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초파리 유충 관찰 실험에서 초파리 등장액을 사용하는 이유가 무엇인가요?
초파리 등장액(Drosophila Ringer's solution)은 초파리의 세포와 조직에 있는 염분 농도와 유사한 염분 용액입니다. 이 용액은 초파리 세포가 정상적인 삼투압을 유지할 수 있도록 합니다.초파리 유충의 침샘 염색체를 관찰하는 실험에서 초파리 등장액을 사용하는 이유는 유충의 세포와 조직을 등장액 속에서 분리하여 염색체를 현미경으로 관찰하기 위해서입니다. 등장액은 세포가 터지거나 변형되지 않고 생리적 상태를 유지할 수 있게 해줍니다. 또한 등장액 속에서 침샘을 분리하면 염색체가 잘 펴지기 때문에 현미경으로 염색체의 구조를 선명하게 관찰할 수 있습니다. 따라서 초파리 등장액은 초파리 세포의 삼투압 유지와 염색체 관찰을 용이하게 하는 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.06.06
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개구리 배를 문지르면 누워서 안움직이는 이유.?
개구리가 배를 문질렀을 때 꼼짝않고 가만히 있는 이유는 공격으로부터 자신을 보호하기 위한 본능적인 행동입니다. 이를 '죽은 척하기(톤빙 toning)' 또는 '가만히 있기(immobility)' 라고 합니다. 개구리는 배를 문지르는 것을 위협으로 인식하고, 움직이지 않음으로써 포식자의 관심을 덜 받으려는 것입니다. 이러한 반응은 개구리의 생존 전략 중 하나로, 천적으로부터 도망가거나 싸울 수 없을 때 안전을 지키기 위해 진화된 방어 메커니즘입니다. 개구리의 이런 행동은 일시적이며, 위협이 사라지면 다시 움직이게 됩니다.
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생물·생명
24.06.06
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가족 정책의 필요성과 방안, 저출산 문제가 해결가능할까요?
가족 정책의 필요성은 저출산·고령화 등 인구 구조 변화에 따른 다양한 사회적 문제를 해결하고, 가족 가치관과 삶의 질을 향상시키기 위해서입니다. 이를 위해 출산과 양육에 대한 사회적 지원을 강화하고, 일가정 양립 환경을 조성하며, 가족 친화적 제도와 문화를 정착시키는 것이 중요합니다. 아울러 저출산 문제 해결을 위해서는 결혼과 출산에 대한 가치관 제고, 주거 및 교육비 부담 완화, 양질의 보육 인프라 구축 등 종합적인 정책적 노력이 필요할 것입니다.
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생물·생명
24.06.06
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하루살이에 일생에 대해서 궁금하네요?
하루살이의 일생주기는 다음과 같습니다. 하루살이는 알에서 부화한 후 유충 시기를 거쳐 성체가 됩니다. 유충은 1-2년 동안 물속에서 생활하며 여러 번의 탈피를 거칩니다. 유충 시기가 끝나면 최종적으로 날개 달린 성체로 변태합니다. 그러나 성체 시기는 매우 짧아 불과 하루에서 일주일 정도만 살게 됩니다. 이 기간 동안 짝짓기와 산란을 한 후 곧 삶을 마감합니다. 따라서 하루살이의 명칭은 성체로서의 생존기간이 극히 짧은 데서 유래했지만, 전체 일생주기는 2-3년에 이르는 것이 특징입니다.
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생물·생명
24.06.06
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돌고래는 바닷물을 마시지 않는다고 하는데요?
돌고래와 바다에 사는 다른 포유류들은 바닷물을 마시지 않습니다. 이들은 체내에 특수한 기관을 가지고 있어 먹이에서 얻은 물을 효율적으로 재순환시킬 수 있습니다. 또한 체내에 농축된 염분을 배설할 수 있는 능력이 있어 바닷물을 직접 마시지 않아도 됩니다. 대신 먹이에 포함된 물과 체내에서 생성되는 대사수를 섭취하여 수분 공급원으로 삼습니다. 이러한 특별한 생리적 기전 덕분에 바다 포유류들은 바닷물의 염분 농도가 높음에도 불구하고 생존할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.06
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유전자편집기술 관련 질문드립니다.
