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알츠하이머병에 걸리리면 뇌가 수축되어보이는건 어떤것때문이예요?
알츠하이머병에 걸리면 뇌가 위축되어 보이는 이유는 뇌 속 뉴런(신경세포)이 점차 손상되고 소실되기 때문입니다. 질병이 진행되면서 아밀로이드 베타 단백질 조각들이 뉴런 사이에 쌓여 플라크를 형성하고, 타우 단백질이 뉴런 내부에 엉켜 붙어 뉴런의 기능을 방해합니다. 이로 인해 기억과 인지기능을 담당하는 해마와 대뇌피질 등 특정 뇌 영역의 손상과 위축이 나타나고, 뇌에 산소와 영양분을 공급하는 혈류량도 감소하면서 뇌세포 손상이 가속화됩니다. 결과적으로 뇌 부피가 전반적으로 줄어들어 MRI 등 뇌 영상에서 뚜렷한 위축이 관찰되는 것입니다.
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생물·생명
24.05.14
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세포와 유전자의 구조와 기능에 대해 설명해주세요
세포는 생명체의 기본 단위로서, 세포막으로 둘러싸인 세포질 내에는 다양한 소기관들이 존재하며, 이들은 생명 활동에 필요한 여러 가지 기능을 수행합니다. 그 중 가장 중요한 소기관은 핵으로, DNA를 포함하고 있습니다. DNA는 유전 물질로서 생물의 형질을 결정하는 유전 정보를 담고 있는데, 이 유전 정보는 유전자라는 형태로 존재합니다. 유전자는 DNA의 특정 부위에 위치하며, 단백질 합성을 위한 정보를 제공합니다. 유전자의 정보는 전사와 번역이라는 과정을 통해 RNA와 단백질로 전환되며, 이렇게 만들어진 단백질은 생물체의 구조와 기능을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 따라서 세포와 유전자는 생명체의 기본 단위이자 유전 정보의 저장 및 발현 기능을 담당하는 핵심 요소라고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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환경과 생물 상호작용의 중요성은 무엇인가요?
생물과 환경의 상호작용은 생물다양성과 생태계의 안정성을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 생물은 환경에 적응하고 진화하면서 다양한 형태와 기능을 갖추게 되었고, 이렇게 다양해진 생물들은 복잡한 생태계 내에서 각자의 역할을 수행하며 상호 의존적인 관계를 형성하게 됩니다. 예를 들어, 식물은 광합성을 통해 에너지를 생산하고 동물은 이를 소비하며, 분해자는 죽은 생물체를 분해하여 영양분을 재순환시킵니다. 이러한 상호작용을 통해 생태계는 안정적으로 유지될 수 있습니다. 반면에, 환경의 변화나 교란으로 인해 특정 생물종이 사라지거나 개체수가 크게 감소하면 먹이사슬의 불균형과 함께 생태계 전체의 안정성이 흔들릴 수 있습니다. 따라서 생물다양성을 보전하고 환경과 생물의 건강한 상호작용을 유지하는 것은 지속가능한 생태계를 위해 매우 중요하다고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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티라노사우르스가 최상위 포식자라는 증거가 있나요?
티라노사우르스가 최상위 포식자였다고 추정하는 이유는 여러 가지가 있습니다. 우선 티라노사우르스는 약 12m에 달하는 거대한 체구와 함께 강력한 턱과 날카로운 이빨을 갖추고 있었는데, 이는 큰 동물들을 사냥하기에 적합한 특징입니다. 또한 화석 증거로 미루어 보았을 때, 티라노사우르스의 먹이 뼈에서 그들의 이빨 자국이 발견되었고, 다른 육식공룡들의 뼈에서도 티라노사우르스에 의한 것으로 보이는 상처가 관찰되었습니다. 이는 티라노사우르스가 다른 육식공룡을 사냥했을 가능성을 시사합니다. 게다가 티라노사우르스가 살았던 백악기 후기에는 경쟁할 만한 다른 초대형 육식공룡이 많지 않았던 것으로 보이며, 이러한 점들을 종합해 볼 때 티라노사우르스가 당시 생태계의 최상위 포식자였을 것이라고 추측할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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미확인 물체 로드에 대해 알고싶어요.
미확인 생물체 로드(Rod)는 UFO 사진이나 영상에서 종종 발견되는 물체로, 막대 모양이나 실린더 형태를 하고 있습니다. 일부 UFO 연구자들은 로드가 외계 생명체일 가능성을 제기하기도 하지만, 이는 과학적으로 증명된 바 없으며 많은 전문가들은 회의적인 입장을 보이고 있습니다. 로드의 정체에 대해서는 다양한 가설이 존재하는데, 곤충, 새, 먼지 입자, 카메라 렌즈의 결함, 조작 등으로 설명되기도 합니다. 하지만 현재까지 로드의 실체에 대해 명확하게 밝혀진 바는 없으며, 추가적인 연구와 분석이 필요한 상황입니다. 따라서 로드를 외계 생명체로 단정 짓는 것은 과학적 근거가 부족한 주장이라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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우리나라에는 흔한 고라니가 세계적으로는 멸종 위기 종이라는데 맞는 말인가요?
