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심해 먹이사슬의 구조와 표층 생태계와의 근본적 차이점은 무엇인가요?
심해 먹이사슬은 표층에서 내려오는 유기물 잔해, 즉 해양설에 의존하는 것이 가장 큰 특징입니다. 표층 생태계는 태양 빛을 이용해 광합성하는 식물성 플랑크톤이 생산자의 역할을 하지만, 심해는 빛이 없어 독립적인 생산이 불가능하기 때문에 표층에서 떨어진 유기물을 분해하여 살아가는 분해자와 이를 포식하는 소비자를 중심으로 먹이사슬이 형성됩니다. 특정 심해 지역에서는 열수 분출공 주변의 화학합성 박테리아가 생산자의 역할을 하기도 합니다. 따라서 표층 생태계의 먹이사슬은 빛에 기반한 광합성 생산자가 중심이고, 심해는 외부에서 유입되는 유기물이나 화학합성에 의존한다는 점에서 근본적인 차이가 있습니다.
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생물·생명
25.08.18
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암정복에대해 궁금해서 질문합니다.
2045년경 암을 정복할 수 있을지는 확실하지 않습니다. 현재 암 치료 기술은 급격히 발전하고 있지만, 암의 복잡성과 다양성 때문에 완벽한 정복은 쉽지 않으리라는 전망이 우세합니다. 유전공학, 면역치료, 개인 맞춤형 치료법 등이 발전하면서 암 환자의 생존율은 지속적으로 높아지고 있으며, 미래에는 암이 독감처럼 관리 가능한 만성 질환이 될 가능성이 높습니다. 그러나 모든 종류의 암을 완전히 제거하는 것은 여전히 많은 과제를 안고 있습니다.
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생물·생명
25.08.17
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하늘을 나는 새들 중에 여행알바트로스와 안데스콘도르 중 누가 더 클까요?
여행알바트로스는 날개 길이가 가장 긴 새로 알려져 있지만, 무게는 안데스콘도르가 더 나갑니다. 안데스콘도르의 평균 무게는 10-12kg이며 최대 15kg까지 나갈 수 있으나, 여행알바트로스의 평균 무게는 10kg 이하입니다.
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생물·생명
25.08.17
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수명연장에대해 궁금해서 질문합니다..
네, 수명 연장 기술은 현재 활발하게 연구되고 있으며, 앞으로도 크게 발전할 가능성이 있습니다. 현재 연구되고 있는 기술로는 유전자 가위, 줄기세포 치료, 노화 세포 제거, 인공 장기 등이 있으며, 이러한 기술들은 노화를 질병으로 인식하고 치료하려는 접근 방식을 취하고 있습니다. 하지만 기술 발전의 속도와는 별개로, 인간 수명 자체의 생물학적 한계에 대한 논의와 윤리적 문제 또한 존재하기에 영생의 가능성은 아직 불확실합니다.
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생물·생명
25.08.17
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동물의 에너지원을 포도당이 아닌 글리코겐 형태로 저장하는 편이 이유는 무엇인가요?
동물은 포도당을 글리코겐으로 전환하여 저장하는데, 이는 세포 내 삼투압 균형을 유지하고, 필요 시 포도당을 신속하게 공급하기 위함입니다. 포도당은 물에 용해되어 세포 내 삼투압을 높일 수 있지만, 여러 포도당 분자가 결합된 글리코겐은 용해도가 낮아 삼투압에 영향을 주지 않아 세포 손상을 방지합니다. 또한, 글리코겐은 필요 시 즉각적으로 분해되어 에너지원으로 사용될 수 있어 갑작스러운 고강도 활동에 필요한 포도당을 효율적으로 공급합니다.
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생물·생명
25.08.17
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동물이 가지고 있는 세포 외 기질이 내부 충격을 방지해 줄 수 있는 원리는 무엇인가요?
동물 세포의 세포 외 기질은 주로 콜라겐, 엘라스틴, 피브로넥틴 등 다양한 단백질과 다당류로 구성되어 있으며, 이들은 젤 형태로 존재하여 외부에서 가해지는 충격을 흡수하고 분산시켜 세포를 보호합니다. 이러한 기질은 유연하고 탄력적인 네트워크를 형성하여 압력이나 장력 같은 기계적 스트레스를 견디고 완충하는 역할을 수행합니다.
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생물·생명
25.08.17
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식물성 대체육이나 실제 동물세포를 배양해 만든 배양육
식물성 대체육과 배양육 기술의 발전은 전통적인 축산업에 상당한 변화를 가져올 것으로 예상됩니다. 기존 축산업은 환경 문제, 동물 복지, 그리고 전염병 발생에 대한 윤리적, 사회적 압력에 직면하고 있으며, 이러한 기술은 축산업의 대안으로 부상하고 있습니다. 장기적으로는 기존 축산업의 생산량과 시장 점유율이 감소할 수 있으며, 특히 가공용 육류 시장을 중심으로 대체될 가능성이 높습니다. 이러한 변화는 축산업계의 생산 방식 전환, 새로운 기술 도입, 그리고 소비자의 변화된 인식에 대한 대응을 요구할 것입니다.
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생물·생명
25.08.17
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용균성 바이러스와 용원성 바이러스 생활사의 차이는 어떻게 되나요?
용균성 생활사는 바이러스가 숙주 세포에 침투한 뒤 즉시 유전 물질을 복제하고 숙주 세포를 파괴하여 증식된 바이러스 입자를 방출하는 과정입니다. 반면 용원성 생활사는 바이러스 유전자가 숙주 세포의 DNA에 통합되어 잠복 상태로 존재하며, 숙주 세포가 분열할 때 함께 복제되다가 특정 환경 요인에 의해 활성화되어 용균성 생활사로 전환될 수 있는 과정입니다.
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생물·생명
25.08.17
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세포생물학 과목에서 노화세포에 대해서도 배우나요?
세포생물학 과목에서는 노화세포에 대한 내용을 일부 다룹니다. 이는 세포의 성장, 분열, 그리고 소멸 과정의 일부로, 세포가 특정 횟수 이상 분열하지 못하고 기능이 저하되는 현상에 대해 배우는 경우가 많습니다. 일반적으로 노화세포와 관련된 내용은 기초적인 수준에서 다루며, 심화적인 노화 기전이나 유전학적, 분자생물학적 이론 등은 노화생물학이라는 별도의 심화 과목에서 더 깊게 다루는 것이 일반적입니다.
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생물·생명
25.08.17
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뱀은 휘파람이나 피리 소리에 특히 잘 반응하는 이유가 있나요?
뱀은 고막이나 외이가 없어 공기 중 소리를 직접적으로 듣는 능력은 제한적입니다. 하지만 턱뼈와 내이를 통해 땅의 진동이나 공기의 미세한 떨림을 감지할 수 있습니다. 피리나 휘파람 소리에 뱀이 반응하는 것은 소리 자체가 아니라, 소리가 만들어내는 진동을 감지하고 경계하는 행동으로 알려져 있습니다. 인도에서 코브라가 피리에 맞춰 춤추는 것처럼 보이는 행동은 실제로는 피리의 움직임을 따라가는 방어적인 자세로, 뱀이 피리 소리를 듣고 춤을 추는 것이 아니라는 것이 일반적인 설명입니다.
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25.08.17
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