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인간이 처음 나타나는 시점이 언제인건가요 ?
현재 과학계에서는 인간의 기원에 대해 진화론적 관점을 지지하고 있습니다. 약 600만 년 전, 아프리카에서 유인원과 인간의 공통 조상으로부터 갈라져 나온 초기 인류가 점진적으로 진화하여 현생 인류(호모 사피엔스)가 되었다고 봅니다. 이 과정에서 직립 보행, 도구 사용, 언어 능력 등의 발달이 이루어졌습니다. 인간이 원숭이와 달리 진화한 이유는 환경 적응과 자연 선택의 결과로 설명될 수 있습니다. 초기 인류는 변화하는 환경에 적응하기 위해 새로운 특징들을 발달시켰고, 이는 생존과 번식에 유리하게 작용하여 세대를 거쳐 전해졌습니다. 반면, 원숭이를 포함한 다른 생물종은 각자의 환경에 적합한 방식으로 진화했습니다. 즉, 인간의 출현은 우연한 사건이 아닌 오랜 진화의 과정을 통해 이루어진 것입니다.
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생물·생명
24.06.07
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항생 물질의 주요한 부작용에는 어떤 게 있나요?
항생제의 주요 부작용으로는 위장관 관련 증상, 알레르기 반응, 내성균 발생 등이 있습니다. 구체적으로, 항생제 복용 시 흔히 나타나는 부작용은 설사, 복통, 구역질 등의 소화기 증상입니다. 또한, 일부 사람들은 항생제에 대해 알레르기 반응을 보일 수 있으며, 피부 발진, 가려움증, 호흡 곤란 등의 증상이 나타날 수 있습니다. 장기적으로는 항생제 내성균이 발생할 수 있어, 항생제의 효과가 감소하고 슈퍼박테리아와 같은 위험한 균주가 출현할 수 있습니다. 이 외에도 항생제는 체내 정상 세균총의 균형을 깨뜨려 칸디다증이나 클로스트리듐 디피실레 감염과 같은 2차 감염을 유발할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.07
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곤충들의 시력이 어느정도나 되나요?
곤충의 시력은 종마다 다양하지만, 대부분의 곤충은 인간과 비교하여 시력이 좋지 않습니다. 그들의 눈은 주로 움직임을 감지하고 빛의 변화를 인식하는 데 특화되어 있습니다. 그러나 몇몇 곤충은 예외적으로 좋은 시력을 가지고 있는데, 대표적으로 잠자리는 복잡한 눈 구조를 가지고 있어 360도 시야와 함께 최대 20미터 거리에서 작은 곤충을 식별할 수 있습니다. 또한, 꿀벌은 폭 넓은 시야각과 함께 자외선과 편광을 인식할 수 있어 꽃을 찾고 방향을 탐지하는 데 유리합니다. 이처럼 곤충의 시력은 종의 생활 방식과 환경에 따라 적응하여 발달해 왔습니다.
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생물·생명
24.06.07
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과일을 현미경으로 확대하면 엄청난 벌레들이 보인다는데 맞나요?
과일을 현미경으로 확대해 보면 작은 생물체들이 발견되는 경우가 있습니다. 하지만 이는 매우 드문 경우이며, 대부분의 과일은 농약 처리와 세척 과정을 거치기 때문에 안전합니다. 설령 작은 벌레가 있다 하더라도 인체에 해롭지 않은 경우가 대부분이므로 과일 섭취로 인한 건강 이상을 걱정할 필요는 없습니다. 다만, 과일을 깨끗이 씻어 먹는 것이 위생적인 면에서 좋으며, 평소 건강한 식습관을 유지하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
24.06.07
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하루살이, 나방 등의 벌레들은 왜 불빛으로 모여드나요?
하루살이, 나방 등 일부 곤충들이 인공 조명을 향해 몰려드는 이유는 두 가지 주된 원인이 있습니다. 첫째, 이들은 본래 달빛을 향해 길을 찾아가도록 진화해왔습니다. 달빛은 곤충들의 주요 길잡이 역할을 했기에 밝은 인공 조명에 유인되는 것입니다. 특히 수컷 나방은 암컷을 찾아 빛을 따라가는 습성이 있습니다.둘째, 빛에 대한 반사 행동 때문입니다. 달이나 인공 조명의 밝은 빛이 곤충의 복합눈에 반사되면 자동적으로 그 방향으로 날아가게 되는 반사 반응이 나타납니다. 이 반응은 새로운 환경을 탐색할 때 유용했지만 인공 조명에는 오히려 혼란을 겪게 됩니다. 이처럼 달빛을 향한 본능과 빛 반사 행동으로 인해 곤충들이 인공 조명에 몰려드는 것입니다. 일부 곤충에게 인공 조명은 생태계 교란 요인이 되고 있습니다.
