아프리카 돼지 열병에 대한 예방책은 어떤게 있나요?
아프리카돼지열병(ASF) 예방을 위해서는 야생 멧돼지 차단 외에도 농장 내부의 철저한 유입 봉쇄가 가장 중요합니다.우선 농가에 외부 울타리와 방역실, 물품 보관 시설 등 방역 시설을 통해 물리적 접촉을 원천 차단하고, 축산 차량은 농장 내부 진입을 지양하고, 부득이한 경우 반드시 거점 소독 시설에서 정밀 소독을 거치도록 합니다. 또한 바이러스 생존력이 강한 남은 음식물 급여를 전면 금지하고 검증된 배합 사료만 사용하도록 합니다.그리고 국경 검역을 강화하여 해외 발생국의 축산물 반입을 통제하는 것도 필수적입니다.그 외에도 농장주는 장화 갈아신기, 의복 소독 등 개인 위생 수칙을 지키고 외부인 출입을 제한하도록 교육하죠.
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어렸을 때 운동을 별로 안 한 사람은 땀을 적게 흘리나요?
먼저 사람은 태어날 때 누구나 비슷한 수의 땀샘을 가지고 태어납니다.하지만 실제로 기능을 하는 땀샘의 수는 생후 2~3세경에 결정됩니다.그래서 이 시기에 더운 환경에서 자라거나 운동량이 많았다면 땀샘이 더 많이 활성화되고, 반대로 어릴 때 에어컨 아래서만 자랐다면 활성화된 땀샘 수가 상대적으로 적습니다.그리고 운동은 땀샘의 개수뿐만 아니라 체온 조절 효율도 높여줍니다.운동 습관이 있는 사람은 체온이 오를 때 더 빠르게, 그리고 대량으로 땀을 흘리게 되는데, 이는 몸을 식히는 냉각 시스템이 그만큼 예민하고 강하게 발달했다는 뜻입니다.따라서 결론적으로 같은 지방 출신이라도 야외 활동이 많았던 사람이 땀을 더 잘 흘립니다.
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소백산 여우가 정말 지금쯤 한반도 전국으로 넓게 나아가는 중일까요?
결론부터 말씀드리면 전국적인 확산은 시간문제로 보입니다. 여우는 적응력이 매우 뛰어나 산악 지형뿐 아니라 도심 근교에서도 충분히 번식할 수 있는 영리한 동물입니다.특히 고라니 새끼나 너구리까지 사냥할 정도로 식성이 넓어지며 생태계 상위 포식자로서의 입지를 굳히고 있습니다.그래서 현재 백두대간 생태축이 복원되고 금정산 같은 거점 서식지가 늘어남에 따라 서식지가 상당히 넓어지고 있고, 특히 천적이 거의 없는 환경 덕분에 개체 수는 당분간 꾸준히 증가하며 한반도 전역으로 세력을 넓힐 것입니다.다만 무한정 늘어나기보다는 지역별 먹이 자원의 양에 맞춰 자연스럽게 적정 개체 수가 조절될 것입니다.
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엽록체의 틸라코이드 그리고 스트로마가 어떠한 역할을 수행하나요?
엽록체의 틸라코이드는 빛 에너지를 흡수하여 화학 에너지로 전환하는 명반응 장소입니다.이 과정에서 물이 분해되며 부산물로 산소가 배출됩니다.반면 액체 공간인 스트로마는 명반응에서 만든 에너지를 사용해 이산화탄소를 포도당으로 합성하는 캘빈 회로가 일어나는 곳입니다.이 과정은 지구 생태계에서 상당한 의미를 가집니다.광합성은 태양 에너지를 생물이 이용 가능한 유기물 에너지로 변환하는 유일한 통로이며, 모든 먹이 사슬의 기초가 됩니다. 또한 온실가스인 이산화탄소를 줄이고 산소를 만들어 대기 환경을 정화하고 생명체의 생존을 가능하게 만들죠.결론적으로 엽록체는 지구라는 생태 시스템을 움직이는 가장 근본적인 에너지 발전소 역할을 하는 것입니다.
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식물세포만 가지고 있는 세포 소기관이 가진 장점은 무엇인가요?
식물은 움직일 수 없는 대신 세포 수준에서 완벽한 자급자족과 방어 체계를 갖추고 있습니다.세포벽은 뼈대 역할을 하며 식물이 높이 자랄 수 있도록 하고, 외부 침입으로부터 세포를 보호하는 역할도 합니다. 또 엽록체는 빛을 이용해 스스로 에너지를 만들고, 독립 영양 생활이 가능하게 하죠.마지막으로 거대한 중심 액포는 수분을 조절해 세포의 팽팽함을 유지하고 독성 물질을 저장해 포식자를 물리치기도 합니다.즉, 이 세 구조는 식물이 한자리에 고정된 상태에서도 에너지를 얻고, 구조를 유지하며, 자신을 지킬 수 있게 하는 최적의 생존 도구라 할 수 있습니다.
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경주마들은 평생 달리다가 생을 마감하는 거 같은데 말은 본능적으로 달리는 본능을 타고 난 동물인가요?
