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식물은 어떻게 분류할수있는건가요?
식물은 다양한 기준에 따라 분류할 수 있습니다. 가장 기본적으로는 식물의 형태학적 특징을 기준으로 분류하는데, 예를 들어 꽃의 구조, 잎의 모양, 줄기의 형태 등을 살펴봅니다. 또한, 식물의 생활사, 즉 일년생, 다년생 등의 구분도 중요한 분류 기준입니다. 최근에는 DNA 분석을 통한 분자생물학적 분류 방법도 널리 사용되고 있습니다. 이를 통해 식물의 진화적 관계를 파악하고, 보다 정확한 분류체계를 확립할 수 있게 되었습니다. 전통적으로는 속씨식물과 겉씨식물, 또는 양치식물, 선태식물, 종자식물 등으로 대별하여 분류하기도 합니다. 이처럼 식물 분류는 다양한 기준을 종합적으로 고려하여 이루어집니다.
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생물·생명
24.06.14
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바퀴벌레 생존력이 궁금합니다 끈질기네요 ㅠㅠ
바퀴벌레는 매우 강인한 생존력을 가지고 있어 극한의 환경에서도 살아남을 수 있습니다. 물속에서 살아남는 비결은 그들의 신체 구조에 있습니다. 바퀴벌레는 날개 아래에 기관지가 있어 물속에서도 호흡할 수 있으며, 몸 표면에 소수성 왁스층이 있어 물이 스며들지 않습니다. 또한, 바퀴벌레는 한 번에 많은 양의 공기를 흡입할 수 있어 물속에서도 오랜 시간 동안 호흡할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 바퀴벌레는 산소 소비량이 적고 대사율이 낮아 오랜 시간 동안 산소 없이 생존할 수 있습니다. 이러한 특징들 덕분에 바퀴벌레는 변기 물속에서도 살아남아 다시 기어나올 수 있는 것입니다.
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생물·생명
24.06.14
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거미줄이 튼튼한 이유는 어떤 점들이 있나요?
거미줄이 튼튼한 이유는 구조적 특성과 성분적 특성이 복합적으로 작용하기 때문입니다. 먼저 구조적으로 거미줄은 많은 가닥들이 서로 엮여 그물망 구조를 이루고 있어 외부 충격을 효과적으로 분산시킬 수 있습니다. 또한, 거미줄을 이루는 실크 단백질은 매우 유연하면서도 강한 인장력을 가지고 있어 쉽게 끊어지지 않습니다. 이 실크 단백질은 결정성 베타 시트 구조와 무정형 영역이 교대로 배열되어 있는데, 이러한 구조가 거미줄의 강도와 탄성을 동시에 부여합니다. 결정성 영역은 강도를, 무정형 영역은 탄성을 담당하는 것으로 알려져 있습니다. 더불어 거미줄의 실크 단백질은 다른 섬유 소재에 비해 강도 대비 밀도가 매우 낮아 가벼우면서도 강한 특성을 지니고 있습니다. 이러한 구조적, 성분적 특성들이 복합적으로 작용하여 거미줄이 매우 튼튼하고 유연한 성질을 갖게 되는 것입니다.
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생물·생명
24.06.13
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침팬지가 진화하여 더 고등한 생물이 될 가능성이 있을까요?
침팬지가 더 고등한 생물로 진화할 가능성은 현재로서는 매우 낮아 보입니다. 진화는 매우 긴 시간에 걸쳐 서서히 일어나는 과정이며, 현재 침팬지가 처한 환경과 조건으로는 급격한 진화를 기대하기 어렵습니다. 오히려 인간에 의한 서식지 파괴와 밀렵 등으로 인해 침팬지의 개체 수가 감소하고 있어 종의 존속 자체가 위협받고 있는 상황입니다. 또한, 침팬지는 이미 오랜 진화 과정을 거쳐 현재의 모습으로 적응해 왔기 때문에, 급격한 환경 변화가 없는 한 현재의 형태를 유지할 가능성이 높습니다. 따라서 침팬지가 인간과 같은 고등한 지능을 갖춘 생물로 진화하기는 현실적으로 어려울 것으로 보입니다. 다만, 침팬지의 지능과 사회성에 대한 연구를 통해 인간의 진화와 인지 발달에 대한 단서를 얻을 수는 있을 것입니다.
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생물·생명
24.06.13
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성충이 된 매미는 얼마나 살며, 성충이 되어 가장 오래 사는 매미는 얼마나 사나요?
매미는 땅속에서 수년간의 유충기를 보낸 후 성충이 되면 짧은 기간 동안만 삽니다. 보통 성충이 된 매미는 2주에서 6주 정도 살며, 대부분의 매미 종은 성충 기간이 한 달을 넘기지 않습니다. 그러나 성충 기간이 가장 긴 매미 종은 아프리카에 서식하는 '마그니피센트 트리호퍼(Magnificent treehopper)'로, 무려 8년 동안 성충으로 살 수 있습니다. 이는 매미 중 가장 긴 성충 수명으로 기록되어 있습니다. 다만 이 경우는 예외적인 사례이며, 일반적인 매미의 성충 수명은 앞서 언급한 것처럼 2주에서 6주 사이입니다. 긴 유충기를 거쳐 성충이 된 매미는 짝짓기와 산란에 집중하며 짧지만 intense한 삶을 살다가 생을 마감하게 됩니다.
