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바다 생물 간의 먹이 사슬은 어떻게 구성되나요?
바다 생물 간의 먹이 사슬은 기본적으로 생산자, 소비자, 분해자로 구성됩니다. 식물성 플랑크톤과 같은 생산자가 태양광을 이용해 에너지를 생산하며 먹이 사슬의 기초를 형성합니다. 이들을 동물성 플랑크톤이 먹고, 작은 물고기나 갑각류가 동물성 플랑크톤을 섭취합니다. 이후 작은 물고기를 중간 포식자인 큰 물고기나 오징어가 먹고, 최상위 포식자인 상어나 고래 등이 이들을 섭취합니다. 죽은 생물들은 해저의 분해자들이 분해하며 영양분을 순환시켜 먹이 사슬을 완성합니다. 바다 생물 간 먹이 사슬은 매우 복잡하고 다양하지만, 에너지는 하위 단계에서 상위 단계로 점차 전달됩니다.
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생물·생명
25.01.08
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기름진 안주를 먹을 때에 술이 덜 취한다는 말은 증명이 되었나요?
기름진 안주를 먹으면 술에 덜 취하는 것처럼 느껴지는 현상은 과학적으로 부분적으로 설명됩니다. 기름진 음식은 위에서 소화되는 데 시간이 오래 걸리며, 이는 알코올이 위장에서 흡수되지 않고 소장에서 흡수되도록 지연시킬 수 있습니다. 결과적으로 알코올의 혈중 농도가 천천히 증가해 덜 취한 것처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 이는 술이 덜 취하는 것이 아니라 알코올 흡수 속도가 느려지는 것일 뿐이며, 결국 같은 양의 알코올이 몸에 흡수됩니다. 따라서 기름진 안주가 술의 취함을 완전히 막지는 못하므로 과음을 피하는 것이 더 중요합니다.
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생물·생명
25.01.08
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새는 몸이가벼워서나나요?요즘 추워선지
새들이 전선에 모여 있는 이유는 체온 유지와 에너지 절약, 그리고 사회적 활동 때문입니다. 전선은 햇볕을 받으면 따뜻해지기 때문에 추운 날씨에 몸을 데우기에 적합하며, 떼지어 모여 있으면 서로의 체온을 공유하며 더 따뜻하게 지낼 수 있습니다. 또한, 이 과정에서 서로 소통하며 먹이 위치나 위험 신호 같은 정보를 교환하기도 합니다. 떼지어 이동하더라도 본능적으로 원래 서식지나 익숙한 장소로 돌아가는 방향 감각을 가지고 있어 다시 모이는 것이 가능합니다.
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생물·생명
25.01.08
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바다에서 가장 독이 강한 생물은 무엇인가요?
바다에서 가장 독이 강한 생물 중 하나는 오스트레일리아 상자해파리(Box jellyfish)입니다. 이 생물의 촉수에는 강력한 신경독이 있어 인간을 포함한 포유류의 심장 마비, 마비, 심지어 사망까지 유발할 수 있습니다. 상자해파리의 독은 매우 빠르게 작용하며, 물 속에서도 공격적이지 않더라도 단순히 접촉만으로도 치명적일 수 있습니다. 이 외에도 푸른고리문어(Blue-ringed octopus)와 바다뱀도 강력한 독성을 가진 생물로 알려져 있으며, 이들은 신경계에 치명적인 영향을 미치는 독을 가지고 있습니다.
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생물·생명
25.01.08
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가장 오래 사는 해양 생물은 무엇인가요?
가장 오래 사는 해양 생물로는 그린란드 상어와 대서양 심해 대합조개(Arctica islandica)가 있습니다. 그린란드 상어는 400년 이상 살 수 있는 것으로 추정되며, 느린 성장 속도와 차가운 심해 환경에 적응한 것이 긴 수명의 비결로 여겨집니다. 대서양 심해 대합조개는 최대 500년 이상 생존한 기록이 있으며, 느린 대사율과 안정된 심해 환경 덕분에 오랜 수명을 가질 수 있습니다. 이 외에도 산호와 같은 군체 생물은 수천 년 동안 생존할 수 있습니다. 이러한 생물들은 느린 성장과 안정된 환경이 긴 수명에 중요한 요소임을 보여줍니다.
