유전자 발현이란 무엇이며, 이 과정에서 어떤 단계가 중요한 역할을 하나요?
유전자 발현이란 DNA에 담긴 정보를 바탕으로 실제 단백질로 만들어지는 과정을 말합니다.즉, 유전자에 담긴 정보가 RNA를 거쳐 최종적으로 단백질이 되어 우리 몸의 다양한 기능을 수행하도록 하는 일련의 과정을 말합니다. 이 단백질들은 우리 몸의 구조를 형성하고, 다양한 생화학 반응을 촉매하며, 세포의 성장과 분열을 조절하는 등 생명 현상을 유지하는데 필수적인 역할을 하게 됩니다.유전자 발현은 크게 두 단계로 나눌 수 있습니다.첫번째는 전사입니다.DNA의 특정 부분이 RNA 중합효소라는 효소에 의해 RNA로 복사되는 과정으로 이때 만들어진 RNA를 mRNA라고 합니다. 그리고 전사는 세포핵 내에서 일어나며, 만들어진 mRNA는 핵공을 통해 세포질로 이동합니다.두번째는 번역입니다.세포질에서 mRNA의 염기 서열이 아미노산의 순서로 해독되어 단백질이 합성되는 과정입니다. 리보솜이라는 세포 소기관에서 mRNA를 읽고, tRNA가 아미노산을 운반하여 펩타이드 결합을 형성하며 단백질을 합성하게 됩니다.
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딸의 지능은 모계, 부계 유전인가요?
키와 지능은 모계유전이라는 말은 과학적으로는 전혀 입증된 바가 없습니다.많은 사람들이 키는 어머니를 닮고, 아들의 지능은 어머니에게서 온다고 생각하지만, 이는 단순한 속설일 뿐입니다.키는 부모 양쪽으로부터 물려받은 유전자의 상호 작용으로 결정됩니다. 어머니뿐만 아니라 아버지의 유전자도 키에 영향을 미치며, 더욱이 영양이나 운동 등 환경적인 요인도 중요한 역할을 합니다.지능 역시 유전과 환경의 상호작용으로 발달합니다. 특정 유전자가 지능을 결정하는 것이 아니라, 다양한 유전자가 복합적으로 작용하여 지능을 형성하는 것입니다. 또한 교육이나 경험, 사회 환경 등 후천적인 요인도 지능 발달에 큰 영향을 미칩니다.아들의 지능이 모계유전이라는 주장은 과학적 근거가 없고, 당연히 딸의 지능에 대해서도 동일하게 적용할 수 없습니다.따라서, 키나 지능을 결정하는 단순한 공식은 존재하지 않으며, 유전 정보를 바탕으로 개인의 능력을 판단하는 것은 과학적으로 그다지 신뢰성이 낮은 것으로 보입니다.
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가끔 고양이가 뱀 잡아먹는 영상을 보는데 결국 뱀독도 먹게될텐데 고양이는 괜찮은건가요?
보통 건강한 성체 고양이라면 뱀을 잡아먹고도 큰 문제가 없습니다.특히 고양이는 사냥 본능에 민첩함까지 가지고 있어 가끔 뱀을 사냥하기도 하고 또한 고양이의 몸은 뱀독에 대한 내성이 어느 정도 있는 것으로 알려져 있습니다.그러나 항상 고양이가 뱀을 잡아먹거나 사냥을 해도 문제가 없는 것은 아닙니다.독사의 경우에는 고양이에게도 치명적인 독을 가지고 있어 물릴 경우 생명이 위험할 수 있고 노령묘나 기저질환이 있는 고양이의 경우, 뱀독에 대한 저항력이 약할 수 있습니다.특히 아무리 독에 대한 저항성을 가지고 있다고 해도 머리나 목 부위에 물릴 경우 독이 혈관을 통해 빠르게 퍼져 위험할 수 있고 뱀의 크기나 섭취량에 따라 고양이 건강에 영향을 미칠 수 있습니다.결론적으로 고양이가 뱀을 잡아먹는 것은 자연스러운 행동이고 크게 문제가 되지는 않습니다. 그러나 항상 문제가 생기지 않는 것은 아니기에 어느정도 주의가 필요합니다.
