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산호는 바다 생태계에 어떤 이점을 주나요
산호는 바다 생태계에서 중요한 역할을 하며, 주요 이점은 서식지 제공, 생물 다양성 유지, 해안 보호입니다. 산호초는 수많은 해양 생물의 서식지와 산란지가 되어 해양 생물 다양성을 유지하며, 먹이사슬의 기반을 형성합니다. 또한 산호초는 파도의 에너지를 흡수해 해안 침식을 막고, 인간에게는 관광, 어업, 의약품 개발 등 경제적 가치를 제공합니다. 그러나 백화현상은 수온 상승이나 오염으로 산호가 공생 조류를 잃어 죽어가는 현상으로, 이는 산호초 생태계의 붕괴를 초래해 해양 생태계 전반에 큰 영향을 미칩니다.
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생물·생명
25.01.15
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장어와 바다뱀의차이가 무엇인지 궁금합니다
장어와 바다뱀은 생김새는 비슷하지만 전혀 다른 생물로, 각각 물고기와 파충류에 속합니다. 장어는 물고기로서 아가미로 호흡하며, 비늘이 거의 없고 미끈한 몸을 가지고 있습니다. 반면 바다뱀은 파충류로, 허파로 호흡하며 물 위로 올라와 공기를 마셔야 합니다. 또한 바다뱀은 독이 있는 종이 많아 먹이를 마비시킨 후 삼키는 반면, 장어는 독이 없고 먹이를 삼키는 방식이 다릅니다. 이 둘은 형태적 유사성에도 불구하고 진화적 기원이 완전히 다르며, 장어는 어류의 일부이고 바다뱀은 육상 뱀에서 진화한 해양 파충류입니다.
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생물·생명
25.01.15
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장어는 회유성이 있다고 하는데 어떤 이유인가요
장어가 회유성을 가진 이유는 생식과 생존에 유리한 환경을 찾기 위한 생태적 적응 때문입니다. 유럽장어나 일본장어 같은 종은 주로 민물에서 성장하다가 번식을 위해 먼 바다로 이동합니다. 이는 번식과 산란에 적합한 환경, 특히 온도, 염도, 먹이 조건 등을 찾기 위해 이루어집니다. 예를 들어, 일본장어는 태평양의 마리아나 해구 부근에서 산란 후 새끼가 부화하여 해류를 따라 민물로 이동해 자라며, 성체가 되면 다시 바다로 돌아갑니다. 이러한 회유성은 세대를 이어가기 위해 필수적인 생존 전략입니다.
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생물·생명
25.01.15
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동물 중에 자웅동체 라고 하는 것이 있는데 이것은 왜 생겨나는 건가요
자웅동체는 환경과 생식 전략에 따라 진화한 결과로 생겨난 생물학적 특징입니다. 자웅동체는 암수의 생식기관을 동시에 가지는 생물로, 번식 상대를 찾기 어려운 환경에서 번식 성공률을 높이기 위한 적응 전략입니다. 예를 들어, 달팽이처럼 느리게 움직이거나 고립된 환경에서 사는 동물들은 자웅동체가 되어 어떤 개체를 만나도 교배가 가능하도록 진화했습니다. 이는 생식 가능성을 극대화하고 유전적 다양성을 확보하려는 자연 선택의 결과로 볼 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.15
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왜 인간의 조상이 침팬지라고 하는건가요?
침팬지가 인간의 조상이라고 하는 것은 정확하지 않습니다. 인간과 침팬지는 공통 조상에서 갈라져 나온 별개의 종입니다. 약 600만~700만 년 전에 인간과 침팬지가 공통 조상에서 분리되었으며, 그 이후 각각의 진화 과정을 거쳐 오늘날의 모습에 이르게 된 것입니다. 침팬지가 인간과 유전적으로 가장 가까운 현생 동물로 밝혀진 이유는 유전자 분석 결과가 98% 이상 일치하기 때문입니다. 그러나 인간은 침팬지나 다른 유인원의 후손이 아니라, 서로 다른 방향으로 진화한 공통 조상을 공유하고 있을 뿐입니다.
