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거미줄의 성분은 무엇인지 궁금합니다.
거미줄의 주성분은 단백질로 이루어진 실크 단백질이며, 주로 피브로인과 세리신 같은 구조 단백질이 포함됩니다. 이 단백질은 아미노산, 특히 글리신과 알라닌이 풍부하며, 높은 탄성과 강도를 제공합니다. 거미는 체내의 거미줄샘에서 이 단백질 용액을 분비하고, 이를 굳혀서 거미줄을 형성합니다. 거미줄의 끈적끈적한 부분은 먹이를 붙잡기 위해 추가된 점액성 물질로, 수분과 단백질, 당류가 섞여 있습니다. 이 독특한 성분 조합이 거미줄의 강도와 유연성을 가능하게 만듭니다.
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생물·생명
25.01.13
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동물이나 사람이나 미각을 느끼는 범위는 동일한가요?
동물과 사람이 미각을 느끼는 방식은 기본적으로 유사하지만, 느끼는 범위와 강도에는 차이가 있습니다. 사람은 단맛, 짠맛, 신맛, 쓴맛, 감칠맛의 다섯 가지 기본 맛을 느끼며, 동물도 비슷한 구조의 미각을 가지고 있지만, 각 맛에 대한 민감도는 종마다 다릅니다. 예를 들어, 고양이는 단맛을 거의 느끼지 못하며, 육식동물 전반적으로 단맛에 둔감한 경향이 있습니다. 반대로 초식동물은 단맛을 더 잘 느껴 먹이의 영양가를 판단하는 데 활용합니다. 따라서 맛의 종류는 공통적일 수 있지만, 이를 인지하고 반응하는 방식은 동물의 생태적 필요에 따라 다르게 진화했습니다.
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생물·생명
25.01.13
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진화론이 생명공학에들어가나요 ??
진화론은 생명공학의 중요한 기반으로, 생물의 유전적 변화와 적응 과정을 이해하는 데 기여합니다. 생명공학에서는 DNA 연구뿐 아니라 유전자 편집, 합성 생물학, 줄기세포 연구 등 흥미로운 분야가 많습니다. 생명과 동물학은 생물학의 하위 분야로, 동물학은 동물의 구조, 행동, 진화 등을 연구하며 생태학, 해부학, 생리학 등과도 관련이 있습니다. 프로이트는 신경학을 연구했으며, 동물학은 심리학과는 별개로 동물에 초점을 맞춘 학문으로 과학적 관찰과 분석을 중시합니다.
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생물·생명
25.01.13
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현재까지 멸종이 되었는데 다시 생기는 경우도 있었나요?
멸종했다고 여겨졌던 생물이 다시 발견되는 경우가 있으며, 이를 "라자루스 종"이라고 부릅니다. 이러한 사례는 주로 발견이 어려운 지역에 서식하거나 관찰이 드문 종에서 발생합니다. 예를 들어, 실러캔스는 멸종된 고대 어종으로 알려졌으나 20세기에 다시 발견되었습니다. 하지만 멸종 후 자연적으로 다시 생겨난 사례는 없으며, 멸종 선언은 엄격한 기준을 기반으로 하지만 관찰이나 기록의 한계로 인해 오류가 생길 가능성도 존재합니다.
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생물·생명
25.01.13
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멸종 위기 야생동물 등급은 어떻게 정하는건가요?
멸종 위기 야생동물의 등급은 주로 국제자연보전연맹(IUCN)의 적색목록 기준에 따라 정해지며, 개체수, 서식지 감소 정도, 분포 범위, 개체군 감소 속도 등을 종합적으로 평가합니다. 이 기준에 따라 동물은 멸종, 멸종위기, 위급, 취약, 준위협, 관심 필요 등으로 나뉩니다. 각 국가에서도 자체적인 기준을 만들어 보호 등급을 설정하기도 하며, 이는 생태학적 중요성과 보존 필요성을 강조하기 위한 목적을 가지고 있습니다.
