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사람이 공기로 숨을 쉬는 이유가뭘까요?
사람이 공기로 숨을 쉬는 이유는 진화의 과정에서 그렇게 발달했기 때문입니다. 지구의 대기 조성이 질소와 산소로 이루어져 있기 때문에 초기 생명체들은 이러한 환경에 맞추어 산소 호흡 시스템을 발달시켰습니다. 산소는 효율적인 에너지 대사를 위해 필수적이며, 생명체의 세포 호흡에 이용됩니다. 다른 기체로 호흡하는 것은 생존에 불리하므로 자연선택을 거쳐 공기 호흡 기작이 정착되었습니다. 따라서 지구 환경에 적응하는 과정에서 공기 호흡이 진화의 필연적 결과라고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.04
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높이가 높은 나무는 뿌리에서 나무꼭대기까지 어떻게 수분을 끌어올리나요?
높이가 높은 나무는 물관부 조직과 증산작용을 통해 뿌리에서 나무꼭대기까지 수분을 끌어올립니다. 나무의 물관부 조직인 가도관은 연결된 관으로 구성되어 있어 모세관 현상에 의해 수분을 위로 끌어올릴 수 있습니다. 또한 잎에서 일어나는 증산작용이 나무 위쪽으로 계속해서 수분을 끌어올리는 중요한 역할을 합니다. 증산작용으로 인해 나무 안에 음압이 형성되고, 이 기압 차이로 인해 뿌리에서 수분이 나무 위로 계속 끌어올려지게 됩니다. 이렇게 모세관 현상과 증산작용이라는 두 가지 물리적 원리를 통해 높이가 높은 나무도 수분을 효과적으로 끌어올릴 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.04
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곤충 중에 완전 변태가 아닌 불완전 변태를 하는 곤충은 무엇있나요?
곤충 중에서 불완전 변태를 하는 대표적인 곤충들은 바퀴목과 딱정벌레목에 속하는 종들입니다.바퀴목에 속하는 대표적인 곤충으로 나방이, 딱정벌레목에는 노린재, 벌레, 매미, 잠자리 등이 있습니다. 이들은 알에서 나온 후 애벌레 → 갓난애벌레 → 성충의 과정을 거치며, 번데기 단계 없이 점차 성체의 모습을 갖추게 됩니다. 다만 몸체 구조가 크게 변하지는 않고 단지 크기가 커지고 날개가 자라는 정도의 변화만 있습니다. 이처럼 번데기 없이 성장하는 과정을 불완전 변태라고 합니다. 반면 나비, 벌, 파리 등은 완전 변태를 하는 대표적인 곤충들입니다.
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생물·생명
24.06.04
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이언 스튜어트 생명의 수학에서 dna 구조
네, 이언 스튜어트의 저서 '생명의 수학'에서는 DNA 이중나선 구조와 관련된 내용을 다루고 있습니다. 특히 DNA 구조의 기하학적 특성과 수학적 패턴에 대해 자세히 설명하고 있습니다.이 책에서는 DNA가 두 가닥의 상보적인 염기서열로 이루어진 이중나선 구조임을 소개하고, 이 구조가 어떻게 수학적으로 정의될 수 있는지 보여줍니다. 또한 DNA 염기 간의 수소결합, 염기쌍 사이의 거리와 각도, 나선의 피치와 회전 등 DNA 구조의 기하학적 파라미터들을 수식으로 표현합니다. 이를 통해 DNA 구조가 갖는 정교한 수학적 규칙성과 아름다움을 이해할 수 있습니다. 이 책의 내용을 바탕으로 DNA 이중나선의 구조적 특징과 생물학적 기능 간의 관계를 탐구할 수 있을 것입니다.
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생물·생명
24.06.04
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급성기관지염을 치료하는 약 만들기(효소저해제)
급성 기관지염 치료제로 구상할 수 있는 효소 저해제는 히스톤 데아세틸레이즈(HDAC) 저해제입니다.HDAC는 히스톤 단백질의 아세틸화를 조절하는 효소로, 염증 반응과 관련이 있습니다. HDAC를 저해하면 항염증 유전자의 발현이 촉진되어 염증 반응을 완화할 수 있습니다. 최근 HDAC 저해제가 천식, 만성폐쇄성폐질환 등 다양한 호흡기 질환 치료제로 주목받고 있습니다. 급성 기관지염 역시 호흡기 염증 질환이므로, 새로운 HDAC 저해제를 개발하여 치료제로 적용할 수 있을 것입니다. 다만 HDAC 저해제는 아직 개발 초기 단계이므로 향후 추가 연구와 임상시험이 필요할 것입니다.
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생물·생명
24.06.04
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COX 효소 저해제 가 실제로 개발된 것 인가요?
