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불로장생의 목숨을 가지려면 어떤 의료기술이 발달해야 할깡요?
불로장생이 가능하려면 유전자 편집, 세포 재생 기술 외에도 조직 공학, 나노 기술, 미토콘드리아 연구, 그리고 뇌 업로딩과 같은 첨단 의료 기술의 발전이 필수적입니다. 이러한 기술들이 궁극적으로 인간의 노화를 멈추고 손상된 신체 조직을 완벽하게 재생시키며, 의식을 디지털 형태로 보존하는 수준에 도달해야 할 것입니다.
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생물·생명
25.06.14
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오징어, 문어등 해양연체동물의 경우 다리가 없어지면, 죽기전까지 다시 없어진 다리가 재생이 되는지 궁금합니다.
네, 해양 연체동물인 오징어와 문어는 다리가 없어지더라도 살아 있는 동안 다시 재생될 수 있습니다. 이는 이들이 가진 뛰어난 재생 능력 때문인데, 단순히 다리만 다시 자라는 것을 넘어, 잘린 다리 끝이 다시 재생되는 경우도 있고, 드물게는 다리 개수가 비정상적으로 많아지는 과잉 재생 현상이 관찰되기도 합니다. 이러한 재생 능력은 포식자로부터 도망치거나 부상을 입었을 때 생존에 매우 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
25.06.14
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거북이의 수명은 매우 긴데, 느린 여유로움이 그 긴 수명의 이유일까요?
거북이의 긴 수명은 느린 움직임보다는 생물학적 특성에 기인합니다. 거북이는 세포 노화를 결정하는 텔로미어의 복구 능력이 뛰어나며, 일부 종은 나이가 들수록 노화 속도가 느려지거나 오히려 젊어지기도 합니다. 또한, 바이러스나 박테리아, 기생충에 대한 방어 능력이 뛰어나 질병에 걸릴 위험이 적고, 암을 억제하는 유전자도 많이 발견되어 암에도 잘 걸리지 않는 특성을 가지고 있습니다.
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생물·생명
25.06.14
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사람이나 동물들의 신체는 1년에 한번씩 어느정도씩 성장하는 것이 일반적인가요?
사람과 동물의 성장은 종에 따라 성장 기간과 속도가 매우 다르며, 일반적으로 출생 직후와 청소년기에 급격한 성장을 보입니다. 사람의 경우 출생 후 첫 1년간 약 25cm로 가장 빠르게 자라고, 이후 사춘기 전까지는 연간 5~6cm씩 완만하게 성장하다가 사춘기에 다시 1년에 7~12cm가량 급격히 성장하며 보통 10대 후반에서 20대 초반에 성장이 멈춥니다. 동물의 성장 기간은 수명에 따라 달라서, 예를 들어 개의 경우 품종에 따라 생후 8개월에서 2년이면 성장이 거의 완료됩니다. 이러한 성장을 위해서는 뼈와 근육을 구성하는 단백질과 칼슘, 신체 기능 조절 및 대사를 돕는 아연, 비타민 등 다양한 영양소를 골고루 섭취하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
25.06.14
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나무늘보는 유칼립투스 잎을 주로 먹고 산다고 하는데, 나무늘보는 어떤 동물이며 주식으로 먹는 잎에는 어떤 성분이 있는것인가요
나무늘보는 유칼립투스 잎을 먹는 코알라와는 다른 동물로, 주로 서크로피아 나뭇잎과 같은 다양한 식물의 잎이나 싹, 부드러운 가지 등을 먹습니다. 이들이 섭취하는 나뭇잎은 영양소가 매우 적고 소화가 어렵기 때문에, 나무늘보는 에너지 소비를 최소화하기 위해 신진대사가 극도로 느리고 하루 대부분을 나무에 매달려 잠을 자거나 움직이지 않는 특징을 보입니다. 또한 털에 녹조류가 자라 위장색을 띠게 되며, 포유류지만 주변 환경에 따라 체온이 변하는 변온 동물에 가까운 특성을 가집니다.
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생물·생명
25.06.14
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미생물 mfc 발전기에서 유산균으로 전기를 생산하지 못하나요?
