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고양이의 직보로 걷는다고 하는데요. 이게 뭘말하는건가요??
고양이가 직보로 걷는다는 것은 앞다리와 뒷다리가 같은 발자국 자국에 맞춰 걷는 방식을 말합니다. 예를 들어, 고양이가 왼쪽 앞다리를 내디디면 바로 뒤따르는 왼쪽 뒷다리가 정확히 같은 위치에 발을 놓습니다. 이는 고양이의 걸음이 조용하고 안정적이며, 발소리를 최소화해 포식자나 먹잇감에게 들키지 않도록 하기 위한 적응입니다. 이러한 걸음 방식은 사자, 호랑이 같은 고양잇과 동물뿐만 아니라 낙타, 기린 같은 일부 동물에서도 볼 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.18
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세포가 죽으면 생명이 죽은거나 다름없는데 세포가 다시 살아나는경우도 있나요?
세포가 죽은 후 다시 살아나는 것은 일반적으로 불가능하지만, 특정 조건에서 죽은 것처럼 보이는 세포가 기능을 회복하는 경우가 있습니다. 예를 들어, 세포가 아포토시스(계획된 세포사)가 아닌 네크로시스(비계획적 세포사) 상태에 있을 때, 환경 조건이 개선되면 회복될 가능성이 있습니다. 또한, 과학적으로 "세포 리프로그래밍" 기술을 통해 손상된 세포를 줄기세포로 되돌리거나 재생을 유도하는 방법이 연구되고 있습니다. 그러나 완전히 죽은 세포가 원래 상태로 되돌아오는 것은 불가능하며, 세포가 죽기 전 회복 가능한 상태에서 조치가 이루어지는 경우에만 생존이 가능합니다.
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생물·생명
25.01.18
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아프리카 내부와 외부의 인종들의 유전적 다양성이 왜 다른가요
아프리카 내부와 외부의 인종 간 유전적 다양성이 다른 이유는 인류의 기원과 이주 과정에서 비롯됩니다. 호모 사피엔스는 약 30만 년 전에 아프리카에서 처음 등장했으며, 아프리카 내부에는 수십만 년 동안 다양한 환경과 집단 간의 상호작용을 통해 높은 유전적 다양성이 축적되었습니다. 반면, 약 6만 년 전 일부 인류가 아프리카를 떠나 다른 대륙으로 이주하면서, 이들 이주 집단은 상대적으로 작은 개체수로 출발해 병목현상을 경험했습니다. 이는 유전자 풀이 제한되어 아프리카 외부 인구의 유전적 다양성이 감소한 이유입니다. 또한, 이주 후 지역 환경에 적응하면서 외부 집단은 특정 유전적 특징이 강화된 반면, 아프리카 내부는 여전히 더 넓은 유전자 풀이 유지되었습니다. 이러한 역사적 과정이 유전적 다양성의 차이를 설명합니다.
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생물·생명
25.01.18
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호주쪽은 언제부터 인류가 정착을 했을까요
호주에는 약 6만~5만 년 전에 현생인류가 처음 정착한 것으로 추정되며, 동남아시아를 통해 뗏목이나 원시적인 배를 이용해 도달했을 가능성이 높습니다. 당시 해수면이 낮아 대륙 간 거리가 가까웠고, 초기 인류는 주로 사냥과 채집을 통해 생존하며 캥거루나 에뮤 같은 동물을 사냥하고 열매와 뿌리를 채집했습니다. 이들은 불을 활용한 화전 농업으로 환경을 관리하고 사냥을 돕는 방법을 개발했으며, 독창적인 문화와 드림타임 신화 같은 영적 세계관을 형성하며 호주 생태계에 적응했습니다.
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생물·생명
25.01.18
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빨간색을 볼수 있는 동물이 인간이외 또 누가 있나요
빨간색을 볼 수 있는 동물은 인간 외에도 일부 조류, 포유류, 어류, 그리고 파충류가 있습니다. 새 중에서는 앵무새, 벌새, 독수리 등 대부분이 빨간색을 볼 수 있으며, 이는 빨간색 꽃이나 열매를 찾아 먹이를 구별하는 데 유리하기 때문입니다. 포유류 중에서는 영장류, 특히 원숭이와 침팬지가 빨간색을 인식할 수 있으며, 이는 익은 과일을 구별하기 위한 진화적 적응으로 여겨집니다. 일부 어류와 파충류도 빨간색을 감지할 수 있으며, 이 능력은 환경에서 중요한 신호를 식별하는 데 도움을 줍니다. 하지만 대부분의 포유류와 다른 동물은 빨간색을 구별하지 못하고, 이를 다른 색조로 인식합니다.