네, COX 효소 저해제는 실제로 개발되어 시판되고 있는 의약품입니다. COX 효소는 프로스타글란딘이라는 물질의 생성을 촉매하는 효소로, 이 프로스타글란딘은 염증, 발열, 통증 등의 원인이 됩니다. 따라서 COX 효소의 활동을 억제하면 염증, 발열, 통증을 완화할 수 있습니다. 대표적인 COX 효소 저해제로는 아스피린, 이부프로펜, 나프록센 등의 비스테로이드성 소염진통제(NSAIDs)가 있습니다. 이들 약물은 염증성 질환, 근육통, 관절염 등의 치료에 널리 사용되고 있습니다. 따라서 급성 기관지염 치료제 개발 시에도 COX 효소 저해 기전을 적용할 수 있을 것입니다.
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생물·생명
24.06.04
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나무가 클수록 광합성도 많이 해야할 거 같은데 큰나무는 나무잎도 큰편인가요?
나무의 크기와 나뭇잎 크기 사이에는 반드시 비례관계가 있는 것은 아닙니다. 대체로 나무가 클수록 전체 잎 면적은 넓어지지만, 개별 잎의 크기는 작은 편입니다.대형 교목일수록 잎이 작은 이유는 물과 영양분 공급의 효율성 때문입니다. 나무가 커질수록 잎까지 물과 영양분을 전달하는 데 많은 에너지가 소모되므로, 작은 잎을 많이 가지는 것이 유리합니다. 반면 작은 관목이나 교목은 영양분 공급이 원활하므로 상대적으로 큰 잎을 가질 수 있습니다.따라서 큰 나무일수록 전체 광합성 면적은 넓어지지만, 실제 잎의 크기는 줄어드는 경향이 있습니다. 나무의 생리적 요구에 맞춰 잎의 크기와 밀도가 최적화되어 있는 것입니다.
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생물·생명
24.06.04
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훼손된 환경의 복원에 대하여 질문 있습니다
훼손된 환경을 복원할 때 가장 먼저 고려해야 할 요소는 해당 지역의 원래 생태계와 자연환경입니다. 복원 작업을 진행하기 전에 그 지역의 원래 식생, 토양, 물 체계 등을 철저히 조사하고 이해해야 합니다. 이를 바탕으로 복원 목표와 계획을 수립해야 원래 생태계에 가깝게 복원할 수 있습니다. 환경 복원의 주요 장점은 생물 다양성 회복, 생태계 서비스 향상, 경관 가치 제고, 탄소 격리 등입니다. 성공적인 복원을 통해 동식물 서식지가 개선되고, 대기질, 수질, 토양 등 환경이 개선되며, 레크리에이션 가치도 높아집니다. 결과적으로 지속가능한 자연자원 관리와 인간 삶의 질 향상에 기여할 수 있습니다.
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생물·생명
24.06.04
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응용 생물학과 학사학위가 있다면 생물 쪽 전문가 신청을 할 수 있나요?
응용 생물학과 학사 학위를 가지고 있다면 생물 분야 전문가로 신청할 수 있을 것입니다. 하지만 최종적으로는 플랫폼 운영진의 심사를 거쳐야 할 것입니다.대부분의 경우 '응용' 생물학과는 순수 생물학뿐만 아니라 생명공학, 유전체학, 생화학 등 생명과학 전반에 관련된 응용 분야를 다룹니다. 따라서 기초 생물학 지식을 갖추고 있다고 볼 수 있습니다. 하지만 세부 전공 분야나 실무 경험 등에 따라 전문가 인정 여부가 달라질 수 있습니다. 따라서 정확한 안내를 위해서는 직접 플랫폼 운영진에게 문의하여 응시 자격을 확인하고, 필요 시 증빙 서류 등을 제출하여 개별 심사를 받아야 할 것입니다.
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생물·생명
24.06.04
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보고서 등에 출처 작성하는 법은 어떻게 적어야 하나요?
보고서나 논문 등에서 출처를 적을 때는 일반적으로 '저자명, 출판년도, 제목, 출판사(학술지명)' 순으로 기재합니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다.단행본인 경우 '저자명(출판년도), 서명, 출판사, 출판지' 형식으로 씁니다. 예) 김철수(2020), 한국사 이해하기, 가나출판사, 서울.학술지 논문인 경우 '저자명(출판년도), 논문명, 학술지명, 권(호), 페이지범위'로 표기합니다. 예) 이영희(2019), 한국 전통가옥의 구조적 특징, 건축학회지, 35(2), 120-135.웹페이지 자료인 경우 'https://... (검색일자)' 형식으로 URL과 최종 검색일을 붙입니다.이처럼 통일된 형식으로 출처를 명시하면 독자가 정보의 출처를 정확히 알 수 있어 보고서의 신뢰성이 높아집니다.
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생물·생명
24.06.04
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