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산호는 식물인가요? 아님 동물인가요?
안녕하세요. 산호는 종종 식물처럼 보이거나 때로는 무생물처럼 보이는 석회질의 구조를 만들어내기 때문에 혼동이 올 수 있습니다. 산호는 실제로 동물입니다. 산호는 산호충이라고 하는 작은 해양 생물들의 집합체로 구성되어 있습니다. 이 작은 생물들은 각각이 작은 촉수를 가진 폴립 형태를 하고 있으며 주로 밤에는 이 촉수들을 펼쳐 먹이를 잡습니다. 산호충은 자신들의 먹이인 플랑크톤을 잡기 위해 이 촉수들을 사용합니다. 산호충들은 서로 긴밀하게 연결되어 있으며 석회화된 외골격을 만들어내서 서식지를 형성합니다. 이 구조는 시간이 지남에 따라 쌓여서 산호초를 형성하며 이는 다양한 해양 생물의 서식지로서 중요한 역할을 합니다. 또한 많은 산호충은 광합성을 하는 미세조류인 주상편모조류와 공생 관계를 맺고 있습니다. 이 공생조류가 광합성을 통해 에너지를 생산하며, 이 에너지는 산호충에게 중요한 영양분을 제공합니다. 이 때문에 산호는 때때로 식물처럼 보일 수 있지만 그 본질은 앞에서 설명 드린 것 처럼 동물입니다.
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생물·생명
24.05.14
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몸안에 바이러스는 어떤 경로를 통해서 침투를 하게 되는건가요??
사람의 몸 안으로 바이러스가 침투하는 경로는 다양합니다. 아마 병원에서 어떤 경로로 침투가 되는지 알 수 없다는 표현을 정말 했다면, 여러 경로로 침투되는 유형의 바이러스이기 때문에 특정지을 수 없다 라는 표현이 아니었을까 짐작해봅니다. 대부분의 바이러스는 침투 경로가 명확히 있습니다. 호흡기를 통한 전파와 음식을 통한 전파 외에도 여러 가지 방법이 있습니다. 접촉 전파는 피부나 점막을 통해 일어날 수 있으며 헤르페스 바이러스 같은 경우가 이에 해당 됩니다. 성적 접촉을 통해서도 많은 바이러스들이 전파되며, HIV나 HPV가 대표적인 예입니다. 이들은 성적 접촉을 통해 직접적으로 혹은 체액의 교환을 통해 전파됩니다. 혈액을 통한 전파도 가능합니다. HIV, B형 간염, C형 간염 바이러스가 혈액을 통해 전파되는 예입니다. 공기 중 전파는 수두나 홍역 같은 바이러스에 의해 일어날 수 있으며, 먼지 입자나 작은 호흡기 비말을 통해 공기 중으로 전파되는 비말 감염도 있습니다. MERS, Covid19와 같은 바이러스가 공기,비말 전파의 대표적인 예입니다.
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생물·생명
24.05.14
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사람의 머리카락이나 고양이의 털은 위액에 녹을까요?
인간의 머리카락이나 고양이의 털은 주로 케라틴이라는 단백질로 구성되어 있습니다. 케라틴은 매우 강하고 내구성이 높은 단백질로 인간의 손톱, 발톱, 머리카락 등에 풍부하게 존재합니다. 이러한 케라틴의 구조는 특히 위액의 일반적인 소화 효소에 의해 분해되기 어려운 특징을 가지고 있습니다. 위액에는 주로 염산과 펩신이라는 소화 효소를 말하는데 이들은 대부분의 단백질을 효과적으로 분해할 수 있습니다. 그러나 케라틴은 이러한 위액 내의 효소에 의해 쉽게 분해되지 않는 고도로 교차 결합된 단백질 구조를 가지고 있습니다. 따라서, 머리카락이나 털이 여러 가닥이 뭉쳐서 위에 들어간 경우 이들은 위액에 의해 완전히 분해되지 않고 위 내에 남아 있을 수 있습니다. 위에서 소화되지 않고 위나 장내에 뭉치게 될 경우, 의료적 문제를 일으킬 수 있는 비조(trichobezoar)라는 물질을 형성할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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새가 똥을 한군데에 같이 싸는 이유가 뭔가요??