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생물·생명
25.01.08
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상어는 왜 바다의 최상위 포식자로 불리나요?
상어가 바다의 최상위 포식자로 불리는 이유는 강력한 신체 구조, 뛰어난 사냥 능력, 그리고 생태계 내 중요한 역할 때문입니다. 상어는 예리한 이빨과 강한 턱으로 먹이를 효율적으로 사냥하며, 빠른 속도와 민첩성을 통해 다양한 환경에서 먹이를 추적할 수 있습니다. 또한, 후각과 전기 수용 능력 같은 발달된 감각 기관은 먹이를 감지하고 포획하는 데 유리합니다. 생태계에서는 약한 개체나 병든 동물을 사냥해 건강한 생태계를 유지하는 역할을 하며, 이 모든 특성 덕분에 바다의 최상위 포식자로 자리 잡았습니다.
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생물·생명
25.01.08
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바다에서 사는 포유류에는 어떤 종류가 있나요?
바다에 사는 포유류에는 고래, 돌고래, 물범 외에도 해달, 바다사자, 듀공, 매너티, 해마, 그리고 북극곰 등이 있습니다. 이들은 바다 환경에 적응해 호흡, 수영, 먹이 사냥 등에서 독특한 생리적 특성을 발달시켰습니다. 고래와 돌고래는 완전히 해양 생활에 적응했으며, 물범과 바다사자는 육지와 바다를 오가며 생활합니다. 듀공과 매너티는 바다 초원과 얕은 해역에서 풀을 먹고 살아가며, 해달은 해양생태계에서 해조류와 조개류를 먹으며 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
25.01.08
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바다 생물의 가장 큰 특징은 무엇인가요?
바다 생물의 가장 큰 특징은 환경 적응력과 다양성입니다. 바다 생물은 깊이, 온도, 염도 등 다양한 환경 조건에 적응하며, 극한 환경에서도 생존할 수 있습니다. 플랑크톤에서 고래까지 크기와 형태가 매우 다양하며, 광합성을 통해 에너지를 생산하거나 화학합성을 이용하는 생물도 존재합니다. 또한, 물의 부력과 밀도를 활용해 독특한 이동 방식과 생리적 구조를 발전시켰으며, 이는 지구 생태계의 순환과 인간의 생존에도 큰 영향을 미칩니다.
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생물·생명
25.01.08
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랍스터는 생물학적으로 꽃게와 유사한가요?
랍스터와 꽃게는 모두 갑각류에 속하며, 생물학적으로 유사한 점이 많습니다. 두 생물은 절지동물 문에 속하고, 외골격을 형성하며 탈피를 통해 성장하는 공통점을 가지고 있습니다. 또한, 물속에서 아가미로 호흡하고, 신경계 구조나 순환계가 개방형인 점도 유사합니다. 그러나 분류학적으로는 랍스터는 십각목의 바닷가재류, 꽃게는 십각목의 게류에 속해 다리가 변형된 방식이나 몸의 형태에서 차이가 있습니다. 따라서 둘은 가까운 친척이지만, 생태와 진화적 특성에서 차이를 보이는 별개의 종으로 분류됩니다.
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생물·생명
25.01.08
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머리카락을 머리에서 분리한 뒤 영양분
머리카락은 모낭에서 혈액을 통해 공급받는 산소, 영양분, 호르몬의 영향을 받아 성장하므로, 머리에서 분리된 상태에서는 스스로 성장할 수 없습니다. 또한, 머리카락을 인체 생리 구조를 모방한 기계 장치에 이식해도 모낭의 복잡한 기능을 대체할 수 없기 때문에 현재로서는 성장이 불가능합니다. 다만, 모발 배양 및 인공 모낭 기술이 발전하면 미래에는 이러한 가능성이 열릴 수 있습니다.
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생물·생명
25.01.08
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