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태양인, 소양인, 태음인, 소음인 같은 구분은 실제로 과학적으로 증명된 구분인가요?
안녕하세요. 이 체질론은 전통적인 한의학 지식에 근거를 두고 있지만, 현대 과학적 방법론으로 충분히 검증된 것은 아닙니다. 서양 의학과 현대 과학에서는 주로 유전학, 생리학, 생화학적 방법을 사용하여 인간의 건강을 연구하고, 이러한 체질론이 제공하는 구분을 엄격한 과학적 기준으로 검증하기 어렵다는 입장을 가집니다. 그럼에도 불구하고, 일부 연구에서는 한의학의 체질 분류가 갖는 잠재적 가치를 탐색하려는 시도가 있습니다. 예를 들어, 유전학적 연구에서 특정 체질과 관련된 유전자 변이를 찾으려는 노력이 이루어지고 있습니다. 하지만, 이러한 연구 결과는 아직 초기 단계이며, 널리 받아들여진 과학적 합의에 이르지는 못했습니다. 따라서 태양인, 소양인, 태음인, 소음인의 구분은 한의학의 전통적인 지식 체계 내에서 의미를 가지고 있지만, 현대 과학적 방법으로는 그 근거를 충분히 입증하기 어렵습니다. 이는 과학과 전통 의학 사이의 지식 체계가 서로 다르기 때문에 발생하는 일종의 격차로 볼 수 있습니다. 이러한 체질 분류가 흥미롭고 유익할 수는 있으나, 과학적인 검증이 완전히 이루어진 것은 아니라는 점을 이해하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
24.07.13
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얼음컵에 탄산음료를 부면 거품이 평소대비 더 많이 발생하는 이유가 궁금합니다.
안녕하세요. 얼음의 표면은 종종 거칠고 미세한 구멍이나 균열이 있습니다. 이러한 미세한 표면 결함은 탄산음료 내의 이산화탄소 가스 입자에게 '핵 생성' 지점을 제공합니다. 핵 생성 지점은 탄산 가스가 거품 형태로 응결하기 시작하는 곳입니다. 얼음 없이 음료를 부을 때보다 이러한 지점이 더 많이 제공되기 때문에 거품이 더 많이 발생합니다. 얼음은 음료를 급격히 식혀 탄산가스가 용해된 액체에서 더 쉽게 빠져나오게 합니다. 물리화학의 원리에 따르면, 온도가 낮을수록 액체 내에 녹아 있는 가스의 용해도가 줄어들기 때문에, 차가운 얼음은 탄산음료에서 이산화탄소가 빠르게 방출되어 거품이 많이 생기는 원인이 됩니다.
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화학
24.07.13
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배위결합을 하는 화합물을 안정한가요?
안녕하세요. 착화합물의 안정성과 다양성 때문에 이들은 촉매, 의약품, 분석 화학, 그리고 많은 생물학적 프로세스에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 헤모글로빈과 클로로필 같은 생물학적 매크로 분자는 착화합물의 일종으로, 산소 운반 및 광합성과 같은 필수 생물학적 과정에 필수적입니다.
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화학
24.07.13
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해바라기는 어떻게 해를 따라 꽃이 움직이나요?
안녕하세요. 해바라기가 해를 따라 움직이는 현상은 일중성운동 또는 헬리오태시즘이라고 부르며, 주로 해바라기의 어린 꽃에서 두드러지게 나타납니다. 해바라기의 성숙한 꽃은 일반적으로 항상 동쪽을 향하게 되어 있어서 해가 뜨는 동쪽을 향한 채로 고정됩니다. 해바라기가 해를 따라 움직이는 것은 꽃대의 기부에서 발생하는 성장 호르몬(옥신)의 불균등한 분포 때문입니다. 해가 비추는 방향에 따라 옥신의 분포가 조절되어, 광선이 적게 닿는 쪽(그늘진 쪽)의 세포들이 더 빨리 성장하게 됩니다. 이로 인해 꽃대가 빛을 받는 방향으로 기울게 됩니다.
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생물·생명
24.07.13
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그레이업의 법칙은 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 그레이엄의 법칙(Graham's Law)은 가스의 확산과 관련된 화학적 원리를 설명하는 법칙입니다. 이 법칙은 19세기에 스코틀랜드의 화학자 토머스 그레이엄(Thomas Graham)에 의해 발견되었습니다. 그레이엄의 법칙은 가스의 확산 또는 효율적인 이동 속도가 그 가스의 분자 질량에 반비례한다는 것을 설명합니다. 예를 들어, 수소 가스(H₂)와 산소 가스(O₂)가 있을 때, 수소의 몰 질량은 약 2 g/mol, 산소의 몰 질량은 약 32 g/mol입니다. 그레이엄의 법칙에 따르면 수소 가스는 산소 가스보다 더 빨리 확산됩니다. 실제로 수소 가스는 산소 가스보다 약 4배 빠르게 확산됩니다(산소의 몰 질량이 수소보다 약 16배 무겁기 때문에 제곱근은 4배 차이).