안녕하세요. 새들이 특정 지역에 집중적으로 배설하는 현상은 자연 속에서 나타나는 흥미로운 행동 패턴 중 하나입니다. 일상생활 속에서 산책로나 공원, 개방된 철도역 등에서 많이 볼 수 있습니다. 새들이 이러한 행동을 보이는 이유는 여러 가지가 있습니다. 주로 자신의 영역을 표시하기 위해 배설물을 사용하는 새들이 있습니다. 이는 영역 경계를 다른 조류에게 정의하고 경고의 메세지를 전달하는 역할을 합니다. 또한, 똥을 통해 자신의 둥지를 안전하게 보호하기 위해 포식자를 유인하거나 혼란스럽게 만드는 방법으로도 사용할 수 있습니다. 특별한 사회적인 습성을 가진 새들은 집단 내에서 특정 장소를 공용 화장실로 사용함으로써 집단의 일체감을 유지하고 사회적 질서를 강화하는 기능으로 집단 배설을 활용할 수 있습니다. 이처럼 새들이 한 장소에 똥을 모으는 것은 그들의 생태적 전략과 사회적 동물로서의 본능을 반영하는 예시이며 자연에서 이루어지는 복잡한 새들만의 상호작용이라 생각할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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물질대사와 에너지 출입에 관하여 질문 드립니다.
단백질이 아미노산으로, 글루코겐이 포도당으로 분해되는 과정의 이해는 생화학적인 접근이 필요합니다. 이 과정들은 모두 대사 과정의 일부로 이화작용(Catabolism)에 속합니다. 이화작용이란 복잡한 분자를 간단한 구성 요소로 분해하는 과정이고, 이 과정에서 에너지가 방출 됩니다.-일반적인 물리에서 전자가 떨어져 나가는 과정에서 에너지 준위 차이 만큼 에너지가 발생하는 원리랑 거의 같습니다.- 단백질이 아미노산으로 분해되거나 글리코겐이 포도당으로 분해되는 과정 자체가 직접 ATP를 생성하지는 않지만, 이러한 분해 과정은 결국 세포의 에너지 생산 경로에 필요한 원료를 제공합니다. 포도당으로 예를 들어본다면 글리코리시스(glycolysis) 과정을 통해 피르부산(pyruvate)으로 분해되고, 이 피루브산은 미토콘드리아의 크렙스 회로(Citric Acid Cycle)로 들어가 최종적으로 ATP 생성에 기여합니다.
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생물·생명
24.05.14
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햇빛을 보고 안보고의 차이가 클까요??
너구리님의 글은 항상 인사로 시작해서 저도 덩달아 인사를 드리고 시작합니다.^^ 안녕하세요. 햇빛은 몸 뿐만 아니라 정신에 미치는 영향이 많습니다. 이런 부분의 연구는 많은 과학적인 인과가 밝혀진 상태 입니다. 햇빛은 비타민 D의 합성을 촉진합니다. 피부에 도달하는 자외선 B (UVB)는 비타민 D의 전구체를 활성화시켜 체내에서 비타민 D를 생성하게 도와줍니다. 비타민 D는 뼈의 건강을 유지하고 칼슘 흡수를 촉진하는 데 필수적인 역할을 하며 면역 체계의 기능을 강화합니다. 또한, 충분한 햇빛에 노출되면 멜라토닌 생성 패턴을 조절하여 수면 주기와 기상 리듬이 개선됩니다. 이는 밤낮의 리듬을 조정해주는 역할을 하기 때문에 우울증 등과 같은 정신 건강의 완화 및 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다. 더 나아가 자연광에 노출되면 우리 몸은 세로토닌이라는 신경전달물질을 더 많이 생성하게 됩니다. 세로토닌은 "행복 호르몬"으로 알려져 있습니다. 기분을 좋게 하고 에너지 수준을 높이며 전반적인 정신 건강을 개선하는데 기여합니다. 이처럼 햇빛에 인간이 노출되는 것은 단순히 기분을 좋게 하는 것을 넘어서 신체적, 정신적 건강에 다양한 긍적적 영향을 미칠 수 있습니다. 너무 많은 시간 노출되는 것은 주의하시길 바랍니다. 지금 시간대의 햇빛 노출-오전 9시-은 강한 직사광선이나 기온이 아니어서 유익할 것 같습니다.
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24.05.14
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죽은 동물 사체에서 구더기가 나오는 원인이 무엇인가요?
