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백혈구가 우리몸에서 덫을 놓기도 한다는데 어떤식으로 덫을 놓는건가요
백혈구는 중성구라는 세포를 통해 덫을 놓는 방식으로 병원체를 잡아냅니다. 이 과정은 네트(덫) 형성이라고 불리며, 중성구가 세포 내부의 DNA와 단백질을 밖으로 방출하여 그물 같은 구조를 만듭니다. 이 그물은 주변에 있는 세균이나 바이러스를 포획하고, 움직이지 못하게 하여 백혈구가 이를 더 쉽게 제거할 수 있도록 돕습니다. 이러한 덫은 특히 세균 감염을 효과적으로 차단하는 데 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.10.19
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백혈구가 우리몸의 면역체계에서 과잉면역대응으로 반응하는 상황이 왜 발생하나요
사이토카인 폭풍은 백혈구가 과도하게 활성화되어 면역체계가 지나치게 강하게 반응할 때 발생합니다. 이는 보통 바이러스나 세균 감염, 면역조절 이상 등이 원인인데, 특정 병원체에 대해 면역체계가 감염을 제어하려다 면역 신호물질인 사이토카인을 과도하게 방출하면서 생깁니다. 이러한 과잉 반응은 염증을 지나치게 촉발시켜, 정상 조직을 손상시키고 심각한 염증 반응을 일으켜 장기 기능 부전이나 생명을 위협하는 상황으로 이어질 수 있습니다.
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생물·생명
24.10.19
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육식을 많이 하면 산도가 높아진다고 하는데 사실인가요?
육식을 많이 하면 체내 산성 물질이 증가할 수는 있지만, 몸 전체의 산도가 높아지는 것은 아닙니다. 육류에는 단백질이 많아 이를 대사하는 과정에서 산성 부산물이 생기지만, 우리 몸은 항상성을 유지하기 위해 혈액의 pH를 엄격하게 조절합니다. 다만, 지속적인 육류 섭취로 신장에 부담이 가거나 산성 환경이 일시적으로 형성될 수 있으며, 이는 골 손실이나 신장 결석 등의 위험을 높일 수 있습니다. 그러나 건강한 사람이라면 일반적인 식단에서 이 균형을 유지할 수 있습니다.
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생물·생명
24.10.19
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낫모양의 적혈구가 발생하는 이유가 무엇인가요
낫모양 적혈구는 유전자 돌연변이로 인해 발생하며, 주로 아프리카 지역에서 말라리아에 대한 저항력을 높이는 이점이 있습니다. 이 돌연변이는 헤모글로빈의 구조를 변화시켜, 산소가 부족할 때 적혈구가 낫모양으로 변형됩니다. 말라리아 원충은 정상적인 적혈구에서 잘 증식하지만, 변형된 적혈구에서는 생존하기 어려워 말라리아 감염에 일부 저항성을 제공합니다. 그러나 단점으로는 낫모양 적혈구가 혈관을 막기 쉬워 혈액순환 문제를 일으키고, 통증이나 장기 손상을 유발하는 겸상적혈구 빈혈증이 발생할 수 있습니다.
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생물·생명
24.10.19
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X염색체보다 Y염색체가 작은 이유가 무엇인가요
Y염색체는 X염색체보다 훨씬 작은데, 그 이유는 Y염색체가 진화 과정에서 많은 유전자를 잃었기 때문입니다. 초기에는 X와 Y염색체의 크기가 비슷했으나, Y염색체는 남성의 성 결정과 생식에 필요한 유전자만 남기고 나머지 부분을 축소시켰습니다. Y염색체에는 남성 성별을 결정하는 SRY 유전자가 있지만, X염색체는 다양한 생리적 기능을 담당하는 유전자들이 많아 크기가 큽니다. Y염색체의 축소로 인해 남성 유전자가 비교적 제한된 기능을 수행하는 특징이 생겼습니다.
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생물·생명
24.10.19
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적혈구는 핵이 없는 세포라고 하는데 왜 핵이 없나요
적혈구는 산소 운반에 최적화되기 위해 핵이 없습니다. 핵이 없으면 세포 내부에 더 많은 공간이 확보되어 산소를 운반하는 단백질인 헤모글로빈을 더 많이 저장할 수 있습니다. 또한, 핵이 없으면 적혈구의 형태가 유연해져 혈관을 통과할 때 더 쉽게 변형되어 작은 모세혈관을 통과할 수 있습니다. 이런 특성 덕분에 적혈구는 효율적으로 산소를 운반하고 체내에서 원활히 순환할 수 있게 됩니다.
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생물·생명
24.10.19
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미토콘드리아는 왜 모계에서만 유전되나요
미토콘드리아는 난자에만 존재하는 미토콘드리아가 자식에게 전달되기 때문에 모계를 통해서만 유전됩니다. 정자에도 미토콘드리아가 있지만, 수정 과정에서 정자의 미토콘드리아는 난자에 들어가지 않거나 파괴되기 때문에 유전되지 않습니다. 이로 인해 미토콘드리아 DNA는 모계를 따라 변이 없이 전달되며, 이를 통해 모계 혈통을 추적하는 데 유용하게 사용됩니다.
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생물·생명
24.10.19
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미토콘드리아는 어떤 요인으로 외부세포에서 우리몸의 공생관계로 갖게 된건가요
미토콘드리아는 약 20억 년 전 원핵생물이 초기 진핵세포와 공생하면서 우리 세포의 일부가 된 것으로 추정됩니다. 당시 환경은 산소가 급격히 증가하던 시기로, 산소를 효율적으로 사용하는 세포가 생존에 유리했습니다. 미토콘드리아의 조상인 세균은 산소를 이용해 에너지를 생산할 수 있었고, 이를 통해 숙주 세포에 에너지를 제공하며 공생 관계가 형성되었습니다. 이 공생은 에너지를 더 많이 필요로 하는 진핵세포의 진화와 생존에 큰 도움을 주었습니다.
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생물·생명
24.10.19
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기린의 목이 긴 이유는 무엇인가요??
기린의 목이 긴 이유는 주로 높은 나무의 잎을 먹기 위해 진화한 결과로 설명됩니다. 다른 동물들이 닿지 못하는 높이에서 먹이를 구할 수 있어 생존에 유리했습니다. 또한, 긴 목은 수컷 기린들이 싸울 때 사용되며, 경쟁에서 우위를 점하는 데 도움이 됩니다. 목이 길어서 천적에게 잘 보일 수 있지만, 기린은 크고 빠른 다리로 위협을 피할 수 있고, 길어진 목이 크게 불리하지 않았던 것으로 보입니다.
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생물·생명
24.10.19
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노보노디스크의 위비고는 어떻게 살이 빠지나요?
위비고는 주성분인 세마글루타이드를 통해 체중 감량 효과를 나타냅니다. 이 약물은 GLP-1 수용체 작용제로, 인체 내에서 식욕을 억제하고 포만감을 오래 유지하게 하여 자연스럽게 음식 섭취량을 줄이는 역할을 합니다. 또한 위의 배출 속도를 늦춰 소화 과정을 느리게 만들어 혈당 변동을 완화시키고, 지방 축적을 억제하는 효과도 있습니다. 이를 통해 칼로리 섭취가 줄어들면서 체중 감량이 이루어지는 과학적 원리입니다.
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생물·생명
24.10.19
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