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양파를 써는 과정에서 무슨 화학작용이 일어나는 건가요?
양파 세포가 손상되면 알리인 라이아제(alliinase)라는 효소가 방출됩니다. 이 효소는 아미노산 유도체인 알킬 시스테인 설폭사이드를 분해하여 프로페닐 설펜산(propanethial S-oxide)을 생성합니다. 이 물질이 바로 눈물을 유발하는 주범입니다. 프로페닐 설펜산은 공기 중으로 퍼져 눈에 도달하면 물과 반응하여 황산(sulfuric acid)을 형성합니다. 이 산성 물질이 눈을 자극하여 신경계통에 신호를 보내고, 이에 대한 방어 반응으로 눈물샘이 활성화되어 눈물을 분비하게 됩니다. 이러한 일련의 화학반응은 양파의 자기방어 메커니즘으로, 본래 해충으로부터 자신을 보호하기 위해 진화한 것입니다.
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생물·생명
24.07.09
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손에 상처가 나 피를 먹으면 소화가 되나요 아니면 혈관으로 재 공급되나요?
손에서 나온 피를 삼키면 대부분 소화됩니다. 혈액은 주로 단백질로 구성되어 있어 위와 장에서 소화 효소에 의해 분해됩니다. 혈관으로 직접 재공급되지는 않습니다. 다만, 소량의 혈액 성분이 장에서 흡수될 수 있지만, 이는 매우 적은 양입니다. 따라서 손에서 나온 피를 삼키는 것은 영양학적으로 큰 의미가 없으며, 오히려 상처 부위의 감염 위험을 높일 수 있으므로 권장되지 않습니다.
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생물·생명
24.07.09
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곤충이 죽으면 몸이 뒤집혀서 죽는데 왜 그런가요?
곤충이 죽을 때 몸이 뒤집히는 현상은 주로 그들의 생리학적 특성과 관련이 있습니다. 곤충의 다리는 굽힘 근육보다 펴는 근육이 더 강합니다. 살아있을 때는 신경 신호를 통해 다리 근육의 균형을 유지하지만, 죽음에 가까워지면 신경 시스템이 제대로 작동하지 않게 되어 이 균형이 무너집니다. 그 결과, 더 강한 펴는 근육이 우세해져 다리가 뻗어지게 되고, 이로 인해 곤충의 무게 중심이 변화하여 몸이 뒤집히게 됩니다. 또한, 곤충의 등 쪽이 배 쪽보다 무거워 자연스럽게 뒤집히는 경향이 있습니다. 일부 곤충들은 죽기 전 마지막 몸부림으로 인해 뒤집힐 수도 있습니다. 이러한 현상은 모든 곤충에게 항상 일어나는 것은 아니지만, 많은 경우에 관찰됩니다.
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생물·생명
24.07.09
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세균과 바이러스는 어떻게 다른 건가요?
세균과 바이러스는 크기, 구조, 생존 방식, 번식 방법 등에서 큰 차이가 있습니다. 세균은 단세포 미생물로, 자체적으로 증식이 가능하며 크기가 바이러스보다 훨씬 큽니다(약 1-10μm). 세균은 세포벽을 가지고 있고, 자체적으로 대사 활동을 하며 항생제에 영향을 받습니다. 반면 바이러스는 훨씬 작고(약 20-400nm), 단백질 껍질 안에 유전물질만 있는 단순한 구조입니다. 바이러스는 살아있는 숙주 세포 없이는 증식할 수 없으며, 숙주 세포의 기능을 이용해 복제됩니다. 또한 바이러스는 항생제에 영향을 받지 않습니다. 세균은 모든 생명체에 감염될 수 있지만, 바이러스는 특정 숙주에만 감염되는 경향이 있습니다. 이러한 차이로 인해 세균과 바이러스에 대한 치료 방법도 다릅니다.
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생물·생명
24.07.09
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아파트 에어컨 실외기에 비둘기 못오게 하는 방법은?
비둘기가 에어컨 실외기에 접근하지 못하게 하는 여러 방법이 있습니다. 가장 효과적인 방법은 실외기 주변에 그물망이나 철망을 설치하여 물리적으로 접근을 차단하는 것입니다. 또한, 비둘기 퇴치용 스파이크나 와이어를 실외기 위에 설치할 수 있습니다. 시각적 억제 장치로 반짝이는 테이프나 반사판을 사용하거나, 움직이는 장식물(예: 바람개비)을 설치하는 것도 도움이 됩니다. 소리나 빛을 이용한 초음파 퇴치기도 고려할 수 있지만, 이웃에게 피해를 줄 수 있으니 주의가 필요합니다. 천연 퇴치제로 후추나 계피 등의 향신료를 뿌리는 방법도 있습니다. 마지막으로, 주변을 깨끗이 유지하고 먹이가 될 만한 것들을 제거하는 것이 중요합니다. 이러한 방법들을 복합적으로 사용하면 더 효과적일 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.09
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장수하늘소가 경기도 광릉에서만 서식하는 이유는 무엇인가요?
