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이라와디돌고래관련 질문 올립니다.
이라와디돌고래는 뭉툭하고 둥근 머리와 짧은 주둥이가 가장 큰 외형적 특징이며, 바다와 강을 오가며 서식할 수 있습니다. 메콩강에 서식하는 개체군처럼 일부가 민물에 고립되어 적응한 것일 뿐, 종 전체가 바다를 기피하는 것은 아니며 주로 해안가나 강어귀의 기수역에 분포합니다. 등지느러미가 작고 뭉툭하며 전체적으로 회색빛을 띠는 외형을 가지고 있습니다.
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25.07.11
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박물관 전시용 화석은 진품일까요, 모형일까요?
박물관에 전시된 화석은 진품일 수도 있고, 교육 및 전시를 위해 정교하게 만든 복제품일 수도 있습니다. 실제 화석은 학술적 가치가 매우 높고 파손되기 쉬워 연구 및 보존을 위해 별도로 보관하는 경우가 많으며, 특히 전체 골격이 전시된 경우 발견된 일부 진품 화석을 바탕으로 빠진 부분을 복원하여 전체 형태를 재구성한 복제품일 가능성이 높습니다.
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생물·생명
25.07.11
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멸종 생물의 화석에서 유전자 정보를 복원할 수 있을까요?
멸종 생물의 화석에서 유전자 정보를 복원하는 것은 보존 상태와 연대에 따라 제한적으로만 가능합니다. 유전 정보를 담고 있는 DNA는 유기 분자로, 생물이 죽은 후 시간이 지나면서 자연적으로 분해되어 사라지기 때문입니다. 일반적인 암석 화석의 경우 유기물이 광물로 완전히 대체되어 DNA가 남아있지 않지만, 영구동토층이나 호박 속에 보존된 생물의 경우 DNA 조각이 일부 발견되기도 합니다. 현재 기술로는 DNA가 완전히 분해되기까지의 시간을 고려할 때, 수만 년에서 최대 약 100만 년 전의 생물까지가 한계이며, 수천만 년 이전에 멸종한 공룡과 같은 생물의 유전자 정보 복원은 불가능합니다.
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생물·생명
25.07.11
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인간은 어떻게 만들어지나요?????
인간의 신체는 유전 정보와 환경의 상호작용으로 형성되며, 유전자에 의해 100% 결정되지 않습니다. 유전자는 신체의 기본적인 설계도를 제공하지만, 후천적 환경 요인이 이 설계도가 발현되는 방식에 결정적인 영향을 미칩니다. 예를 들어, 키나 골격 같은 형질은 유전적 잠재력의 범위 내에서 영양 상태에 따라 달라지며, 근육량은 운동 여부에 따라 크게 변화합니다. 이러한 현상은 유전자의 DNA 서열 자체는 변하지 않더라도 환경적 요인에 의해 유전자의 발현이 조절되는 후성유전학적 기전으로 설명할 수 있습니다. 따라서 개인의 유전자는 일생 동안 돌연변이를 제외하고는 거의 변하지 않지만, 그 유전 정보가 신체로 나타나는 방식은 환경과의 지속적인 상호작용을 통해 평생에 걸쳐 변화합니다.
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25.07.11
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너구리는 정말 더운 여름에 물에 들어가서 털을 적시며 몸을 식힐 수 있나요?
너구리는 먹이를 잡거나 이동하기 위해 물에 들어가는 것이 주된 이유이며, 체온을 식히기 위해 물에 들어가는 행동은 주된 목적이 아닙니다. 너구리의 주식인 어류, 양서류, 갑각류 등을 사냥하기 위해 물가나 얕은 물에 들어가는 경우가 많으며, 강을 건너 이동 통로로 활용하기도 합니다. 몸에 붙은 기생충을 제거하기 위해 물에 몸을 담그는 행동이 관찰되기도 하지만, 더위를 식히기 위한 목욕이나 수영을 주된 이유로 보기는 어렵습니다.
