곤충이 왜 외골격을 가지게 되었나요?
사실 곤충의 외골격은 곤충이 다양한 환경에 적응하고 번성하는 데 결정적인 역할을 했습니다.외골격은 외부의 충격은 물론이고 습기와 급격한 온도 변화 등으로부터 곤충의 연약한 내부 기관을 보호할 수 있었습니다. 비유하자면 튼튼한 갑옷과 같은 역할을 하는 셈이죠.또한 곤충의 몸을 지지하고 형태를 유지하는 역할을 했고 근육이 부착되는 지지대 역할을 하여 곤충이 효율적으로 움직일 수 있도록 해주었습니다. 특히 곤충은 성장하면서 외골격을 벗어버리고 새로운 외골격을 만들어냈는데, 이 과정을 통해 몸집을 키울 수 있었고 상처나 잘린 다리 등을 복구하기도 하는 등 살아남는데 매우 큰 역할을 했죠.좀 더 자세히 말씀드리면 곤충은 몸집이 작아 상대적으로 체표면적이 넓은 편이라 외골격은 몸 안의 수분이 외부로 빠져나가는 것을 막아 건조한 환경에서도 생존할 수 있도록 했습니다. 또한 외골격은 곤충이 다양한 환경에 적응할 수 있도록 다양한 형태와 기능을 가질 수 있었는데 딱정벌레의 딱딱한 껍질은 방어에 특화되어 있고, 나비의 날개는 비행에 최적화되어 있죠. 그리고 외골격은 곤충이 무한대로 커지는 것을 막아 적당한 크기를 유지할 수 있게 했습니다. 그 덕분에 다양한 틈새 환경에서 살아남을 수 있었고, 빠른 번식과 높은 적응력으로 지구 생태계에서 살아남을 수 있었던 것입니다.결론적으로, 외골격은 단순한 껍질이 아니라, 곤충의 생존과 번식을 위한 완벽한 방어막이자 동시에 도구였던 것입니다.
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모기에 물리지 않는 사람의 특징이 있을까요?
사실 모기도 취향이 있고 선호하는 타입이 있습니다.보통 신진대사가 활발하거나 운동을 많이 하는 사람, 임산부, 어린이 등이 이산화탄소의 배출이 많은 경우 모기의 타겟이 됩니다. 또 땀 속의 젖산 성분은 모기를 유혹하기 때문에 땀이 많은 사람과 체취가 강한 사람도 모기의 타겟이 됩니다.결국 모기에 잘 물리지 않는 사람의 특징이라면 신진대사가 상대적으로 느리고 체취가 약한 사람이라 할 수 있습니다.여기에 좀 더 덧붙이자면 모기는 피부가 얇고 혈관이 얕은 곳을 선호하기 때문에, 피부가 두껍거나 혈관이 깊은 사람은 상대적으로 덜 물릴 수 있습니다.
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관상용새우 키우기 좋은 환경 중 ph 농도는 어떻게 맞출 수 있을까요?
관상용 새우는 종류에 따라 선호하는 pH 범위가 다르기 때문에, 키우고자 하는 새우의 종류를 말씀하시면 좀 더 말씀드리기 편합니다. 보통 비쉬림프는 약산성을 선호하고, 쉬림프는 중성을 선호합니다.pH를 조절하는 방법에는 여러 가지가 있습니다.가장 많이 이용하는 방법은 소일을 이용하는 것입니다. 그리고 PH 를 측정할 수 있다면 시중에 판매하는 pH조절제를 사용해도 됩니다. 다만 pH 조절제는 과도하게 사용하면 수질에 악영향을 줄 수 있으므로, 정확한 양을 사용해야 합니다.만일 pH가 높다면 이탄을 공급하면 물의 pH를 낮추는 효과가 있습니다. 물론 이탄은 수초 성장에도 도움을 주지만, 과도하게 공급하면 pH가 급격히 낮아질 수 있으므로 주의가 필요합니다.참고로 새우로 물멍을 원하신다면 pH측정기를 하나 구입해두는 것도 좋습니다.
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빙하기에 존재했던 포유류들이 대량으로 멸종하게 된 이유는 무엇인가요?
