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심해에 사는 생물들은 어떻게 높은 압력에서 살아남을 수가 있을까요?
심해에 사는 생물들은 높은 압력에서 살아남기 위해 특별한 생리적 적응을 가지고 태어납니다. 이들은 세포막과 단백질 구조가 높은 압력에서도 안정성을 유지하도록 진화했으며, 몸속에 공기가 들어 있는 부레나 폐와 같은 구조가 없거나 최소화되어 압력에 의한 손상을 방지합니다. 또한, 심해 생물들은 체내에 트리메틸아민옥사이드(TMAO) 같은 화합물을 가지고 있어 단백질이 변형되지 않도록 돕습니다. 이러한 적응은 이들이 태생적으로 갖고 있는 특징으로, 심폐 기능보다는 전체적인 생리적 구조와 화학적 조성이 심해 환경에 최적화된 결과입니다.
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생물·생명
25.01.10
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산호초는 어떤 해양 생물들에게 서식지를 제공하며,어떻게 살아가나요?
산호초는 물고기, 연체동물, 갑각류 등 다양한 해양 생물들에게 서식지를 제공하며 해양 생태계의 중심 역할을 합니다. 산호는 조충조라는 공생 조류와 함께 살아가며, 조충조는 광합성을 통해 에너지를 제공하고 산호는 이산화탄소와 서식지를 제공합니다. 산호초는 구조에 따라 장벽 산호초, 고리 산호초, 테이블 산호초 등으로 나뉘며, 각각 해안 근처, 섬 주위, 얕은 바다에 형성됩니다.
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생물·생명
25.01.10
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세포노화와 개체의 노화의 관계에 대해 궁금합니다
네, 세포 노화와 개체의 노화는 밀접한 관계가 있으며, 질문하신 논리는 적절합니다. 인간이 나이가 들수록 세포가 복제를 반복하며 텔로미어가 짧아지거나, 활성산소와 같은 스트레스 요인으로 인해 손상되어 세포 노화가 진행됩니다. 이러한 세포 노화는 조직의 기능 저하와 만성 질환, 암과 같은 문제를 유발하며 개체의 노화로 이어집니다. 세포 노화를 지연하는 방법으로는 텔로미어 복구와 자가포식 촉진이 연구되고 있으며, 이는 세포 기능 유지와 손상 축적 감소를 통해 암 발병률을 낮추는 데 기여할 가능성이 있습니다. 작성하려는 내용은 생물학적으로 타당하니 자신감을 가지고 진행하시면 좋겠습니다.
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생물·생명
25.01.10
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새 모이 먹이로 청치 줘도 되는지 궁금합니다
청치는 새들에게 적합하지 않습니다. 청치는 염분과 기름기가 많아 새들의 건강에 해를 끼칠 수 있으므로 피해야 합니다. 대신 불린 쌀, 수수, 해바라기씨 같은 곡류와 과일, 채소 등 자연에 가까운 먹이가 더 적합합니다. 산에 있는 동물들에게도 쌀, 수수, 채소, 견과류는 에너지 공급원으로 좋지만, 동물들이 자연스럽게 섭취할 수 있는 상태로 제공해야 하며 과도하게 주는 것은 생태계 균형에 영향을 줄 수 있으니 주의해야 합니다.
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생물·생명
25.01.10
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유전자 편집 기술이 발전하면서 윤리 문제와 관련된 논란이 많은데 이와 관련된 법적 규제로는 어떤게 있을까요?
유전자 편집 기술과 관련된 법적 규제는 국가마다 다르지만, 일반적으로 인간 배아 편집, 생식세포 조작, 유전자 변형 생물체 방출 등에 대한 제한이 포함됩니다. 대부분의 국가는 인간 배아 유전자 편집이 윤리적으로 논란이 많기 때문에 이를 금지하거나 연구 목적으로만 허용하고 있으며, 생식에 사용하는 것은 엄격히 금지하고 있습니다. 또한, 유전자 변형 생물체(GMO)의 개발, 사용, 환경 방출에 대해 안전성과 생태계 영향을 평가하는 규제를 두고 있습니다. 국제적으로는 유엔 생명윤리 선언과 같은 윤리 지침이 있으며, 유전자 편집 기술이 인류와 생태계에 미칠 영향을 신중히 고려하도록 요구하고 있습니다.
