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사람은 쌍둥이를 몇 명까지 날 수 있나요?
사람이 한 번의 임신에서 낳을 수 있는 쌍둥이의 최대 수는 이론적으로는 제한이 없지만, 실제로 매우 높은 수의 다태 임신은 드뭅니다. 가장 흔한 형태는 단태 임신과 쌍둥이이며, 그 이상의 삼둥이나 사둥이 등은 상대적으로 드물고, 더 많은 수의 태아를 가진 임신은 더욱 드뭅니다. 역사적으로 기록된 가장 많은 수의 다태 임신은 의료 기술의 도움을 받은 경우로, 나이자 솔레아(Nadya Suleman)라는 여성이 체외수정을 통해 8명의 아기를 한 번에 출산한 사례가 유명합니다. 이러한 고위험 다태 임신은 모성과 태아의 건강에 많은 위험을 초래할 수 있습니다. 고혈압, 임신 중독증, 조산, 저체중아 출산 등의 위험이 증가하기 때문에, 현대 의학에서는 임신을 관리할 때 가능한 한 태아의 수를 제한하려고 합니다.
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생물·생명
24.05.15
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개구리와 두꺼비는 양서류로 외형이 닮아 있는데 차이점은 어떤 것들이 있나요?
개구리와 두꺼비는 양서류로 분류되지만, 그들의 생태적 특성과 외형적 차이는 상당합니다. 개구리는 매끄러운 피부를 가지고 있어 습한 환경에서 주로 생활하며, 물가나 습지에서 자주 발견됩니다. 이에 비해 두꺼비는 거칠고 주름진 피부를 가지고 있으며, 건조한 환경에서도 잘 적응해 생활하는 경향이 있습니다. 이러한 피부 차이는 두꺼비가 물에서 멀리 떨어진 곳에서도 생활할 수 있는 능력을 제공합니다.
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생물·생명
24.05.15
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우리 인체는 자석에 의한 영향을 받나요??
안녕하세요. 일상에서 접하는 자석의 자기장이 인체에 미치는 영향은 거의 없다고 알려져 있습니다. 인체는 주로 비자성체인 물과 유기물로 구성되어 있어, 일반적인 자석의 자기장에 의한 직접적인 영향을 받지 않습니다. 심지어 의료 분야에서는 MRI 같은 기기가 매우 강한 자기장을 사용하여 인체 내부를 이미징하지만, 이 과정이 DNA 변형이나 세포에 해를 끼친다는 증거는 없습니다. MRI와 같은 강한 자성의 물질이 인체에 주는 영향은 인체를 자화 시킨다고 표현합니다. 몸안에 있는 수소(H)원자가 자장의 극성에 맞게 정렬이 됩니다-자유롭게 있던 원자들이 일정방향으로 정렬됨-. 강한 자기장을 걸었다가 풀었다가 하는 과정에서 정렬된 원자들이 다시금 회복되는 속도 차이를 이미지 화 한것이 MRI입니다. 임산부도 검사를 할 수 있는 검사라는것이 DNA나 돌연변이에 영향을 주지 않는 대표적인 사례가 될 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.15
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동물들은 어떻게 한 번도 본 적없는 맹수의 울음소리를 듣고 겁먹나요?
동물들이 한 번도 직접 마주치지 않은 맹수의 울음소리에 본능적으로 겁을 먹는 현상은 진화론적 적응의 결과로 설명할 수 있습니다. 수백만 년의 진화 과정에서 생존에 유리한 특성들이 자연 선택되며, 특정 위험 신호에 대한 두려움도 이와 같이 발달하였습니다. 이러한 두려움은 유전적 기억의 형태로 존재하며, 동물들이 위험을 예감하고 적절히 반응하도록 돕습니다. 맹수의 울음소리 같은 신호는 대개 특정 주파수나 패턴을 지니고 있어, 이를 듣는 동물들이 공포를 느끼고 본능적으로 피할 수 있는 행동을 취하게 합니다. 이는 포식자와의 직접적인 만남 이전에 미리 위험을 감지하고 대응할 수 있게 하는 생존 메커니즘이며, 어린 동물들이 어미나 무리로부터 배우는 과정에서도 이러한 반응이 강화됩니다. 예를 들어, 어미가 특정 소리에 반응하여 도망치는 것을 목격한 새끼는 그 소리가 위험하다는 것을 학습하게 됩니다.
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생물·생명
24.05.15
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나비는 시야각이 314도나 되나요?
나비의 시야각이 314도에 이른다는 말은 나비가 가진 눈의 구조와 시각적 능력을 고려할 때 상당히 타당합니다. 나비는 복안을 가지고 있어, 이 복안은 많은 작은 눈 '오마타디아'(ommatidia)로 구성되어 있습니다. -잠자리눈 생각하시면 이해가 쉬울 것 같습니다. 잠자리의 사방을 볼 수 있는 둥근 눈- 이 작은 눈들이 모여 360도에 가까운 광범위한 시야를 제공합니다. 복안은 나비가 주변 환경을 거의 모든 방향에서 볼 수 있게 해주어, 포식자로부터 자신을 보호하고, 꽃에서 꽃으로 효율적으로 이동하면서 꿀을 채취할 수 있게 합니다. 이러한 시각적 능력은 나비가 빠르게 움직이는 동안에도 주변을 인지할 수 있게 도와주며, 심지어 자신의 날개도 볼 수 있게 해줍니다.
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생물·생명
24.05.15
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고추 화분의 진딧물은 어떻게 퇴치를 할 수 있나요?
