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원숭이가 이잡이? 털고르기? 하는데
원숭이가 털고르기(영어로 'grooming'이라고 합니다)를 할 때 입을 쩝쩝대는 행동은 여러 가지 이유가 있습니다. 주로 이 행동은 털 속에 있는 이물질이나 기생충을 제거하고 먹기 위한 것입니다. 또한 입을 움직이면서 나는 소리는 다른 원숭이들에게 안정감을 주는 사회적 신호로 작용할 수 있습니다. 더불어 이 과정에서 원숭이들은 서로의 체취를 맡아 개체 간 유대감을 형성하고 집단 내 사회적 관계를 강화합니다. 입을 쩝쩝대는 행동은 이러한 복합적인 목적을 위한 자연스러운 행동 패턴의 일부라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.17
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염분 환경에서의 미생물이 식물의 성장량에 어떻게 영향을 미치나요?
이러한 결과가 나온 원인은 다음과 같이 추측할 수 있습니다:3.5% NaCl 환경이 미생물의 염분 내성은 높일 수 있지만, 식물에게는 과도한 스트레스로 작용했을 가능성이 높습니다. 미생물의 염분 내성과 식물의 생장에 최적한 염분 농도가 다를 수 있으며, 2.5% NaCl 환경이 식물과 미생물 모두에게 더 적절한 균형을 제공했을 수 있습니다. 또한, 높은 염분 농도에서 미생물이 생존에 더 많은 에너지를 소비하여 식물과의 상호작용이나 유익한 물질 생산이 감소했을 가능성도 있습니다. 결과적으로 2.5% 환경에서 미생물과 식물 간의 상호작용이 더 효과적으로 이루어져 식물 성장을 촉진했을 것으로 보입니다.
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생물·생명
24.07.17
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짝짓기 하는 날아다니는 날파리를 몇번 본적이 있는데요,날파리도 생식기가 있는건가요?
네, 날파리를 포함한 모든 곤충들은 생식기를 가지고 있습니다. 날파리의 경우, 수컷과 암컷 모두 복부 끝에 생식기가 위치해 있습니다. 수컷의 생식기는 외부 생식기관인 교미기(aedeagus)를 포함하며, 이는 정자를 전달하는 데 사용됩니다. 암컷은 산란관(ovipositor)을 가지고 있어 알을 낳는 데 사용합니다. 날파리의 짝짓기 과정에서 수컷의 교미기가 암컷의 생식기 개구부에 삽입되어 정자를 전달합니다. 이러한 생식기의 구조와 기능은 날파리가 효과적으로 번식하고 종을 유지하는 데 필수적입니다. 우리가 흔히 볼 수 있는 날파리의 짝짓기 행동은 바로 이러한 생식기를 이용한 번식 과정의 일부입니다.
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생물·생명
24.07.17
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난을 죽이지 않고 잘 키우는 방법 좀 알려주세요~
난을 잘 키우기 위해서는 적절한 환경을 제공하는 것이 중요합니다. 난은 간접광을 좋아하므로 창가 근처에 두되 직사광선은 피하세요. 물은 화분 표면이 말랐을 때만 주고, 과습에 주의하세요. 습도 유지를 위해 분무기로 잎에 물을 뿌려주는 것도 좋습니다. 온도는 15-25°C 사이를 유지하고, 급격한 온도 변화를 피하세요. 통풍이 잘 되는 곳에 두고, 2-3년에 한 번씩 분갈이를 해주세요. 난 전용 비료를 사용해 월 1-2회 정도 시비하면 좋습니다. 꽃이 진 후에는 꽃대를 잘라주고, 잎은 깨끗한 천으로 먼지를 닦아주세요. 정기적인 관찰로 병해충을 조기에 발견하고 대처하는 것도 중요합니다. 이러한 기본적인 관리만 잘 지켜도 난을 오래 건강하게 키울 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.17
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수용성 비타민C의 지용성 유도체 물질의 성질
비타민C의 지용성 유도체(아스코빌 팔미테이트, 아스코빌 테트라 이소팔미테이트 등)는 원래의 수용성 비타민C에 지방산을 결합시켜 만든 물질입니다. 이러한 변형으로 인해 지용성 유도체는 피부의 지질 장벽을 더 쉽게 통과할 수 있게 됩니다. 지용성 특성으로 인해 세포막을 통과하는 능력이 향상되어 피부 깊숙이 침투할 수 있으며, 이는 더 효과적인 흡수로 이어집니다. 또한, 이러한 유도체들은 피부에서 천천히 분해되어 비타민C를 방출하므로 더 오랜 시간 동안 효과를 발휘할 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 지용성 특성으로 인해 비타민C의 피부 흡수율과 효능이 크게 향상됩니다.
