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지금 처럼 장마가 길어지게 된다면 식물들은 평소에 하는 광합성 양이 줄어드나요?
안녕하세요. 장마철과 같이 흐리고 비가 많이 오는 날씨가 지속될 경우 실제로 식물의 광합성 활동에 영향을 줄 수 있습니다. 광합성은 식물이 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 과정으로, 이 과정에서 탄소 다이옥사이드를 흡수하고 산소를 방출합니다. 빛의 강도와 광합성의 효율성은 서로 밀접하게 연결되어 있습니다. 장마 기간 동안에는 일반적으로 하늘이 흐리고 태양 빛이 감소합니다. 이는 식물이 흡수할 수 있는 빛의 양을 줄이며, 결과적으로 광합성 속도가 느려지게 됩니다. 빛의 강도가 낮아지면, 식물은 에너지를 생성하기 위해 필요한 광량자를 충분히 흡수하지 못하게 되어 광합성이 제한될 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.23
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식물이 인간처럼 움직이고 대화할 수 있다면, 어떤 변화가 있을까요?
안녕하세요. 식물이 인간과 같은 운동 능력과 의사소통 기능을 갖추었다면, 이는 생태학적, 사회적, 경제적, 윤리적 차원에서 중대한 변혁을 초래할 것입니다. 우선, 생태계 내에서의 식물의 역할이 근본적으로 변화할 수 있습니다. 자기 결정권을 가진 식물들은 물리적 환경에 대한 적응력을 향상시킬 수 있으며, 이는 생태계 내 다른 생물들과의 상호작용 방식을 재정립하게 될 것입니다. 예컨데, 식물이 수분과 영양분을 능동적으로 찾아 이동할 수 있게 되면, 그들의 서식지 선택과 집단 내 동적 구조가 다변화될 것입니다.
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생물·생명
24.07.23
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매미의 수면패턴은 인간과 유사한지 궁금합니다
안녕하세요. 매미는 주로 낮 동안에 활동하며, 이는 주로 그들의 체온 조절 방식과 관련이 깊습니다. 매미의 발성은 주로 체온이 올라가야 활발해지며, 햇빛이 그들의 몸을 데우는 데 도움을 줍니다. 따라서, 매미가 낮에 활발히 우는 것은 그들의 생물학적 리듬과 직접적인 연관이 있습니다.
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생물·생명
24.07.23
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매미의 울음소리로 암수구별되나요?
안녕하세요. 매미의 울음소리는 수컷 매미가 발음판(tymbal)을 진동시켜 발생시킵니다. 발음판은 수컷 매미의 배쪽에 위치한 특수한 기관으로, 수축과 이완을 반복하면서 큰 소리를 만듭니다. 수컷 매미는 이 울음 소리를 통해 암컷 매미를 유인하고, 다른 수컷과 경쟁합니다. 암컷 매미는 이런 울음소리를 내지 않습니다. 대신, 암컷 매미는 수컷 매미의 울음소리를 듣고 그 소리에 반응하여 짝짓기 신호를 보내거나, 수컷의 위치로 이동하여 교미합니다. 매미의 울음소리를 통해 암수를 구분할 수 있다는 이야기는 수컷 매미만 소리를 내기 때문에 이것을 통해 구분이 가능하다는 것을 말합니다.
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생물·생명
24.07.23
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물로만 씻어도 그 부위가 소독이 되나요?
안녕하세요. 물로만 씻는 것이 소독 효과를 충분히 제공하지는 않습니다. 소독과 세척은 다른 과정입니다. 소독은 병원성 미생물을 포함한 미생물을 비활성하거나 제거하는 것 입니다. 물로 씻는 행위는 단순 표면의 먼지, 오염물, 일부 세균을 제거하는 데 도움이 될 수 있지만, 병원균의 소독을 위해서는 추가적인 소독제가 필요합니다. 염소가 포함된 수돗물의 경우도 미생물 감소에 기여하는 정도는 매우 제한적입니다.
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생물·생명
24.07.23
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레지오넬라균에 의한 감염은 어떤것인지요?
안녕하세요. 레지오넬라균(Legionella bacteria)에 의한 감염은 주로 레지오넬라증(Legionellosis)으로 불리며, 이 질환은 크게 두 가지 형태로 나타날 수 있습니다. 레지오넬라 폐렴(Legionnaire`s disease)과 폰티악열(Pontiac fever)입니다. 레지오넬라 폐렴은 레지오넬라균 감염의 심각한 형태로 폐렴을 유발합니다. 이 질환은 주로 공기 중의 에어로졸을 통해 전파됩니다. 증상은 고열, 기침, 호흡 곤란, 흉통, 근육통, 두통, 구역질, 구토, 설사 등이 있습니다. 폰티악 열은 레지오넬라균 감염의 경미한 형태로, 독감과 유사한 증상을 나타냅니다. 폰티악 열은 레지오넬라 폐렴과 달리 폐렴을 유발하지 않으며, 일반적으로 심각한 합병증 없이 회복됩니다. 증상은 발열, 두통, 근육통, 피로, 오한, 구역질 등이 있습니다.
