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체르노빌에있는 모든 생물들은 다 거대한가요?
체르노빌의 모든 생물이 거대하거나 기이한 모습을 가지고 있다는 것은 사실이 아닙니다. 방사능 노출이 생물체에 영향을 미칠 수 있지만, 대부분의 경우 극단적인 변형이나 거대화로 이어지지 않습니다. 실제로 체르노빌 지역의 많은 동식물은 외견상 정상적으로 보이며, 일부는 오히려 인간의 부재로 인해 번성하고 있습니다. 방사능의 영향으로 일부 생물체에서 유전적 변이가 관찰되기도 하지만, 이는 대부분 미시적 수준의 변화입니다. 따라서 체르노빌의 생태계는 복잡하고 다양하며, 단순히 '모든 것이 거대하거나 기이하다'고 일반화할 수 없습니다.
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생물·생명
24.07.19
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사슴벌레를 키우는데 애벌레가 너무 많이 생겼습니다.
사슴벌레 애벌레를 자연에 방생하는 것은 권장되지 않습니다. 이는 생태계 균형을 해칠 수 있고, 지역 환경에 적응하지 못할 수 있기 때문입니다. 대신, 전문 사육사나 곤충 애호가 커뮤니티에 연락하여 애벌레를 기부하거나 나눠주는 것이 좋습니다. 만약 그것이 불가능하다면, 윤리적이고 인도적인 방법으로 수를 줄이는 것을 고려해야 합니다. 자연 방생은 애벌레의 생존 가능성도 낮고, 지역 생태계에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 피해야 합니다.
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생물·생명
24.07.19
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왜 흉하거나 특이한 신체부위는 유전되기 쉽나요?
유전적 특성의 표현과 유전은 복잡한 과정이며, 특정 형질이 "흉하다" 또는 "예쁘다"고 일반화하기는 어렵습니다. 이는 개인의 주관적 인식과 문화적 기준에 따라 다릅니다. 유전자의 강약은 과학적으로 정확한 개념이 아니며, 유전자 발현은 환경과 상호작용하는 복잡한 과정입니다. 일부 특성이 더 자주 나타나는 것처럼 보이는 이유는 해당 특성을 결정하는 유전자가 우성이거나 해당 지역의 유전자 풀에서 더 흔하기 때문일 수 있습니다. 성형 수술의 인기는 사회문화적 요인, 미의 기준, 경제적 요인 등 다양한 요소에 영향을 받습니다. 유전적 다양성은 인류의 적응과 생존에 중요하며, 모든 특성은 진화의 과정에서 나름의 이점을 가졌을 것입니다.
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생물·생명
24.07.19
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DNA 복제는 어디까지 이루어진건가요?
DNA 복제 연구는 현재도 활발히 진행되고 있으며, 이 분야는 생명과학과 의학 발전에 중요한 역할을 하고 있습니다. 우리나라는 2000년대 초반 황우석 교수의 줄기세포 연구로 한때 이 분야에서 주목받았으나, 논문 조작 사건 이후 국제적 위상이 하락했습니다. 그러나 이후에도 많은 한국 과학자들이 DNA 복제와 관련된 연구를 꾸준히 진행해왔습니다. 현재 DNA 복제 연구는 전 세계적으로 진행되고 있으며, 특히 유전자 편집 기술인 CRISPR-Cas9의 발전으로 새로운 국면을 맞이하고 있습니다. 한국도 이 분야에서 꾸준히 연구를 이어가고 있지만, 현재는 미국, 중국, 일본 등이 이 분야를 주도하고 있는 것으로 알려져 있습니다. DNA 복제 연구는 암 치료, 유전병 예방, 노화 연구 등 다양한 분야에 응용되고 있어 앞으로도 지속적인 발전이 예상됩니다.
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생물·생명
24.07.19
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매미가 우는데는 이유가 따로 있나요??
매미가 우는 주된 이유는 번식과 관련된 구애 활동입니다. 매미 소리의 주체는 대부분 수컷 매미로, 이들은 강력한 소리를 내어 암컷의 주의를 끌고 짝짓기 상대를 찾습니다. 이 소리는 또한 다른 수컷들에게 영역을 표시하는 역할을 하며, 경쟁자들을 멀리 떨어지게 하는 효과가 있습니다. 매미의 울음소리는 종에 따라 다르며, 이를 통해 같은 종의 개체들끼리 서로를 식별할 수 있습니다. 더불어 이 소리는 포식자로부터의 방어 메커니즘으로도 작용할 수 있습니다. 매미가 집단으로 울 때 발생하는 큰 소음은 포식자들을 혼란스럽게 만들어 개별 매미를 공격하기 어렵게 만듭니다. 따라서 매미의 울음소리는 번식, 영역 방어, 종 식별, 그리고 생존을 위한 복합적인 목적을 가지고 있습니다.
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생물·생명
24.07.19
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유전자 재조합 식품은 건강에 괜찮은 건가요?