고추 화분의 진딧물을 화학 농약을 사용하지 않고 퇴치하는 방법은 다양합니다. 우선, 비눗물 스프레이를 사용할 수 있습니다. 비누를 물에 희석하여 식물에 뿌린 후, 비눗물이 진딧물의 외피를 녹여 제거하게 한 다음 몇 시간 후에 식물을 깨끗한 물로 씻어내는 방법입니다. 강한 물줄기로 진딧물을 직접 씻어내는 것도 하나의 방법으로, 이는 물리적으로 진딧물을 제거하는데 도움이 됩니다. 또한, 진딧물의 천적인 무당벌레나 줄알락진딧물을 이용하는 방법도 있으며, 이들을 화분 주변에 방사하여 자연적으로 진딧물을 감소시킬 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.15
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기린이 심장이 크고 혈압이 높은 이유가 중력이랑 무슨 상관이 있나요???
기린의 큰 심장과 높은 혈압은 그들의 긴 목과 높은 몸 구조를 효과적으로 지탱하기 위해 진화한 중요한 생물학적 특성입니다. 중력으로 인해 심장에서 머리까지 혈액을 펌프질하는 것은 매우 어려운 작업이므로, 기린의 심장은 특별히 크고 강력하게 발달하여 분당 약 150리터의 혈액을 뇌까지 보낼 수 있습니다. 이렇게 높은 혈압은 머리와 뇌로 충분한 산소와 영양분을 전달하는 데 필수적이며, 기린이 물을 마시거나 먹이를 먹을 때 혈압의 급격한 변화를 조절할 수 있도록 돕습니다. 이러한 신체적 적응은 기린이 그들의 독특한 생활 방식을 유지하면서 생존할 수 있게 하는 결정적인 요소로, 중력의 영향을 극복하기 위한 진화의 결과입니다.
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생물·생명
24.05.15
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수염이 꺼끌꺼끌한 이유가 무엇인가요??
안녕하세요. 남성의 수염이 꺼끌꺼끌하고 굵은 질감을 갖는 이유는 주로 호르몬의 영향과 털의 구조적 특성 때문입니다. 특히, 테스토스테론이라는 남성 호르몬이 수염의 성장과 질감에 큰 영향을 미치며, 이 호르몬은 사춘기에 증가하여 수염을 더 굵고 거칠게 자라게 합니다. 수염의 모발은 그 구조가 두꺼워 피부를 뚫고 나올 때 자연스럽게 더 거친 느낌을 줍니다. 또한, 면도는 수염을 뾰족하게 자르지 않고 뭉툭하게 만들어 수염이 더 꺼끌거리게 느껴지게 할 수 있으며, 이는 면도된 수염이 자라나면서 끝이 뾰족하지 않고 둔해 보이기 때문입니다. 반면, 머리카락은 수염과 다른 유형의 각질로 이루어져 있으며, 더 자주 자라고 관리되기 때문에 상대적으로 더 부드럽고 유연한 질감을 유지합니다. 이러한 요소들이 결합되어 수염은 몸의 다른 털과는 뚜렷이 구별되는 특성을 나타냅니다.
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생물·생명
24.05.15
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미생물의약연구원이 되려면 어떻게 해야하나요??
미생물의약연구원이 되고자 하는 여정은 여러 학문적 단계를 거치며 꾸준한 학습과 실습이 필요합니다. 고등학교에서는 생물, 화학, 수학 등 자연과학 과목에 집중하여 과학적 기초를 마련하는 것이 중요합니다. 이후 대학교에서는 생명공학, 미생물학, 분자생물학 등의 전공을 선택하여 전문 지식을 쌓고, 대학원에서는 미생물학이나 의약 미생물학 등 보다 세분화된 분야에서 깊이 있는 연구를 진행합니다. 교육 과정 중에는 인턴십이나 연구 프로젝트에 참여하여 실무 경험을 쌓고, 관련 분야 전문가들과의 네트워크를 형성하는 것도 중요합니다. 이러한 경험은 나중에 연구원으로서의 경력을 구축하는 데 큰 도움이 됩니다. 또한, 연구 결과를 학술지에 발표하거나 특허를 등록하는 등의 활동을 통해 자신의 전문성을 입증할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.15
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도마뱀의 꼬리는 어떤 원리로 다시 재생 되나요?
도마뱀의 꼬리 재생은 자기 복제라는 놀라운 생물학적 과정을 통해 이루어지며, 이 과정은 도마뱀이 위험으로부터 자신을 보호하는 데 중요한 역할을 합니다. 꼬리가 잘릴 때 도마뱀이 느끼는 통증은 확실히 알기 어렵지만, 이는 생존 메커니즘의 일환으로 최소화되어 진화했을 가능성이 높습니다. 꼬리가 분리되면, 도마뱀은 먼저 상처를 빠르게 치유하여 감염을 방지하고, 그 후에 재생 블라스트마를 형성하여 새로운 꼬리를 재구성합니다. 이 재생 과정은 꼬리를 이루는 뼈, 근육, 혈관, 신경 등의 조직이 새롭게 형성되는 과정을 포함하며, 이는 유전자 조절 메커니즘에 의해 세밀하게 제어됩니다. 도마뱀의 이러한 재생 능력은 재생 의학 분야에서 인간 조직 재생의 가능성을 연구하는 데 중요한 통찰을 제공하고 있습니다. 이 과정을 통해 얻은 지식은 향후 인체 조직 손상 치료에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
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생물·생명
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