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생물·생명
25.01.15
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제로 음료에도 벌이 꼬이나요??안 꼬이나요??
제로 음료에도 벌이 꼬일 수 있습니다. 제로 음료는 설탕 대신 인공 감미료를 사용하지만, 벌은 단맛을 감지할 수 있고 음료의 향에도 반응하기 때문에 달콤한 향이 나는 제로 음료에도 접근할 가능성이 있습니다. 다만 일반 설탕 음료에 비해 덜 끌릴 가능성은 있습니다.
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생물·생명
25.01.14
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군집생활을 하는 곤충들이 그렇지 않은 곤충들보다 지능이 더 높은가요?
군집생활을 하는 곤충들이 개별적으로 생활하는 곤충보다 지능이 높다고 단정할 수는 없지만, 군집 생활의 특성상 복잡한 사회적 행동과 협동 능력을 발달시킨 경우가 많습니다. 벌과 개미 같은 사회적 곤충은 협력, 의사소통, 문제 해결 등의 행동에서 높은 수준의 집단적 지능을 보입니다. 그러나 이는 개체의 개별 지능이 아니라 집단적 행동의 결과로 보는 것이 적합합니다. 반면, 개별 생활을 하는 곤충은 생존과 번식을 위해 다른 방식으로 적응된 독립적인 행동과 지능을 발달시켰을 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.14
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숙성이 제대로된 젓갈에는 파리가 왜 선호를 안하나요
숙성이 제대로 된 젓갈은 높은 염도와 발효 과정에서 생성된 특정 화합물들로 인해 파리가 접근하기 어려운 환경을 만듭니다. 염도가 높으면 파리가 알을 낳거나 먹이를 섭취하기에 적합하지 않은 환경이 되고, 발효 과정에서 생성된 유기산, 알코올, 아민 등의 화합물은 파리에게 불쾌한 냄새로 작용할 수 있습니다. 이로 인해 파리는 숙성된 젓갈을 먹이로 인식하지 않게 됩니다.
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생물·생명
25.01.14
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심해저 열수구 주변의 극한 환경 미생물들이 가진 특이한 대사경로가 뭘까요?
심해저 열수구 미생물들은 극한 환경에 적응한 독특한 대사 경로와 단백질 구조를 가지고 있습니다. 호열성 미생물의 효소는 일반 미생물에 비해 소수성 아미노산 비율이 높고 이온 결합과 수소 결합이 더 많이 형성되어 단백질 구조의 열안정성이 강화됩니다. 또한, 이 미생물들은 황화수소, 메탄 등의 화합물을 산화시키는 화학합성 경로를 통해 에너지를 얻으며, 중온성 미생물과 달리 전자전달계에서 고온 환경에서도 안정적인 단백질 복합체를 사용합니다. 특히, 메테인 산화나 황화수소 산화 경로는 독특한 효소와 조효소를 포함하여 에너지 생성 과정에서 효율적인 적응을 보여줍니다.
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생물·생명
25.01.14
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세포 내 단백질 분해 과정에서 유비퀴틴 시스템의 선택성에 대해 알려주실 수 있나요?
유비퀴틴-프로테아좀 시스템의 선택성은 주로 E3 리가아제의 기질 인식 능력에 의해 결정되며, 이는 단백질의 특정 아미노산 서열(분해 신호, degron)이나 구조적 특징을 인식하는 방식으로 이루어집니다. 예를 들어, N말단 규칙은 특정 N말단 잔기가 단백질의 분해를 유도하는 신호로 작용하며, 변형된 단백질 구조나 손상된 부위도 E3 리가아제의 표적이 됩니다. 또한, 번역 후 변형(예: 인산화)이 E3 리가아제의 인식을 강화합니다. 오류를 방지하기 위해 세포는 정확한 E3-기질 상호작용, 유비퀴틴 가수분해 효소(DUBs)에 의한 탈유비퀴틴화, 그리고 프로테아좀 단계에서의 추가 확인을 통해 정상 단백질의 실수 분해를 최소화하며 단백질 항상성을 유지합니다.
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생물·생명
25.01.14
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