장수하늘소가 경기도 광릉에서만 서식하는 주된 이유는 이 지역의 독특한 생태환경 때문입니다. 광릉숲은 500년 이상 된 원시림의 특성을 간직한 곳으로, 장수하늘소의 생존에 필수적인 큰 참나무와 서어나무 등 고목이 풍부합니다. 이 곤충은 수령 100년 이상의 활엽수에서만 서식하고 번식할 수 있어, 광릉숲의 오래된 나무들이 이상적인 환경을 제공합니다. 또한 광릉숲은 오랫동안 보호되어 왔기 때문에 농약이나 환경오염의 영향이 적어 장수하늘소의 생존에 유리합니다. 이 외에도 광릉숲의 적절한 온도와 습도, 그리고 다양한 생물종의 존재가 장수하늘소의 생태적 요구를 충족시켜줍니다. 이러한 복합적인 요인들로 인해 장수하늘소는 현재 광릉에서만 서식하고 있습니다.
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24.07.09
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외래종인 늑대거북은 우리나라 생태계에 어떤 피해를 주고 있나요?
늑대거북(일명 큰입배스)은 우리나라 생태계에 심각한 위협을 가하는 외래종입니다. 이 종은 강한 포식성과 빠른 번식력으로 토종 수생 생물들을 무차별적으로 잡아먹어 생태계 균형을 무너뜨립니다. 특히 토종 어류, 양서류, 파충류, 수생 곤충 등을 포식하여 이들의 개체수를 급격히 감소시킵니다. 또한 토종 어류와 먹이 경쟁을 하며, 산란지를 차지하여 토종 어류의 번식을 방해합니다. 늑대거북은 천적이 거의 없어 개체수 조절이 어렵고, 환경 적응력이 뛰어나 다양한 수역에서 서식할 수 있어 피해 범위가 넓습니다. 이로 인해 수생 생태계의 생물다양성이 감소하고, 먹이사슬이 교란되어 전반적인 생태계 구조에 악영향을 미치고 있습니다.
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생물·생명
24.07.09
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나무도 마음이 있고 생각을 할 수 있을까요?
나무는 동물과 같은 뇌를 가지고 있지 않지만, 복잡한 신호 전달 시스템을 통해 환경에 반응하고 다른 나무들과 소통합니다. 이 시스템의 중심은 '뿌리 첨단'이라고 불리는 뿌리 끝부분으로, 여기서 환경 정보를 감지하고 처리합니다. 또한 나무의 형성층(cambium)은 전체 나무를 통해 신호를 전달하는 역할을 합니다. 나무는 화학적 신호와 전기적 신호를 사용하여 스트레스, 위험, 영양 상태 등의 정보를 전달하며, 균근(mycorrhizal networks)을 통해 다른 나무들과 정보와 자원을 교환합니다. 이러한 복잡한 시스템은 나무가 '생각'하거나 '의식'을 가진다고 말할 수는 없지만, 환경에 대한 정교한 반응과 적응 메커니즘을 가지고 있음을 보여줍니다.
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생물·생명
24.07.09
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뱀은 도마뱀이 다리를 잃으면서 진화한 모습일까요?
뱀과 도마뱀의 유사성은 공통 조상에서 비롯된 것이지만, 뱀이 도마뱀에서 직접 진화한 것은 아닙니다. 두 그룹은 유린목(Squamata)이라는 분류군에 속하며, 약 2억 년 전 공통 조상에서 갈라져 나왔습니다. 뱀은 독립적으로 진화하면서 다리를 잃었고, 몸을 길게 늘리는 방향으로 적응했습니다. 반면 도마뱀은 대부분 다리를 유지했지만, 일부 종은 독립적으로 다리를 잃거나 축소시켰습니다. 파충류들의 외형적 유사성은 비슷한 환경적 압력과 생활 방식에 따른 수렴진화의 결과일 수 있으며, 또한 공통 조상으로부터 물려받은 특징들을 공유하기 때문입니다. 그러나 세부적인 해부학적 특징과 유전적 차이를 보면 각 그룹의 독특한 진화 경로를 확인할 수 있습니다.
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24.07.09
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수달과 삵이 정말 뉴트리아를 잡아먹을까요?
수달과 삵은 실제로 뉴트리아를 사냥하고 먹을 수 있습니다. 수달은 강력한 수중 포식자로, 뉴트리아와 비슷한 크기의 동물들을 사냥할 수 있는 능력이 있습니다. 삵 역시 중형 포식자로서 뉴트리아를 공격할 수 있습니다. 그러나 뉴트리아의 크기와 방어 능력 때문에 이들 포식자가 성체 뉴트리아를 잡아먹는 일은 상대적으로 드물 수 있으며, 주로 어린 개체나 약한 개체를 공격할 가능성이 높습니다. 또한, 뉴트리아의 높은 번식력과 적응력 때문에 이러한 자연적 포식만으로는 뉴트리아 개체수를 효과적으로 통제하기 어려울 수 있습니다. 따라서 생태계 균형을 위해서는 자연적 포식과 함께 인위적인 관리 방안도 필요할 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.09
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