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인공 장기 제작 기술이 장기 이식 대기 시간을 줄이는 데 얼마나 기여할 수 있을까요?
인공 장기 제작 기술은 장기 이식 대기 시간을 획기적으로 줄일 잠재력을 가지고 있습니다. 생체 적합한 3D 프린팅 기술과 줄기세포를 활용하면 환자의 세포로 만든 장기를 제작할 수 있어 면역 거부 반응을 최소화하면서 대기 시간을 줄일 수 있습니다. 다만, 현재 기술은 비용, 안정성, 복잡성 면에서 초기 단계에 머물러 있어 임상 적용까지는 시간이 필요합니다. 미래에는 기술 발전과 규제 개선을 통해 실질적으로 활용될 가능성이 큽니다.
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생물·생명
24.12.27
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동물 복제 기술이 멸종 위기 동물 보존에 실질적으로 기여할 수 있을까요?
동물 복제 기술은 멸종 위기 동물의 개체 수를 늘릴 수 있는 잠재력을 제공하지만, 유전적 다양성 부족이라는 한계가 있습니다. 복제는 동일한 유전자를 가진 개체를 생산하므로 질병이나 환경 변화에 대한 저항력을 약화시킬 위험이 있습니다. 또한, 서식지 파괴나 기후 변화 같은 근본적인 멸종 위협을 해결하지는 못합니다. 따라서 복제 기술은 보조적인 도구로 활용되며, 자연 서식지 보전과 번식 프로그램 등 종합적인 접근이 병행되어야 실질적인 기여를 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.27
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혈액은 왜 붉은색으로 우리몸을 돌아다닐 까요?
혈액이 붉은색인 이유는 적혈구에 있는 헤모글로빈이라는 단백질 때문입니다. 헤모글로빈은 산소와 결합할 때 철 성분이 산화되어 붉은색을 띠게 됩니다. 물은 산소를 운반하거나 철을 포함하지 않기 때문에 투명한 색을 유지하지만, 혈액은 산소를 몸 전체로 운반하는 역할을 하면서 붉은색을 띠게 됩니다.
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생물·생명
24.12.27
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산소가 없는 경우와 물 속의 경우의 비교
질소로 가득 찬 공간에서는 산소가 부족해도 호흡 자체는 가능하기 때문에 신체가 즉각적인 위험을 인지하지 못하고 갑작스러운 의식 상실이 발생합니다. 반면 물속에서는 호흡하려는 시도 자체가 실패하면서 이산화탄소가 체내에 급격히 축적되고, 이에 따라 강한 호흡 충동과 공포를 유발해 위험을 즉각적으로 인지합니다. 호흡을 강제로 참을 때도 이산화탄소 축적이 주된 자극이 되어 고통과 공포를 느끼는 것이며, 이는 질소로 채워진 공간에서와 달리 생존 본능을 자극해 몸부림치는 반응을 일으킵니다.
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생물·생명
24.12.27
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사막에서 잘 자라는 식물에는 무엇이 있나요?
사막에서는 선인장, 알로에, 용설란, 바오밥나무, 사막소철, 타마리스크 같은 식물이 잘 자랍니다. 이들은 물을 저장하거나 잎을 최소화해 수분 손실을 줄이는 등 건조한 환경에 적응한 특징을 가지고 있습니다.
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생물·생명
24.12.27
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미국언론인 월스트리트 저널에서 FBI에서 조사한 결과 코로나 19바이러스가 실험실에서 연구한것이고 자연적으로 생긴것이 아니라는데 사실인가요?
월스트리트저널(WSJ)의 최근 보도에 따르면, 미국 연방수사국(FBI)은 코로나19 바이러스가 중국 우한의 연구소에서 유출되었을 가능성이 높다는 결론을 이미 2021년에 내렸습니다. 그러나 미국 내 다른 정보기관들은 바이러스의 자연 발생 가능성에 무게를 두고 있어, 코로나19의 기원에 대한 의견이 일치하지 않고 있습니다. 따라서 현재로서는 코로나19 바이러스의 정확한 기원에 대해 확실하게 단정짓기 어렵습니다.
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생물·생명
24.12.27
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지구의 생물 다양성은 왜 중요할까요?
지구의 생물 다양성은 생태계의 균형을 유지하고 인간에게 식량, 물, 약품 등 필수 자원을 제공하며 환경 정화와 같은 생태계 서비스를 지원하기 때문에 중요합니다. 생물 다양성이 감소하면 생태계 붕괴, 자원 고갈, 기후 변화 가속화, 질병 확산 등의 문제가 발생할 수 있습니다. 이를 보호하기 위해 서식지 보전, 지속 가능한 소비, 환경 교육 강화, 그리고 보호구역 확대와 같은 노력을 실천해야 합니다.
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생물·생명
24.12.27
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생물학에서 다루는 주요 개념과 이들이 일상생활에 어떻게 적용되는지 알고 싶습니다.
생물학의 주요 개념은 유전자, 세포 분열, 진화론, 생태계 등이 있으며, 유전자는 질병 진단과 맞춤 의약품 개발에, 세포 분열은 암 치료와 조직 재생 연구에, 진화론은 생물 다양성 이해와 보존에, 생태계는 환경 보호와 지속 가능한 농업에 적용됩니다. 이러한 지식은 의료, 농업, 환경 과학 등 다양한 분야와 융합되어 백신 개발, 유전자 조작 작물, 폐기물 처리 등 실생활에서 광범위하게 활용됩니다.
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생물·생명
24.12.27
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우리나라가 예전에 동물복제에 강국이었던거 같은데요. 지금은 어느정도 수준인가요?
한국은 1999년 복제 송아지 '영롱이'를 시작으로 동물 복제 기술에서 세계적인 성과를 냈으며, 이후 개, 늑대, 코요테 등의 복제에도 성공하여 멸종 위기 동물 보존 등 다양한 분야에서 활용하고 있습니다. 유전자 치료 분야에서는 2024년 기준으로 세계 9위의 기술 수준을 보유하고 있으며, 국내 기업과 연구자들이 유전자 교정 기술 개발에 적극적으로 참여하고 있습니다. 그러나 일부 규제와 임상시험 환경의 제약으로 인해 해외에서 임상시험을 진행하는 사례도 있어, 제도적 개선이 필요한 상황입니다.
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생물·생명
24.12.27
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카멜레온같은경우에 색변화를 어떻게 주는건가요?
카멜레온은 피부에 있는 색소 세포와 나노결정 구조를 이용해 색을 변화시킵니다. 피부층에 있는 색소 세포는 각각 빨강, 노랑, 갈색 등의 색소를 포함하고 있으며, 이와 더불어 나노결정이 빛을 산란시키는 방식을 조절해 푸른색이나 녹색 같은 색상을 나타냅니다. 카멜레온은 신경과 호르몬을 통해 이 색소와 나노결정을 조절하여 주변 환경에 맞는 색을 만들거나 감정, 체온 조절 등을 위해 색을 변화시킵니다.
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생물·생명
24.12.27
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