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생물·생명
25.01.10
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곰팡이는 어떤 생물학적 작용으로 주변 환경에서 영양분을 흡수 할 수 있는건가요?
곰팡이는 효소를 분비하여 주변 환경에서 유기물을 분해하고 그 결과 생성된 영양분을 흡수하는 생물학적 작용으로 성장합니다. 곰팡이는 균사라는 가느다란 실 형태의 구조를 통해 넓은 면적을 덮으며 효율적으로 영양분을 흡수합니다. 이 과정에서 효소를 외부로 방출하여 주변의 탄수화물, 단백질, 지방 등 복잡한 분자를 작은 분자로 분해하고, 그 작은 분자를 세포막을 통해 흡수하여 에너지와 성장에 필요한 물질로 활용합니다. 이러한 능력은 습기가 많고 유기물이 풍부한 환경에서 곰팡이가 빠르게 퍼지도록 돕습니다.
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생물·생명
25.01.10
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쭈꾸미는 다리가 몇개를 가지고 있을까요?
쭈꾸미는 낙지와 문어처럼 머리와 다리로 이루어진 연체동물로, 다리의 개수는 8개입니다. 이는 문어와 낙지와 같은 문양류 연체동물의 공통적인 특징입니다. 오징어와 달리 쭈꾸미는 추가적으로 긴 촉수를 가지고 있지 않으며, 8개의 다리를 활용해 먹이를 잡거나 이동합니다. 다리 각각에 빨판이 있어 물체를 붙잡거나 바닥을 기어다니는 데 유용합니다.
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생물·생명
25.01.10
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곤충의 변태 과정에서 호르몬이 하는 역할이 궁금해요.
곤충의 변태 과정에서 호르몬은 변태를 조절하는 핵심 역할을 하며, 주요 호르몬으로는 유스 호르몬과 엑디손이 있습니다. 유스 호르몬은 유충 상태를 유지하게 하고, 농도가 높을수록 성장이 반복되며 다음 단계로 진화하지 않습니다. 하지만 유스 호르몬 농도가 낮아지면 엑디손이 활성화되어 탈피가 일어나고, 유스 호르몬이 거의 사라지면 엑디손이 변태를 촉진하여 번데기나 성충으로 변화하게 만듭니다. 이처럼 두 호르몬의 농도 변화와 상호작용이 세포 분화, 조직 재구성, 탈피를 조절하며 변태를 완성합니다.
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생물·생명
25.01.10
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곤충은 왜 변태를 하나요? 궁금 합니다.
곤충의 변태는 생존과 자원 경쟁을 줄이기 위한 진화적 전략으로, 완전 변태(알-애벌레-번데기-성충)는 애벌레와 성충이 서로 다른 형태와 생태적 역할을 가지며 먹이 자원과 서식지를 분리해 같은 종끼리의 경쟁을 줄이는 이점이 있습니다. 예를 들어 나비는 애벌레 시기에 잎을 먹고, 성충이 되어 꽃꿀을 섭취합니다. 번데기 단계는 조직 재구성을 통해 성충으로 변화하며 완전히 새로운 형태와 기능을 제공합니다. 반면, 불완전 변태(알-애벌레-성충)는 애벌레와 성충이 비슷한 형태로 자라며 번데기 단계를 생략해 빠른 성장과 에너지 절약의 장점이 있습니다. 변태는 곤충이 다양한 환경에 적응하고 자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 진화한 결과입니다.
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생물·생명
25.01.10
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곤충은어떻게 호흡하나요? 폐가 없는데?
곤충은 폐 대신 기관계라는 독특한 호흡 구조를 통해 산소를 얻습니다. 몸 표면에 위치한 작은 구멍인 숨구멍(기문)으로 공기가 들어오고, 공기는 몸 안의 기관(trachea)을 통해 직접 조직과 세포로 전달됩니다. 기관은 가느다란 관처럼 뻗어 있어 산소를 효율적으로 공급하고, 이산화탄소는 반대로 기문을 통해 배출됩니다. 곤충은 혈액을 산소 운반에 사용하지 않으며, 기관계는 작은 몸집에 적합한 방식으로 빠르게 산소를 확산시킬 수 있습니다. 이러한 구조 덕분에 곤충은 폐가 없어도 생존하고 활발히 움직일 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.10
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