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아래 그래프에서 산소 소모량이 증가하는 이유는 무엇인가요?
그래프에서 ADP를 추가했을 때 산소 소모량이 증가하는 이유는 세포 호흡 과정 때문입니다.세포는 포도당과 같은 영양분을 분해하여 ATP를 합성하는 과정에서 산소를 소모합니다. 이 과정을 산화적 인산화라고 하는데, ADP와 무기인산이 존재할 때 ATP 합성 효소가 활성화되어 ATP 생성이 촉진됩니다.따라서 ADP를 추가하면 ATP 합성이 활발해지며, 이에 따라 더 많은 산소가 소모되게 됩니다. 즉, 산소 소비량 증가는 ADP 추가로 인해 세포 호흡이 활성화되었기 때문입니다.산소 전극은 단순히 산소 농도를 측정하는 장치일 뿐, 산소 소모 자체의 원인은 아닙니다. 산소 전극을 통해 ADP 추가 시 산소 소모량 증가 현상을 관찰할 수 있을 뿐입니다.
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생물·생명
24.06.05
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새의 변에 산성성분이 많은 이유가 무엇인가요?
새의 변에 산성 성분이 많은 이유는 새의 소화기관 구조와 단백질 대사 과정 때문입니다.새는 요산을 주요 질소 배설물로 내보내는데, 요산은 강한 산성을 띱니다. 새는 신장에서 요소 대신 요산을 만들어 내며, 이는 물을 절약하기 위한 적응 전략입니다. 또한 새는 위에서 강한 산성 환경을 만들어 단백질을 분해하는데, 이 과정에서도 산성 물질이 생성됩니다. 이렇게 생성된 산성 물질은 클로아카를 통해 변과 함께 배출됩니다.따라서 새의 단백질 다량 섭취, 요산 배설, 강산성 소화액 등이 복합적으로 작용하여 새의 변에 높은 산성 성분이 포함되게 됩니다. 이러한 산성 변이 과도하게 쌓이면 주변 환경과 구조물에 부식과 피해를 줄 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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벌레들은 왜 배를 보인 채 죽어 있을까요?
벌레들이 배를 보인 채 죽어 있는 이유는 근육 이완 현상 때문입니다. 곤충은 외골격을 가지고 있어 몸 안팎의 근육이 대조를 이룹니다. 생명 활동 시에는 내부 근육의 수축으로 외골격을 움직이지만, 사망하면 내부 근육이 이완되면서 외골격이 팽창하게 됩니다.특히 몸통 부위에 있는 큰 근육 다발이 이완되면서 복부가 부풀어 오르는 것입니다. 이때 바닥에 기어 다니던 자세 그대로 배를 보이고 있는 모습이 됩니다.또한 곤충은 죽은 후 단단해지는 굳음 현상이 일어나기 때문에, 이러한 자세가 고정되어 버립니다. 따라서 배를 보인 채로 죽은 벌레의 모습은 근육 이완과 굳음 현상이 복합적으로 작용한 결과라고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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파괴된 산림을 복원하는 노력에 대하여 질문
산림 파괴의 주된 원인은 무분별한 벌목, 화재, 토지 개간, 도시 확장 등 인간 활동에 있습니다. 이로 인해 생태계 교란, 토양 유실, 기후변화 등 심각한 환경 문제가 초래됩니다. 파괴된 산림을 복원하고 보호하기 위해서는 먼저 벌목과 산림 훼손을 엄격히 규제하고, 불법 행위에 대한 처벌을 강화해야 합니다. 아울러 조림 사업, 천연 갱신, 산림 경영 등 적극적인 복원 노력도 필요합니다. 특히 지역 주민들의 참여를 유도하고 산림 가치에 대한 인식 제고가 중요합니다. 더불어 산림 감시와 방화 관리 강화, 산불 예방 대책 마련 등 지속가능한 산림 관리 정책도 요구됩니다. 장기적으로는 산업화와 도시화로 인한 산림 잠식을 최소화하고, 친환경적 국토 이용 계획을 수립해야 할 것입니다.
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생물·생명
24.06.05
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꿀단지 개미는 어떻게 꿀을 저장할수가 있는 건가요??
꿀단지 개미는 저장낭(crop)이라는 특수한 구조를 가지고 있기 때문에 꿀을 저장할 수 있습니다. 저장낭은 개미의 복부에 위치한 주머니 모양의 기관으로, 보통 때는 작고 주름져 있다가 필요할 때 팽창할 수 있습니다. 개미들이 꿀을 섭취하면 저장낭으로 꿀이 이동하게 되고, 저장낭 내벽의 특수한 구조 덕분에 꿀이 농축되어 저장됩니다. 이렇게 저장된 꿀은 개미 집단의 에너지원으로 활용됩니다. 저장낭이 꿀로 가득 차면 개미의 복부가 극단적으로 부풀어 오르게 되는데, 이 때 개미는 거의 움직이지 못하고 꿀 저장소 역할만 하게 됩니다. 필요할 때 다른 개미들이 저장낭에서 꿀을 꺼내 먹습니다. 이처럼 고도로 특화된 저장낭 구조 덕분에 꿀단지 개미는 꿀을 효율적으로 저장하고 활용할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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생물학에서 생명이 무엇인가를 정의내리지 못하는 이유가 무엇인가요?