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올해 벼수확기가 되되었는데벼멸구로 인하여 벼들이 다 말라 죽어가고 있습니다 이 벼멸구는 왜 갑자기 나타났을까요? 폭염과 폭우가 지나가니까 벼멸구까지 나타나 농부들의 속을'태우네요
가장 큰 이유는 기후변화로 추정됩니다.벼멸구는 고온다습한 환경에서 번식력이 급격히 증가합니다. 그런데 최근 잦아진 폭염과 높은 습도는 벼멸구의 생육에 최적의 조건을 제공했을 가능성이 높습니다.또한 오랜 기간 같은 종류의 농약을 반복적으로 사용하면서 벼멸구가 농약에 대한 저항성을 키웠을 수 있습니다. 그 결과벼멸구의 농약 저항성이 강해지면서 효과적인 방제 약제를 개발하는 것이 점점 어려워지고 있습니다.게다가 벼멸구의 천적인 곤충이나 미생물의 개체수가 감소하면서 벼멸구의 개체수가 급격히 증가했을 수도 있습니다.
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해양 생물중에서 가장 수명이 긴 생물은 무엇인가요 ?
바다거북도 오래 사는 건 맞지만, 바다거북보다 훨씬 더 오래 사는 해양 생물들이 있습니다.대표적인 예로 북극고래와 그린란드상어입니다.북극고래는 지구상에서 가장 오래 사는 포유류로 알려져 있습니다. 정확한 수명은 아직 밝혀지지 않았지만, 일부 개체의 경우 200년 이상 살 수 있다는 연구 결과도 있습니다.그리고 그린란드상어는 척추동물 중 가장 오래 사는 생물로 알려져 있습니다. 약 500년 이상 살 수 있다는 연구 결과도 있습니다.이 동물들은 매우 느리게 성장하고 번식 주기도 길어 오랜 시간 살아남을 수 있는 유전적 특징을 가지고 있고, 특히 깊은 바다에 살면서 포식자로부터 비교적 안정적인 환경에서 살아갈 수 있기 때문에 평균 수명이 매우 긴 것으로 추정하고 있습니다. 또한 신체 활동이 적고 에너지 소비량이 적어 수명이 긴 것으로 추정하고 있죠.그에 비해 바다거북은 종류에 따라 다르지만, 일반적으로 50년에서 100년 정도 사는 것으로 알려져 있습니다.
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곱등이가 요새 잘 안보이는 이유가 궁금합니다.
우선 곱등이가 메뚜기와 비슷한 외모인 것은 맞습니다.다만, 곱등이는 메뚜기목에 속하지만, 메뚜기보다는 몸이 더 길쭉하고 더듬이가 긴 것이 특징입니다.그리고 말씀처럼 일반적으로 곱등이는 갈색이나 회색을 띠며, 몸에 비해 긴 다리를 이용해 꽤 높이 뛰어오를 수 있습니다.또 곱등이는 습하고 어두운 곳을 좋아하며, 주로 낙엽이나 썩은 나무 등을 먹고 살기 때문에 위생적으로 보이지 않을 수 있습니다. 하지만 말씀하신 것처럼 사람에게 직접적인 해를 끼치는 해충은 아닙니다.그리고 곱등이가 줄었다는 공식적은 자료는 없습니다.하지만 도시화로 건물이 많아지고 녹지 공간이 줄어들면서 곱등이가 살 수 있는 서식지가 감소했을 수 있으며 농약 사용 증가로 인해 곱등이 개체수가 줄어들었을 가능성도 있습니다. 특히 기온 상승이나 강수량 변화 등으로 인해 곱등이의 생태 환경이 변화했을 수 있습니다.무엇보다 과거에는 곱등이에 대한 매체 노출이 많았지만, 요즘에는 다른 곤충이나 동물에 대한 관심이 더 커지면서 상대적으로 곱등이에 대한 관심이 줄었을 수 있어 더 그렇게 느끼실 수 있습니다.결론적으로 곱등이가 갑자기 사라진 것은 아니고, 다양한 환경적, 사회적 요인이 복합적으로 작용하여 우리 눈에 덜 띄게 된 것일 가능성이 높습니다. 곱등이 말살 작전이 있었을 가능성은 낮으며, 개인적인 경험에 의해 곱등이가 사라진 것처럼 느껴질 수 있습니다.
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고래는 왜 어류가 아닌 포유류일까요?
고래가 포유류로 분류되는 증거는 상당히 많은 편입니다.가장 먼저 포유류의 가장 큰 특징은 새끼를 낳고 젖샘이 있어 젖을 먹이는 행위 즉, 수유를 하는 것인데, 고래도 이 특징을 가지고 있습니다.또한 고래는 폐가 있어서 물 밖으로 나와 산소로 호흡을 하고, 체온을 일정하게 유지할 수 있는 항온동물입니다. 이는 포유류의 특징 중 하나입니다.게다가 고래의 꼬리는 다른 어류와 달리 수평으로 되어 있는데, 이는 포유류와 어류를 구분하는 중요한 특징 중 하나입니다.마지막으로 고래는 약 5천만 년 전 시신세에서 시작되는 네 발 달린 육상 포유류에서 진화한 것으로 추정하고 있죠.
