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염기의 호변이체가 발생하면 염기쌍은 어떻게 수소 결합을 변환시키나요?
염기의 호변이성질체 발생은 염기 분자 내 수소 원자의 위치를 변경시켜, 수소 결합의 공여체와 수용체 패턴을 바꾸기 때문에 기존과 다른 염기쌍을 형성하게 됩니다. 예를 들어, 아데닌이 일반적인 아미노 형태에서 드문 이미노 형태로 바뀌면, 원래 티민과 결합하던 수소 결합 부위의 특성이 변하여 시토신과 비정상적인 수소 결합을 형성할 수 있게 됩니다. 마찬가지로, 구아닌이 케토 형태에서 엔올 형태로 바뀌면 수소 결합 패턴이 아데닌과 유사해져 티민과 잘못된 염기쌍을 이루게 되며, 이러한 결합 패턴의 변환은 DNA 복제 과정에서 염기 서열의 오류, 즉 점 돌연변이를 유발하는 분자적 원인이 됩니다.
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생물·생명
25.09.15
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염기는 바뀌었지만 아미노산은 변하지 않는 침묵 돌연변이는 왜 일어나는 것인가요?
침묵 돌연변이가 발생하는 이유는 유전 암호의 중복성 때문입니다. 유전 정보는 3개의 염기가 하나의 아미노산을 지정하는 코돈 체계로 번역되는데, 약 20종의 아미노산을 지정하기 위해 64개의 코돈이 사용되므로 대부분의 아미노산은 하나 이상의 여러 코돈에 의해 암호화됩니다. 이로 인해 DNA 염기 서열에 변화가 발생하여 코돈이 바뀌더라도, 변화된 코돈이 우연히 기존과 동일한 아미노산을 지정하는 다른 코돈일 경우 최종 단백질의 아미노산 서열에는 아무런 변화가 일어나지 않게 되며, 이러한 현상은 주로 코돈의 세 번째 염기 자리에서 변화가 일어났을 때 관찰됩니다.
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생물·생명
25.09.15
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세균에서 빛을 이용한 DNA 수정 기작은 어떠한 원리로 일어나나요?
세균의 빛을 이용한 DNA 수선 기작은 광회복효소(photolyase)가 청색광의 에너지를 이용하여 자외선에 의해 손상된 피리미딘 이합체를 원래 상태로 되돌리는 광재활성화 과정입니다. 이 효소는 먼저 빛이 없는 상태에서도 DNA를 스캔하여 티민 이합체와 같은 손상 부위를 인식하고 결합한 뒤, 효소 내의 발색단이 청색광을 흡수하면 그 에너지로 인해 활성화됩니다. 활성화된 효소는 손상된 이합체에 전자를 전달하여 이합체를 형성했던 비정상적인 공유 결합을 끊어내고, 이를 통해 두 개의 정상적인 염기로 복구시킨 후 DNA 가닥에서 분리됩니다.
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생물·생명
25.09.15
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근육이 잘 붙는 것은 어떤 유전자때문인가요?
근육 발달에 영향을 미치는 대표적인 유전자로는 미오스타틴(MSTN)과 알파-액티닌-3(ACTN3)가 있습니다. 미오스타틴은 근육의 성장을 억제하는 역할을 하므로, 이 유전자의 기능이 약할수록 근육이 더 쉽게 발달하는 경향이 있습니다. 알파-액티닌-3 유전자는 속근섬유의 생성과 관련이 있어 순발력을 요하는 운동 능력에 영향을 주며, 특정 유전자형을 가질 경우 근력 향상에 더 유리할 수 있습니다. 개인 및 인종에 따른 이러한 유전적 변이가 근육량과 발달 능력의 차이를 만드는 한 가지 원인이 됩니다.
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생물·생명
25.09.14
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수경재배가 토양 재배와 다른 장점은 무엇인가요?
수경재배는 토양 재배에 비해 물을 훨씬 효율적으로 사용하며, 좁은 공간에서도 수직 농장 등을 통해 대량 생산이 가능하고, 토양에서 비롯되는 병충해의 위험이 적어 농약 사용을 줄일 수 있는 장점이 있습니다. 또한, 식물 성장에 필요한 양분을 정밀하게 제어하여 더 빠르고 균일한 생육을 유도할 수 있으며, 연중 내내 안정적인 생산이 가능하고 제초 작업이 필요 없어 노동력을 절감할 수 있습니다.
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생물·생명
25.09.14
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진핵 생명체에서 번역의 종결은 어떻게 일어나나요?
