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일반펭귄과 아프리카펭귄의 차이점은 어떻게 되는지?
일반 펭귄이라 하면 보통 남극에 사는 황제펭귄이나 아델리펭귄을 말합니다. 이들은 추운 환경에 적응해 두꺼운 지방층과 방수 깃털을 가지고 있습니다. 반면 아프리카펭귄은 아프리카 남부 해안에 서식하며, 더운 기후에 적응해 몸집이 작고 털이 적습니다. 또한, 아프리카펭귄은 뺨과 눈 주위에 독특한 검은 줄무늬가 있어 쉽게 구분됩니다. 요약하면, 일반 펭귄과 아프리카펭귄은 서식지와 신체 특징에서 큰 차이를 보입니다.
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생물·생명
24.07.28
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독수리나 하이에나 같은 경우 썩은고기를 먹어도 괜찮은 이유가 무엇인가요?
독수리와 하이에나는 강력한 소화 시스템과 면역 체계를 가지고 있어 썩은 고기를 먹어도 문제가 없습니다. 이들은 위산이 매우 강해 부패한 고기 속의 병원균과 독소를 효과적으로 분해할 수 있습니다. 또한, 이들의 면역 체계는 다양한 병원균에 노출되어도 빠르게 대응할 수 있도록 진화해 왔습니다. 이러한 특성 덕분에 썩은 고기를 섭취해도 건강에 큰 문제가 생기지 않습니다.
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생물·생명
24.07.28
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이세상에는 인간 돌연변이도 있나요?
예, 인간에게도 돌연변이는 발생합니다. 돌연변이는 유전자나 염색체의 변화로 인해 생기며, 이는 자연스럽게 일어날 수 있습니다. 예를 들어, 다운 증후군은 21번 염색체가 추가로 하나 더 존재하는 염색체 돌연변이입니다. 또한, 색맹이나 혈우병 같은 유전 질환도 특정 유전자의 돌연변이로 인해 발생합니다. 돌연변이는 유전적인 다양성을 증가시키며, 진화 과정에서도 중요한 역할을 합니다. 다만, 모든 돌연변이가 부정적인 것은 아니며, 일부는 긍정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.
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생물·생명
24.07.28
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세포내 공생설인 내부공생설은 어떤 증거가 있나요?
내부공생설을 뒷받침하는 증거는 여러 가지가 있습니다. 첫째, 미토콘드리아와 엽록체는 자체적인 DNA를 가지고 있으며, 이 DNA는 원핵생물과 유사한 원형 구조입니다. 둘째, 미토콘드리아와 엽록체의 이중막 구조는 이들이 과거에 독립적인 세포였음을 시사합니다. 셋째, 이들 소기관은 독립적으로 분열하여 증식하며, 이는 세포 내에서 일반적인 소기관 분열 방식과 다릅니다. 넷째, 미토콘드리아와 엽록체의 단백질 합성 기구가 원핵생물과 유사한 점도 내부공생설을 지지하는 증거입니다. 이러한 증거들은 미토콘드리아와 엽록체가 원래는 독립적인 원핵생물이었으나, 다른 세포와 공생하게 되면서 현재의 세포 내 소기관으로 자리 잡게 되었다는 이론을 강력히 뒷받침합니다.
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생물·생명
24.07.28
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바다생물중 가장 오래된 생물은 무엇인가요?
바다생물 중 가장 오래된 생물은 해면동물입니다. 해면동물은 약 7억 년 전부터 존재해 온 원시 생물로, 오늘날까지 살아남아 있는 가장 오래된 해양 생물로 알려져 있습니다. 해면동물은 몸이 단순한 구조를 가지고 있으며, 물을 통해 영양분을 걸러 먹는 방식으로 생활합니다. 해면동물의 이러한 오래된 기원과 단순한 생김새는 생명의 초기 형태를 이해하는 데 중요한 단서를 제공합니다.
