, 전기 스파크 등과 같은 열원입니다. 실제로 한여름의 뜨거운 햇빛에도 불구하고 휘발유가 자연 발화하지 않는 이유는 점화원이 없기 때문입니다. 계란이 뜨거운 햇빛에 익는 것은 계란의 단백질이 열에 의해 변성되기 때문이며, 이는 화학적 연소와는 다른 과정입니다.
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화학
24.07.24
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실험 결과를 비오-사바르 법칙에 적용시킬 수 있나요?
안녕하세요. 비오-사바르 법칙(Biot-Savart Law)은 전류가 흐르는 도선 주위에서 발생하는 자기장을 계산하는 데 사용되는 중요한 물리학 법칙입니다. 이 법칙을 사용하여 이론적으로 예측된 자기장의 크기와 방향을 실험적으로 측정된 값과 비교할 수 있습니다. 따라서 MBL 자기장 센서(Magnetic Field Sensor)를 사용하여 직선 또는 원형 도선에 흐르는 전류로 인해 발생하는 자기장을 측정하면, 이 측정값을 비오-사바르 법칙으로 계산된 값과 비교할 수 있습니다. 비오-사바르 법칙은 다음과 같이 수식으로 표현됩니다 : B = (μ₀ / 4π) ∫ (I dl × r̂) / r² 여기서 B는 자기장 벡터, μ₀는 자기장 상수(진공 투자율), I는 전류의 세기, dl는 전류 소자의 길이 요소, r는 전류 소자에서 자기장을 측정하는 지점까지의 위치 벡터, r̂는 r의 단위 벡터 입니다. MBL 자기장 센서를 이용해 직선 또는 원형 도선에 흐르는 전류에 의해 생성된 자기장을 측정한 후, 비오-사바르 법칙을 적용하여 이론적으로 계산된 자기장과 비교할 수 있습니다.
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물리
24.07.24
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에어컨 설정 온도는 왜 18도가 한계인가요?
안녕하세요. 18도 설정 온도는 에어컨이 최적의 성능을 발휘하면서도 기기의 내구성을 ㅠㅇ지하고, 사용자에게 적절한 환경을 제공하기 위해 정해졌습니다. 기술적 한계 측면에서, 에어컨은 공기 중의 열을 제거하여 실내를 시원하게 하는 장치입니다. 설정 온도가 너무 낮아지면 냉각 효율이 급격히 떨어지며, 시스템이 과부하 상태에 놓일 수 있습니다. 이는 압축기(compressor)와 냉매 시스템(refrigernat system)이 무리를 줄 수 있으며, 에어컨의 수명을 단축시킬 수 있습니다. 또한, 설정 온도가 지나치게 낮아지면 증발기 코일(evaporator coil)에 성에(ice)가 생길 수 있습니다. 이는 공기의 흐름을 방해하고 냉각 성능을 급격히 저하시키며, 결국 에어컨이 정상적으로 작동하지 않게 됩니다.
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물리
24.07.24
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말벌은 무엇을 먹고 사는건가요?? 말벌은 꿀도안모으죠?
안녕하세요. 말벌은 주로 다른 곤충을 사냥하여 먹습니다. 특히, 꿀벌을 포함한 다양한 곤충을 사냥하여 자신의 유충에게 먹이로 제공합니다. 말벌은 강력한 턱을 사용하여 사냥감을 분해하고, 단백질이 풍부한 몸통을 유충에게 먹입니다.
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생물·생명
24.07.24
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맹장은 정말 쓸모없는 내장기관인가요?
안녕하세요. 맹장(appendix)은 과거에 쓸모없는 기관으로 여겨졌지만, 최근 연구에 따르면 중요한 역할을 하는 것으로 밝혀졌습니다. 맹장은 림프 조직이 풍부하게 분포되어 있어, 면역계의 일환으로 작용할 수 있습니다. 이 조직은 병원균과 싸우고, 장내 유익한 미생물군을 유지하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 일부 연구는 맹장이 유익한 장내 세균의 저장고로 작용할 수 있다고 제안합니다.
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생물·생명
24.07.24
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