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꿀벌은 기온이 어느정도일 때 원활히 생존하나요?
꿀벌은 일반적으로 10도에서 35도 사이에서 원활히 생존하며, 최적 온도는 15도에서 25도다. 10도 이하에서는 활동이 둔화되고, 5도 이하에서는 동사할 위험이 크다. 반대로 35도를 넘어서면 벌집 내부 온도를 조절해야 하며, 40도가 넘으면 생존이 어렵다. 여름에는 날갯짓으로 벌집 내부를 환기시키고 물을 이용해 온도를 낮추는 방식으로 더위를 견딘다. 하지만 기후 변화로 이상 고온과 기온 변동이 심해지면 꿀벌 개체 수가 줄어들 가능성이 크다. 온난화가 더 진행되면 서식 환경이 악화되어 우리나라에서 꿀벌 개체 수가 급격히 감소할 수도 있다.
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생물·생명
25.03.08
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애벌래 시절에는 물속에서 생활을 하다 성충이 되면 물 밖에서 생활하는 곤충은 무엇이 있나요?
애벌레 시절에는 물속에서 생활하다가 성충이 되면 물 밖에서 생활하는 곤충으로는 잠자리, 하루살이, 강도래, 노린재목의 일부 종(물장군, 소금쟁이 등)이 있습니다. 이들 곤충은 유충 시기에 물속에서 생활하며 아가미나 공기 호흡을 통해 산소를 공급받고, 성충이 되면 날개가 발달하여 공기 중에서 활동하게 됩니다. 특히 잠자리와 하루살이는 유충 시기 동안 물속에서 포식자로서 활동하며, 성충이 되면 짝짓기와 산란을 위해 짧은 기간 동안 공중에서 생활합니다.
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생물·생명
25.03.08
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죽지 않고 계속 살아갈 수있다는 랍스터는 진짜 안죽는가?
랍스터는 노화로 죽지 않는다는 점에서 흥미로운 생물이지만, 실제로 영생하는 것은 아닙니다. 랍스터는 텔로머라제 효소를 지속적으로 활성화해 세포 노화를 방지하고 평생 성장할 수 있지만, 결국 탈피 과정에서 에너지를 너무 많이 소모하거나, 질병, 포식, 환경 변화로 인해 사망합니다. 반면 불멸해파리 (Turritopsis dohrnii)는 스트레스를 받으면 세포를 초기 상태로 되돌려 다시 유생 단계로 돌아가는 능력이 있어 이론적으로는 무한히 생존할 수 있습니다. 하지만 랍스터는 이런 방식이 아니라 단순히 노화하지 않을 뿐, 외부 요인으로 인해 결국 죽게 됩니다.
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생물·생명
25.03.07
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바닷가에 갈매기들이 새우깡을 먹던데 먹어도 되는건가요?
갈매기가 새우깡을 먹는 이유는 단순히 짭짤하고 바삭한 식감을 좋아하기 때문이지, 새우 성분 때문은 아닙니다. 하지만 새우깡은 소금과 첨가물이 많아 갈매기에게 해로울 수 있습니다. 지나친 섭취는 소화 문제를 일으킬 수 있으며, 인간이 주는 음식에 익숙해지면 자연에서 먹이를 찾는 능력이 떨어질 수도 있습니다. 따라서 갈매기에게 새우깡을 주는 것은 피하는 것이 좋습니다.
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생물·생명
25.03.07
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코로나19는 이제 인간이 정복한 것으로 판단되시나요??
코로나19는 백신과 치료제 덕분에 더 이상 팬데믹 초기처럼 심각한 위협은 아니지만, 완전히 정복했다고 보기는 어렵습니다. 바이러스는 여전히 존재하며, 변종이 계속 나타날 가능성도 있습니다. 다만, 집단면역과 의료 대응 능력이 향상되면서 대부분의 사람들에게는 감기나 독감 수준의 위험으로 인식되고 있습니다. 마스크 착용과 방역 조치는 개인의 선택이 되는 분위기지만, 면역 취약층이나 고위험군은 여전히 조심하는 것이 좋습니다. 따라서 일상으로 돌아가는 것은 가능하지만, 완전한 사라짐을 기대하기보다는 지속적인 감시와 대응이 필요합니다.