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생물·생명
24.06.07
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A형과 O형사이 A형이 세명이나..
A형인 사람이 AA이라면 AA x OO 이기 때문에 태어나는 아이들은 모두 AO 를 갖게 되어 100% 표현형 A형이 됩니다. 오히려 이런경우에 O형이 나온다면 배우자 외도를 의심해야 합니다.
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생물·생명
24.06.07
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비둘기 목은 왜 형광색을 띄고 있나요?
비둘기 목부분의 형광색 발현은 깃털의 미세구조에 의한 것으로, 실제 형광물질을 가지고 있지는 않습니다.비둘기 목깃의 표면에는 미세한 요철 구조가 있어 특정 파장의 빛을 반사하고 간섭시키는 원리입니다. 이러한 현상을 구조색이라고 하는데, 비둘기의 경우 자외선 영역의 빛을 반사해 형광색과 비슷한 효과를 내는 것입니다.일반적으로 깃털 색상은 색소 성분에 의해 결정되지만, 구조색은 깃털 구조에 따른 빛의 간섭과 산란으로 발현됩니다. 다른 조류에 비해 비둘기 목깃의 미세구조가 특이해 이런 현상이 나타납니다.이런 형광색 발현은 비둘기의 영역 표시나 암컷 유인 등 생존을 위한 진화의 결과로 보입니다. 과학자들은 비둘기의 구조색 메커니즘 연구를 통해 신소재 개발에도 적용하고 있습니다.
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생물·생명
24.06.07
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손톱, 발톱은 왜 투명하다가 갑자기 하얗게 되는건가요?
손톱과 발톱의 끝부분이 하얗게 되는 이유는 각질화가 더 진행되었기 때문입니다. 손발톱은 케라틴 단백질로 구성되어 있는데, 처음에는 그 단백질이 촘촘하지 않아 투명한 모습을 보입니다. 하지만 시간이 지날수록 각질화가 진행되면서 케라틴 단백질이 더 조밀해지고 공기층이 사라지게 됩니다. 이렇게 되면 손발톱은 불투명해지고 하얗게 변하는 것입니다.이러한 현상은 인간뿐 아니라 다른 유인원 동물들에게서도 관찰됩니다. 유인원의 손발톱은 모두 동일한 구조와 형성 원리를 가지고 있기 때문입니다. 따라서 시간이 지날수록 단단해지고 불투명해지는 과정을 거치게 됩니다. 손발톱의 끝부분이 하얗게 변하는 것은 정상적인 각질화 과정의 결과로, 건강한 손발톱 상태를 나타내는 지표라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.07
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모기는 아예 멸종 시킬 수 없는 것인가요
모기를 완전히 멸종시키는 것은 현실적으로 매우 어려운 일입니다. 모기는 전 세계적으로 널리 분포하고 있으며, 생태계 내에서 상호 연결된 역할을 하고 있기 때문입니다.모기를 박멸하기 위해서는 글로벌 차원의 지속적이고 강력한 노력이 필요할 것입니다. 하지만 이는 생태계 균형을 크게 깨트릴 수 있어 부작용이 우려됩니다. 모기는 많은 동물의 먹이가 되고, 일부 모기는 식물 수분 전파에 기여하는 등 생태계 내 기능이 있기 때문입니다. 따라서 현재로서는 모기 개체수를 줄이되 완전한 박멸보다는 모기로 인한 질병 확산 방지에 주력하는 것이 현실적인 대안입니다. 모기 서식지 제거, 살충제 사용, 방역 강화 등의 방법으로 모기 개체수를 관리하고 있습니다. 완전한 멸종보다는 모기 매개 질병 발생을 최소화하는 것이 합리적인 접근이라 할 수 있겠습니다.
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생물·생명
24.06.07
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요즘 개울가에 산책을 나가보면 벌레가 엄청 모여서 나는 걸 볼 수 있는데 어떤 벌레인가요?
개울가에 대량으로 모여 있는 벌레는 대체로 깔따구류일 가능성이 높습니다. 깔따구는 하루살이목에 속하는 곤충으로, 유충 시절에는 물가나 개울에서 살다가 성체가 되면 짧은 기간 동안만 날개가 있습니다.깔따구는 대량으로 모여서 군집을 이루는 것이 특징입니다. 물가 주변의 나무나 벽에 무리지어 붙어있는 모습을 자주 볼 수 있죠. 이들은 몸집이 작고 갈색 또는 회색을 띄며, 사람을 공격하거나 핥는 등의 행동은 하지 않습니다. 따라서 인체에 직접적인 해를 끼치지는 않습니다.다만 대량 발생 시 악취가 날 수 있고, 운전 중 차량 진입으로 시야 방해를 일으킬 수 있으니 주의가 필요합니다. 전반적으로 깔따구는 인간에게 위협이 되지 않는 곤충이라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
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