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영원히 사는 생물은 있는건지 궁금합니다.
영원히 사는 생물은 없지만, 이론적으로 무한히 생존할 수 있는 생물로는 ‘불사 해파리’로 알려진 Turritopsis dohrnii가 있습니다. 이 해파리는 성체에서 다시 유충으로 돌아가는 과정이 반복되어 노화를 피할 수 있습니다. 또한, 히드라라는 작은 수중 생물도 꾸준한 세포 재생을 통해 노화 없이 생존할 수 있습니다. 하지만 실제 자연에서는 외부 환경, 질병, 사고 등으로 인해 영원히 사는 생물은 없습니다. 오래 사는 생물로는 대왕 조개, 그린란드 상어, 브리스틀콘 소나무 등이 있으며, 이들은 수백에서 수천 년까지 생존할 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.15
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바이러스와 세균의 차이점은 무엇인가요?
바이러스와 세균은 완전히 다른 생명체로, 주요 차이점은 크기, 구조, 생존 방식에 있습니다. 세균은 단세포 미생물로 자체적인 세포 구조와 대사 기능을 갖추고 있어 독립적으로 살아갈 수 있지만, 바이러스는 스스로 생존하거나 번식할 수 없어 반드시 숙주 세포에 들어가야만 증식이 가능합니다. 또한, 세균은 항생제로 치료가 가능하지만, 바이러스는 항생제로 효과가 없고 백신이나 항바이러스제로 대응합니다. 종이 완전히 다르기 때문에 그 특성과 치료 방법도 달라집니다.
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생물·생명
24.09.15
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이기적유전자라는 책에서 '확장된 표현형'이라는 단어가 나오는데 이것이 정확히 무엇을 뜻하는 것인가요?
확장된 표현형이란 리처드 도킨스가 제시한 개념으로, 유전자가 직접 개체의 신체뿐만 아니라 주변 환경이나 다른 개체에게도 영향을 미치는 것을 뜻합니다. 즉, 유전자의 영향력이 개체의 내부를 넘어 외부로 확장된다는 의미입니다. 예를 들어, 비버가 댐을 짓는 행동은 그 비버의 유전자에 의해 나타나는 행동이지만, 댐 자체도 비버의 유전자 표현형의 확장으로 볼 수 있습니다. 이런 식으로 유전자는 개체의 행동이나 환경 조작 등을 통해 간접적으로 그 유전자의 생존과 번식에 유리한 방향으로 영향을 미칠 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.15
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식물의 잎에 있는 엽록체는 어떤 역할을 하는 건가요?
엽록체는 식물의 잎에서 광합성을 담당하는 기관으로, 햇빛을 이용해 이산화탄소와 물을 산소와 포도당으로 변환하는 역할을 합니다. 엽록체 안에는 엽록소라는 색소가 있어 햇빛을 흡수하고, 이를 에너지로 전환해 식물의 생장과 생존에 필요한 양분을 생산합니다. 이 과정에서 생성된 포도당은 식물의 에너지원이 되며, 뿌리, 줄기, 잎 등 다양한 부위로 이동해 사용됩니다. 따라서 엽록체는 식물의 생명 유지와 성장에 필수적인 역할을 합니다.
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생물·생명
24.09.15
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전갈은 죽었을 때 왜 독성이 사라지나요?
전갈은 죽어도 독성이 사라지지 않으며, 전갈의 독은 신경 독소로 구성되어 있어 독이 있는 부분인 꼬리 끝의 독낭과 독침을 피해서 섭취해야 합니다. 일반적으로 생물이 죽는다고 해서 독성이 바로 사라지는 것은 아닙니다. 대부분의 독은 생물의 체내에 저장된 상태로 유지되며, 독의 성분이 분해되거나 변질되지 않는 한 그대로 남아 있을 수 있습니다. 특수부대의 생존 훈련에서는 전갈의 독낭을 제거하고 안전하게 먹는 방법을 훈련하기 때문에 가능한 것이며, 아무 준비 없이 전갈을 잡아먹는 것은 위험할 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.15
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두더지도 천장에 올라올 수 있나요??????
