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인간진화에서 꼬리가 없어진 결정적인 이유가 뭔가요?
인간의 꼬리가 사라진 이유는 직립보행과 관련된 진화적 적응 때문입니다. 초기 영장류에서 꼬리는 균형을 잡거나 나무를 이동하는 데 유용했지만, 인간이 직립보행을 하면서 꼬리는 균형 유지에 필요하지 않게 되었습니다. 또한, 꼬리가 없는 것이 에너지 효율을 높이고 부상을 줄이는 데 유리했을 가능성도 있습니다. 따라서 꼬리는 퇴화하여 꼬리뼈로 남아 있으며, 이는 진화 과정에서 필요성이 줄어든 결과로 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.21
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사람이 피부로도 숨을 쉰다고 하는데 얼마나 차지 할까요?
사람은 피부로도 미량의 산소 교환이 이루어지지만, 이는 전체 호흡량의 1~2%에 불과합니다. 피부는 주로 보호와 체온 조절 기능을 담당하며, 산소와 이산화탄소 교환은 주로 폐를 통해 이루어집니다. 따라서 피부로 숨을 쉰다는 표현은 과장된 말이며, 생존에 필수적인 역할은 하지 않습니다.
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생물·생명
24.12.21
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대나무 내부 조직과 표면 조직의 세포 분열 속도 차이가 속이 비어 있는 원인이라고 하는데요
대나무의 내부 조직과 표면 조직의 세포 분열 속도 차이는 정확히 수치화하기는 어렵지만, 내부 조직의 세포 분열이 상대적으로 훨씬 느리거나 거의 일어나지 않는 것이 속이 비어 있는 주요 원인입니다. 표면 조직인 외피와 주변 조직에서는 세포 분열과 신장이 빠르게 진행되며 강한 구조를 형성하지만, 내부 조직은 주로 세포가 팽창하거나 미세한 공극이 발달하여 가벼움과 유연성을 유지합니다. 이는 대나무의 빠른 성장을 가능하게 하면서도 강도를 유지하도록 진화한 결과로 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.21
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식물이 스트레스를 받을 때, 그들은 어떻게 반응할까요?
식물은 스트레스를 받을 때 화학적, 생리적, 구조적 메커니즘을 통해 반응합니다. 병충해가 발생하면 방어 호르몬인 살리실산, 자스몬산, 에틸렌 등을 분비해 면역 반응을 활성화하고, 독성 물질이나 휘발성 화합물을 방출해 해충을 퇴치하거나 주변 식물에 경고합니다. 가뭄이나 염분 스트레스 상황에서는 아바(ABA) 호르몬이 증가해 기공을 닫아 수분 손실을 줄이고, 삼투압을 조절하는 단백질을 합성해 세포를 보호합니다. 또한, 스트레스에 따라 뿌리 길이를 조절하거나 세포벽을 강화하는 등 구조적 변화를 통해 생존을 도모합니다. 이러한 적응은 식물의 환경 변화 대응 능력을 보여주는 중요한 생물학적 특성입니다.
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생물·생명
24.12.21
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장내 미생물이 소화 과정에서 인체에 어떤 영향을 미치나요?
장내 미생물은 소화 과정과 면역 기능에 중요한 역할을 하며, 음식물 분해, 영양소 흡수, 대사 산물 생성, 면역 조절 등을 돕습니다. 장내 미생물은 섬유질을 분해해 짧은사슬지방산(SCFAs)을 생성하며, 이는 장 건강 유지와 에너지 대사에 기여합니다. 또한, 특정 비타민(K, B군)을 합성하고, 유해 미생물의 성장을 억제하며 장벽을 보호합니다. 면역계와 상호작용해 염증을 조절하고 면역 균형을 유지하는 데에도 관여합니다. 최근 연구에 따르면 장내 미생물 불균형은 비만, 당뇨병, 염증성 장질환, 심지어 뇌 건강에도 영향을 미칠 수 있는 것으로 나타났습니다.