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25.07.11
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러브버그가 최근에 출몰하는 이유는 무엇인가요?
러브버그의 최근 출몰은 기후변화로 인한 한반도의 아열대화와 특정 지역의 생태계 변화가 복합적으로 작용한 결과입니다. 과거에 비해 높아진 겨울철 기온과 여름철 고온다습한 환경이 아열대 기후에 서식하던 러브버그의 월동과 번식을 용이하게 만들었습니다. 또한, 일부 지역에 조성된 단일 수종의 숲과 그 주변에 쌓인 벌목된 나무들이 유충의 좋은 서식 환경을 제공하고, 기존 생태계의 균형이 깨지면서 천적이 줄어든 것도 개체수 증가에 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 도시의 열섬 현상과 자동차 매연 등도 러브버그를 유인하는 요인으로 작용하여 과거보다 도심에서의 출몰이 잦아졌습니다.
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25.07.11
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고생물의 먹이사슬은 화석에서 어떻게 추정하나요?
고생물의 먹이사슬은 화석화된 배설물(브로말라이트) 분석을 통해 식단을 파악하거나, 뼈나 조개껍데기에 남은 이빨 자국을 통해 포식-피식 관계를 추론하여 추정합니다. 또한, 위석을 통해 소화 시스템을 유추하거나, 흔적 화석을 통해 생물의 행동 패턴을 분석하여 생태계 내 상호작용을 파악하기도 합니다.
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25.07.11
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합성생물학이 식량 무넺 해결에 제시하는 새로운 가능성은?
합성생물학은 고영양 작물 개발 및 대체 단백질 생산을 통해 세계 식량 위기 해결에 크게 기여할 수 있습니다. 예를 들어, 유전자 조작을 통해 특정 영양소가 강화된 작물을 개발하여 영양 불균형 문제를 해소하고, 미생물 발효나 세포 배양 기술을 활용하여 육류나 유제품 등 동물성 단백질을 대체할 수 있는 식품을 대량 생산함으로써 기존 축산업이 야기하는 환경 문제와 자원 고갈 문제를 완화할 수 있습니다. 이러한 기술은 제한된 자원으로 더 많은 식량을 생산하고, 식량 생산의 지속 가능성을 높여 안정적인 식량 공급을 가능하게 합니다.
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25.07.11
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이산화탄소보상점의 정의에 대해 궁금합니다.
이산화탄소 보상점은 광합성에 의해 흡수되는 이산화탄소의 양과 호흡에 의해 방출되는 이산화탄소의 양이 같아 순광합성량이 0이 되는 이산화탄소 농도를 의미합니다. 이는 식물이 호흡으로 소모하는 유기물을 광합성으로 보상할 수 있는 최소한의 이산화탄소 농도라고 할 수 있으므로, 두 가지 설명은 본질적으로 같은 의미를 다르게 표현한 것이라고 볼 수 있습니다.
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25.07.11
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북극곰은 빙하가 녹고 육지에서 어떤 방식으로 적응 중인가요?
빙하가 녹아 육지에서 보내는 시간이 길어진 북극곰은 생존을 위해 다양한 방식으로 적응을 시도하고 있습니다. 주 먹이인 물범을 사냥하기 어려워지자, 육상에서 순록이나 새의 알, 해초, 열매 등을 섭취하거나 인간 거주지 근처의 쓰레기통을 뒤지기도 합니다. 또한, 불필요한 에너지 소모를 줄이기 위해 동면과 유사하게 활동량을 극도로 낮추는 행동을 보이기도 하며, 일부는 서식지를 남쪽으로 옮겨 회색곰과 서식지가 겹치면서 이종 교배가 이루어지는 경우도 보고됩니다. 그러나 이러한 적응 방식은 고지방 먹이인 물범을 대체하기에는 열량이 턱없이 부족하여, 장기적인 생존 해결책이 아닌 단기적인 대응 전략으로 평가됩니다.
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25.07.10
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