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생물 동물관련 동아리 실험 알려주세요
새로운 시도가 가능한 실험으로는 생쥐의 미로 찾기 학습 능력 관찰, 예쁜꼬마선충을 이용한 신경계 실험, 항생제 내성균의 진화 과정 탐구, 그리고 무척추동물의 행동 양식 분석 등이 있습니다. 이러한 실험들은 기존의 흔한 실험들과 달리 복잡한 설계와 분석을 요구하며, 학생들에게 더 심도 있는 생물학적 원리를 이해하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
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생물·생명
25.08.20
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바퀴벌레는 정말 핵폭발에서도 살아남나요?
바퀴벌레는 다른 곤충에 비해 방사능에 대한 내성이 강한 편이지만, 핵폭발로 인한 직접적인 충격파, 고열, 그리고 방사능에 노출되면 살아남기 어렵습니다. 바퀴벌레가 견딜 수 있는 방사능의 양은 인간보다 훨씬 높지만, 핵폭발 지점의 강력한 방사능에는 견디지 못합니다. 이 속설은 바퀴벌레의 뛰어난 생존력과 번식력을 과장하여 생긴 오해입니다.
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생물·생명
25.08.19
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북극곰에대해 궁금해서 질문합니다.
북극곰은 뛰어난 수영 능력을 갖추고 있으며, 흰색 털 아래의 피부는 검은색이고, 현존하는 육상 육식동물 중 가장 큰 개체에 속합니다. 장거리를 헤엄칠 수 있는 능력과 태양열 흡수를 돕는 검은 피부는 북극 환경에 적응한 결과이며, 거대한 몸집과 강력한 힘을 바탕으로 먹이 사슬 최상위에 위치합니다. 수컷의 경우 몸길이가 최대 3m에 이를 수 있으며 이는 일반적인 불곰보다 큰 수치입니다.
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생물·생명
25.08.19
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정말 감사해요
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오리 너구리처럼 알을 낳는 포유류가 또 존재하나요?
오리너구리처럼 알을 낳는 포유류로는 가시두더지가 있습니다. 가시두더지는 짧은코가시두더지 1종과 긴코가시두더지 3종으로 나뉘며, 오리너구리와 함께 단공류에 속합니다. 이들은 알을 낳지만 새끼에게 젖을 먹이는 등 포유류의 특징을 동시에 가지고 있어 원시적인 포유류로 분류됩니다.
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생물·생명
25.08.19
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동물과 달리 식물은 지방을 당으로 전환할 수 있는 이유가 무엇인가요?
식물은 지방을 당으로 전환하는 데 필요한 글리옥실산 회로를 가지고 있기 때문에 지방을 당으로 전환할 수 있습니다. 이 회로는 지방의 분해 산물인 아세틸-CoA를 탄수화물 합성에 필요한 중간 물질로 바꿔주는 역할을 합니다. 반면, 동물은 해당 회로에 필요한 핵심 효소(아이소시트르산 분해효소, 말산 합성효소)가 없어 지방을 당으로 직접 전환하지 못하고, 지방 분해 산물인 아세틸-CoA는 시트르산 회로를 거쳐 에너지를 만드는 데 주로 사용됩니다.
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생물·생명
25.08.19
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새들이 집단을 이루어서 생활하는 것을 보는데요. 이건 어떤 법칙이나 그런것이 있는 건지 아니면 그냥 단순히 본능인지 궁금합니다. 알려주세요
새가 집단을 이루어 비행하는 행동은 생존과 직결된 본능적인 행동이며, 이를 가능하게 하는 몇 가지 원칙이 과학적으로 밝혀졌습니다. 이 원칙에는 개체 간의 거리를 유지하는 분리, 주변 개체의 방향에 맞춰 자신의 방향을 조절하는 정렬, 그리고 무리에서 벗어나지 않으려는 응집의 원칙이 포함됩니다. 이러한 행동은 포식자로부터 자신을 보호하고, 먹이를 찾거나 에너지를 효율적으로 절약하는 데 도움을 줍니다.
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생물·생명
25.08.19
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하루살이들은 정말로 하루만 살다가 죽는 건가요?
하루살이는 성충이 된 후의 수명이 매우 짧아서 붙여진 이름입니다. 하루살이의 대부분의 생애는 물속에서 유충으로 1년에서 3년가량 보내고, 성충이 된 후에는 입이 퇴화하여 먹이를 먹지 못하고 짝짓기만 한 뒤 며칠 내로 죽게 됩니다. 따라서 하루살이의 죽음은 굶어서 자연적으로 생을 마감하는 것에 가깝습니다.
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생물·생명
25.08.19
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세포 내에서 신호전달 과정 시 증폭은 어떤 방식으로 일어나나요?
세포 내 신호 전달 과정에서 증폭은 효소적 연쇄 반응을 통해 일어납니다. 하나의 리간드가 수용체에 결합하면 소수의 G 단백질을 활성화시키고, 이 활성화된 G 단백질은 다수의 아데닐릴 고리화효소를 활성화시킵니다. 활성화된 효소 하나는 수백 개의 cAMP(고리형 아데노신 일인산) 분자를 생성하며, 이 cAMP는 다시 여러 개의 단백질 인산화효소를 활성화합니다. 이처럼 한 단계의 신호가 다음 단계에서 여러 분자를 활성화하는 연쇄 반응을 통해 최초의 미미한 신호가 최종적으로는 매우 강력한 세포 반응을 유도하게 됩니다. 예를 들어, 소수의 아드레날린 분자가 간세포에 결합하면 수만 개의 포도당 분자를 생성하게 되는 것입니다.
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생물·생명
25.08.19
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인체의 진화적인 질문이요 남자는 왜 아직 젖꼭지가 있죠?
남성의 젖꼭지는 태아 발달 과정에서 성별이 분화되기 전에 형성된 흔적 기관이기 때문에 남아있는 것입니다. 젖꼭지 형성은 태아기 5~6주경에 시작되는데, 이 시기에는 성별이 구분되지 않은 상태입니다. 이후 남성과 여성의 성 호르몬이 작용하면서 생식기관이 각각 다르게 발달하지만, 젖꼭지는 이미 만들어진 상태이므로 남성에게도 퇴화하지 않고 남아 있게 됩니다. 남성의 젖꼭지에는 특별한 기능이 없습니다.
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생물·생명
25.08.19
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인체의 진화적인 질문이요 남자는 왜 아직 젖꼭지가 있죠?
남성이 젖꼭지를 가지고 있는 이유는 인류 진화 과정에서 성별이 분화되기 전에 형성되었기 때문입니다. 태아가 발달하는 초기 단계에는 성별의 구분이 없어 모든 태아가 유방 조직과 젖꼭지를 형성합니다. 이후 성별을 결정하는 Y 염색체가 작용하며 남성 호르몬이 분비되어 생식기 등이 남성적으로 발달하지만, 이미 형성된 젖꼭지는 그대로 남게 됩니다. 젖꼭지는 남성에게 특별한 기능적 역할이 없으며, 진화적으로 사라지지 않은 흔적 기관으로 볼 수 있습니다.
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생물·생명
25.08.19
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