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생물·생명
24.12.21
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초파리는 왜 유전학 연구에서 중요한 모델 생물일까요?
초파리는 유전학 연구에서 중요한 모델 생물로, 짧은 생명 주기, 빠른 번식, 유전자 조작 용이성, 그리고 인간과 유사한 유전자 60%를 공유한다는 점에서 유용합니다. 초파리는 1910년 모건이 유전자 연관성을 발견하며 유전학 연구에 도입되었고, 이후 많은 유전 질환 모델과 분자 기전 연구에 활용되었습니다. 특히, 염색체가 비교적 단순해 유전자 기능과 상호작용을 연구하기에 적합하며, 실험 비용이 낮고 대규모 실험이 가능해 인간 질병 연구에 큰 기여를 하고 있습니다.
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생물·생명
24.12.21
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잠이 부족할 때 심혈관계에 미치는 구체적인 영향은 무엇인가요?
수면 부족은 심혈관계에 부정적인 영향을 미치며, 혈압 상승, 염증 증가, 심박수 변화, 그리고 혈관 기능 저하를 유발합니다. 수면이 부족하면 교감신경계가 과활성화되어 스트레스 호르몬(코르티솔과 아드레날린)이 분비되고, 이는 혈압을 지속적으로 높이며 혈관에 부담을 줍니다. 또한, 염증성 사이토카인의 증가와 혈관 내피세포 기능 장애는 동맥경화와 같은 심혈관 질환의 위험을 높입니다. 만성적인 수면 부족은 결국 심장마비, 뇌졸중, 고혈압 등 심각한 심혈관 질환으로 이어질 수 있습니다.
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생물·생명
24.12.21
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박쥐는 어떻게 바이러스를 옮기면서도 스스로는 감염되지 않을까요?
박쥐는 바이러스를 옮기면서도 스스로 감염되지 않도록 독특한 면역 체계를 가지고 있습니다. 박쥐는 비행으로 인해 높은 신진대사를 가지며, 이에 따른 활성산소 손상을 줄이기 위해 강력한 DNA 복구 시스템과 염증 반응 억제 메커니즘을 발달시켰습니다. 또한, 인터페론 같은 항바이러스 단백질이 항상 활성화 상태를 유지해 바이러스 증식을 억제하면서도 면역 과잉 반응을 방지합니다. 이러한 특성은 바이러스를 공존 가능하게 만들어 인간 질병 연구와 치료법 개발에 중요한 통찰을 제공합니다.
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생물·생명
24.12.21
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도롱뇽과 도마뱀은 무슨차이인가요?
도롱뇽과 도마뱀은 외형은 비슷해 보이지만 생물학적으로 크게 다릅니다. 도롱뇽은 양서류로, 물과 육지에서 생활하며 피부가 부드럽고 축축하며 주로 물에서 알을 낳습니다. 반면, 도마뱀은 파충류로, 건조한 피부에 비늘이 있고 주로 육지에서 생활하며 알을 땅에 낳습니다. 양서류와 파충류라는 분류상의 차이가 가장 큰 특징입니다.
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생물·생명
24.12.21
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고산지대에서 혈액 내 산소 포화도가 떨어지면 신체는 어떻게 적응하나요?
고산지대에서 저산소 환경에 적응하기 위해 신체는 에리트로포이에틴(EPO) 호르몬 분비를 증가시켜 적혈구 생산을 촉진하고, 혈액 내 산소 운반 능력을 높입니다. 또한, 혈관이 확장되어 산소 공급이 증가하며, 세포 수준에서는 저산소 유도인자(HIF-1)가 활성화되어 산소 이용 효율을 높이는 단백질 합성과 에너지 대사를 조절합니다. 이러한 과정은 산소 부족 상태를 보완하며 생존을 돕는 중요한 적응 기전입니다.
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생물·생명
24.12.21
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