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생물·생명
24.07.28
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유혈목이에 대해 궁금한 점이 있어요~
유혈목이, 흔히 꽃뱀이라고 불리는 이 뱀은 독이 있는 뱀으로 최근에 독사로 알려지게 되었습니다. 이 뱀의 독은 다른 일반 독사들과는 달리, 주로 헤모톡신이 아닌 뉴로톡신 성분을 포함하고 있습니다. 유혈목이는 독이 송곳니가 아닌 이빨에 있습니다. 독이 이빨을 통해 전달되기 때문에 직접 물리지 않으면 큰 위험은 없습니다. 독이 만들어지는 원리도 다소 특이한데, 유혈목이는 입 안의 샘에서 독을 생산하고, 이 독이 이빨을 통해 전달되는 방식입니다. 이 특성 때문에 물릴 경우 증상이 늦게 나타날 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.28
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지구 생명에서 생물의 복제과정이라는 과정이 언제부터 탄생되었을까요
생물의 복제과정은 지구 생명의 기원과 밀접한 관련이 있습니다. 생물의 복제는 원시적인 형태의 생명, 즉 단세포 생물들이 출현하면서 시작되었습니다. 약 35억에서 40억 년 전, 지구상에 최초의 원시 생명체가 등장했을 때부터 유전물질의 복제가 이루어졌습니다. 초기 생명체는 단순한 RNA 분자들로 이루어져 있었고, 이들이 자가 복제 능력을 갖추면서 생명의 기초가 형성되었습니다. 이후 DNA를 기반으로 한 생명체가 등장하면서 더욱 정교하고 안정적인 유전 정보의 복제가 가능해졌습니다. 따라서 생물의 복제과정은 지구 생명의 초기 단계에서부터 시작되었다고 할 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.27
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일반적으로 식물은 태양빛으로 광합성을 하는데 파리지옥같은류의 식물은 왜 곤충섭취로 진화했는지 궁금합니다.
파리지옥과 같은 식충식물이 곤충 섭취로 진화한 이유는 주로 서식 환경의 영양소 부족 때문입니다. 이 식물들은 주로 질소와 인 같은 필수 영양소가 결핍된 토양에서 자라는데, 이러한 영양소를 보충하기 위해 곤충을 섭취하게 된 것입니다. 곤충을 소화하여 얻은 영양소는 이들이 성장하고 번식하는 데 필요한 요소를 제공합니다. 따라서, 식충식물은 광합성을 통해 에너지를 얻는 동시에, 부족한 영양소를 보충하기 위해 곤충을 포획하고 소화하는 전략으로 진화했습니다.
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생물·생명
24.07.27
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유전자형 AA가 나타내는 표현형이 다른 그 어떤 표현형과도 다를 때
유전자형 AA가 나타내는 표현형이 다른 모든 표현형과 다르다고 해도, 유전자 A, B, C의 우열관계가 반드시 A=B=C인 것은 아닙니다. 다른 경우의 수도 존재할 수 있습니다. 이는 유전자의 우열관계가 단순히 하나의 표현형만으로 결정되지 않기 때문입니다. 유전자 A, B, C는 서로 다른 유전자 좌위에 있을 수 있고, 각각의 표현형에 영향을 미치는 방식이 다를 수 있습니다. 따라서 AA가 다른 모든 표현형과 다르다는 사실만으로는 유전자 A, B, C의 우열관계를 완전히 설명할 수 없습니다.
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생물·생명
24.07.27
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거북이는 왜 이렇게 오래 사는 것일까요?
거북이가 오래 사는 이유는 여러 생물학적 특성과 환경적 요인들이 결합된 결과입니다. 첫째, 거북이는 신진대사 속도가 매우 느립니다. 이는 에너지 소모를 줄이고, 세포 손상을 최소화하여 노화를 늦추는 데 도움을 줍니다. 둘째, 거북이는 DNA 복구 능력이 뛰어나며, 항산화제 생성이 많아 세포 손상을 효과적으로 방지합니다. 셋째, 천적이 적고, 상대적으로 안정된 환경에서 살아남기 쉬워 외부 스트레스로 인한 사망률이 낮습니다. 이러한 요인들이 결합되어 거북이는 다른 동물들보다 오래 사는 경향을 보입니다.
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생물·생명
24.07.27
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