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생물·생명
24.06.13
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플라스틱 오염이 생물 다양성에 끼치는 영향은 무엇인가요?
플라스틱 오염은 생물 다양성에 심각한 위협을 끼치고 있습니다. 해양 생물들은 플라스틱을 먹이로 오인하여 섭취하거나 플라스틱에 엉켜 죽음에 이르기도 합니다. 미세 플라스틱은 물과 토양을 오염시켜 생태계 전반에 영향을 미칩니다. 플라스틱이 분해되는 과정에서 유해 물질이 발생하여 생물체내에 축적되고 먹이 사슬을 통해 전이되기도 합니다. 이는 생물 종의 개체 수 감소와 멸종으로 이어질 수 있습니다. 이를 해결하기 위해서는 플라스틱 사용을 줄이고 재활용을 늘리는 노력이 필요합니다. 정부 차원의 규제와 기업의 친환경 소재 개발, 시민들의 인식 개선과 실천이 동반되어야 합니다. 또한 이미 발생한 플라스틱 오염을 줄이기 위한 정화 활동과 기술 개발에도 힘써야 할 것입니다. 지구 생태계 보전을 위해 플라스틱 문제 해결에 모두가 동참해야 할 때입니다.
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생물·생명
24.06.13
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장수풍뎅이랑 사슴벌레가싸우면 누가이기나요????
장수풍뎅이와 사슴벌레가 1대1로 맞붙는다면, 일반적으로 장수풍뎅이가 이길 가능성이 높습니다. 장수풍뎅이는 크기가 크고 강력한 턱을 가지고 있어 사슴벌레보다 물리적으로 우위에 있습니다. 또한 장수풍뎅이는 단단한 외골격으로 보호되어 있어 사슴벌레의 공격에 잘 버틸 수 있습니다. 반면, 사슴벌레는 크기가 작고 턱이 상대적으로 약해 장수풍뎅이를 상대로 유리한 고지를 점하기 어려울 것입니다. 다만, 이는 일반적인 상황을 가정한 것이며, 개체 간의 차이, 환경적 요인 등에 따라 결과는 달라질 수 있습니다. 하지만 대부분의 경우, 장수풍뎅이가 사슴벌레를 상대로 우위를 점할 가능성이 높다고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.13
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중동, 아프리카 난민 위기를 해결하는 방법은 무엇인가요?
중동과 아프리카의 난민 위기는 전쟁, 정치적 불안정, 경제적 어려움, 기후변화 등 복합적인 원인에 의해 발생하고 있습니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 국제사회의 협력과 노력이 필수적입니다. 우선 분쟁 지역의 평화 정착을 위한 외교적 노력과 함께 난민 발생국가의 정치, 경제, 사회 시스템 안정화를 위한 지원이 이루어져야 합니다. 또한 난민 수용국에는 충분한 인도적 지원과 난민 정착을 위한 프로그램 마련이 시급합니다. 장기적으로는 난민 발생 근원 국가들의 경제 발전, 교육 기회 확대, 인프라 구축 등을 통해 주민들의 삶의 질을 높이고 난민 발생을 예방하는 것이 중요합니다. 국제기구, 정부, 시민사회가 협력하여 난민의 인권을 보호하고 지속가능한 해결책을 모색해 나가야 할 것입니다.
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생물·생명
24.06.13
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phage display 가 무엇인지 알려주세요.
파지 디스플레이(phage display)는 박테리오파지(박테리아 바이러스)의 외피 단백질에 펩타이드나 단백질을 발현시켜 대량으로 생산하고 스크리닝하는 기술입니다. '파지'는 박테리오파지를, '디스플레이'는 단백질을 외피에 노출시킨다는 뜻입니다. 파지 게놈에 외래 유전자를 삽입하면 파지 복제 시 해당 단백질이 파지 표면에 발현됩니다. 이를 활용해 항체, 펩타이드, 효소 등의 단백질 라이브러리를 구축하고 특정 표적에 결합하는 분자를 선별할 수 있습니다. 파지 디스플레이는 단백질-단백질, 단백질-펩타이드, 단백질-핵산 등의 상호작용 연구와 신약 개발, 진단 분자 발굴 등 다양한 분야에서 유용하게 활용되고 있습니다.
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생물·생명
24.06.13
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단백질 발현에서의 auto induction 원리와 medium 조성 설명해주세요.
오토인덕션(auto-induction)은 유전자 발현을 유도하기 위해 별도의 유도체를 첨가하지 않고, 배지 내 특정 탄소원의 고갈을 이용하는 방법입니다. 오토인덕션 배지는 일반적으로 글루코스와 다른 탄소원(예: 락토스 또는 글리세롤)을 함유합니다. 초기에는 세포가 선호하는 글루코스를 이용하다가 고갈되면 부차적인 탄소원을 대사하면서 자연스럽게 타겟 단백질 발현을 유도합니다. 이를 위해 배지에는 적절한 농도의 글루코스, 부차 탄소원, 인덕션 유전자 발현 시스템에 맞는 성분 등을 포함합니다.
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생물·생명
24.06.13
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