사실 아직 정확한 이유는 알지 못합니다. 다만 여러 가설들이 제시되고 있습니다.가장 큰 이유로 인정되는 가설이 기후변화로 인한 멸종입니다. 빙하기가 끝나고 지구 온도가 상승하며 서식 환경이 급격하게 변화하면서 이러한 대형 포유류들이 적응하지 못하고 멸종했을 가능성이죠. 특히, 초식 동물의 경우 식량이 되는 식물의 분포가 변화하면서 생존에 어려움을 겪었고, 이에 따라 포식자인 육식 동물들도 연쇄적으로 멸종했을 수 있습니다.또한 현생 인류가 등장하고 각 지역으로 확산되면서 대형 포유류를 사냥하여 멸종시켰다는 주장도 있습니다. 초기 인류는 당시 가장 강력한 포식자였으며, 큰 동물들을 사냥하여 식량과 생활 도구를 얻었을 것입니다. 여기에 인간이 옮긴 질병에 감염되어 집단 폐사했을 가능성도 제기됩니다.하지만 극소수의 연구에서는 운석 충돌이 멸종의 원인이 되었을 가능성을 제시하기도 합니다.현재로서는 그 이유를 정확히 알 수는 없지만 하나의 요인보다는 복합적인 요인들이 상호 작용하여 발생했을 가능성이 높습니다. 기후 변화와 함께 인간의 활동, 질병 등 다양한 요인들이 복합적으로 작용하여 대규모 멸종을 초래했다는 것입니다.
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지구상에서 가장 큰 조개의 크기와 그 무게는 어느 정도나 되나요?
지구상에서 가장 큰 조개는 대왕조개입니다.대왕조개는 껍데기 길이가 약 140cm, 나비 약 30cm, 높이 약 60cm까지 자랄 수 있으며, 무게는 230kg까지 나가는 개체가 발견된 기록이 있습니다.마치 목욕통같은 무거운 껍데기를 가지고 있어서, 과거에는 실제로 목욕통으로 사용되기도 했습니다.대왕조개의 기록을 살펴보면 1817년 발견된 개체는 무려 250kg, 150cm까지 자란 기록도 있으며 대왕조개속에는 다양한 종류가 있고, 모두 거대한 크기를 자랑합니다.하지만 살인조개라는 별명도 있는데, 조개껍질을 갑자기 닫아 사람을 다치게 할 수 있다는 이야기 때문에 붙여진 별명입니다.주서식지는 남태평양의 열대 지방 산호초 지역에 서식하고 중국과 태국 등에서는 대왕조개를 채집하는 것을 법으로 금지하고 있습니다.
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우리지구에 이산화 탄소가 없어도 살아 갈수 있나요?
결론부터 말씀드려 지구에 이산화탄소가 전혀 없다면 우리는 살아갈 수 없습니다.이산화탄소는 지구 생태계에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다.먼저 이산화탄소는 태양열을 흡수하여 지구의 온도를 적절하게 유지하는 역할을 합니다. 비유하자면 담요처럼 지구를 덮어 따뜻하게 해주는 역할을 하기 때문에 이산화탄소가 없다면 지구의 온도가 급격히 떨어져 생물이 살기 어려워질 수 있습니다.또 식물은 광합성을 통해 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출하기 때문에 이산화탄소가 없다면 식물은 광합성을 할 수 없게 되고, 결과적으로 지구상의 모든 생명체가 산소 부족으로 살아갈 수 없게 됩니다.특히 이산화탄소는 바닷물에 녹아 탄산칼슘을 생성하는 데 중요한 역할을 합니다. 탄산칼슘은 산호초, 조개껍질 등 해양 생물의 뼈대를 구성하는 주요 성분이며 이산화탄소가 없다면 해양 생태계는 유지되기 어렵게 됩니다.결론적으로, 이산화탄소는 지구 생태계 유지에 필수적인 요소입니다.
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책벌레라고도 하는 좀은 그 이름처럼 책을 먹는 곤충인가요?
어느정도는 맞는 말씁니다.결론부터 말씀드려 완전히 책만 먹는 것은 아니지만, 책을 비롯한 종이에 피해를 주는 곤충입니다.책벌레라고 불리게 된 이유는 오래된 책에서 자주 발견되기 때문입니다. 특히 습기가 많은 환경에서 종이에 붙어 있는 곰팡이나 풀, 그리고 종이 자체를 먹기도 합니다. 그래서 책에 손상을 입히기 때문에 '책벌레'라는 이름이 붙게 되었습니다.사실 책벌레는 말씀하신 좀이라기 보다 한가지 곤충을 지칭하는 것은 아니며 다듬이벌레가 가장 대표적인 책벌레입니다.물론 말씀하신 좀벌레 유충이나 인삼벌레 유충 등도 책에 피해를 줄 수 있으며 진드기 종류도 책에서 발견될 수 있어 책벌레라 하기도 합니다.다시 말해 책벌레는 책을 직접적으로 갉아먹는 것뿐만 아니라, 종이에 붙어 있는 곰팡이나 풀 등을 먹으며 책을 손상시키는 곤충입니다. 보통 습도가 높고 어둡고 따뜻한 환경에서 번식하기 쉽기 때문에, 책을 보관할 때는 건조하고 서늘한 환경을 유지하면 어느정도 책벌레를 방지할 수 있죠.