생물학에서 '생명'에 대한 정의를 내리기 어려운 이유는 생명 현상이 복잡하고 다양하기 때문입니다. 생명체를 단순히 물리화학적 관점에서만 바라본다면 정의를 내리기 쉬울 수 있습니다. 하지만 생명체는 단순한 물질의 집합이 아닌, 고도로 조직화되고 질서 잡힌 복합체입니다. 생명체는 물질대사, 자기복제, 진화, 환경 반응, 정보 전달 등 매우 다양하고 복잡한 과정을 수반합니다.또한 지구상에 존재하는 생명체들의 종류와 형태가 매우 다양하기 때문에, 이들 모두를 포괄할 수 있는 생명의 정의를 내리기가 어렵습니다. 예를 들어 바이러스가 생명체인지에 대한 논란도 있습니다.따라서 생명 현상의 복잡성과 다양성으로 인해 모든 생명체에 공통적으로 적용될 수 있는 단일한 정의를 내리기가 어려운 것입니다. 생명에 대한 정의는 계속 진화하고 있는 중입니다.
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생물·생명
24.06.05
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우장춘 박사의 우의 삼강형(U's Triangle)이론은 무엇인가요?
우장춘 박사의 '우의 삼강형(U's Triangle)' 이론은 식물 육종 분야에서 획기적인 이론입니다. 이 이론은 육종 과정에서 세 가지 주요 요소인 유전적 다양성, 선발 이론, 그리고 재조합 육종 기술의 균형과 조화를 강조합니다. 유전적 다양성은 육종 소재가 되는 유전자원의 다양성을, 선발 이론은 우수 형질 선발을 위한 이론적 뒷받침을, 재조합 육종 기술은 유전자 재조합 기법 등 첨단 기술을 의미합니다. 이 세 요소가 삼각형 모양으로 균형을 이룰 때 가장 이상적인 육종이 가능하다는 것이 이론의 핵심입니다. 우의 삼강형 이론은 과학적 이론과 실용적 기술을 아우르는 총체적인 육종 패러다임을 제시했다는 점에서 육종학계에 지대한 영향을 미쳤습니다.
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생물·생명
24.06.05
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세균과 바이러스의 차이점이 무엇인가요??
세균과 바이러스는 모두 미생물에 속하지만, 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다. 첫째, 세균은 단세포 생물로 자체적인 대사 작용을 할 수 있지만, 바이러스는 비세포 구조물로 스스로 대사할 수 없고 숙주 세포에 기생해야 합니다.둘째, 세균은 DNA나 RNA를 가지고 있지만, 바이러스는 DNA 또는 RNA 중 하나만 가지고 있습니다. 셋째, 세균은 적절한 환경이 주어지면 독립적으로 증식할 수 있지만, 바이러스는 숙주 세포 내에서만 증식할 수 있습니다.넷째, 대부분의 세균은 타인에게 전파되지 않지만, 일부 병원성 세균은 사람 간에 전파될 수 있습니다. 반면 바이러스는 숙주를 통해 타인에게 감염 및 전파될 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.05
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의료 기술의 혁신과 발전에 대하여 질문
의료 기술의 지속적인 혁신과 발전은 다양한 분야에서 기대를 모으고 있지만, 특히 유전체 분석과 재생의료 분야의 발전이 가장 주목받고 있습니다. 유전체 분석 기술의 고도화를 통해 개인 맞춤형 정밀의료가 가능해질 것으로 기대되며, 이를 통해 질병의 예방과 치료 효율이 크게 높아질 것입니다. 또한 줄기세포 연구와 3D 프린팅 기술 등 재생의료 기술의 발달로 장기 이식 및 손상된 신체 부위의 재생이 용이해져 환자의 건강한 삶을 되찾는 데 큰 도움이 될 것입니다. 나아가 인공지능, 로봇공학 등 첨단기술과 의료기술의 융합도 가속화되어 의료 서비스의 정확성과 효율성이 한층 제고될 것으로 기대됩니다.
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생물·생명
24.06.05
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하천, 호수의 오염과 정화 노력에 대하여 질문
하천과 호수의 오염 주된 원인은 생활하수와 산업폐수에 있습니다. 가정과 사업체에서 배출되는 오수 속에 포함된 유기물질, 중금속, 유해화학물질 등이 하천과 호수로 유입되면서 수질을 크게 악화시킵니다. 또한 농촌지역의 비점오염원인 농약, 비료 등도 심각한 문제입니다. 이에 따라 현재 가장 시급한 과제는 오수 발생원에 대한 철저한 관리와 고도 정화 처리시설 확충입니다. 생활하수와 산업폐수의 무단 방류를 막고, 하수처리장과 폐수종말처리시설의 증설을 통해 오염원의 하천 유입을 최소화해야 합니다. 나아가 지속가능한 물관리 정책과 주민 인식 개선 노력도 필요할 것입니다.
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생물·생명
24.06.05
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