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소라는 자랄수록 몸통과 껍질이 같이 커지는 것인지 궁금합니다.
네, 소라는 자랄수록 몸통과 껍질이 함께 커지면서 자랍니다. 소라는 자신의 몸 크기에 맞추어 껍질을 계속해서 새로 만들어내면서 성장하는데, 이때 몸통과 껍질이 동시에 발달하게 됩니다. 즉, 소라가 성장함에 따라 몸통이 커지면 그에 맞추어 새로운 더 큰 껍질이 생성되어 소라의 외형 전체가 점점 커지게 되는 것입니다. 이처럼 소라의 몸통과 껍질은 밀접하게 연결되어 함께 자라나는 특징을 가지고 있습니다.
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생물·생명
24.07.03
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오른손잡이는 왼쪽으로 도는 것이 편하다고 하는데요. 그 이유가 뭘까요?
오른손잡이가 왼쪽으로 도는 것이 더 편한 이유는 인체의 생리적 구조 때문입니다. 대부분의 사람들은 오른손잡이이며, 이는 왼뇌가 우세한 것과 관련이 있습니다. 왼뇌는 주로 우측 신체부위를 제어하기 때문에, 오른손잡이의 경우 왼쪽으로 회전할 때 더 안정적이고 자연스러운 동작이 가능합니다. 또한 우측 팔이 주동근으로 작용하므로, 왼쪽으로 돌면서 오른손을 이용하여 움직임을 주도할 수 있습니다. 반대로 오른쪽으로 회전할 경우 몸의 중심선과 팔의 움직임이 잘 맞지 않아 불편함을 느낄 수 있습니다. 따라서 대부분의 사람들이 왼쪽으로 도는 것을 더 편하게 여기는 것은 이러한 생리적 특성에 기인합니다.
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생물·생명
24.07.02
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치매는 성별에 따라서 발병율이 다르게 나타나나요??
치매의 발병률은 성별에 따라 차이가 있는 것으로 알려져 있습니다. 일반적으로 여성이 남성보다 치매에 걸릴 위험이 더 높습니다. 이는 여러 가지 요인에 의한 것으로 보입니다. 첫째, 여성의 경우 평균 수명이 더 길기 때문에 고령에 이를 확률이 높습니다. 치매는 주로 고령에서 많이 발병하므로, 이로 인해 여성의 발병률이 높아지게 됩니다. 둘째, 여성의 경우 에스트로겐 호르몬 감소가 치매 발병과 관련이 있는 것으로 추정됩니다. 마지막으로 여성들의 사회적 활동이 남성보다 상대적으로 적어 인지 기능 감퇴에 취약할 수 있다는 분석도 있습니다. 따라서 성별에 따른 치매 발병률 차이는 이와 같은 생물학적, 사회적 요인들이 복합적으로 작용한 결과라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.02
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나무가 산소를 생산하는 과정은 어떻게 되나요?
나무가 산소를 생산하는 과정은 광합성이라는 화학 반응을 통해 이루어집니다. 나무의 잎에 있는 엽록소가 태양 에너지를 흡수하고, 이산화탄소와 물로부터 포도당을 만들어 냅니다. 이 과정에서 산소가 부산물로 생성됩니다. 구체적으로 살펴보면, 잎에 있는 엽록체 내부에서 이산화탄소와 물이 태양 에너지를 이용하여 포도당으로 전환됩니다. 이 반응 중에 물 분자가 분해되면서 산소 분자가 방출되는데, 이 산소가 대기 중으로 방출되어 호흡하는 동물들이 사용하게 됩니다. 이렇게 나무는 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하고 산소를 내뿜어 지구의 생태계를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.07.02
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생태 피라미드에서 인간은 가장 위에 있는 소비자라고 볼 수 있나요?
생태 피라미드에서 인간은 일반적으로 최종 소비자로 간주됩니다. 이는 인간이 다른 생물종들을 에너지와 자원의 관점에서 소비하기 때문입니다. 그러나 개별적인 힘의 관점에서 보면 사람이 항상 다른 동물들보다 우위에 있다고 볼 수는 없습니다. 인간은 기술과 도구를 사용하여 자연을 효율적으로 이용할 수 있기 때문에, 생태학적 관점에서는 여전히 최종 소비자로 간주되지만, 개별적인 힘의 관점에서는 다른 동물들과 대등하거나 때로는 열세에 놓일 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.02
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새보다 빠르게 나는 곤충이 존재하나요?
