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바다거북은 왜 물밖으로 나오게 되나요?
바다거북이 물 밖으로 나오는 주된 이유는 산란을 위해서입니다. 암컷 바다거북은 번식기에 자신이 태어난 해변으로 돌아와 모래사장에 구덩이를 파고 알을 낳습니다. 이는 바다거북의 생존 본능으로, 알을 육지에 낳아야 부화할 수 있기 때문입니다. 또한, 바다거북은 물 밖에서 햇볕을 쬐며 체온을 조절하기도 합니다. 바다거북은 변온동물이므로 체온 유지를 위해 햇볕이 필요한데, 물 밖에서 일광욕을 즐기는 것이죠. 그 외에도 바다거북은 물 밖에서 휴식을 취하거나, 등에 붙은 따개비 등의 기생충을 제거하기 위해 잠시 해변에 올라오기도 합니다. 이처럼 산란, 체온 조절, 휴식 등의 이유로 바다거북은 물 밖으로 나오게 됩니다.
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생물·생명
24.05.17
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미숙아로 태어난 사람이 성인이 되서도 건강상 문제가 발생할 수 있나요?
미숙아로 태어난 경우 성인이 되어서도 몇 가지 건강상의 문제가 발생할 수 있습니다. 주로 폐 기능 저하, 고혈압, 당뇨병, 신장 질환 등이 나타날 수 있으며, 증상으로는 호흡 곤란, 고혈압, 단백뇨, 혈당 조절 이상 등이 있습니다. 이런 건강상의 문제가 있는 경우, 격한 스포츠는 심혈관계에 부담을 줄 수 있으므로 의사와 상의 후 적절한 강도로 운동을 해야 합니다. 만약 폐 기능 저하, 고혈압, 당뇨병, 신장 질환 등이 발생하면 성인이 되어서도 정기적인 검사와 치료를 받아야 하며, 필요한 경우 약물 복용이 지속되어야 합니다. 하지만 개인차가 있으므로 주치의와 상담을 통해 적절한 관리 방법을 찾는 것이 중요합니다.
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생물·생명
24.05.17
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세균과 고세균의 차이점에 대해 설명해주세요.
세균과 고세균은 모두 원핵생물로 핵막이 없고, 리보솜을 가지며 크기가 작고 단순한 구조를 가집니다. 하지만 세포벽의 구성 성분, 세포막의 지질 조성, 리보솜의 구조 등에서 차이를 보입니다. 세균의 세포벽은 펩티도글리칸으로 이루어진 반면, 고세균의 세포벽은 펩티도글리칸이 없고 의고물질(pseudomurein) 또는 단백질로 구성됩니다. 세포막 지질의 경우, 세균은 에스테르 결합의 지방산인 반면 고세균은 에테르 결합의 지방산으로 이루어져 있습니다. 또한 고세균의 리보솜은 세균과 진핵생물의 리보솜과 구조적 차이를 보입니다. 이러한 구조적 차이로 인해 고세균은 극한 환경에서도 생존할 수 있는 적응력을 가지게 되었습니다.
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생물·생명
24.05.17
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생명체를 크게 세가지 도메인으로 분류하는 그 기준은 무엇인가요?
생명체를 세균(Bacteria), 고세균(Archaea), 진핵생물(Eukarya)의 세 가지 도메인으로 분류하는 기준은 주로 세포 구조와 생화학적 특성에 기반합니다. 세균과 고세균은 모두 원핵생물로, 핵막으로 둘러싸인 세포핵이 없고 막으로 둘러싸인 세포소기관도 가지고 있지 않습니다. 반면, 진핵생물은 핵막으로 둘러싸인 세포핵과 막으로 둘러싸인 세포소기관을 가지고 있습니다. 세균과 고세균을 구분하는 주요 기준은 세포벽의 구성 성분, 리보솜의 구조, 세포막의 지질 조성 등의 생화학적 차이입니다. 예를 들어, 세균은 펩티도글리칸으로 이루어진 세포벽을 가지고 있는 반면, 고세균은 의고펩티드로 이루어진 세포벽을 가지고 있습니다. 이러한 구조적, 생화학적 차이가 생명체를 세 가지 도메인으로 분류하는 기준이 됩니다.
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생물·생명
24.05.17
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일생동안 가장 많은 새끼를 낳는 포유류는 무엇인가요?
일생동안 가장 많은 새끼를 낳는 포유류는 아프리카들쥐(African giant rat)로 알려져 있습니다. 이 쥐는 한 배에 평균 6~8마리의 새끼를 낳으며, 연간 5~7회의 출산이 가능합니다. 아프리카들쥐의 수명은 약 7~8년 정도이며, 이 기간 동안 최대 300마리 이상의 새끼를 낳을 수 있다고 합니다. 다른 포유류와 비교해 보면, 가장 많이 새끼를 낳는 개과 동물인 들개(Coyote)의 경우 평생 약 150마리의 새끼를 낳는 것으로 알려져 있고, 고양이과 동물 중에서는 사바나고양이(Savannah cat)가 평생 약 100마리의 새끼를 낳을 수 있습니다. 하지만 아프리카들쥐은 이들을 훨씬 능가하는 번식력을 보여주며, 포유류 중 가장 많은 수의 새끼를 낳는 종으로 기록되고 있습니다.
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생물·생명
24.05.17
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천연항생물질로 만든 의약품은 바이오의약품이라고 할 수 있나요?