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생물·생명
25.03.07
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메머드는 왜 자주 발견이 되는건가요?? 최근까지 살았을까요??
메머드는 주로 추운 지역에서 살았고, 시베리아와 알래스카 같은 영구동토층에서 보존된 경우가 많아 비교적 온전한 상태로 발견됩니다. 이는 낮은 온도가 유기물 분해를 막아주기 때문입니다. 메머드는 약 4천 년 전까지도 일부 소규모 집단이 살아있었던 것으로 알려졌으며, 특히 러시아의 랭겔 섬에서 마지막까지 생존했습니다. 멸종 원인은 기후 변화로 인한 서식지 감소와 인간의 사냥이 복합적으로 작용한 것으로 보입니다. 그들은 초원에서 풀과 나뭇잎을 먹으며 생활했고, 코끼리와 비슷한 사회 구조를 가졌을 것으로 추정됩니다.
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생물·생명
25.03.07
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생명공학에서 CRISPR 기술이란?
CRISPR 기술은 유전자를 정밀하게 편집할 수 있는 혁신적인 생명공학 기술로, 특정 DNA 서열을 자르고 수정할 수 있는 분자 가위 역할을 합니다. 박테리아의 면역 시스템에서 유래한 이 기술은 Cas9 단백질과 안내 RNA를 이용해 표적 DNA를 절단하고, 이를 통해 유전자 교정, 질병 치료, 생명공학 연구 등에 활용됩니다. 기존 유전자 편집 기술보다 정확성, 효율성, 비용 절감 측면에서 우수하여 의료, 농업, 환경 분야에서 큰 변화를 일으키고 있습니다.
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생물·생명
25.03.07
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사자 무리에서 숫사자들의 역할은 무엇인가요?
사자 무리에서 숫사자의 주요 역할은 무리 보호, 영역 방어, 번식입니다. 숫사자는 강한 힘과 위압적인 존재감을 이용해 외부의 위협(다른 숫사자, 하이에나, 인간 등)으로부터 무리를 지키고, 자신의 영역을 방어합니다. 또한, 암사자들과 교배하여 유전자를 퍼뜨리는 역할을 합니다. 숫사자가 직접 사냥을 하는 경우는 드물지만, 필요할 때 대형 동물(버팔로, 기린 등)을 사냥하는 데 참여하기도 합니다. 이러한 역할 분담은 에너지를 효율적으로 사용하고, 암사자들이 협력해 사냥을 담당하는 것이 더 효과적이기 때문에 진화적으로 정착된 것으로 보입니다.
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생물·생명
25.03.07
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DNA와 RNA 의 차이는 무엇인가요?
DNA와 RNA의 가장 큰 차이는 구조, 기능, 당의 종류, 염기 구성입니다. DNA는 이중 나선 구조이고, RNA는 단일 가닥 구조입니다. DNA의 당은 디옥시리보스, RNA의 당은 리보스로, RNA에는 산소(O)가 하나 더 포함되어 있습니다. 염기 조성에서도 차이가 있는데, DNA는 티민(T)을 포함하지만, RNA는 대신 유라실(U)을 가집니다. 기능적으로 DNA는 유전 정보 저장 역할을 하며, RNA는 단백질 합성 과정에서 정보 전달 및 조절을 담당합니다.
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생물·생명
25.03.07
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보툴리눔 독소에 내성이 있는 동물이 무엇인가요?
보툴리눔 독소에 내성을 가진 동물로 알려진 대표적인 사례는 대머리독수리와 일부 가금류(닭, 칠면조 등)입니다. 이들은 자연적으로 부패한 고기를 먹을 때 보툴리눔 독소에 반복적으로 노출되지만, 중독되지 않고 생존할 수 있습니다. 이러한 내성은 신경계의 아세틸콜린 수용체 구조 차이나 해독 효소의 발달 때문으로 추정됩니다. 특히 대머리독수리는 강한 위산과 장내 미생물 덕분에 보툴리눔 독소의 영향을 줄이는 능력이 뛰어난 것으로 알려져 있습니다.
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생물·생명
25.03.07
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