죽은 동물 사체에서 구더기가 출현하는 현상은 자연계의 분해 과정에서 일반적인 현상입니다. 이 구더기들은 파리의 유충으로, 주로 동물의 사체에서 발견되며 썩는 유기물을 먹고 성장합니다. 죽은 동물의 사체는 영양이 풍부하고 다른 포식자들의 취식 대상이 아닌 경우가 많기 때문에 큰 경쟁 없이 유충을 성장시킬 수 있는 완벽한 서식지이기도 합니다. 구더기가 동물의 사체에서 출현되는 과정은 먼저 파리가 사체에 알을 낳습니다. 이 알들은 곧 부화하여 구더기-유충-가 됩니다. 이 구더기들은 사체의 연조직을 빠르게 분해하면서 성장하고 이 과정에서 사체는 더욱 빠르게 분해됩니다. 구더기들은 몇 주 안에 번데기 상태로 변하고, 성체 파리로 성장하게 됩니다. 구더기는 모습 자체는 혐오감을 줄 수 있지만 윗 문단에 설명했듯이 사체를 빠르게 분해하는 역할을 하고 있습니다.
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생물·생명
24.05.13
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날파리 무리가 저를 쫓아오는 이 유는 무엇인가요?.
날파리는 온도와 이산화탄소 농도에 민감합니다. 사람의 몸은 따뜻하고 호흡을 통해 이산화탄소를 배출하므로 이러한 신호를 따라 날파리가 사람을 향해 모일 수 있습니다. 날파리는 땀 또는 피부에서 발생하는 다양한 화학물질에도 끌립니다. 운동하거나 더운 날씨에 산책할 때 땀이 많이 나면 그 냄새가 날파리를 유인할 수 있습니다. 땀 속의 염분과 다른 물질이 날파리에게 매력적일 수 있습니다. 어떤 연구에 따르면 날파리는 밝은 색상이나 특정 색상에 더 많이 끌릴 수 있다고 합니다. 만약 밝은 색상의 옷을 입고 계셨다면 그것도 날파리가 접근하는 한 요인일 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.13
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환경이 그럴 수 밖에 없게 바뀐다면 인간도 고래처럼 물에서 생활하도록 진화할 수 있나요?
진화는 매우 느리게 진행되는 과정이며, 수백 또는 수천 세대 동안의 진화가 특정 환경에 적응하기 위해 충분할 수도 있지만 인간이 완전히 물속 생활에 적응하는데 필요한 변화는 아마도 훨씬 더 긴 시간이 필요할 것입니다. 게다가 진화는 가능성 있는 변이가 있을 때만 진행됩니다. 특정 변이가 발생하지 않는다면 그에 따른 적응도 일어나지 않습니다. 현실적으로 인간이 고래처럼 완전히 수중 생활에 적응하는 것은 매우 비현실적입니다. 진화는 기존의 유전적 변이에 의존하며, 이러한 극적인 변화가 발생할 확률은 매우 낮습니다. 인간이 지금과는 완전히 다른 방식으로 생활할 수 있도록 하는 진화적 변화를 겪는 데 필요한 시간은 인류 문명의 역사를 훨씬 뛰어넘는 것입니다.
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24.05.13
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DNA란 무엇이며 그 정보로 발생 가능한 질병을 미리 예측이 가능하다고 하던데 어떻게 알 수 있나요?
DNA는 DeoxyriboNucleic Acid)의 약자로 모든 생물의 유전 정보를 담고 있는 분자입니다. 이 분자는 우리 몸의 모든 세포에 존재하며 개체의 성장, 발달, 기능 및 재생산을 관장하는 지침을 제공합니다. DNA는 뉴클레오티드라는 화학 물질로 이루어져 있으며, 이 뉴클레오티드들의 배열이 유전 정보를 형성합니다. DNA시퀀싱 기술을 사용하여 개인의 유전자를 분석합니다. 이 기술은 DNA의 정확한 염기 서열을 확인하여 유전적 변이를 탐지할 수 있습니다. 특정 유전자 변이는 과학적 연구를 통해 특정 질병과 연관되어 있다고 알려져 있습니다. 대표적인 예로는 BRCA 변이는 유방암과 난소암의 위험을 높이는 것으로 잘 알려져 있습니다. 이런 유전자 검사 결과를 토대로 의료 전문가는 개인의 질병 위험을 평가하고 필요한 경우 예방 전략을 제안할 수 있습니다. 유전자 검사를 통한 질병 예측은 개인의 유전적 위험을 이해하고, 질병을 예방하거나 조기에 발견할 수 있는 중요한 수단입니다.
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