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무향실에 가게 되면 사람이 공황이오거나 소리를 듣게 느껴지나요
무향실에서는 외부의 모든 소음이 차단되고 소리의 반사 또한 없어지기 때문에, 평소에는 인지하지 못했던 자신의 심장 박동, 혈류, 소화기관의 움직임과 같은 내부 신체 소리를 매우 크게 듣게 됩니다. 이러한 극도의 정적과 내부 소리에 대한 생소한 감각은 뇌에 혼란을 야기하고, 이로 인해 일부 사람들은 불안감, 공황, 또는 환청과 유사한 소리를 경험할 수 있습니다.
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생물·생명
25.08.23
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생명체 내에서 광학 이성질체가 구분되는 것이 중요한 이유는 무엇인가요?
생명체 내 효소나 수용체 같은 분자들이 특정한 입체 구조를 가지고 있어, 마치 자물쇠와 열쇠처럼 자신에게 맞는 구조의 광학 이성질체에만 선택적으로 반응하기 때문입니다. 이러한 입체적 특이성 때문에 한 이성질체는 약효를 나타내는 반면, 다른 이성질체는 아무런 효과가 없거나 오히려 독성을 나타낼 수 있어 둘을 구분하는 것이 생명 현상을 유지하는 데 매우 중요합니다.
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생물·생명
25.08.23
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식물이 빛을 향한 굴광성은 어떤 원리로 나타나나요?
식물의 굴광성은 옥신이라는 생장 호르몬의 불균등한 분포 때문에 발생합니다. 빛이 식물의 한쪽 면을 비추면, 빛을 싫어하는 성질을 가진 옥신이 빛이 닿지 않는 그늘진 쪽으로 이동하여 축적됩니다. 옥신은 세포의 성장을 촉진하는 역할을 하므로, 옥신이 많이 모인 그늘진 쪽의 세포들이 빛을 받는 쪽보다 더 빠르고 길게 자라게 되어 결과적으로 식물의 줄기가 빛이 있는 방향으로 휘어지게 됩니다.
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생물·생명
25.08.23
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세포호흡 시 NADH가 FADH2보다 더 많은 ATP를 생성하는 원리는 무엇인가요?
NADH가 FADH2보다 더 많은 ATP를 생성하는 원리는 미토콘드리아 내막의 전자 전달계에서 전자를 전달하는 위치의 차이 때문입니다. NADH는 전자 전달계의 복합체 I에서 전자를 전달하며, 이 과정에서 더 많은 양성자(H+)를 막간 공간으로 펌핑하여 더 큰 양성자 농도 기울기를 형성합니다. 반면, FADH2는 복합체 II에서 전자를 전달하므로 복합체 I에서 발생하는 양성자 펌핑 과정을 거치지 못해 NADH보다 적은 수의 양성자를 펌핑합니다. 이처럼 형성된 양성자 농도 기울기의 크기 차이가 ATP 합성 효소를 통해 생성되는 ATP의 양을 결정하기 때문에 NADH가 FADH2보다 더 많은 ATP를 만들게 됩니다.
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생물·생명
25.08.23
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대장용종에대해 궁금해서 질문합니다
미래에 대장용종을 예방하는 의료 기술이나 약물 개발은 계속 연구되고 있습니다. 현재는 대장 내시경으로 발견 즉시 제거하는 것이 가장 효과적인 예방법이지만, 인공지능(AI)을 활용하여 용종을 더 정확하게 찾아내거나, 특정 물질을 이용해 용종 발생을 억제하는 연구 등이 진행 중입니다. 또한, 유전적 요인이나 생활 습관 개선을 통한 예방 연구도 활발하게 이루어지고 있습니다.
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생물·생명
25.08.23
5.0
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동물세포에서 글리세롤로 당을 합성할 수 있는 원리는 무엇인가요?
동물세포가 글리세롤로부터 당을 합성할 수 있는 이유는 글리세롤이 포도당 신생합성 경로의 중간 물질인 다이하이드록시아세톤 인산(DHAP)으로 전환될 수 있기 때문입니다. 지방산의 경우, 베타 산화 과정을 통해 아세틸-CoA로 분해되는데, 동물은 아세틸-CoA를 피루브산으로 되돌리는 효소가 없으므로 지방산으로 포도당을 만들 수 없습니다. 글리세롤은 지방산과 달리 이 경로에 직접 진입하여 포도당으로 합성되는 것이 가능합니다.
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생물·생명
25.08.23
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DNP가 세포호흡을 억제하는 원리는 무엇인가요?
DNP는 미토콘드리아 내막의 양성자 기울기를 파괴하여 ATP 합성을 억제합니다. 원래 미토콘드리아 내막의 전자 전달계는 양성자 펌핑을 통해 막 사이 공간에 양성자 농도 기울기를 형성하고, 이 기울기를 이용해 ATP 합성효소가 ATP를 만듭니다. 그러나 DNP는 지용성 분자로 내막을 자유롭게 통과하며, 막 사이 공간의 양성자를 미토콘드리아 기질로 이동시켜 양성자 기울기를 소실시킵니다. 이로 인해 ATP 합성효소가 작동하지 않아 ATP 생산이 중단되며, 대신 양성자 기울기 해소로 발생한 에너지가 열로 방출되어 체온이 상승하게 됩니다.
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생물·생명
25.08.23
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대나무는 왜 생애 단 한 번만 꽃을 피우는 건가요?
대나무가 평생 단 한 번만 꽃을 피우는 이유는 정확히 밝혀지지 않았습니다. 하지만, 한 번의 개화를 통해 에너지와 영양분을 모두 소모하는 '집단 동시 개화'를 택하여 유전적으로 동일한 개체들이 일제히 꽃을 피우고 씨앗을 맺어 번식 성공률을 높이는 전략으로 추정하고 있습니다.
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생물·생명
25.08.23
5.0
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인간의 머리털구조는 다른 동물과 완전히 다른 이유는 무엇인가요
인간의 머리카락은 다른 포유류의 털과 비교할 때 성장 주기의 휴지기가 짧고 생장기가 긴 특징을 보입니다. 이러한 구조적 차이는 진화 과정에서 성적인 매력을 어필하거나, 머리를 보호하고 체온을 유지하는 등의 다양한 역할을 수행하기 위해 발달한 결과입니다. 예를 들어, 말의 갈기나 사자의 갈기와 같이 일부 동물들도 인간의 머리카락처럼 길게 자라기도 합니다.
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생물·생명
25.08.22
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곱슬과 직모머리중 어떤게 두피열에 좋나요
곱슬머리와 직모 중 두피 열에 더 좋다고 단정하기는 어렵습니다. 머리카락의 형태 자체가 두피 열을 직접적으로 증가시키거나 감소시키지는 않기 때문입니다. 두피 열은 주로 유전, 스트레스, 식습관, 그리고 염증 등 내부적인 요인이나 뜨거운 드라이어 사용, 햇볕 노출과 같은 외부 요인에 의해 영향을 받습니다.
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생물·생명
25.08.22
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