네, 새보다 빠르게 비행하는 곤충이 실제로 존재합니다. 그중 가장 대표적인 예는 잠자리입니다. 잠자리는 최고 시속 60km로 비행할 수 있는데, 이는 새 중에서도 가장 빠른 종인 유럽제비(최고 시속 55km)보다 빠른 속도입니다. 이처럼 작은 몸집에도 불구하고 잠자리가 빠르게 날 수 있는 이유는 강력한 날개근육과 뛰어난 비행 조종 능력 때문입니다. 다른 곤충 중에서도 매미나 일부 나비류가 새와 비슷한 속도로 날 수 있습니다. 이처럼 곤충의 경우 크기 대비 빠른 비행 능력을 발휘할 수 있어, 새보다 더 빠르게 날아다닐 수 있는 종들이 존재합니다.
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생물·생명
24.07.02
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쌍떡잎 식물의 형성층이 왜 줄기를 굵게 하나요? 외떡잎 식물의 형성층은 줄기를 굵게 할 수 없나요?
쌍떡잎 식물의 형성층이 줄기를 굵게 만들 수 있는 이유는 그들의 해부학적 구조 때문입니다. 쌍떡잎 식물의 형성층은 줄기 내부에 고루 분포되어 있어 세포 분열을 통해 줄기 직경을 골고루 증가시킬 수 있습니다. 반면 외떡잎 식물의 형성층은 줄기 외부에만 분포되어 있어, 세포 분열이 주로 줄기 표면에서만 일어납니다. 따라서 외떡잎 식물은 줄기 직경 증가가 제한적입니다. 하지만 외떡잎 식물이 모두 날씬한 줄기를 갖는 것은 아닙니다. 대나무나 옥수수와 같은 외떡잎 식물들도 굵은 줄기를 가질 수 있습니다. 이는 형성층 이외의 다른 해부학적 특징들이 영향을 미치기 때문입니다.
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생물·생명
24.07.02
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생물다양성이 중요한 이유와 보호 방법이 궁금합니다.
생물다양성이 중요한 이유는 다양한 생물종들이 상호작용하며 생태계의 균형을 이루기 때문입니다. 생물다양성이 풍부한 생태계는 더욱 안정적이고 지속가능하며, 각 생물종이 고유한 역할을 담당하여 생태계 전체의 건강성을 높입니다. 또한 생물다양성은 인간에게 다양한 식량자원과 의약품 원료, 생물학적 기능 등을 제공합니다. 생물다양성 보호를 위해서는 서식지 보호, 불법 밀렵 및 밀거래 단속, 외래종 유입 방지, 생태계 복원, 환경교육 등의 노력이 필요합니다. 이를 통해 현재와 미래 세대를 위해 지구의 소중한 자연 유산을 지속가능하게 보존할 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.02
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뉴클레오타이드와 뉴클레오사이드 차이점 알려주세요.
뉴클레오타이드와 뉴클레오사이드의 주요한 차이는 인산기의 존재 여부입니다. 뉴클레오사이드는 퓨린 또는 피리미딘 염기와 5탄당(리보스 또는 2-deoxiribosum)이 결합된 구조입니다. 반면 뉴클레오타이드는 뉴클레오사이드에 인산기가 추가로 결합된 형태입니다. 즉, 뉴클레오타이드는 염기, 5탄당, 그리고 인산기로 구성되어 있습니다. DNA와 RNA의 기본 단위는 바로 이 뉴클레오타이드입니다. 따라서 뉴클레오사이드는 뉴클레오타이드의 전구체 역할을 하며, 세포 내에서 다양한 생화학적 과정에 관여합니다. 이처럼 인산기의 유무가 뉴클레오타이드와 뉴클레오사이드를 구분 짓는 가장 큰 차이점입니다.
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생물·생명
24.07.02
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무화과는 꽃이 없는데 어떻게 열매를 맺나요?
무화과는 겉으로 보기에 꽃이 없어 보이지만, 사실 내부에 작은 꽃들이 존재합니다. 무화과 열매는 이러한 내부 꽃들이 수정되어 만들어지는 것입니다. 무화과 나무의 열매는 실제로 꽃이 피고 수정되는 과정을 통해 생성되는데, 이 과정이 열매 내부에서 이루어지기 때문에 눈에 잘 띄지 않습니다. 이처럼 무화과는 보이지 않는 내부 구조 속에서 꽃이 피고 수정이 이루어져 열매를 맺게 되는 독특한 과일입니다. 이러한 특성으로 인해 무화과는 오랫동안 신비롭고 이국적인 과일로 여겨져 왔습니다.
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생물·생명
24.07.02
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