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생물·생명
25.01.18
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철새들의 이동 경로는 어떻게 알아낼까요?
과학자들은 철새들의 이동 경로를 알아내기 위해 다양한 방법을 사용합니다. 가장 전통적인 방법은 가락지를 철새의 다리에 부착하여, 철새가 다시 포획되거나 발견될 때 이동 정보를 얻는 것입니다. 이는 저비용이지만, 철새를 다시 발견해야만 데이터가 확보되는 한계가 있습니다. 현대적인 방법으로는 GPS 기반의 위성 추적 장치를 부착하는 방식이 있으며, 이는 실시간으로 상세한 이동 경로를 파악할 수 있지만 비용이 높고 장치가 철새에 부담이 될 수 있습니다. 또한, RFID 기술을 사용해 특정 지역에 설치된 리더기를 통해 철새의 통과를 기록하기도 하며, 이를 통해 비교적 저렴하게 특정 구간의 이동 데이터를 얻을 수 있습니다. 더불어, 관찰과 영상 촬영, 그리고 최근에는 철새의 유전자 분석과 깃털의 화학적 성분을 통해 서식지와 이동 경로를 간접적으로 추적하는 방법도 활용되고 있습니다. 각각의 방법은 연구 목적과 예산에 따라 선택됩니다.
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생물·생명
25.01.18
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철새들은 혹독한 환경에서 어떻게 살아남을까요?
철새들은 혹독한 환경에서 생존하기 위해 다양한 생리적, 행동적 적응을 발달시켰습니다. 긴 이동 중에는 V자 비행을 통해 에너지를 절약하며, 지방을 몸에 축적해 이동 중 필요한 에너지원으로 사용합니다. 극한 추위나 더위에 대비해 깃털을 부풀리거나 바람을 피할 수 있는 장소를 선택해 체온을 조절합니다. 또한, 이동 경로를 따라 충분한 먹이를 섭취할 수 있는 지역을 미리 학습하며, 일부 종은 환경 변화에 따라 이동 시기와 경로를 유연하게 조정합니다. 철새들은 이러한 적응 덕분에 다양한 극한 환경에서도 생존할 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.18
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사우나는 높은 온도를 왜사람이 버틸수 있을까요
사우나에서 사람이 높은 온도를 버틸 수 있는 이유는 공기의 낮은 습도와 신체의 체온 조절 능력 때문입니다. 사우나 내부는 일반적으로 건조하기 때문에 피부로의 열전달 속도가 느려져 고온에서도 비교적 안전하게 버틸 수 있습니다. 또한, 사람의 체온 조절 시스템은 땀을 분비하여 체내 열을 방출하고 피부의 혈관을 확장해 체온 상승을 억제하는 데 효과적입니다. 다만, 지나치게 오래 머무르면 체온 조절 능력이 한계에 도달할 수 있으므로 적정 시간 내에 이용하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
25.01.18
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철새는 왜 떼를 지어서 이동하는 걸까요?
철새가 떼를 지어 이동하는 이유는 에너지를 절약하고 생존율을 높이기 위해서입니다. V자 형태로 비행할 때 앞쪽 새의 날갯짓이 만들어내는 상승 기류를 뒤따르는 새들이 이용해 비행에 필요한 에너지를 줄일 수 있습니다. 이는 특히 장거리 이동 시 에너지 효율을 극대화하는 데 큰 도움이 됩니다. 또한, 무리를 이루면 포식자로부터 공격을 피하거나 경계를 강화하는 효과도 있습니다. 집단 이동은 정보 교환을 통해 방향을 조정하거나 먹이와 쉼터를 찾는 데도 유리하며, 결과적으로 철새들의 생존 가능성을 높입니다.
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생물·생명
25.01.18
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기후 변화는 철새들에게 어떠한 영향을 미칠까요?
기후 변화는 철새들에게 큰 영향을 미칩니다. 지구 온난화로 인해 철새들의 이동 시기가 빨라지거나 경로가 바뀌고, 번식지와 월동지의 생태계 변화로 서식지가 파괴되거나 축소되는 일이 발생합니다. 또한, 기온 변화로 인해 철새가 의존하는 먹이의 공급 시기가 맞지 않아 먹이 부족 문제가 심각해질 수 있습니다. 이는 철새의 생존과 번식률 감소로 이어져 개체 수 감소를 초래할 수 있습니다. 더불어, 강수량 변화와 극단적인 날씨는 철새가 이동 중 피난할 수 있는 장소를 줄이며, 이로 인해 철새들의 장거리 이동이 더욱 어려워지고 있습니다.
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