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원시의 뇌는 어떻게 탄생하고 지금과는 어떻게 달랏을까요?
원시 뇌의 탄생은 다세포 생물이 등장하면서부터 시작됩니다. 가장 초기의 신경계는 간단한 신경망 형태로, 간단한 자극 반응을 가능하게 했습니다. 이 신경망은 주변 환경에서 오는 자극에 반응하여 생물이 더 효율적으로 움직이고 반응하게 만드는 기본적인 기능을 제공했습니다. 초기 뇌의 발달은 주로 생존에 필수적인 기능들을 향상시키기 위해 진화했습니다. 예를 들어, 포식 행위, 먹이 찾기, 회피 반응 등이 이에 해당합니다. 이 과정에서 더 많은 신경세포가 필요해지고, 이들이 집중적으로 모여 복잡한 신경 조직을 형성하게 됩니다.
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생물·생명
24.06.15
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다른 과일과 달리 딸기는 왜 씨가 밖에 있나요?
안녕하세요. 딸기가 다른 과일과 다르게 씨가 외부에 붙어 있는 이유는 그것이 실제로 씨가 아니라, 각각의 작은 과실이기 때문입니다. 보통 이런 과실을 수과체라고 부릅니다. 이는 여러 개의 작은 과실들이 하나의 꽃에서 함께 발달하여 단일한 과일처럼 보이게 되는 경우를 말합니다. 딸기의 빨간 부분은 실제로는 과육이 아니라 확대된 꽃받침입니다. 이 빨간 부분은 매우 달콤하고 다양한 종류의 새들과 곤충들을 유혹하여 이들이 딸기를 먹고 씨를 퍼뜨릴 수 있도록 합니다.
학문 /
생물·생명
24.06.15
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초식동물과 육식동물 중 어떤 동물이 더 오래된 동물이었나요
육상 동물의 진화 역사를 살펴볼 때, 초식동물과 육식동물의 구분은 상당히 초기부터 나타나기 시작했습니다. 따라서, 초식동물과 육식동물 중 어느 것이 더 "오래된" 동물이라고 명확히 말하기는 어렵습니다. 두 그룹 모두 수백만 년의 진화 과정을 거치며 현재의 형태로 발전해 왔으며, 초기 다세포 생물의 잡식성 특성에서 갈라져 나온 것으로 보입니다. 그들의 발달은 생태계 내에서 서로 다른 영양 수준을 차지하게 되면서 자연선택에 의해 이루어진 결과입니다.
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생물·생명
24.06.15
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비누와 샴푸는 모두 세정자라는데 화학적으로 어떻게 작용하나요? 피부와 머리카락에 미치는 영향이 다를까요?
비누는 지방산과 나트륨 하이드록사이드과 같은 알칼리성 물의 화학반응인 비누화 반응을 통해 만들어집니다. 이 반응은 지방산의 긴 사슬을 가지는 분자들과 알칼리성 물질이 결합하여 비누 분자를 형성합니다. 샴푸는 주로 소듐 라우릴 황산염과 같은 황산염 계면활성제를 포함하고 있으며, 이외에도 보습제, 실리콘, 단백질, 향료 등 다양한 성분이 추가됩니다. 누 분자는 한쪽 끝이 수용성(친수성 머리)이고 다른 한쪽 끝이 비수용성(소수성 꼬리)입니다. 이 구조로 인해 비누는 물과 기름 모두와 상호 작용할 수 있어, 피부에 있는 기름과 먼지를 씻어내는 데 효과적입니다. 샴푸의 계면활성제는 비누와 유사하게 친수성과 소수성 부위를 가지고 있지만, 일반적으로 피부보다 머리카락에 더 특화되어 있습니다. 이는 머리카락의 표면 장력을 감소시켜 머리카락에 묻은 먼지나 기름을 더 쉽게 제거할 수 있게 해줍니다.
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화학
24.06.15
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고래에게 아가미가 생기지 않는 이유는 무엇일까요?
고래에게 아가미가 없는 이유는 진화의 과정과 그들의 조상이 육지 동물이었기 때문입니다. 고래는 해양 포유류로, 그들의 조상은 약 5천만 년 전에 육지에서 살던 포유류에서 진화했습니다. 이 초기 포유류 조상들은 이미 폐를 사용하여 호흡하는 방식을 갖추고 있었고, 이는 고래가 진화하는 과정에서 계속 유지된 특징입니다.
