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하루 물 섭취량 대비 소금 섭취량과 갈증
말씀하신 것처럼 마시는 것을 경구 수액 요법이라 하는데, 설탕과 소금은 물이 장에서 더 효과적으로 흡수되도록 만들기 때문에 일반 물보다 수분 공급에 유리할 수 있죠.다만, 다른 음식을 전혀 섭취하지 않는 상황에서 해당 비율의 수분 공급만으로는 갈증이 완전히 해소되지 않을 수 있습니다. 이유는 여러가지가 있지만, 저 비율이라면 전해질 불균형으로 인한 삼투압 등이 원인이 될 수 있습니다.먼저 링거액은 단순히 물과 전해질(주로 나트륨, 염소, 칼륨 등)만 공급하는 것이 아니라, 체액과 유사한 전해질 농도를 가지고 있습니다. 말씀하신 비율에서는 나트륨(소금) 농도가 좀 높을 수 있습니다. 다른 음식을 통해 칼륨과 같은 다른 전해질을 섭취하지 않으면 전해질 불균형이 발생하여 여전히 갈증을 느낄 수 있는 비율인 것이죠.결국 체액보다 농도가 높은 용액을 마시면 오히려 몸에서 수분이 빠지며 갈증을 유발할 수 있는 것입니다. 물론 말씀하신 용약 비율의 정확한 삼투압을 알 수는 없지만, 다른 음식 섭취 없이 이 용액만 마실 경우 나트륨 농도가 높아져 일시적으로 체액의 삼투압을 높일 수 있습니다.그래서 마지막 말씀처럼 소금을 줄이면 갈증이 나지 않는 것이죠.
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생물·생명
25.04.25
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하루 필요 나트륨(소금) 섭취량 질문
소금은 염화나트륨, 즉 NaCl로 이루어져 있으며, 나트륨은 소금 무게의 약 40%를 차지합니다. 따라서 소금 5g에는 약 2g의 나트륨이 들어 있습니다. 그래서 산술적으로만 본다면 소금을 2g만 섭취한다면, 2g의 40%인 약 0.8g의 나트륨을 섭취하게 되는데, 이는 하루 필요 나트륨 2g에 훨씬 못 미치는 양입니다.하지만, 나트륨을 꼭 소금을 통해서만 섭취하는 것은 아닙니다. 소금 외에도 다양한 식품에 나트륨이 자연적으로 함유되어 있거나 조리 과정에서 첨가될 수 있기 때문에 식단을 통해 섭취하는 나트륨의 총량은 다를 수 있는 것이죠.
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생물·생명
25.04.25
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야생의 고릴라는 사람을 무서워하지 않나요?
먼저 예능 프로그램의 장면은 일반적인 야생 고릴라의 행동과는 차이가 있을 수 있습니다. 하지만, 고릴라가 사람을 사냥감으로 여기지는 않으며, 사람을 공격하는 경우는 드뭅니다. 그래서 강한 힘과 큰 덩치에도 불구하고 사람을 공격한 사례는 있지만 공식적으로 죽인사례는 아직까지 없을 뿐만 아니라 영역을 침범당하거나 무리를 보호해야 할 때에도, 먼저 위협적인 행동으로 경고를 보내고 쫓아내는 방식을 주로 사용합니다.특히 해당 예능에서는 촬영팀과 현지인들이 고릴라에게 위협을 주지 않는 방식으로 행동했을 가능성이 높습니다.다만, 야생동물인 만큼 예외적인 상황에서는 공격성을 보일 수도 있어 모든 야생 고릴라가 인간에게 똑같이 반응한다고 일반화하기는 어렵습니다.
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생물·생명
25.04.25
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식물이 햇빛을 받으면 더 잘 자라는 이유는 무엇인가요??
광합성 덕분입니다.광합성은 식물이 빛 에너지를 이용하여 물과 이산화탄소에서 양분을 만드는 과정입니다. 햇빛은 광합성에 필요한 주요 에너지원이죠. 즉,식물은 햇빛을 이용하여 생존하고 성장하는 데 필요한 에너지를 얻는 것입니다.따라서 충분한 햇빛을 받는다면 광합성 효율이 높아져 더 많은 양분을 만들 수 있고, 이 양분은 식물의 줄기, 잎, 뿌리 성장과 꽃, 열매를 맺는 데 사용되는 것입니다.
