겨울 철새들이오면 고병원성 조류인플레인자가 많이 나오나요?
철새에 의해 고병원성 AI가 크게 확산 될 수 있는 것은 사실입니다.또한 현재 AI가 심각 단계라는 것 또한 사실이고, 이에 대한 여러 대책들이 마련되고 있습니다.무엇보다 철저한 방역입니다. 축사 소독, 생석회 벨트 설치, 차량 소독, 출입자 관리 등 농장 내외부 방역을 강화하고, 철새 도래지 감시, 야생조류 사체 수거 등을 통해 AI 발생을 조기에 감지하고 확산을 차단하기 위해 노력 중입니다.또한 AI 발생 지역에 대한 가금류, 축산 차량 이동을 제한하여 바이러스 전파를 막으며 AI가 발생한 농장의 가금류를 살처분하고, 농가에 대한 보상을 실시하고 있으며 AI 확산 방지를 위해 발생 농장 주변 농가의 가금류를 예방적으로 살처분하기도 합니다.물론 AI 백신 개발 및 보급을 통해 가금류의 면역력을 높이기 위해 노력중이며 정책만으로는 어력기 때문에 AI 관련 정보를 국민에게 적극적으로 알려, 국민들의 참여를 유도하고 있습니다.
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개미는 어떻게 자기 몸무게 보다 더 무거운것을 쉽게 옮길수 있나요?
개미는 자기 몸무게의 50배 이상을 들 수 있고, 일부 종은 100배까지도 들 수 있다고 합니다.이런 능력은 개미의 체내외 해부학적 구조와 관련됩니다. 개미는 입 부위인 구기로 물체를 들어 올린 후, 목 관절에서 흉부로 물체를 옮기는데, 이때 6개의 다리와 발목마디인 부절에 힘이 분산시켜 무게를 지탱할 수 있는 것입니다.이 능력을 연구한 연구팀에 따르면 3D 모델을 이용한 시뮬레이션 실시 결과 개미의 목 관절은 개미 몸무게의 5천배 무게까지도 견딜 수 있는 것으로 나타났다고 합니다.
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다친 후에 피멍이 드는 이유가 뭔가요?
피멍이 드는 이유는 혈관손상 이후 헤모글로빈의 분해가 원인입니다.충격이나 외상으로 인해 피부 아래 작은 혈관들이 파열되면서 혈액이 주변 조직으로 새어 나오고 혈액 속 헤모글로빈이 분해되면서 멍의 색깔이 시간이 지남에 따라 변하게 됩니다. 그래서 처음에는 붉은색을 띠다가 점차 파란색, 보라색, 녹색, 노란색으로 변하게 되죠.멍의 과정으로 보면 충격으로 혈관이 터지면서 혈액이 피부 조직 사이에 고이고 고인 혈액이 뭉쳐 혈종이 형성됩니다. 그리고 혈종 속 헤모글로빈이 분해되면서 앞서 말씀드린대로 색깔이 변합니다. 이후 몸의 면역 체계가 혈종을 흡수하고 소멸시키면 멍이 사라지게 되는 것입니다.
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육상 동물과 비교 했을 때 조류의 배설물이 묽은 이유는 무엇인가요?
조류의 배설물이 육상 동물에 비해 묽은 것처럼 보이는 이유는 크게 배설물의과 소화기관의 차이 때문입니다.조류는 요산 형태로 질소 노폐물을 배설합니다. 요산은 물에 잘 녹지 않는 고체 형태이기 때문에 소량의 물로도 효과적으로 배출할 수 있습니다. 이는 조류가 비행을 위해 가벼운 몸을 유지해야 하고, 물을 자주 섭취하기 어려운 환경에서 살아가는 데 유리하기 때문이죠. 반면, 육상 포유류는 주로 요소 형태로 질소 노폐물을 배설합니다. 요소는 물에 잘 녹는 액체 형태이기 때문에 상대적으로 많은 양의 물이 필요합니다.또한 조류는 소화 기관이 짧고 효율적입니다. 음식물을 빠르게 소화하고 흡수해야 하기 때문에 체내에 오래 머물게 하지 않고 배설합니다. 하지만 육상 포유류는 소화 기관이 길고 복잡합니다. 다양한 종류의 음식물을 소화하기 위해 물을 이용하여 영양분을 추출하고, 찌꺼기를 배출하는 과정이 상대적으로 오래 걸립니다.따라서 조류의 배설물이 묽어 보이는 것은 요산 배설과 효율적인 소화 기관이라는 두 가지 특징이 결합된 결과라고 볼 수 있습니다.