천연항생물질로 만든 의약품은 일반적으로 바이오의약품으로 분류되지 않습니다. 바이오의약품은 주로 유전자 재조합 기술, 세포배양 기술 등 생명공학기술을 이용하여 만들어진 단백질 의약품, 항체 의약품, 백신 등을 말합니다. 반면, 천연항생물질은 미생물, 식물, 동물 등 생물체에서 추출한 물질로, 전통적인 화학적 방법으로 분리, 정제되어 의약품으로 사용됩니다. 이러한 천연물 의약품은 합성의약품과 함께 전통적인 의약품 범주에 속합니다. 그러나 최근에는 천연물에서 유래한 물질을 바이오기술과 접목하여 개량하거나, 천연물의 생합성 경로를 활용하여 새로운 의약품을 개발하는 등 천연물과 바이오의약품의 경계가 점차 모호해지고 있는 추세입니다.
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24.05.17
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세균과 고세균의 차이점에 대해 설명해주세요.
세균과 고세균은 모두 원핵생물로, 핵막으로 둘러싸인 핵이 없고 세포질에 유전물질이 분산되어 있습니다. 두 도메인 모두 일반적으로 단세포 생물이며, 크기가 작고(대부분 마이크로미터 단위), 다양한 형태(구형, 간상, 나선형 등)를 가질 수 있습니다. 또한, 세포벽을 가지고 있어 세포의 형태를 유지하는데 도움을 줍니다. 그러나 세포벽의 구성 성분에서 차이를 보이는데, 세균은 펩티도글리칸을 포함하는 반면 고세균은 의사펩티도글리칸(pseudopeptidoglycan)이나 S-층(surface layer)을 가집니다. 세포막 지질의 종류도 다른데, 세균은 에스터 결합을 가진 인지질인 반면 고세균은 에테르 결합을 가진 인지질로 구성됩니다. 또한, RNA 중합효소의 유형과 리보솜의 항생제 감수성 등에서도 차이를 나타냅니다.
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생물·생명
24.05.17
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아이가 학교에서 올챙이를 받아왔는데 어떻게 키우는게 좋을까요?
올챙이를 키우려면 먼저 깨끗한 물이 담긴 어항이나 플라스틱 상자를 준비하세요. 물은 1주일에 한 번 정도 절반 가량 갈아주는 것이 좋습니다. 먹이로는 시판 치어 사료나 삶은 시금치를 갈아서 주면 됩니다. 수초는 반드시 필요하지는 않지만, 올챙이가 숨을 곳과 먹이로 활용할 수 있어 도움이 됩니다. 다리가 나오기 시작하면 어항에 물 위로 나올 수 있는 돌이나 나뭇가지를 넣어주어야 합니다. 돌은 깨끗이 씻은 후 사용하세요. 올챙이가 자라면서 꼬리가 점점 줄어들고 다리가 발달하며, 입도 넓어집니다. 이때부터는 물 밖으로 완전히 나올 수 있게 도와주고, 먹이도 작은 곤충이나 지렁이 등으로 바꿔주면 개구리로 성장할 수 있습니다.
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24.05.17
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태아기의 유전적 요인에 의한 발달장애에서 다운증후군에 대해서 궁금한 것이 있습니다.
다운증후군은 21번 염색체의 추가 사본 또는 부분 사본으로 인해 발생하는 선천성 유전 질환입니다. 정상적으로는 인간의 세포 핵 내에 23쌍(총 46개)의 염색체가 있지만, 다운증후군 환자는 21번 염색체가 1개 더 많아 총 47개의 염색체를 갖게 됩니다. 이를 21번 삼염색체증(trisomy 21)이라고 합니다. 21번 염색체가 관여하는 이유는 아직 완전히 밝혀지지 않았으나, 이 염색체에 위치한 유전자들의 과발현이 다운증후군의 특징적인 얼굴 생김새, 발달 지연, 인지 기능 저하 등의 증상을 유발하는 것으로 추정됩니다. 또한, 21번 염색체는 인간의 염색체 중 크기가 작고 유전자 수가 적어, 추가 사본이 생겨도 생존에 치명적이지 않기 때문에 다른 염색체에 비해 삼염색체증이 발생할 가능성이 높다고 알려져 있습니다.
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생물·생명
24.05.17
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태아기의 발달장애에서 혈우병에 대해서 궁금한 것이 있습니다.
혈우병은 혈액 응고 인자의 결핍으로 인해 발생하는 유전적 출혈 질환입니다. 가장 흔한 형태는 혈우병 A(응고인자 VIII 결핍)와 혈우병 B(응고인자 IX 결핍)입니다. 이들은 각각 응고인자 VIII과 IX를 만드는 유전자가 X염색체에 위치하기 때문에 X-연관 열성 유전 양상을 보입니다. 남성은 X염색체를 하나만 가지고 있어 이 유전자에 변이가 있으면 바로 발현되지만, 여성은 정상 X염색체가 있어 대개 보인자가 됩니다. 따라서 남성에서 발병률이 훨씬 높고, 여성 보인자에게서 태어난 아들에게 50%의 확률로 질환이 나타납니다. 혈우병은 출혈이 잘 멈추지 않아 관절 내 출혈, 근육 내 출혈 등을 일으키므로, 조기 진단과 응고인자 보충 치료가 중요합니다.
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24.05.17
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