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생물·생명
25.01.13
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고래의 폐는 왜 아가미로 바뀌지 않은 건가요?
고래는 포유류로서 폐를 이용한 호흡이 생존에 적합했기 때문입니다. 아가미는 물속에서 직접 산소를 흡수할 수 있는 구조지만, 포유류의 몸 구조와 생리 작용은 폐 호흡에 최적화되어 있습니다. 또한, 고래는 바다로 돌아가면서 물속 환경에 적응했지만 여전히 공기를 필요로 했고, 폐를 통해 빠르게 많은 산소를 흡수하여 잠수 중 에너지 요구를 충족할 수 있었습니다. 아가미로의 변형은 진화적으로 비효율적이었을 가능성이 높습니다.
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생물·생명
25.01.13
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고양이나 강아지가 꿈을 인지할 수 있나요?
고양이나 강아지가 꿈을 꾼다는 것은 연구를 통해 어느 정도 확인되었지만, 꿈을 깬 후 그것을 인지하거나 현실과 구분할 수 있는지는 확실하지 않습니다. 이들은 REM 수면 중에 꿈과 유사한 뇌 활동을 보이며, 자는 동안 움직이거나 소리를 내는 행동은 꿈을 꾸는 증거로 해석됩니다. 그러나 인간처럼 꿈과 현실을 명확히 구분하거나 꿈을 자각할 정도의 복잡한 인지 능력이 있다는 증거는 부족합니다. 동물들은 순간적인 감정이나 반응에 따라 행동하지만, 자신의 꿈을 기억하거나 이를 의식적으로 인지할 가능성은 낮다고 여겨집니다.
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생물·생명
25.01.12
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인류의 뇌가 작아진 이유가 무엇인가요?
인류의 뇌가 작아진 이유는 여러 가설로 설명됩니다. 첫째, 사회적 협력과 문화의 발달로 인해 개인의 생존에 필요한 모든 문제를 스스로 해결할 필요가 줄어들었기 때문이라는 가설이 있습니다. 둘째, 식량 생산과 조리 기술의 발달로 신체 에너지의 효율적 사용이 가능해지면서, 대사적으로 많은 에너지를 소비하는 큰 뇌가 덜 필요해졌다는 점이 제기됩니다. 셋째, 더 작은 뇌가 체온 조절과 출산의 어려움을 줄이는 데 기여했을 가능성도 있습니다. 마지막으로, 인간 사회가 복잡해짐에 따라 협력과 소통이 더 중요해졌고, 이는 큰 뇌보다 효율적인 신경 연결망의 발달로 대체되었을 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.12
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유전자를 조작하는것은 모든 생명체에서 가능한가요?
유전자 조작은 이론적으로 모든 생명체에 적용할 수 있지만, 기술적 한계와 생명체의 특성에 따라 어려움이 다릅니다. 유전자 편집 기술인 CRISPR 같은 도구를 이용해 식물, 동물, 미생물 등 다양한 생명체의 유전자를 조작할 수 있지만, 복잡한 생명체일수록 조작의 성공률이 낮아지거나 의도치 않은 부작용이 생길 가능성이 높습니다. 또한, 생명체마다 유전자 전달 방법이 다르기 때문에 필요한 기술이 다양하며, 윤리적, 생태적 문제로 모든 생명체에 이를 적용하는 것은 제한이 따릅니다.
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생물·생명
25.01.12
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개와 삵, 수달의 발자국 중 누구의 발이 더 크고 넙적하나요?
수달의 발자국이 가장 크고 넙적한 편입니다. 수달은 물갈퀴가 있어서 발바닥 면적이 넓고, 물가에서 생활하기 적합하게 발이 길며 패드가 뚜렷합니다. 반면, 개와 삵의 발자국은 상대적으로 작고 모양도 다릅니다.
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생물·생명
25.01.12
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