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생물·생명
24.07.23
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스캐폴드 단백질이 무엇인지 설명해주세요.
안녕하세요. 스캐폴드 단백질(scaffold proteins)은 세포 내에서 신호 전달 경로를 조절하고 조정하는 데 중요한 역할을 하는 단백질입니다. 이 단백질들은 여러 신호 단백질들을 물리적으로 결합시켜 복합체를 형성하며, 이를 통해 신호 전달의 정확성과 효율성을 높이는 기능을 합니다. 스캐폴드 단백질은 여러 신호 단백질들을 결합하여 신호 전달 복합체를 형성합니다. 이는 신호 전달 경로 내에서 단백질들이 효과적으로 상호작용할 수 있도록 돕습니다. MAPK 경로에서 스캐폴드 단백질은 MAPK, MEK, 그리고 Raf 단백질들을 물리적으로 결합시켜 신호 전달이 효율적으로 진행되도록 합니다. 스캐폴드 단백질은 특정 신호 전달 경로의 단백질들만 결합하여 신호 전달의 특이성을 유지합니다. 이는 서로 다른 신호 전달 경로 간의 신호 혼선을 방지합니다. AKAP(A-Kinase Anchoring Proteins)라는 스캐폴드 단백질은 PKA (Protein Kinase A)를 특정 위치에 고정시키고, 다른 경로의 신호 분자를 차단함으로써 신호 전달의 특이성 유지합니다.
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생물·생명
24.07.23
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코가 막히면 음식맛을 못느끼는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 음식의 맛을 느끼는 과정은 단순히 미각(taste)만으로 이루어지지 않습니다. 미각과 후각(olfaction)이 함께 작용하여 복합적인 맛을 형성합니다. 미각은 혀에 있는 미뢰(taste buds)를 통해 감지되며 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛과 같은 다섯 가지 기본 맛을 구분합니다. 그러나 이러한 기본 맛만으로는 음식의 전체적인 풍미를 느끼기에 부족합니다. 후각은 코의 후각 수용체(olfactory receptors)를 통해 냄새 분자를 감지합니다. 음식물이 씹히거나 삼켜질 때, 그 휘발성 화합물(volatile compounds)이 코의 후각 수용체에 도달하여 다양한 향을 느끼게 합니다. 이 과정에서 후각은 음식의 복잡한 풍미를 인식하는데 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.07.23
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리튬 배터리는 왜 화재가 나면 끄기 어려운건가요?
안녕하세요. 리튬 배터리는 높은 에너지 밀도와 효율성으로 인해 다양한 전자 기기와 전기차에서 널리 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 배터리는 그 특유의 화학적 구성으로 인해 몇 가지 주요 위험을 내포하고 있습니다. 그중 대표적인 것이 열폭주(thermal runaway) 현상이 있습니다. 열폭주는 배터리가 과충전되거나 과열되거나 물리적으로 손상될 때 내부 셀에서 발생하는 과도한 열의 축적을 의미합니다. 이로 인해 셀이 과도하게 뜨거워지면서 연쇄 반응을 일으켜 다른 셀들도 가열되며, 결국 폭발이나 화재로 이어질 수 있습니다. 또한, 리튬 배터리 내의 전해질은 유기 용매 기반으로 매우 가연성이 높습니다. 배터리가 손상되거나 열폭주가 발생하면 전해질이 쉽게 발화할 수 있습니다. 이는 화재 발생 시 불이 빠르게 확산될 수 있는 주요 요인 중 하나입니다.
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화학
24.07.23
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중력 가속도를 상수로 가정할 수 있다는 무슨 말인가요?
안녕하세요. 중력 가속도를 상수로 가정할 수 있다는 표현은 특정한 상황이나 조건 하에서 중력 가속도 g를 일정한 값으로 간주할 수 있다는 의미입니다. 이는 일반적으로 지구 표면에서의 물리학적 계산과 실험에서 적용됩니다. 중력 가속도는 엄밀히 말해 상수가 아니며, 다양한 요인에 의해 변동할 수 있습니다. 이러한 변동 요인에는 지구의 형상, 고도, 지역적인 지각 밀도 변화 등이 포함됩니다. 지구는 완전한 구형이 아니라 적도에서 더 넓고 극지방에서 더 좁은 타원체(회전 타원체, oblatespheroid)입니다. 이로 인해 중력 가속도는 지구의 위도에 따라 변동합니다. 적도에서는 지구의 중심으로부터의 거리가 극지방보다 더 멀기 때문에, 중력 가속도가 극지방보다 약간 작습니다. 또한, 고도가 높아질수록 지구 중심에서의 거리가 증가하여 중력 가속도는 감소합니다.
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물리
24.07.23
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