두더지는 땅속에서 생활하는 동물로, 땅 위로 올라오는 경우가 드물고 천장까지 올라갈 수 있는 능력은 없습니다. 천장에서 나는 소리는 주로 쥐, 다람쥐, 혹은 박쥐 같은 다른 소형 동물일 가능성이 높습니다. 두더지는 땅을 파는 능력이 뛰어나지만 나무를 타거나 높은 곳으로 올라갈 수 있는 신체 구조를 갖추고 있지 않기 때문에 천장 소음의 원인은 두더지가 아닐 것입니다. 천장에서 나는 소리의 원인을 정확히 파악하려면 전문가의 도움을 받는 것이 좋습니다.
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생물·생명
24.09.15
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꿀벌이 사라지면 어떤일이 벌어지나요?
꿀벌이 사라지면 식물의 수분이 제대로 이루어지지 않아 농작물 생산에 큰 영향을 미치게 됩니다. 특히 과일, 채소, 견과류 등의 작물들이 생산량이 급감할 수 있으며, 이는 식량 부족과 가격 상승으로 이어질 수 있습니다. 또한, 꿀벌이 사라지면 생태계의 균형이 무너져 여러 동식물의 생존에도 영향을 줄 수 있습니다. 이로 인해 농업뿐만 아니라 전반적인 생태계와 인간의 식량 안보에도 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.
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생물·생명
24.09.15
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날아다니는 새는 유리문을 구별하기 어렵나요?
네, 날아다니는 새는 유리문이나 유리창을 구별하기 어려워 부딪히는 경우가 많습니다. 새들은 유리를 투명한 공간으로 인식하거나, 유리에 비친 하늘이나 나무를 실제로 착각하여 그대로 날아들 수 있습니다. 사람도 유리에 부딪히는 경우가 있지만, 새는 특히 빠르게 이동하고 유리의 투명성이나 반사에 대한 인지가 낮아 이러한 사고가 빈번하게 발생합니다. 이는 새의 시각 구조와 유리의 특성 때문이며, 이러한 충돌을 줄이기 위해 창문에 스티커를 붙이거나 무늬를 넣어 새들이 구별할 수 있도록 하는 방법이 사용됩니다.
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생물·생명
24.09.15
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알을 몸속에서 어떻게 만들어져서 나오는 건가요?
조류나 파충류의 알은 암컷의 생식기관인 난소와 난관에서 만들어집니다. 먼저 난소에서 난자가 생성되고, 이 난자가 난관으로 이동하면서 수정이 이루어집니다. 수정된 난자는 난관을 지나며 점차 여러 층의 보호막을 형성하는데, 이 과정에서 알의 흰자와 난막, 그리고 단단한 껍질이 순서대로 만들어집니다. 알껍질은 칼슘으로 구성되어 알을 보호하며, 알이 완성되면 몸 밖으로 배출되어 산란됩니다. 이 일련의 과정은 각 단계마다 적절한 영양분과 보호를 제공하여 알이 안전하게 발달하도록 돕습니다.
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생물·생명
24.09.15
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뱀은 원래 처음부터 다리가 없었던건가요? 아니면 있다가 퇴화한건가요?
뱀은 원래 다리가 있었다가 퇴화하여 사라진 것으로 알려져 있습니다. 초기 조상들은 다리를 가진 도마뱀과 유사한 모습이었으나, 환경에 적응하는 과정에서 다리가 점차 퇴화했습니다. 주된 이유는 뱀이 땅속을 파고 들어가거나 좁은 공간을 이동하기에 적합한 몸 구조로 진화하면서 다리가 불필요해졌기 때문입니다. 이와 같은 적응은 포식과 이동에 유리했으며, 현재도 일부 뱀의 골격에 퇴화된 다리 흔적이 남아 있는 경우가 있습니다.
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생물·생명
24.09.15
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