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조개도 눈이 있다고 들었는데요 실제 시력이 있는건가요?
조개도 눈을 가지고 있다는 것은 맞습니다. 하지만 모든 조개가 눈을 가지고 있는 것은 아니며, 눈이 있다고 해서 우리가 흔히 생각하는 것처럼 사물을 선명하게 보는 것은 아닙니다.조개의 눈은 주로 가리비처럼 껍데기 가장자리에 여러 개의 작은 눈을 가지고 있는 종들이 많은데, 이 눈들은 빛을 감지하는 역할을 하며, 포식자의 접근이나 먹이를 찾는 데 도움을 주기도 합니다.하지만 조개의 눈은 우리 인간의 눈처럼 복잡한 구조를 가지고 있지 않습니다. 빛을 반사하는 단순한 구조로 이루어져 있어 빛의 밝기와 움직임 정도만 감지할 수 있습니다. 즉, 형태나 색깔을 구분하거나 선명한 이미지를 만들어내지는 못합니다.그래서 조개의 눈이 빛을 감지하는 기능을 한다는 점에서 시력이라고 볼 수도 있지만, 우리가 일반적으로 생각하는 시력과는 차이가 있습니다. 조개의 눈은 주로 매우 원시적인 빛 정보를 얻는 정도이며 복잡한 시각 정보를 처리하는 능력은 없습니다.결론적으로 조개의 눈은 인간의 눈과는 다른, 매우 단순한 구조로 이루어져 있습니다. 빛을 감지하여 포식자를 피하거나 먹이를 찾는 데 도움을 주지만, 우리가 일반적으로 생각하는 시력과 같은 복잡한 기능을 수행하지는 않죠.
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Trigger point와 Tender point 차이점?
영어로 쓰셔서 그대로 설명을 드리면 Trigger Point와 Tender Point는 모두 압통점이라는 공통점이 있지만, 그 발생 원인과 특징, 그리고 치료 방식에 있어서 차이가 있습니다.'Trigger Point'는 근육 내 특정 지점에서 만져지거나 압박하면 통증이 다른 부위로 방사되는 현상을 일으키는 과민한 점을 말합니다. 보통 근육의 과도한 사용, 부상, 스트레스 등으로 인해 근육 섬유가 단축되고 긴장하면서 발생하며 압박 시 국소적인 통증뿐만 아니라, 다른 부위로 통증이 퍼지는 방사통을 유발하고 만성적인 통증이 발생하기도 해서 기능 장애를 초래할 수 있습니다. 또한 근육의 긴장, 경직, 압통점 등을 동반하기도 합니다.대표적으로 목이나 어깨의 근육에 생긴 트리거 포인트는 머리까지 통증을 방사시켜 두통을 유발할 수 있습니다.'Tender Point'는 압박 시 국소적인 통증만 나타나는 압통점을 말합니다. 보통 염증이나 외상, 질환 등 다양한 원인에 의해 발생할 수 있고 압박 시 국소적인 통증만 나타나며, 방사통은 없습니다. 하지만 주변 조직의 염증이나 손상과 관련이 깊습니다. 대표적으로 관절염 환자의 관절 주변에서 흔히 발견됩니다.'Trigger Point'는 마사지나 스트레칭, 물리치료 등으로 근육을 이완시키고 혈액순환을 개선하는 치료가 효과적입니다.반면 'Tender Point'는 원인 질환에 대한 치료와 함께 냉찜질, 약물 치료 등이 효과적이죠.
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심장이 몸 전체에 보내는 혈액의 양은 어느정도인가요?
정확한 혈액량은 개인의 체격, 건강 상태, 활동량 등에 따라 다르기 때문에 콕 찍어 말하기 어렵습니다.하지만 일반적으로 보통의 성인의 경우 하루에 약 7,000~8,000리터의 혈액을 심장이 펌프질한다고 알려져 있습니다.참고로 이 양은 우리 몸에 있는 총 혈액량의 약 1,000배에 해당하는 양입니다.
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