인간이 영생을 얻을 수 있을까요???
인간이 영생을 얻는 것은 이론적으로 논의되고 있지만, 현재 과학기술로는 불가능하며, 생물학적 한계와 윤리적 쟁점이 존재합니다. 수명 연장과 노화 억제 연구는 발전하고 있으나, 영생에는 세포 노화, 질병, 환경적 요인 등 해결해야 할 과제가 많아 실현 가능성은 불확실합니다.
평가
응원하기
예전에 잠자리가 독수리만큼 컷다고 하는데 사실인가요?
예전에 잠자리가 독수리만큼 컸다는 것은 사실입니다. 약 3억 년 전 석탄기 시대에 살았던 멸종한 잠자리류인 메가네우라가 대표적이며, 날개 길이가 약 70cm에 달해 독수리와 비슷한 크기였습니다. 당시 대기 중 산소 농도가 현재보다 높아 큰 곤충이 생존할 수 있었던 것으로 추정됩니다.
평가
응원하기
개들이 땀샘이 없는 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 이은수 수의사입니다.개도 발바닥에서 땀이 납니다. 그래서 땀샘이 없다는 말은 거짓입니다. 개가 땀샘이 발바닥 이외에 없는것의 이유를 찾기보다 인간과 말과 같은 몇몇 동물들처럼 몸에 땀샘이 있는 소수의 동물의 원인을 찾는게 더 현명합니다. 인간과 말은 장거리를 장시간 뛰는것에 유리하게 진화한 결과 몸에 서 땀이 나는것이지 일반적인 동물들은 통상 발바닥 말고는 땀이 나지는 않습니다.
평가
응원하기
식은땀은 왜 그리고 어떻게 나는 건가요?
식은땀은 주로 스트레스, 공포, 통증, 저혈당, 또는 병적인 상태에서 교감신경이 과도하게 활성화되면서 발생합니다. 이는 체온 조절이 아닌 몸의 긴급 반응으로 땀이 분비되는 현상이며, 피부 온도가 낮아 차갑게 느껴지기 때문에 식은땀이라 불립니다. 일반적인 땀은 체온 조절을 위해 분비되며 상대적으로 따뜻하게 느껴지는 경우가 많습니다.
평가
응원하기
사람은 암에 대해서 저항성이 약하는데 동물중에서 암에 강한 동물도 있나요?
암에 강한 동물로는 벌거숭이두더지쥐와 코끼리가 대표적입니다. 벌거숭이두더지쥐는 세포 노화와 분열 과정을 조절하는 독특한 메커니즘으로 암에 거의 걸리지 않으며, 코끼리는 암 억제 유전자(P53)의 수가 인간보다 훨씬 많아 암 발생률이 낮습니다. 이런 동물들의 특성을 연구하면 암 치료에 도움이 될 가능성이 있습니다.
평가
응원하기
유전자 편집 기술이 현대사회에 미칠 수 있는 장단점들은 어떤 것들이 있나요?
유전자 편집 기술의 장점으로는 질병 예방과 치료 가능성 증대, 농업 생산성 향상, 희귀질환 치료 및 유전자 이상 교정 등이 있습니다. 이는 인류 건강과 식량 문제 해결에 큰 기여를 할 수 있습니다. 그러나 단점으로는 윤리적 논란, 부작용 및 안전성 문제, 기술의 남용 가능성, 사회적 불평등 심화 등이 있습니다. 특히 기술이 상업적으로 활용될 경우 경제적 격차가 심화될 우려가 있습니다.
평가
응원하기
우리가 살고 있는 지구에서 벌을 대신 할만한 곤충이 있나요?
벌을 대신할 만한 곤충으로는 나비, 딱정벌레, 파리 등이 있지만, 벌만큼 효율적으로 꽃가루를 운반하는 생물은 드뭅니다. 벌은 특정 식물과 공진화하며 주요 수분매개자 역할을 해왔기 때문에 다른 곤충이나 인간이 인위적으로 이를 대체하려 해도 생태계의 균형을 완전히 복원하기는 어렵습니다.
평가
응원하기
유전자 편집 기술이 질병 예방에 활용될 경우의 윤리적 쟁점은 무엇일까요?
유전자 편집 기술이 질병 예방에 활용될 경우, 인간의 생명 조작에 따른 윤리적 책임, 사회적 불평등 심화, 예측 불가능한 부작용, 생명 경시 우려 등이 주요 쟁점으로 제기될 수 있습니다. 특히 기술의 접근성 차이로 인해 경제적 격차가 건강 불평등으로 이어질 가능성도 문제로 지적됩니다.
평가
응원하기
인간 게놈 프로젝트가 생명과학 분야에 미친 영향은 무엇인가요?
인간 게놈 프로젝트는 인간 유전체의 모든 염기서열을 분석하여 생명과학 연구의 기반을 마련한 중요한 업적입니다. 이로 인해 유전자와 질병 간의 연관성을 규명할 수 있는 길이 열렸고, 맞춤형 의학, 유전자 치료, 신약 개발 등 개인화된 의료 발전에 크게 기여하였습니다. 또한 생명체의 유전적 다양성과 진화를 이해하는 데 도움이 되었으며, 생물정보학, 유전체학 등 새로운 학문 분야를 활성화시켜 생명과학 전반의 발전을 가속화했습니다.
평가
응원하기
신체운동할 때와 안정상태의 대사량차이는 어느정도일까요?
신체운동 시 대사량은 안정상태에 비해 크게 증가하며, 운동 강도와 유형에 따라 차이가 큽니다. 안정상태에서는 기초대사량으로 대부분의 에너지를 소비하며, 일반적으로 하루 약 1200에서 2000kcal를 소모합니다. 반면, 운동 시에는 대사량이 5배에서 15배 이상 증가할 수 있으며, 고강도 운동에서는 분당 최대 15에서 20kcal까지 소비할 수 있습니다. 즉, 운동 중 대사량은 안정상태와 비교해 몇 배에서 수십 배까지 증가할 수 있습니다.
평가
응원하기