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빙하속에 있던 세균이나 병원균들이 다시 살아날 수 있나요?
예, 빙하 속에 수천, 수만 년 동안 갇혀있던 세균이나 병원균들이 빙하가 녹으면서 다시 살아날 수 있습니다. 이들 미생물은 빙하의 저온 환경에서 휴면 상태로 있다가 해동되면 활동을 재개할 수 있습니다. 실제로 수억 년 전 시베리아 영구동토층에서 발견된 세균들이 현재에도 생존해 있었고, 그린란드 빙하에서도 오래전 박테리아가 발견된 바 있습니다. 이렇게 살아나는 고대 병원균들은 현대 인류가 면역력을 갖추지 못한 새로운 병원체가 될 수 있어 위험할 수 있습니다. 따라서 빙하 해동 지역 연구 시 주의가 필요합니다.
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생물·생명
24.05.24
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바다생물로 어떤 치료약을 만들수 있나요?
바다생물에서 추출한 다양한 화합물들이 치료제 개발에 활용되고 있습니다. 예를 들어 해綿에서 추출한 물질은 항암, 항바이러스, 면역조절 등의 효과가 있어 여러 암 치료제 개발에 쓰입니다. 또한 해삼에서 추출한 성분은 관절염, 당뇨 치료에 효과적이며, 홍합에서 얻은 화합물은 항생제로 개발되었습니다. 심지어 상어 연골에서 추출한 스쿠알렌은 면역 증강과 항산화 효과가 있어 건강기능식품으로도 이용됩니다. 이렇듯 바다생물은 독특한 2차 대사산물을 다량 함유하고 있어, 신약 개발을 위한 잠재력이 매우 큰 자원입니다.
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생물·생명
24.05.24
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북극에 나비가 산다는데 그게 어떻게 가능한 건가요?
북극지방에도 일부 나비종이 적응해 살아가고 있습니다. 이들 북극 나비는 추위에 견딜 수 있는 특별한 적응 전략을 가지고 있습니다. 겨울동안 번데기 상태로 있다가 짧은 북극 여름에 성충이 되어 활동하며, 동물의 배설물에서 영양분을 섭취합니다. 또한 작은 체구와 털가죽, 독특한 대사 과정 등으로 체온을 유지하고 혹독한 추위를 견딥니다. 이렇게 열악한 북극 환경에 진화적으로 적응해 살아가는 나비들의 생존 전략은 자연의 놀라운 적응력을 잘 보여주는 사례입니다.
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생물·생명
24.05.24
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다른 인종은 피부 색 말고는 다른 차이는 없는건가요??
안녕하세요. 인종은 피부색 외에도 다양한 차이를 보입니다. 흑인, 황인, 백인은 단순히 피부색만 다른 것이 아니라, 유전적인 차이로 인해 평균적인 신체 특징, 질병 발생률, 약물 반응 등에서 차이를 보일 수 있습니다. 예를 들어, 흑인은 백인보다 뼈 밀도가 높고 근육량이 많으며, 황인은 백인보다 알코올 분해 능력이 떨어지는 경향이 있습니다. 하지만 이러한 차이는 개인차가 크기 때문에 인종만으로 개인의 특징을 단정 지을 수는 없습니다.
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생물·생명
24.05.24
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맘모스는 코끼리의 조상님인가요??
맘모스는 코끼리의 직접적인 조상은 아니지만, 같은 가계통에 속합니다. 두 종은 약 600만 년 전 공통조상에서 갈라져 나왔습니다. 맘모스와 코끼리는 비슷한 체형과 특징을 가지고 있지만, 맘모스는 긴 털과 커다란 곡선형 엄니를 가진 것이 다릅니다. 이들은 서식환경 적응의 결과로 이런 차이점이 생겼지만, 유전적으로 매우 밀접한 관계에 있어 비슷한 모습을 띄게 되었습니다. 한 문단으로 답해줘
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생물·생명
24.05.24
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우리 몸에서 이산화탄소는 왜 생성이 되는것인가요??