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동물들이 서로 다른 종의 새끼를 돌보는 이종간 모성애가 나타나는 이유가 무엇인가요?
한번 새끼를 양육한 경험이 있는 암컷은 본능적으로 다른 새끼를 돌보려는 행동을 보일 수 있습니다. 특히 새끼의 울음소리나 움직임은 모성 본능을 자극하여 양육 행동을 유발할 수 있습니다.특히 외형이나 울음소리가 비슷한 종의 새끼라면 혼동하여 자신의 새끼로 인식하고 돌볼 수 있습니다.그리고 일부 동물 종에서는 여러 마리가 함께 새끼를 돌보는 협동 육아 시스템을 가진 경우가 있는데, 이 경우 다른 종의 새끼라도 공동체의 일원으로 인식하여 함께 양육할 수도 있습니다. 특히 어릴 때부터 다른 종의 새끼와 함께 자란 개체는 성체가 되어서도 이종간 양육 행동을 보일 가능성이 높다고 합니다.
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손톱은 몇살까지 자라나는 건가요??
손톱은 우리 몸의 가장 바깥쪽을 덮고 있는 피부의 일종이긴 하지만 다른 피부와는 다르게 죽은 세포들이 겹겹이 쌓여 단단하게 굳어진 형태입니다. 그리고 이러한 손톱 세포들은 끊임없이 생성되고 밀려나면서 끝부분이 마모되면 새 세포가 채워지는 과정을 반복합니다.치아와 손톱은 둘 다 딱딱한 조직이지만, 성장 방식에 큰 차이가 있습니다.치아는 일정 기간 동안 자란 후 더 이상 자라지 않는데, 이는 치아가 음식을 씹고 소화시키는 기능을 하기 때문에 한정된 크기와 형태를 유지해야 하기 때문입니다.그러나 손톱은 우리 몸을 보호하고 물건을 잡는 등 다양한 기능을 수행하면서 마모되기 쉽습니다. 따라서 손톱은 계속해서 새로운 세포를 만들어 손상된 부분을 채워야 합니다.즉, 손톱은 죽은 세포가 겹겹이 쌓여 만들어진 것으로, 끊임없이 새로운 세포가 생성되고 외부 환경에 노출되어 마모되기 쉽기 때문에 손상된 부분을 계속해서 채워야 합니다. 반면 치아는 기능상의 특성 때문에 한정된 크기로 성장이 멈추지만, 손톱은 다양한 기능을 수행하며 마모되기 때문에 계속 자라는 것입니다.
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폐에 물이 차는 경우가 얼마나 있을까요?
네, 물론 폐에 물이 찰 수 있습니다.물리적으로는 물에 빠져서 호흡을 하며 직접적으로 물이 폐로 유입되는 경우가 있고, 음식을 먹으며 액체 등을 흡입하여 폐에 물이 차는 경우도 있습니다.질병이 원인인 경우는 더 다양합니다.심부전이나 신장 질환. 간경변, 폐렴, 혈관 장애 등의 질병 시 폐에 물이 차는 현상이 발생할 수 있습니다.또한 약물 부작용, 알레르기 반응, 암 등 다양한 질환도 폐부종을 유발할 수 있습니다.그리고 당연히 폐에 찬 물은 빼낼 수 있습니다. 물론 폐에 물이 찬 원인에 따라 원인도 함께 치료해야 해서 방법이 달라지긴 합니다.