네, 맞습니다. 우리나라에 서식하는 고라니(Hydropotes inermis argyropus)는 개체 수가 비교적 풍부하여 흔히 볼 수 있지만, 전 세계적으로 보면 멸종 위기에 처한 종으로 분류됩니다. IUCN (국제자연보전연맹) 적색 목록에 따르면, 고라니는 "취약종(Vulnerable)"으로 분류되어 있습니다. 고라니의 주요 서식지인 중국, 한국, 러시아 등에서 서식지 파괴, 밀렵, 교통사고 등으로 인해 개체 수가 급격히 감소하고 있기 때문입니다. 특히 중국에서는 고라니의 개체 수가 크게 줄었고, 러시아에서도 멸종 위기에 처해 있습니다. 우리나라의 경우, 비교적 안정된 개체 수를 유지하고 있지만, 서식지 파괴와 로드킬 등의 위협 요인이 지속되고 있어 주의가 필요한 상황입니다. 따라서 고라니가 우리나라에서는 흔히 볼 수 있는 동물이지만, 세계적인 관점에서는 보호가 필요한 멸종 위기 종이라고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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상어나 고래같은 대형 어류들은 서식지가 물의 온도뿐만이 아니라 수심과도 관련성이 있나요?
상어나 고래와 같은 대형 해양 생물들의 서식지는 수온뿐만 아니라 수심과도 밀접한 관련이 있습니다. 이들 생물은 먹이 활동, 번식, 산소 요구량 등 다양한 요인에 따라 특정 수심을 선호하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 많은 상어 종은 대륙붕 주변의 얕은 물에서 먹이를 찾고, 깊은 바다로 이동하여 휴식을 취하는 것으로 알려져 있습니다. 고래 중에는 심해성 종이 있어 주로 깊은 수심에서 서식하며, 일부 종은 계절에 따라 얕은 곳과 깊은 곳을 오가기도 합니다. 우리나라의 경우, 동해는 수심이 깊고 난류의 영향을 받아 상대적으로 수온이 높아 이러한 환경을 선호하는 상어 종이 출현할 가능성이 높습니다. 반면, 서해는 수심이 얕고 담수의 유입이 많아 일부 상어 종에게는 덜 적합한 서식 환경일 수 있습니다. 따라서 수심은 수온과 더불어 대형 해양 생물의 서식지 선택에 중요한 요인으로 작용합니다.
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생물·생명
24.05.14
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부교감 신경 중 뇌 신경에 연결되어 있는 이유?
부교감 신경 중 눈, 침샘, 기관지를 조절하는 부분이 뇌 신경과 직접 연결되어 있는 이유는 이들 기관의 빠른 반응과 정교한 조절이 필요하기 때문입니다. 뇌 신경은 뇌에서 직접 신호를 전달받아 신속하게 반응할 수 있어 외부 환경 변화에 즉각적으로 대응할 수 있습니다. 예를 들어, 눈은 시각 정보를 빠르게 처리해야 하고, 침샘은 음식물 섭취 시 즉각적인 침 분비가 필요하며, 기관지는 호흡 조절에 민감하게 반응해야 합니다. 이러한 기능들은 생존에 직결되는 중요한 역할을 하므로, 진화 과정에서 뇌 신경과 직접 연결되어 보다 효율적이고 신속한 조절이 가능하도록 발달했다고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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오징어와 문어의 사는곳은 어떻게 다른가요?
오징어와 문어는 모두 연체동물문에 속하지만, 그들의 서식지는 다소 차이가 있습니다. 오징어는 주로 대양의 중층이나 심해에 살면서 헤엄치며 이동하는 반면, 문어는 주로 연안의 바위나 틈새에 숨어 살며 해저를 기어다닙니다. 오징어는 개방된 바다에서 빠르게 헤엄치며 먹이를 찾아다니고, 때로는 수심 1,000m 이상의 깊은 곳까지 내려가기도 합니다. 반면 문어는 주로 얕은 바다의 바위 틈이나 구멍에 숨어 살며, 먹이가 지나가기를 기다렸다가 덮치는 매복 전략을 사용합니다. 이런 서식지 차이로 인해 대왕오징어는 심해에서 발견되는 반면, 대왕문어는 상대적으로 드물게 발견되는 경향이 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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DNA가 우리의 유전적 특성을 어떻게 결정하는 걸까요?
DNA(Deoxyribonucleic Acid)는 생명체의 유전 정보를 담고 있는 분자로, 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G), 시토신(C)의 네 가지 염기로 구성되어 있습니다. 이 염기들이 특정한 서열로 배열되어 유전자를 형성하고, 유전자는 단백질 합성을 위한 정보를 제공합니다. 단백질은 우리 몸의 구조와 기능을 결정하는 핵심 요소이며, 효소, 호르몬, 항체 등 다양한 역할을 수행합니다. DNA의 염기 서열 차이, 즉 유전자의 다양성이 개인 간의 유전적 특성 차이를 만들어냅니다. 부모로부터 물려받은 DNA는 자손에게 전달되어 유전적 특성을 결정하지만, 환경과의 상호작용, 후성유전학적 변화 등 다양한 요인이 개인의 특성에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 DNA는 우리의 기본적인 설계도이지만, 성장과 발달 과정에서 환경과의 상호작용을 통해 개인의 고유한 특성이 형성된다고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.05.14
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