결론부터 말씀드리면 말은 포식자로부터 도망치기 위해 폭발적으로 질주하도록 진화한 동물입니다.무려 500kg에 달하는 거구에도 불구하고 가느다란 다리와 강한 심폐 능력을 갖춘 것은 오직 달리기 위한 부분이죠.하지만 경마장의 질주는 본능에만 의존하는 것이 아니라, 기수의 신호에 따라 달리도록 철저히 훈련된 결과입니다.또한 경주마인 더러브렛 종 자체가 인간에 의해 더 빨리 달릴 수 있도록 수백 년간 개량된 품종이기도 합니다. 게다가 야생의 말은 안전해지면 멈추지만, 경주마는 결승선까지 전력을 다해야 하기에 신체적 부담이 매우 큰 편입니다.특히 가느다란 발목이 거구의 하중을 버티다 부러지는 사고는 말에게 치명적입니다.이렇게 경마는 말의 질주 본능을 이용하는 동시에, 동물의 인내를 요구하는 인간의 가혹한 부분이 같이 있는 것이죠.
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메갈로돈은 정확히 어떤 시기에 있던 생물이며 왜 멸종한건가요?
메갈로돈은 약 2,300만 년 전부터 360만 년 전까지 전 세계 바다를 지배했던 거대 상어입니다.그리고 메갈로돈이 멸종한 가장 큰 이유는 기후 변화로 인해 지구가 추워지면서 주 서식지였던 따뜻한 연안 바다가 사라졌기 때문입니다.동시에 주식이었던 소형 고래들이 차가운 극지방으로 이동하거나 몸집을 키워 사냥하기 까다로워졌고, 설상가상으로 몸집이 작고 영리한 백상아리와 범고래 조상들이 나타나며 먹이 경쟁에서도 밀려나게 되었습니다.결국 거대한 몸집을 유지하기 위해 엄청난 양의 에너지가 필요했던 메갈로돈에게 먹이 부족은 치명적이었죠.결국 환경 변화와 경쟁자들의 압박을 견디지 못하고 플라이오세 말기에 완전히 멸종하게 되었습니다.
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겨울이 없는 곳에서는 풀들이 더 오래 사나요?
겨울이 없는 곳에서도 식물의 운명이 두 갈래로 나뉩니다.고추나 토마토처럼 한국에서는 추위 때문에 죽는 식물들이 열대 지방에서는 죽지 않고 몇 년씩 자라며 나무처럼 굵어지기도 합니다.반면, 벼나 해바라기처럼 유전적으로 씨앗을 맺으면 생을 마감하도록 설계된 진정한 한해살이 식물들은 날씨와 상관없이 목적을 달성하면 흙으로 돌아갑니다.또한 겨울은 없어도 비가 오지 않는 건기가 있는 지역에서는, 풀들이 수분을 지키기 위해 한국의 겨울처럼 스스로 시들어 휴면기를 갖기도 합니다.결론적으로 환경 덕분에 수명이 비약적으로 늘어나는 식물도 많지만, 종의 번식이라는 임무를 마치고 정해진 수명을 사는 식물도 있는 것입니다.
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미생물이 포도당을 수소 이온과 전기로
개인적으로는 이 사진만으로는 조금 부족해 보입니다.보여주신 사진은 포도당이 분해되는 초기 단계인 해당과정을 보여줍니다.여기서 포도당은 더 작은 단위로 쪼개지며, 이 과정에서 수소 이온과 전자가 NADH라는 운반체에 실려 나오게 됩니다. 하지만 미생물이 이를 이용해 실질적인 전기를 만드는 모습은 이 사진 이후의 단계인 전자전달계에서 일어납니다.따라서 전기 분해 과정을 보여주시려면, NADH에 저장된 전자가 세포막의 단백질을 타고 흐르며 전류를 형성하는 그림이나 미생물 연료전지(MFC) 원리도를 추가로 사용하는 것이 좋아보입니다.즉, 현재 사진은 전기를 만들기 위한 연료를 만드는 과정까지만 설명이 가능하고, 실제 전기가 흐르는 발전 단계를 보여주는 사진이 더 필요해 보입니다.
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뼈라고 치아를 비교하면 어떤게 더 단단한가요??
우선 내기에서 이기신거 축합니다. 결론부터 말씀드리면 치아가 뼈보다 훨씬 더 단단합니다.치아의 겉면을 감싸는 법랑질, 즉 에나멜은 인체 조직 중 강도가 가장 높습니다.무기질 함량을 비교하면 치아는 약 96%, 뼈는 약 65% 수준이며, 광물의 단단함을 측정하는 모스 경도에서도 대략 5~6으로 강철이나 유리와 비슷한 수준이지만, 뼈는 그 위치에 따라 다르지만 보통 2~3정도입니다.대신 뼈는 부러져도 재생되지만, 치아 법랑질은 재생되지 않거 극강의 경도를 유지하는 것입니다.이렇게 치아가 단단한 이유는 치아는 단단한 음식물도 잘게 부수기 위해 단단한 구조를 갖추게 된 것이죠.따라서 물리적인 수치나 성분 구성 모두 치아가 뼈보다 압도적으로 단단합니다.축하합니다!!
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