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생물·생명
25.04.25
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유전자 편집 기술이 현재 생명 과학 분야에서 활용 분야와 윤리적 논란은 무엇인가요??
유전자 편집 기술은 주로 질병의 치료와 예방에 활용되고 있습니다.특히 최근에는 코로나 19와 같은 감염병 연구와 치료에 가장 활발하게 활용되고 있으며, 암이나 희귀 질환 연구에도 많이 활용중입니다.그 외에도 작물이나 가축의 개량은 물론이고 기초 생물학 분야에서도 널리 활용되고 있죠.유전자 편집 기술의 가장 큰 윤리적 논란은 인간 배아 및 생식세포 편집에 관한 부분입니다. 인간 배아나 정자와 난자의 유전자를 편집하는 것은 미래 세대에까지 영구적인 변화를 일으킬 수 있다는 점에서 심각한 윤리적 논쟁이 발생하고 있죠. 또한 그 결과 '맞춤형 아기'가 만들어질 수 있다는 점 역시 큰 논쟁거리입니다.그 외에도 정확성과 안정성, 유전자 편집 기술의 소외 계층 발생 등도 큰 논쟁거리입니다.
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생물·생명
25.04.25
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공룡의 뼈와 발자국이 여러 곳에서 발견되고 있는데, 지금 재현하고 있는 모습이 맞는건가요?
현재 우리가 알고 있는 공룡의 모습은 발견된 화석들을 바탕으로 과학적인 연구와 추론을 거쳐 재현된 것입니다.그래서 알고 있는 공룡의 모습과 실제 공룡의 모습이 동일하다고 단정할 수는 없습니다.대부분의 화석은 뼈와 같은 단단한 조직만 남아있기 때문에 근육이나 피부색, 깃털 유무 등 부드러운 부분에 대한 정보는 얻기 어렵습니다. 따라서 공룡의 외형을 복원할 때 과학적 추론과 함께 현대 생물의 특징을 참고하기도 하죠. 최근에는 일부 공룡 화석에서 깃털의 흔적이 발견되면서 기존의 이미지와 다른 깃털 공룡의 모습이 만들어지기도 했습니다.또한 발자국 화석은 공룡의 크기, 보행 속도, 무리 생활 여부 등을 알수 있지만, 어떤 종류의 공룡이 남긴 발자국인지 정확히 단정하기 어려운 경우도 있습니다.결론적으로, 현재 발견되는 공룡 화석 증거들은 우리가 알고 있는 공룡에 대한 상당한 정보를 제공하고, 시기 측정 방법 또한 과학적인 근거를 가지고 있습니다. 다만, 공룡의 완전한 모습을 재현하는 데는 어려움이 있습니다.
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생물·생명
25.04.25
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생1 길항작용에 대해 배우고있는데..
우선 길항작용을 하는 호르몬은 서로 반대되는 효과를 나타내어 생체 조건을 정상 범위 내로 유지하는 데 도움을 주는 호르몬 쌍을 의미합니다. 대표적인 예시로 인슐린과 글루카곤은 혈당량을 조절하는 데 서로 반대되는 작용을 하므로 길항 관계에 있다고 할 수 있습니다.말씀하신 인슐린과 노르에피네프린의 경우, 인슐린은 혈당을 낮추는 작용을 하고 노르에피네프린은 혈당을 높이는 작용을 하므로 혈당 조절에 반대되는 효과를 나타내는 것은 맞습니다. 그러나 일반적으로 길항작용이라고 할 때는 두 호르몬이 동일한 생리적 지표에 대해 직접적으로 반대되는 효과를 나타내면서 협력적으로 항상성을 유지하는 관계를 의미하는 경우입니다. 좀 더 자세히 말씀드리면 인슐린은 주로 간, 근육, 지방 조직에 작용하여 혈당을 낮추는 효과를 나타내고, 글루카곤은 주로 간에 작용하여 혈당을 높이는 효과를 나타냅니다. 즉, 둘 다 주요 표적 기관이 혈당 조절에 핵심적인 역할을 하는 간이라고 볼 수 있습니다.반면, 노르에피네프린은 혈당을 높이는 효과 외에도 심혈관계, 호흡계 등 다양한 기관에 작용하며, 혈당 증가 효과는 다양한 경로를 통해 나타날 수 있습니다. 또한, 노르에피네프린은 주로 스트레스 상황이나 급격한 에너지 요구 시 분비되는 호르몬으로, 인슐린과 같이 혈당을 일상적으로 정밀하게 조절하는 역할을 하지는 않습니다.요약하자면, 인슐린과 노르에피네프린은 혈당량에 반대되는 효과를 나타내지만, 그 작용 메커니즘과 생리적 역할의 차이로 인해 일반적인 의미의 길항작용을 한다고 보기는 어렵습니다. 같은 내장 기관에 분포하는 것도 중요한 고려 사항이지만, 가장 중요한 것은 두 호르몬이 동일한 생리적 지표를 조절하는 데 있어 직접적이고 협력적인 반대 작용을 하는지 여부입니다.