유산균은 직접적으로 전기를 생산하는 능력이 없어 미생물 연료 전지의 발전원으로 사용하기 어렵습니다. 전기 생산은 미생물이 유기물을 분해하며 얻은 전자를 세포 외부의 전극으로 전달하는 능력을 가져야 가능한데, 유산균은 이러한 외부 전자 전달계가 없어 전자를 체내에서 처리할 뿐 밖으로 방출하지 못합니다. 따라서 유산균이 우점하는 발효식품 환경과 낮은 pH 조건은 전기 생산에 부적합하며, 오히려 다른 전기활성미생물의 생육을 저해하는 요인이 됩니다. 발효식품으로 전기를 생산하려면 산도를 조절하고 전자를 외부로 전달할 수 있는 다른 종류의 전기활성미생물을 별도로 접종하여 우세한 환경을 조성해야 합니다.
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생물·생명
25.06.13
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어두운곳에서 잘 자라는 식물도 있나요?
빛이 전혀 없는 곳에서 광합성 없이 자라는 식물은 없지만, 약한 빛에서도 생존할 수 있는 식물은 있습니다. 모든 식물은 생장을 위해 빛을 통한 광합성이 필수적이나, 스파티필룸, 산세비에리아, 스킨답서스와 같은 식물들은 광합성 효율이 높아 매우 적은 양의 빛으로도 생명 활동을 유지할 수 있어 어두운 실내 환경에 비교적 잘 적응합니다.
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생물·생명
25.06.13
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상위 포식자일수록 체내 중금속이 많잖아요?
해양 생태계의 최상위 포식자인 범고래나 일부 대형 상어류, 황새치 등이 먹이 사슬을 통해 축적된 중금속 농도가 특히 높은 것으로 알려져 있습니다. 이는 수중 환경에 방출된 중금속이 먹이 사슬을 따라 올라가며 생물에게 농축되는 생물농축 현상 때문이며, 일반적으로 육상이나 공중 생태계보다 해양 생태계에서 더 뚜렷하게 나타납니다.
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생물·생명
25.06.13
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조류의 경우에도 희귀종류는 보호종으로 보호를 받는데, 전세계적으로 각각의 희귀종에 대한 개체수를 어떻게 확인하나요?
전 세계 희귀 조류의 개체수는 어느 한 가지 방법이 아닌, 여러 기법을 종합하여 추정합니다. 전통적으로 전문가들이 직접 서식지를 방문하여 조류의 수나 흔적을 세는 현장 조사, 새의 다리에 고유 번호가 적힌 가락지를 부착한 후 다시 발견되는 비율을 통해 전체 수를 통계적으로 추산하는 방법이 기본적으로 사용됩니다. 최근에는 인공위성 추적 장치를 부착해 이동 경로와 생존율을 파악하거나, 드론과 인공지능을 이용해 서식지 영상을 분석하는 등 첨단 기술이 적극적으로 활용되고 있습니다. 이렇게 각국의 연구기관, 환경단체, 그리고 일반 시민들이 참여하는 시민 과학 프로젝트를 통해 수집된 데이터는 버드라이프 인터내셔널이나 세계자연보전연맹 같은 국제기구에서 종합하여 전 세계적 규모의 개체수 추정치와 멸종위기 등급을 평가하고 관리합니다.
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생물·생명
25.06.13
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거북이들은 알을 낳기 위해서 바다에서 생활을 하다가 육지 모래속에 알을 낳고 다시 바다로 가는데, 이 회귀본능은 어떤 원리인지 궁금합니다.
바다거북이 자신이 태어난 육지로 회귀하는 것은 지구의 자기장을 감지하고 이용하는 능력 때문이며, 알이 부화하기 위해 산소와 특정 온도가 필요하기에 바다에는 알을 낳을 수 없습니다. 새끼 거북은 부화하여 바다로 향할 때 해변의 고유한 자기장 정보를 각인하며, 수십 년 후 이 정보를 바탕으로 수천 킬로미터를 항해해 정확히 산란 장소로 돌아옵니다. 파충류인 거북이의 알은 껍데기를 통해 공기 중 산소를 공급받아야 하므로 물속에서는 배아가 호흡할 수 없으며, 모래 속의 안정적인 온도는 알이 정상적으로 부화하고 성별이 결정되는 데 필수적인 환경을 제공합니다.
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생물·생명
25.06.13
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