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곤충을 박제하면 썩지않나요????
곤충을 박제하여 썩지 않도록 처리하는 것입니다.첫번째는 습기 제거입니다.즉, 곤충의 몸체에서 수분을 완전히 제거하는 것이 가장 중요합니다. 곤충의 내부에 남아있는 수분은 미생물이 번식하는 최적의 환경을 제공하여 부패를 일으킬 수 있기 때문입니다.두번째는 소독입니다.주로 곤충에 남아있는 미생물을 죽이기 위해 소독약품으로 처리하거나 고온으로 곤충을 살균하여 미생물 번식을 억제합니다.세번째는 곤충의 조직이 부패하는 것을 막기 위해 방부제를 사용합니다.이렇게 완성된 박제는 습기나 먼지로부터 보호하기 위해 밀폐된 용기에 넣어 직사광선이나 높은 온도는 곤충 표본의 변색과 손상을 야기할 수 있으므로 서늘하고 어두운 곳에 보관합니다.결론적으로, 곤충 박제는 다양한 과정을 통해 썩지 않도록 처리하는 것입니다.
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DNA의 구조와 기능이 궁금합니다..
우선 모든 생명체의 DNA 구조가 다르지는 않습니다.모든 생명체는 DNA라는 동일한 유전 물질을 가지고 있으며, 그 기본적인 구조는 매우 유사합니다.DNA는 뉴클레오티드라는 단위체가 연결되어 이루어진 이중 나선 구조를 하고 있습니다. 뉴클레오티드는 인산, 당, 그리고 염기로 구성되어 있으며, 염기의 종류에 따라 아데닌(A), 티민(T), 구아닌(G), 시토신(C)으로 나뉩니다. 이 네 가지 염기는 항상 A와 T, G와 C가 짝을 이루어 결합합니다.이중 나선은 두 개의 긴 사슬이 마치 꼬여 있는 듯한 형태로, 염기 쌍들이 사다리의 디딤돌처럼 연결되어 있습니다.그리고 A와 T, G와 C가 항상 짝을 이루는 현상을 염기 쌍이라고 합니다. 이 염기 쌍의 순서가 바로 유전 정보를 담고 있습니다.DNA는 생명체의 모든 유전 정보를 담고 있으며, 이 정보를 바탕으로 단백질을 합성합니다. 단백질은 생명체의 모든 활동에 필수적인 물질로, 효소, 호르몬, 구조 단백질 등 다양한 역할을 합니다.결론적으로, DNA의 기본적인 구조는 모든 생명체에서 동일하며, 염기 서열의 차이가 개체 간의 다양성을 만들어냅니다.
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육지 플라나리아는 무한정 재생되는 생물인가요?
육지 플라나리아는 플라나리아처럼 엄청난 재생 능력을 가지고 있는 것은 맞지만 무한정 재생되는 것은 아닙니다.플라나리아는 몸을 아무리 잘게 잘라도 각 조각이 완전한 개체로 재생되는 능력을 가지고 있습니다. 이는 몸 전체에 분포된 줄기세포 덕분입니다.반면 육지 플라나리아는 플라나리아보다는 재생 능력이 떨어지지만, 그래도 상당 부분을 잘라내도 재생이 가능합니다. 하지만 플라나리아처럼 완벽하게 모든 조각이 살아남아 재생되는 것은 아닙니다.육지 플라나리아의 재생 속도나 성공률은 온도, 습도, 영양 상태 등 환경 조건에 따라 달라질 수 있고 잘라낸 조각의 크기와 위치에 따라 재생이 불가능하거나 기형이 발생할 수도 있습니다. 또한 계속해서 재생을 반복하면 개체의 건강 상태가 나빠지고 재생 능력이 저하될 수 있습니다.결론적으로 육지 플라나리아는 놀라운 재생 능력을 가지고 있는 것은 맞지만 플라나리아처럼 무한정 재생되는 것은 아니며, 재생에는 여러 가지 조건과 한계가 분명 존재합니다.
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