속눈썹이 하는 일이 눈을 지켜주는 거 외에 또 있을까요?
말씀하신대로 속눈썹의 주요 기능은 눈을 지켜주는 것입니다.먼지나 벌레, 작은 이물질 등이 눈으로 직접 들어오는 것을 막아주는 것이죠.또 땀이나 눈물이 눈으로 흘러 들어오는 것을 방지하고, 눈 밖으로 배출되도록 도와주기도 합니다. 그리고 속눈썹은 약간의 자외선을 차단하는 역할도 합니다. 물론 선글라스처럼 완벽하게 차단하지는 못하지만, 눈에 유해한 자외선으로부터 눈을 보호하는 데 도움을 줄 수 있죠. 또한 속눈썹은 눈과 함께 다양한 표정을 만들어내는 데 중요한 역할을 합니다. 놀라움, 슬픔, 기쁨 등의 감정을 표현할 때 속눈썹의 움직임은 표정을 더 정확하게 전달 할 수 있게 해주죠.
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플랑크톤은 바다에서만 존재하나요???
플랑크톤은 바다에서만 사는 것이 아니라 민물에서도 살 수 있습니다.우리가 흔히 알고 있는 플랑크톤은 주로 바다에 살고 있고 바다의 다양한 생물들에게 먹이를 제공하며 해양 생태계의 기초를 이루죠.그러나 강이나 호수, 늪 등 민물에서도 플랑크톤이 서식하고 있습니다. 물론 종류는 바다 플랑크톤과 다를 수 있지만, 역시 민물 생태계의 먹이 사슬에서 중요한 역할을 합니다.
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일반 버섯과 비슷하게 생긴 독버섯 종류가 궁금합니다?
사실 상당 수의 독버섯이 식용버섯과 거의 흡사한 외형을 가지고 있습니다.그 중에서도 전문가들도 혼동하기 쉬운 버섯이라면 삿갓외대버섯과 붉은사슴뿔버섯입니다.삿갓외대버섯은 느타리버섯과 매우 비슷하게 생겼지만, 갓의 색깔이 더 밝고 주름살이 촘촘합니다. 일반인들은 구분이 거의 불가능할 수 있습니다.그리고 붉은사슴뿔버섯의 경우 딱 봐도 기괴한 외형을 가졌고 독버섯으로 보이지마, 은근히 다 자란 영지버섯과 혼동하는 경우가 많은 버섯입니다.
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모기는 일년생인거 같은데 내년여름에는 어떻게 다시 나오나요?
모기의 수명은 종류와 환경에 따라 다르지만, 일반적으로 암컷은 1~2달 정도, 수컷은 1~2주일 정도 살 수 있습니다. 암컷 모기는 혈액을 빨아먹고 알을 낳기 위해 오래 살아야 하기 때문에 수컷보다 수명이 긴 편입니다.그리고 모기는 알, 유충, 번데기, 성충의 네 단계를 거쳐 성장합니다. 알에서 성충까지 걸리는 시간은 종류와 온도에 따라 다르지만, 보통 한 달 정도 걸립니다.그리고 여름철에 모기가 많이 나타나는 이유는 따뜻한 날씨 덕분에 모기의 번식이 활발하기 때문입니다.그러나 모든 모기 종류가 겨울을 나지 못하며, 겨울을 나는 방법도 종류에 따라 다릅니다.일부 모기 종류는 알 상태로 겨울을 납니다. 물이 마르지 않는 곳에 알을 낳아 추운 겨울을 버티고, 날씨가 따뜻해지면 부화하여 성충이 됩니다.또 몇몇 종류의 모기는 유충 상태로 겨울을 나기도 합니다. 물이 얼지 않는 곳에서 유충으로 겨울을 보내고, 봄이 되면 번데기를 거쳐 성충이 됩니다.그리고 일부 열대 지방의 모기는 따뜻한 곳에서 성충 상태로 겨울을 나기도 합니다.