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머리카락이 흰색으로 변하는 원리가 무엇인가요?
노화에 따라 흰머리가 생기는 주된 원인은 멜라닌 세포의 감소입니다.멜라닌 세포는 모근과 모낭에서 멜라닌 색소를 생성하는데, 여기서 생성되는 색소가 모발의 색을 결정합니다.하지만 노화가 진행될수록 멜라닌 세포의 기능이 저하되어 색소의 색이 옅어지면서 흰색이 되는 것입니다. 즉, 노화에 의한 흰머리는 멜라닌 세포의 부족 때문에 생기는 것입니다.
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심해에 있는 물고기는 수압에 대해서 자유로운가요?
심해어들이 수압의 영향을 받지 않는 것은 아니지만, 수압에 대한 놀라운 적응력을 갖추고 있어 나름 자유로운 생활이 가능합니다.심해어들은 체내의 압력을 외부의 수압과 거의 같게 유지하여 몸 안팎의 압력 차이를 최소화합니다. 마치 풍선에 바람을 불어넣어 외부 압력과 균형을 맞추는 것과 비슷한 원리입니다. 또 뼈 대신 연골이나 지방 조직이 발달하여 압력 변화에 유연하게 대처합니다. 딱딱한 뼈는 강한 압력에 쉽게 부서질 수 있지만, 연골은 유연하여 압력 변화를 흡수하는 역할을 하기 때문입니다.그리고 심해어의 단백질은 고압 환경에서도 기능을 유지할 수 있도록 특수하게 진화했는데, 일반적인 단백질보다 더욱 안정적인 구조를 가지고 있어 압력 변화에 강합니다.특히 많은 물고기들이 부력을 조절하는 기체 방광을 가지고 있지만, 심해어들은 깊은 수압을 견디기 위해 기체 방광을 축소하거나 아예 잃어버린 경우가 많습니다.결론적으로, 심해어들은 오랜 시간에 걸친 진화를 통해 심해의 수압 환경에 완벽하게 적응한 생물입니다. 사람도 생활환경에 자유롭 듯 심해어들 역시 자신들의 서식환경에서는 자유로운 생활이 가능한 것입니다.
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사마귀? 같은 경우에는 짝짓기 후에 암컷이 수컷의 머리를 뜯어먹는데 왜 그런건가요 ?
암컷 사마귀가 짝짓기 후 수컷을 잡아먹는 행위는 자연에서 종종 관찰되는 현상이죠.하지만, 아직 정확한 이유는 알지 못하며 이러한 행위에 대한 다양한 가설들이 있습니다.가장 유력한 가설이 영양 공급설입니다. 암컷 사마귀는 알을 낳고 새끼를 키우기 위해 많은 양의 영양분이 필요하기에 수컷을 잡아먹는 것은 이러한 영양 요구를 충족시키는 가장 확실한 방법입니다. 특히 알을 많이 낳아야 하는 경우, 수컷을 잡아먹음으로써 번식 성공률을 높일 수 있는 것이죠. 비슷하게 암컷 사마귀가 더 크고 건강한 수컷을 선택하여 짝짓기를 하고, 이후에는 더 많은 영양분을 얻기 위해 수컷을 잡아먹는다는 가설도 있습니다. 즉, 암컷의 선택이 수컷의 형질에 영향을 미치고, 이는 종 전체의 번식 성공률과 관련될 수 있습니다.또 본능적인 행동이라는 주장도 있습니다. 사마귀는 육식성 곤충으로, 다른 곤충을 잡아먹는 본능이 강합니다. 짝짓기 상대인 수컷도 예외가 될 수 없다는 것입니다.사마귀처럼 짝짓기 후 암컷이 수컷을 잡아먹는 현상은 다른 동물 세계에서도 드물게 발견됩니다.대표적인 일부 거미 종에서는 암컷이 짝짓기 후 수컷을 잡아먹는 행위가 관찰되며, 이는 사마귀와 마찬가지로 영양 공급과 성선택의 목적으로 이루어지는 것으로 추정됩니다. 또 일부 물고기 종에서도 암컷이 짝짓기 후 수컷을 잡아먹는 경우가 보고된 바 있고 일부 양서류 종에서도 비슷한 현상이 나타난다는 연구 결과가 있습니다.하지만 이러한 현상은 모든 종에게서 나타나는 것은 아니며, 종마다 그 발생 빈도와 이유가 다를 수 있습니다.
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