진핵생물의 번역 종결은 리보솜의 A자리에 종결 코돈이 나타나면 시작됩니다. 이때 tRNA와 분자적 모양이 유사한 단백질인 방출인자 eRF1이 종결 코돈을 인식하여 A자리에 결합하고, eRF3-GTP 복합체가 eRF1에 결합하여 이 과정을 돕습니다. eRF1이 결합하면 리보솜의 펩티딜 전이효소 중심이 활성화되어 P자리에 있는 tRNA와 폴리펩타이드 사슬 사이의 에스터 결합을 가수분해하여 완성된 단백질을 방출시킵니다. 이후 eRF3가 GTP를 가수분해하면서 방출인자들이 리보솜에서 떨어져 나가고, ABCE1과 같은 리보솜 재활용 인자들이 결합하여 리보솜 대단위체와 소단위체, mRNA, 그리고 tRNA를 모두 분리시킴으로써 번역 과정이 완전히 끝나게 됩니다.
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생물·생명
25.09.14
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유전자 치료가 기존 치료법과 다른 점은 무엇인가요?
유전자 치료는 질병의 근본 원인이 되는 유전자에 직접 작용하여 이를 교정하거나 정상적인 기능을 하는 유전자로 대체하는 방식인 반면, 기존 치료법은 질병으로 인해 나타나는 증상을 완화하거나 병든 세포를 제거하는 데 중점을 둡니다. 즉, 유전자 치료는 문제의 원천인 설계도를 수정하는 개념에 가까워 단 한 번의 치료로 영구적인 효과를 기대할 수 있는 반면, 약물이나 수술 등 기존 치료는 이미 발생한 결과를 관리하는 방식으로 지속적인 처치가 필요한 경우가 많다는 점에서 가장 큰 차이가 있습니다.
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생물·생명
25.09.14
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조화객관환원이론에 대해서 어떻게 생각하시나요
조화 객관 환원 이론은 의식이라는 난제를 설명하기 위해 양자역학을 도입한 독창적 가설이지만, 현재 주류 과학계에서는 이론의 핵심 전제가 생물학적 환경에서 성립하기 어렵고 이를 뒷받침하는 경험적 증거가 없다는 이유로 정설로 받아들여지지 않고 있습니다. 이 이론은 뇌 신경세포 속 미세소관에서 양자적 중첩이 발생하고, 이것이 물리 법칙에 따라 객관적으로 붕괴하면서 의식이 발생한다고 주장합니다. 그러나 양자 중첩과 같은 섬세한 상태는 극도로 통제된 환경에서만 유지될 수 있는데, 뇌처럼 따뜻하고 복잡한 환경에서는 그 상태가 이론이 요구하는 시간만큼 지속되기 전에 즉시 붕괴될 것이라는 반론이 지배적입니다. 따라서 이러한 근본적인 한계로 인해 해당 이론은 현재로서는 철학적, 이론적 논의의 영역에 머물러 있는 비주류적 견해로 평가됩니다.
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생물·생명
25.09.14
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자연산 싸리버섯 오래 보관하는 방법은?
자연산 싸리버섯은 쓴맛과 독성 제거를 위해 끓는 물에 데쳐 찬물에 우려내는 전처리 과정을 거친 후, 건조하거나 냉동하여 장기간 보관할 수 있습니다. 전처리를 마친 버섯은 물기를 최대한 제거하고 한번 먹을 양만큼 소분하여 밀폐 용기나 비닐 팩에 담아 냉동실에 보관하는 것이 일반적입니다. 다른 방법으로는 버섯을 잘게 찢어 건조기를 이용하거나 햇볕과 바람이 잘 통하는 곳에서 완전히 말려 습기가 없는 서늘한 곳에 보관할 수 있으며, 많은 양의 소금에 절여두는 염장법도 사용됩니다.
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생물·생명
25.09.14
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진핵 생명체에서 인트론을 제거할 때 어떤 방식으로 인식을 하여 스플라이싱이 일어나는 것인가요?
스플라이싱은 인트론의 특정 염기 서열을 스플라이소좀이라는 단백질-RNA 복합체가 인식하여 일어납니다. 인트론의 시작 부분인 5' 스플라이스 자리, 끝 부분인 3' 스플라이스 자리, 그리고 내부에 존재하는 브랜치 포인트의 특정 서열을 스플라이소좀의 구성 요소들이 순차적으로 인지하고 결합합니다. 이 과정을 통해 인트론은 올가미 구조를 형성하며 잘려나가고, 양쪽에 남아있던 엑손들이 서로 연결되어 성숙한 전령 RNA가 완성됩니다.
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생물·생명
25.09.14
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