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아가미를 가진 인간은 왜 존재하지 않나요?
결론부터 말씀드리면, 현재 과학적 지식으로는 인간에게 아가미가 다시 생겨날 가능성은 매우 희박합니다.인간은 진화 과정에서 육상 생활에 적응하기 위해 아가미를 사용하는 유전 정보를 대부분 상실했습니다. 한번 사라진 유전 정보는 다시 복원하기 어렵습니다.또한 인간은 아가미뿐만 아니라 폐, 심장, 혈액순환 시스템 등 육상 생활에 최적화된 복잡한 기관들을 가지고 있는데, 이러한 시스템을 유지하면서 아가미를 다시 발달시키는 것은 생물학적으로 매우 어려운 일입니다.그리고 진화는 환경 변화에 대한 적응 과정입니다. 현재 인간이 살고 있는 환경은 육상 환경이며, 따라서 아가미가 필요한 환경이 아닙니다. 진화는 항상 가장 적합한 형질을 선택하는 방향으로 진행되기 때문에, 아가미가 다시 발달할 가능성은 낮습니다.물론 미래에 지구 환경이 급격하게 변화하여 인류가 물속에서 생활해야 하는 상황이 온다면, 수백만 년 이상의 긴 시간 동안 진화를 통해 아가미가 다시 발달할 가능성도 완전히 배제할 수는 없습니다.그러나 결론적으로, 현재 과학 기술로는 인간에게 아가미가 다시 생겨나는 것은 불가능하다고 보는 것이 일반적인 견해입니다.
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예전에 땅속에 번데기 같은게 박혀 있었거든요
사진이나 봄여름가을겨울 같은 계절이나 몇 월 정도의 시기라도 있다면 좀 더 답을 드릴 수 있겠지만...대부분 나비는 번데기 시기를 땅속이나 잎, 줄기 등에 매달려 보내지만, 일부 종류는 땅속에 번데기를 만들기도 합니다. 예를 들어, 땅강아지나방은 땅속에 흙으로 고치를 만들고 그 안에서 번데기 되죠.또 풍뎅이나 굼벵이 등 많은 딱정벌레류가 애벌레 시기를 땅속에서 보내고, 번데기도 땅속에서 만들기도 합니다.그리고 일부 파리류는 애벌레 시기를 썩은 나무나 땅속에서 보내고, 번데기 역시 땅속에서 만들기도 합니다.사실 말씀만으로는 워낙 많은 곤충들이 생각나서...
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Dmz에는 어떤 생물이 살아가나요??
비무장지대(DMZ)는 오랜 기간 인간의 간섭이 적었던 곳이라 자연 생태계가 잘 보존되어 있고, 덕분에 다양한 생물들이 서식하고 있습니다. 특히 희귀하고 멸종위기에 처한 생물들이 많이 살고 있어 생태학적으로 매우 중요한 지역입니다.DMZ에는 우리나라 멸종위기종의 약 37.8%에 해당하는 101종이 서식하고 있는 것으로 알려져 있는데, 두루미와 산양, 사향노루, 표범장지뱀, 수달, 검독수리, 열목어, 반달가슴곰 등 다양한 종들이 DMZ를 터전으로 삼고 있습니다.또한 DMZ에는 곤충, 식물, 조류, 포유류 등 다양한 생물종이 살고 있으며, 특히 다른 지역에서는 보기 힘든 희귀 식물들도 많이 자생하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
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깔때기 그물거미는어떤 독성이 있나요?