유전자 재조합 식품(GMO)의 건강 영향에 대해서는 여전히 논란이 있습니다. 현재까지의 과학적 연구들은 승인된 GMO 식품이 일반 식품에 비해 특별히 더 위험하다는 결정적인 증거를 보여주지 않았습니다. 많은 과학자들과 규제 기관들은 GMO 식품이 안전하다고 판단하고 있으며, 이들은 병충해에 강하고 영양가가 높은 작물을 만들어 식량 생산을 증가시킬 수 있다고 주장합니다. 그러나 일부 비평가들은 장기적인 건강 영향이나 생태계에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 우려를 표하고 있습니다. 따라서 GMO 식품의 안전성에 대해서는 지속적인 연구와 모니터링이 필요하며, 소비자들은 개인의 판단에 따라 선택할 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.19
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쑥이 얼마나 잘 자라고 생명력이 좋은건가요
쑥은 놀라울 정도로 강한 생명력과 적응력을 가진 식물입니다. 이 식물은 다양한 환경 조건에서 생존할 수 있는 능력이 뛰어나며, 특히 척박한 토양, 건조한 기후, 그리고 심지어 오염된 지역에서도 잘 자랍니다. 쑥의 강인한 뿌리 시스템은 영양분이 부족한 토양에서도 생존할 수 있게 해주며, 빠른 성장률과 번식력은 다른 식물들보다 빠르게 영역을 확장할 수 있게 합니다. 또한, 쑥은 해충과 질병에 대한 저항력이 강해 농약이나 특별한 관리 없이도 잘 자랍니다. 이러한 특성들로 인해 쑥은 폐허나 황폐화된 지역에서도 빠르게 자리를 잡을 수 있어, '쑥대밭'이라는 표현이 생겨났습니다. 이는 쑥의 뛰어난 생존 능력과 재생력을 잘 보여주는 예입니다.
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생물·생명
24.07.19
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왜 갈색물개 중 아프리카에 사는 아종을 케이프물개, 오세아니아에 사는 아종을 오스트레일리아물개로 나누나요?
갈색물개(Arctocephalus pusillus)의 아종을 케이프물개와 오스트레일리아물개로 나누는 이유는 지리적 분포와 유전적 차이 때문입니다. 이 두 아종은 오랜 시간 동안 서로 다른 환경에서 진화해왔습니다. 케이프물개(A. p. pusillus)는 남아프리카의 케이프 지역을 중심으로 분포하고, 오스트레일리아물개(A. p. doriferus)는 오스트레일리아 남부와 태즈메이니아 주변에 서식합니다. 이러한 지리적 격리로 인해 두 집단은 시간이 지남에 따라 약간의 형태적, 행동적 차이를 발전시켰습니다. 과학자들은 이러한 차이점을 인식하고 연구하기 위해 두 집단을 별도의 아종으로 분류했습니다. 이러한 구분은 생태학적 연구와 보존 노력에 중요한 역할을 합니다.
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생물·생명
24.07.18
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패치형 약물에서 피부에 따른 침투 차이가 콜라겐의 양에 영향을 받나요?
패치형 약물의 피부 침투는 콜라겐의 양에 일부 영향을 받을 수 있습니다. 콜라겐은 피부의 구조와 탄력을 유지하는 중요한 단백질로, 피부 장벽 기능에 관여합니다. 일반적으로 콜라겐이 풍부한 부위는 피부가 더 단단하고 촘촘해 약물 침투가 상대적으로 어려울 수 있으며, 반대로 콜라겐이 적은 부위는 약물 침투가 더 용이할 수 있습니다. 인체에서 콜라겐 양이 가장 많은 부위는 피부, 뼈, 인대, 힘줄 등의 결합 조직이며, 특히 얼굴과 목 부위의 피부에 콜라겐이 풍부합니다. 반면, 콜라겐 양이 상대적으로 적은 부위로는 지방 조직이나 점막 등이 있습니다. 그러나 약물 침투에는 콜라겐 외에도 피부 두께, 혈류량, 수분 함량 등 다양한 요인이 복합적으로 작용한다는 점을 고려해야 합니다.
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생물·생명
24.07.18
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모기한테 물리면 살이 부어오르는이유가 궁금합니다.
모기에 물리면 살이 부어오르는 주된 이유는 모기의 침에 포함된 항응고 물질과 우리 몸의 면역 반응 때문입니다. 모기가 피를 빨 때 주입하는 침 속에는 혈액 응고를 막는 물질이 들어있는데, 이에 대해 우리 몸의 면역 체계가 반응하여 히스타민을 분비합니다. 히스타민은 혈관을 확장시키고 주변 조직으로 체액이 새어나가게 하여 부종을 일으키며, 이것이 바로 우리가 경험하는 붓기와 가려움의 원인입니다. 이러한 반응은 우리 몸이 외부 물질에 대항하는 방어 기제의 일종이라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
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