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생물·생명
24.07.17
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염분 농도가 높은 환경에서 미생물의 ACC deaminase 의 생성이 감소될까요?
일반적으로 염분 농도가 높은 환경에서 미생물의 ACC deaminase 활성이 감소할 수 있습니다. 그러나 이는 미생물 종과 특정 환경 조건에 따라 다를 수 있습니다. 낮은 염분 농도(2.5% NaCl)에서 ACC deaminase 활성이 더 높아 식물 생장을 촉진했다는 추론은 타당할 수 있습니다. 염분 스트레스가 덜한 환경에서 미생물이 ACC deaminase를 더 효과적으로 생성하고, 이로 인해 식물의 에틸렌 수준을 낮추어 생장을 촉진했을 가능성이 있습니다. 하지만 이를 확인하기 위해서는 실제로 ACC deaminase 활성을 측정하는 추가 실험이 필요할 것입니다. 다른 요인들도 결과에 영향을 미칠 수 있으므로, 종합적인 분석이 중요합니다.
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생물·생명
24.07.17
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수리부엉이는 왜 너구리보다 큰 육식성 포유동물인 고양이도 잡아먹어요?
수리부엉이가 고양이를 포식하는 주된 이유는 그들의 우수한 사냥 능력과 생태학적 지위 때문입니다. 수리부엉이는 강력한 발톱과 부리, 뛰어난 청각과 시각을 가지고 있으며, 야간 사냥에 특화되어 있습니다. 고양이가 육식성이고 사냥 능력이 있지만, 수리부엉이는 공중에서 기습 공격할 수 있는 이점이 있고, 더 큰 체구와 힘을 가지고 있습니다. 또한, 야생에서 생활하는 고양이는 수리부엉이의 공격에 대비하는 경험이 부족할 수 있습니다. 생태계에서 수리부엉이는 최상위 포식자로서의 역할을 하며, 이는 고양이를 포함한 다양한 중소형 동물을 사냥 대상으로 삼는 것을 의미합니다. 결과적으로, 수리부엉이의 우수한 사냥 능력과 생태학적 위치가 고양이를 그들의 먹이 목록에 포함시키는 주요 요인이 됩니다.
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생물·생명
24.07.16
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ligan binding domain과 NT-binding pocket 뜻과 교감신경 효능제 직접과 간접 차이?
리간드 결합 도메인(Ligand binding domain)은 단백질에서 특정 분자(리간드)와 결합하는 부위를 말합니다. NT-binding pocket은 신경전달물질(Neurotransmitter)이 결합하는 수용체의 특정 부위를 의미합니다. 교감신경 직접 효능제는 노르에피네프린 수용체에 직접 작용하여 효과를 나타내는 약물(예: 에피네프린)이며, 간접 효능제는 노르에피네프린의 분비나 재흡수를 조절하여 간접적으로 효과를 나타내는 약물(예: 암페타민)입니다. 직접 효능제는 즉각적이고 강한 효과를 보이는 반면, 간접 효능제는 보다 지속적이고 완만한 효과를 나타내는 경향이 있습니다.
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생물·생명
24.07.16
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AI 기술을 이용하여 단백질 구조를 예측하는 프로젝트의 이름은 무엇인가요?
AI를 이용한 단백질 구조 예측 프로젝트 중 가장 잘 알려진 것은 DeepMind의 AlphaFold입니다. AlphaFold는 딥러닝 기술을 활용하여 단백질의 3차원 구조를 높은 정확도로 예측할 수 있는 인공지능 시스템입니다. 이 프로젝트는 생물학 분야에 혁명적인 발전을 가져왔으며, 신약 개발이나 질병 연구 등 다양한 분야에 큰 영향을 미치고 있습니다.
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생물·생명
24.07.16
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사람마다 특이한 냄새를 좋아하는게 있다고 하는데 이유가 뭘까요??
사람들이 특이한 냄새를 좋아하는 현상은 복잡한 심리적, 생물학적 요인들의 결과입니다. 개인의 경험, 기억, 감정적 연관성이 특정 냄새에 대한 선호도를 형성할 수 있습니다. 또한, 페로몬과 같은 생물학적 신호에 대한 무의식적 반응일 수도 있으며, 이는 진화적으로 형성된 것일 수 있습니다. 일부 연구에서는 이러한 선호도가 유전적 요인이나 호르몬 수준과 관련이 있다고 제안합니다. 더불어, 특이한 냄새에 대한 선호는 새로움을 추구하는 성향이나 사회적 규범에 대한 반발심의 표현일 수도 있습니다. 결국, 냄새에 대한 선호는 매우 개인적이며, 다양한 요인들이 복합적으로 작용한 결과라고 볼 수 있습니다.
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생물·생명
24.07.16
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