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생물·생명
24.06.15
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해파리가 물을 떠오르는 것이 궁금해요.
해파리는 대부분 물로 구성되어 있으며, 이는 그들의 몸이 주변 물과 매우 비슷한 밀도를 가지게 해줍니다. 이로 인해 해파리는 자연스럽게 물에 뜨게 됩니다. 해파리는 강력한 수영자는 아닙니다. 그들은 우산 모양의 몸체를 리듬적으로 확장하고 수축하여 물을 밀어내고 이동합니다. 이 동작은 느리지만 효과적으로 물 속에서 상하 운동을 가능하게 합니다. 해파리가 우산을 팽창시킬 때 물이 밀려나가면서 앞으로 나아가게 되고, 우산을 수축시킬 때는 물을 흡입하면서 먹이를 포획하는 데 도움을 줍니다.
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생물·생명
24.06.15
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물에서 잘 안보이는 이유??(굴절)
물 속에서 물체가 잘 보이지 않는 현상은 정확하게 빛의 굴절 때문입니다. 인간의 눈은 공기 중에서 빛을 굴절시켜 망막에 초점을 맞추도록 진화했습니다. 그러나 물 속에서는 물의 굴절률이 공기보다 높기 때문에 빛의 굴절 방식이 달라집니다. 이로 인해 우리의 눈은 물 속에서 제대로 초점을 맞추지 못하고, 결과적으로 흐릿하게 보이게 됩니다. 해양 동물들, 특히 물고기와 같은 종은 물 속에서 사는 환경에 맞추어 그들의 눈이 진화했습니다. 이들의 눈은 물의 굴절률에 맞춰 최적화되어 있어 물 속에서 선명하게 볼 수 있습니다. 물고기의 눈은 일반적으로 더 평평한 렌즈를 가지고 있어서 물 속에서의 높은 굴절률에도 불구하고 빛을 제대로 굴절시켜 초점을 맞출 수 있습니다. 반대로, 물 속에 사는 동물들이 물 밖으로 나왔을 때는 그들의 시각이 인간이 물속에서 겪는 것과 유사한 문제를 겪을 수 있습니다. 물 밖에서는 렌즈의 굴절력이 너무 강해져서 초점이 제대로 맞지 않을 수 있습니다. 결과적으로 물 밖의 세계는 물속 동물에게 흐리고 초점이 맞지 않게 보일 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.15
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체중 대비 가장 강한 힘을 낼 수 있는 생물은 뭔가요?
체중 대비 가장 강한 힘을 낼 수 있는 생물에 대해 말씀드리자면, 개미가 자주 언급되곤 합니다. 하지만 개미 외에도 몇몇 놀라운 힘을 가진 다른 생물들이 있습니다. 뿔딱정벌레는 자신의 몸무게의 약 850배에 달하는 무게를 들어 올릴 수 있습니다. 이는 인간 기준으로 약 65톤의 무게를 드는 것과 비슷한 비율입니다.
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생물·생명
24.06.15
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백색소음이 집중력 향상에 도움을 주는 이유?
백색소음은 배경에서 일정하게 유지되면서, 예기치 않은 소음이나 돌발적인 소리로부터 사용자의 주의를 보호합니다. 이는 특히 시끄러운 환경이나 다양한 소음이 공존하는 공공 장소에서 공부할 때 유용합니다. 주변의 불규칙한 소리들이 예상치 못한 방해를 줄 때, 백색소음은 이러한 소음들을 '마스킹'하면서 집중력을 유지하도록 돕습니다.
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생물·생명
24.06.15
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덥지 않는데 덥다고 느끼는 이유는 무엇인가요?
스트레스나 불안을 느낄 때, 신체는 부교감 신경계보다 교감 신경계의 활동이 증가하여 심박수가 빨라지고, 혈액 순환 속도가 증가합니다. 이로 인해 체온이 높아진 것처럼 느껴질 수 있습니다. 또한, 불안 상태에서는 신체가 민감하게 반응하여 일반적인 상황에서도 불편함을 더 많이 느낄 수 있습니다. 실제로 주변 환경의 온도가 높지 않더라도, 고습도, 옷차림, 직사광선 노출 등의 다른 환경적 요인으로 인해 덥게 느낄 수 있습니다. 실제로 주변 환경의 온도가 높지 않더라도, 고습도, 옷차림, 직사광선 노출 등의 다른 환경적 요인으로 인해 덥게 느낄 수 있습니다.
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생물·생명
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