네, 13세 소녀가 받은 염기편집 T세포 치료법은 유전자편집기술을 활용한 것입니다. 이는 유전자 가위로 알려진 CRISPR-Cas9 기술을 T세포에 적용한 것으로 보입니다. CRISPR-Cas9은 가이드RNA를 이용해 특정 유전체 부위를 인식하고, Cas9 단백질이 그 부위를 절단하는 방식으로 작동합니다. 이번 치료에서는 환자의 T세포를 체외로 채취하여 CRISPR-Cas9로 특정 유전자를 교정한 뒤 다시 환자에게 주입했을 것입니다. 이를 통해 T세포가 암세포를 더 잘 공격할 수 있게 됐을 것입니다. 이처럼 CRISPR 등 유전자가위 기술은 유전체를 직접 교정하여 난치병 치료에 새로운 가능성을 열고 있습니다.
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생물·생명
24.06.06
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코로나19 백신 관련 최신 연구 동향은 어떠한가요?
코로나19 백신 관련 최신 연구 동향은 오미크론 변이 대응 및 장기적인 면역 반응 평가에 초점이 맞춰져 있습니다. 최근 연구에 따르면 기존 백신들은 오미크론 변이에 대한 중화항체 반응이 감소하였지만, 부스터 샷을 통해 일정 수준의 효과를 보였습니다. 또한 새로운 오미크론 대응 백신 후보들이 개발 중에 있으며, 임상시험을 거쳐 효능과 안전성을 평가하고 있습니다. 한편 장기적인 면역 지속성에 대한 연구도 진행되고 있는데, 기존 백신 접종 후 1년 이상 지난 시점에서도 일정 수준의 면역 반응이 유지되는 것으로 나타났습니다. 이와 더불어 심각한 부작용 발생 가능성 등 백신 안전성에 대한 지속적인 모니터링도 이루어지고 있습니다.
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생물·생명
24.06.06
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현존하는 새 중에서 가장 높은 곳을 나는 새는 어떤 새인가요?
새 중에서 가장 높은 고도를 날 수 있는 것은 바로 힌두구신조롱이(Ruppell's griffon vulture)입니다. 이 새는 대형 신조롱이과에 속하며, 주로 아프리카와 아라비아 반도 일대에 서식합니다. 힌두구신조롱이는 약 11,000m 높이까지 상승할 수 있는 것으로 알려져 있습니다. 이는 상공에서 먹이를 찾기 위해 넓은 지역을 정찰하고, 열기류를 잘 활용하기 때문입니다. 세계에서 가장 높이 나는 새로 기록되어 있으며, 독수리와 같은 다른 대형 맹금류보다도 높이 날 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.06
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공중 보건 문제와 해결책은 무엇일까요?
공중 보건에서 가장 필요한 것은 예방과 조기 발견입니다. 전염병 확산 방지를 위한 예방접종, 정기 건강검진 등을 통해 질병을 사전에 차단하고, 조기에 발견하여 적절한 치료를 받을 수 있도록 하는 것이 중요합니다. 이를 위해서는 무상 또는 저렴한 의료서비스 제공, 의료 인프라 구축, 보건교육 강화 등의 정책이 필요합니다. 또한 건강한 생활 환경 조성을 위해 대기오염, 수질오염 등의 문제에 대한 규제와 대책도 마련되어야 합니다. 공중 보건 문제 해결을 위해서는 정부와 시민 사회가 협력하여 체계적이고 지속적인 노력을 기울여야 할 것입니다.
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생물·생명
24.06.06
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해충으로 알려진 모기들은 어떻게 이산화탄소를 감지할수가 있는건지 궁굼합니다
모기는 이산화탄소를 감지할 수 있는 특수한 화학 수용체를 가지고 있습니다. 이 수용체는 모기의 촉각과 복부에 집중되어 있습니다. 모기는 공기 중에 있는 아주 미량의 이산화탄소도 감지할 수 있는데, 이는 포유류를 비롯한 호흡 생물체가 내뿜는 이산화탄소에 반응하여 피를 구할 목표물을 찾아내기 위함입니다. 이산화탄소 외에도 모기는 체온, 젖은 피부 냄새, 암모니아 등의 화학 물질에도 민감하게 반응하여 숙주를 찾아갑니다. 이렇듯 모기의 이산화탄소 감지 능력은 기본적인 생존 전략의 하나라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.06
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