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화학
24.07.13
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물 분자와 산소분자가 섞일 수 있는 이유. 반데르발스 힘을 중심으로
안녕하세요. 반데르발스 힘은 물과 산소 분자 사이의 약한 상호작용을 가능하게 하며, 이를 통해 산소가 물에 용해됩니다. 이 과정은 화학적으로 복잡하게 들릴 수 있지만, 기본적으로는 분자 간의 약한 전기적 상호작용을 통해 이루어집니다. 이러한 상호작용은 생물학적 과정에서 중요한 역할을 하며, 물 속의 산소는 수생 생물의 호흡에 필수적입니다.
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화학
24.07.13
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벌이 송전탑 근처로 가면 방향을 잃는다고 하는데 그 이유가 무엇인지 궁금합니다.
안녕하세요. 벌이 송전탑 근처에서 방향을 잃는 현상은 송전탑이 생성하는 전자기장이 벌의 자연스러운 자기 감각을 방해하기 때문일 가능성이 높습니다. 이는 벌뿐만 아니라 다른 많은 생물들에게도 유사한 영향을 미칠 수 있어, 전자기장의 생태계에 대한 영향을 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
24.07.13
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프로탁 기술과 표적단백질이 무엇인가요?
안녕하세요. 프로탁은 흥미로운 기술로 특정 단백질을 선택적으로 특정 단백질을 선택적으로 분해하기 위해 개발된 분자입니다. 이 기술은 특히 약물 저항성이나 난치성 질병의 치료를 목표로 하는 의학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 프로탁은 표적 단백질과 E3 리가아제 사이의 인공적인 상호작용을 조성하여, 표적 단백질의 유비퀴틴화를 촉진합니다. 유비퀴틴화된 단백질은 이후 프로테아좀에 의해 인식되고 분해됩니다. E1과 E2 효소도 단백질 분해 과정에 반드시 필요합니다. 이들은 E3 리가아제와 함께 유비퀴틴화 과정을 순차적으로 진행시키는 데 중요한 역할을 합니다. 표적 단백질은 질병의 발생과 진행에 중요한 역할을 하는, 제거하고자 하는 특정 단백질을 의미합니다. 예를 들어, 암에서는 종종 특정 신호전달 경로를 조절하는 단백질이 과도하게 활성화되어 있으며, 이러한 단백질을 표적으로 하여 그 기능을 억제하거나 없애는 것이 치료의 목표가 될 수 있습니다. 프로탁은 이러한 표적 단백질을 선택적으로 제거함으로써 질병을 치료하려는 전략의 일환입니다.
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생물·생명
24.07.13
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중력이 높아지면 왜 사람이 늙어 보이는 건가요??
안녕하세요. 중력이 증가하면 신체의 모든 것이 더 큰 힘을 받게 됩니다. 이는 피부와 조직에도 영향을 미쳐, 피부가 아래로 늘어지고 얼굴의 연조직이 아래로 끌려가 처짐을 유발합니다. 이 때문에 일시적으로 노화 현상처럼 보일 수 있습니다. 중력의 증가에 대응하여 몸은 자연스럽게 더 많은 근육 긴장을 유발하며, 이는 표정을 경직되게 만들 수 있습니다. 경직된 표정은 때때로 노화된 인상을 줄 수 있습니다.
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물리
24.07.13
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조종사들은 왜 중력 훈련을 하는건가요??
안녕하세요. 전투 상황과 같이 고속 비행이 필요한 경우, 조종사는 급격한 속도 증가와 감소를 경험할 수 있습니다. 이때 발생하는 높은 G-포스는 조종사의 신체에 막대한 스트레스를 가하며, 이에 적응하지 못하면 의식을 잃거나 신체적 손상을 입을 수 있습니다. 또 적을 따라잡거나 회피하는 등의 복잡한 기동을 수행해야 할 때가 많습니다. 이러한 기동은 급격한 방향 전환을 동반하며, 이 과정에서 발생하는 수직 G-포스는 조종사의 신체에 큰 부담을 줍니다.
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물리
24.07.13
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