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생물·생명
25.04.25
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하나에 두개의 노른자가 든 달걀은 부화시 어떻게 되나?
그렇지는 않습니다.달걀 안에 노른자가 두 개인 이른바 쌍란은 수정이 되더라도 공간과 영양분이 부족하여 병아리 두 마리가 제대로 성장하기 어렵습니다. 그래서 대부분의 경우, 하나의 배아가 다른 배아보다 더 발달하거나, 둘 다 제대로 자라지 못하고 부화에 실패하는 것이 보통입니다.매우 드물게 수정된 쌍란에서 두 마리의 병아리가 동시에 부화하는 경우가 보고되기도 했지만 이는 극히 예외적인 경우이고 그나마도 인공 부화의 도움을 받는 경우가 대부분입니다.
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생물·생명
25.04.25
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다운증후군 부부의 자녀가 유전될 확률이 얼마나 되나요?
다운증후군의 종류에 따라 다릅니다.다운증후군은 대부분의 경우 유전적인 질환은 아니지만, 특정 유형의 다운증후군인 '전위형 다운증후군'의 경우에는 유전될 수 있습니다.먼저 대부분의 다운증후군은 부모로부터 유전되지 않으며, 난자나 정자가 만들어질 때 염색체 비분리 현상으로 인해 발생합니다. 따라서 부모 중 한 명만 다운증후군을 가지고 있는 경우에도 자녀가 다운증후군을 가질 확률은 일반적인 경우보다 약간 높을 수 있지만, 전적으로 유전되는 것은 아닙니다.다만, 부모 중 한 명이 '전위형 다운증후군'을 가지고 있다면 자녀에게 다운증후군이 유전될 확률이 더 높아집니다. 전위형 다운증후군은 21번 염색체의 일부가 다른 염색체에 붙어있는 형태로, 부모는 정상적인 염색체 수를 가지고 있지만 자녀에게 불균형적인 염색체를 물려줄 수 있는 것입니다.또한 부모 중 한 명이라도 '로버트슨 전위'라는 특정 유형의 염색체 이상을 가지고 있다면, 21번 염색체와 관련된 전위가 있을 경우 자녀가 다운증후군을 가질 확률이 매우 높아질 수 있습니다. 특히 21번 염색체끼리의 전위(t(21q;21q))를 가진 부모의 경우, 자녀는 100% 다운증후군을 갖게 됩니다.그리고 부모 모두 다운증후군인 경우에는 자녀가 다운증후군을 가질 확률이 매우 높습니다.물론 각 부모로부터 21번 염색체를 하나씩 받을 확률은 정상이지만, 다운증후군인 부모는 21번 염색체를 하나 더 가지고 있기 때문에 자녀에게 21번 염색체가 3개 전달될 가능성이 매우 커지는 것입니다.
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생물·생명
25.04.25
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알비노 생물은 오래살지못하나요??
결론부터 말씀드리면 직접적으로 수명과 연관되지는 않습니다.알비노는 멜라닌 색소 결핍으로 인해 나타나는 현상이며, 그 영향은 생물의 종류와 환경에 따라 다를 수 있습니다.물론 어떤 경우에는 알비노 개체가 야생에서 포식자에게 더 쉽게 발견되거나, 자외선에 더 취약하여 수명이 짧아질 수 있습니다. 하지만 이런 환경을 배제한 사육 환경에서는 일반적인 개체와 비슷한 수명을 누리는 경우가 많습니다.
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