우리 몸에서 이산화탄소가 생성되는 이유는 세포 호흡 과정 때문입니다. 세포는 영양분을 산화시켜 에너지를 얻는 과정에서 산소를 사용하고 이산화탄소를 배출합니다. 우리가 섭취한 음식물의 단백질, 지방, 탄수화물 등이 미토콘드리아에서 산소와 결합하여 산화되면서 ATP와 같은 에너지원을 생성하는데, 이때 부산물로 이산화탄소와 물이 만들어집니다. 생성된 이산화탄소는 혈액을 통해 폐로 운반되어 외부로 배출됩니다. 이렇게 호흡을 통해 산소를 들이쉬고 이산화탄소를 내쉬는 가스교환이 지속적으로 일어나는 것은 생명 유지에 필수적인 과정입니다. 따라서 우리 몸은 에너지 대사로 인해 불가피하게 이산화탄소를 생성하고 배출할 수밖에 없는 구조를 가지고 있습니다.
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생물·생명
24.05.24
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화가날 때 나오는 호르몬이 무엇인가요??
화가 날 때 주요 호르몬은 아드레날린과 코르티솔입니다.스트레스나 위협을 인지하면 뇌는 시상하부에 신호를 보내 아드레날린과 코르티솔 분비를 촉진합니다. 아드레날린은 맥박과 혈압을 높이고 에너지 공급을 늘려 싸우거나 도망갈 수 있는 신체 반응을 일으킵니다. 코르티솔은 면역기능을 조절하고 인지능력에 영향을 주어 당시 위협에만 집중하게 합니다. 이 호르몬들은 본능적으로 생존에 도움이 되지만, 지나치면 이성적 사고를 방해하고 공격적이고 충동적인 행동을 부추깁니다. 화가 가라앉으면 호르몬 수치도 정상을 되찾아 이성적 통제력이 돌아옵니다. 하지만 지속적인 스트레스 상황에서는 호르몬 불균형으로 건강에 해로울 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.24
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lac operon에 대해 설명해주세요.
Lac 오페론은 대장균에서 유전자 발현을 조절하는 대표적인 시스템입니다. 이 오페론은 lac 유전자들의 발현을 조절하여 유당(lactose) 대사에 관여합니다. Lac 오페론은 구조 유전자(lacZ, lacY, lacA), 프로모터, 조절 유전자(lacI, lacO) 등으로 구성되어 있습니다. 유당이 없으면 라크토오스 억제 단백질이 오페론의 작동을 억제하지만, 유당이 있으면 이 억제가 해제되어 구조 유전자들의 전사가 활성화됩니다. 이를 통해 유당 분해 효소가 생성되어 유당 대사가 가능해집니다. Lac 오페론은 유전자 발현의 간단한 On/Off 스위치 역할을 하며, 환경 신호에 따라 적절히 대사 경로를 조절하는 중요한 메커니즘입니다. 이러한 전사 조절 시스템 연구는 유전자 발현 조절 원리 이해와 유전자 치료, 단백질 생산 등에 활용되고 있습니다.
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생물·생명
24.05.24
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운동후에 이온음료를 먹는 이유는 무엇인가요?
운동 후 이온 음료를 마시는 이유는 운동으로 인해 땀을 많이 흘려 체내 수분과 전해질 균형이 깨졌기 때문입니다.이온 음료에는 물과 함께 나트륨, 칼륨 등의 전해질이 적절히 함유되어 있어 운동으로 인한 수분과 전해질 손실을 효과적으로 보충할 수 있습니다. 특히 나트륨과 같은 전해질은 근육 수축과 신경 전달에 필수적이며, 부족할 경우 경련, 피로감, 집중력 저하 등이 발생할 수 있습니다. 따라서 운동 후 이온 음료를 섭취하면 수분과 전해질을 동시에 보충하여 탈수 증상을 완화하고 운동 능력 회복을 돕는 등 균형 잡힌 체내 환경 유지에 도움이 됩니다.
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생물·생명
24.05.24
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운동을 하면 몸에서 열이 나는 이유는 뭔가여??
운동을 하면 몸에서 열이 발생하는 이유는 근육 수축 과정에서 에너지 소비가 증가하기 때문입니다. 우리 몸의 세포들은 활동할 때 adenosine triphosphate(ATP)라는 고에너지 분자를 분해해 에너지를 얻습니다. 이 ATP 분해 과정에서 열이 발생하게 되는데, 운동 시 수많은 근육 수축으로 인해 ATP 소비가 크게 증가하므로 발생하는 열도 많아집니다. 또한 활발해진 대사 과정에서도 열이 생성됩니다. 이렇게 생성된 열은 피부를 통해 방출되거나 혈액 순환에 의해 전신에 전달되어 체온을 상승시킵니다. 따라서 운동 강도가 높을수록 더 많은 열이 발생하여 몸이 따뜻해지는 것입니다.
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생물·생명
24.05.24
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