깔때기 그물거미는 세계에서 가장 치명적인 독을 가진 거미 중 하나입니다.특히 말씀하신대로 호주에 서식하는 깔때기 그물거미는 그 독성이 매우 강하여 성인 남성도 몇 분 안에 사망에 이르게 할 수 있습니다.깔때기 그물거미의 독은 주로 신경계에 작용하는 신경독입니다. 이 독은 신경 전달 물질의 작용을 방해하여 근육 마비, 호흡곤란, 심혈관계 이상 등을 유발합니다. 특히 다른 동물의 독과 비교하여 깔때기 그물거미의 독은 매우 빠르게 작용합니다. 물린 부위에서 시작하여 온몸으로 빠르게 퍼져 심각한 증상을 일으킬 수 있습니다.그리고 깔때기 그물거미의 독성은 개체에 따라 차이가 있으며, 수컷이 암컷보다 더 강한 독을 가지고 있는 것으로 알려져 있습니다.
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인간이 소화를 시키는 과정은 어떻게 되나요?
우리가 먹는 음식은 입으로 들어가 소화기관을 거쳐 항문으로 배출되기까지 상당히 다양한 과정을 거칩니다.그리고 음식의 종류, 양, 개인의 소화기능 등에 따라 다르지만, 일반적으로 24시간에서 72시간 정도 걸립니다.입에서는 음식을 씹어 작게 부수고 침과 섞이며 침 속의 아밀라아제라는 효소가 탄수화물을 분해하기 시작합니다. 그리고 인두를 거쳐 식도를 지나 위에 도달하면 강한 산성 환경에서 음식물을 으깨고 소화액과 섞습니다. 이 때 단백질을 분해하는 펩신이라는 효소가 분비됩니다. 위에서 십이지장으로 내려온 음식물과 췌장액, 담즙이 섞여 소화가 활발하게 이루어집니다. 췌장액은 다양한 소화효소를 포함하고 있으며, 담즙은 지방을 분해하는 데 도움을 줍니다. 그리고 소장을 지나게 되는데, 소장은 영양분 흡수가 가장 활발하게 일어나는 곳입니다. 융모라고 하는 작은 돌기들이 영양분을 흡수하여 혈액으로 보냅니다. 대장에서는 소장에서 흡수되지 않은 물과 무기질을 흡수하고, 대변을 형성하고 직장에 대변을 일시적으로 저장한 후 항문을 통해 대변을 배출하며 소화과정이 완료되게 됩니다.
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생물의 유전자의 다양성이 종의 유지에 중요한 이유는 무엇인가요?
생물의 유전자 다양성은 종의 유지에 있어 매우 중요한 역할을 합니다.비유하자면 하나의 집단이 다양한 재능과 지식을 가진 개인들로 구성되어 어려움에도 더 잘 대처할 수 있는 것처럼, 유전자 다양성은 생물 종이 환경 변화나 질병 등 다양한 위협에 더 잘 적응하고 생존할 수 있도록 만듭니다.즉, 다양한 유전자를 가진 개체들은 서로 다른 환경 조건에 더 잘 적응할 수 있습니다. 예를 들어, 기온이 상승하거나 먹이가 부족해지는 등의 환경 변화가 발생하면, 유전적으로 다양한 집단 내에는 이러한 변화에 잘 적응할 수 있는 개체들이 존재할 가능성이 높아 종의 생존 가능성을 높은 것이죠. 또 다양한 유전자를 가진 집단은 특정 질병에 대한 감수성이 균일하지 않아 질병이 발생하더라도 일부 개체들이 살아남아 종을 유지할 수 있는 것입니다.그리고유전자 다양성은 자연 선택을 통해 새로운 종의 탄생과 진화를 가능하게 합니다. 유전자 변이를 통해 새로운 형질이 나타나고, 환경에 더 적합한 형질을 가진 개체들이 살아남아 번식함으로써 종은 점차 변화하고 진화하게 됩니다.만일 유전자 다양성이 감소하면 환경 변화나 질병에 취약하여 멸종될 가능성이 높아지고, 농작물이나 가축의 경우 유전자 다양성이 낮으면 병충해에 취약하고 생산량이 감소할 수 있습니다. 또한 유전자 다양성 감소는 생태계의 먹이사슬을 붕괴시키고 생태계 전체의 기능을 저해할 수 있습니다.
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