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호모 사피엔스는 왜 당뇨와 탈모가 없는 건가요?
현재까지의 연구에 따르면 네안데르탈인과 호모 사피엔스의 당뇨 및 탈모 유전자 차이는 환경 적응의 결과입니다.네안데르탈인은 혹독한 빙하기 환경에서 살았기 때문에, 식량 부족에 대비해 당을 지방으로 바꾸는 유전자를 가졌습니다. 이 유전자는 그 당시 생존에는 유리했지만, 현대 사회에서는 당뇨병의 원인이 될 수 있는 것이죠.또한 추운 환경에서 두피를 보호하기 위한 유전적 특성도 있었는데, 이것이 탈모와 관련이 있을 수 있다는 분석입니다.반면, 아프리카에서 기원한 호모 사피엔스는 네안데르탈인과 달리 따뜻하고 식량이 풍부한 환경에 적응했기에, 이러한 유전적 특성이 발달하지 않았습니다.결과적으로 호모 사피엔스는 당뇨와 탈모 관련 유전자가 없거나 거의 발달하지 않았습니다.하지만, 이후 두 인류가 섞이면서 네안데르탈인의 유전자가 현생 인류에게 전해지며, 현대인 일부가 당뇨와 탈모에 더 취약하게 되었다는 것이죠.
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25.08.31
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이 벌레 이름이 어떤건지 아시는분 계실까요?
사진만으로 정확한 종명을 판별하기는 어려워 보이지만, 곤충의 체형으로 짐작하면 노린재과 곤충으로 보입니다.다만, 크기나 색상 등을 알 수 있다면 좀 더 좁혀서 말씀드릴 수 있겠지만, 외형상으로는 '꽈리허리노린재'나 '썩덩나무노린재'가 아닌가 싶습니다.
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생물·생명
25.08.31
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흰코사향고양이는 정말 일본에서 애완용으로도 도입된 적이 있었나요?
네, 일본에서는 사례가 있었습니다.한때 수달을 포함한 이색적인 야생동물을 애완동물 카페에서 전시하거나 판매하는 유행이 있었는데, 이 과정에서 사향고양이도 거래 대상이 되었다고 합니다.다만, 일본 내에서도 동물 학대 및 불법 거래와 관련된 문제로 인식되고 있다고 합니다.
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생물·생명
25.08.31
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호두가 뇌모양과 매우 흡사한 것은 우연일까요?
결론부터 말씀드리면 우연입니다.호두의 알맹이는 씨앗을 보호하기 위해 단단한 껍질 안에서 두 개의 반구 모양으로 자라납니다. 이 반구들이 서로 맞닿아 있는 형태와 표면의 주름이 우리가 생각할 때 뇌의 대뇌반구와 주름과 비슷하다고 생각하는 것일 뿐, 실제로는 아무런 생물학적, 기능적 연관성이 없습니다.
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생물·생명
25.08.30
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식물도 스트레스에 따라 성장이나 개화에 변화가 생기나요??
네, 당연히 식물도 사람처럼 환경 변화에 따라 스트레스를 받습니다.하지만 사람과는 전혀 다른 방식으로 스트레스에 반응하고, 또 그 스트레스가 외부로 나타나는 방식도 다릅니다.식물은 스트레스를 받으면 생존을 위해 다양한 생리적, 생화학적 반응을 일으킵니다.즉, 사람처럼 감정적으로 스트레스를 받는 것은 아니며, 주로 세포 수준에서 유전자 발현을 조절하거나 특정 호르몬을 분비하는 방식으로 대응하는 것이죠. 예를 들어, 가뭄 스트레스를 받으면 잎의 기공을 닫아 수분 손실을 줄이거나 뿌리를 더 깊게 뻗어 물을 찾는 것입니다. 또한, 열 스트레스에 노출되면 열 충격 단백질을 만들어 세포 손상을 막는 등 스스로를 보호하기 위한 방어 기작을 활성화합니다.그리고 식물이 받는 스트레스는 크게 생물적 스트레스와 비생물적 스트레스로 나눌 수 있으며, 각각 다른 증상으로 나타납니다.생물적 스트레스는 해충이나 곰팡이와 세균, 바이러스와 같은 병원균, 잡초 등 살아있는 생물에 의해 발생하는 스트레스이며 비생물적 스트레스는 온도나 수분, 빛, 영양분 등 비생물적인 환경 요인에 의해 발생하는 스트레스입니다.증상으로는 보통 잎이 마르거나 뿌리가 썩는 등의 현상을 보이고, 영양 결핍이나 과다에 의한 색의 변화가 나타나기도 합니다. 일부 종의 경우 스트레스로 인한 웃자림이 나타나거나 발육 장애 등의 현상을 보이는 경우도 있습니다.
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생물·생명
25.08.30
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텔로미어가 짧아지는 것은 노화와 어떤 관련이 있나요?
텔로미어는 염색체 끝에 위치한 DNA-단백질 복합체로, 염색체를 보호하는 역할을 합니다.하지만, 세포가 분열할 때마다 DNA 복제 과정의 특성상 텔로미어는 조금씩 짧아집니다. 이 텔로미어의 길이가 세포의 생체 시계와 같아서, 특정 길이 이하로 짧아지면 세포는 더 이상 분열하지 못하고 노화 상태에 진입하거나 사멸하게 되는 것입니다.결국, 텔로미어가 짧아진다는 것은 세포의 분열 능력을 제한하고, 이로 인해 신체 조직의 재생 능력이 떨어지면서 전신 노화가 가속화됨을 의미하는 것이죠.따라서 텔로미어가 짧아지는 현상은 노화의 핵심적인 원인 중 하나인 것입니다.
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25.08.30
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진핵세포에서 인트론은 어떤 역할을 수행하나요?
인트론은 단백질을 암호화하지 않지만, 유전자 발현의 조절이나 유전적 다양성을 증가시키는 역할을 수행합니다.그 중에서도 가장 중요한 역할은 유전자 발현 조절입니다.인트론 내부에 있는 조절 요소들은 특정 유전자의 전사를 촉진하거나 억제합니다.또한, 인트론은 대체 스플라이싱을 가능하게 하여 하나의 유전자에서 다양한 단백질을 만들어낼 수 있게 합니다. 이 과정을 통해 유전적 다양성을 크게 증가시키고, 제한된 유전자 수로 더 많은 종류의 단백질을 생산할 수 있고 그 덕분에 다양성을 증가시킬 수 있는 것입니다.
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25.08.30
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원핵세포가 가지고 있는 폴리리보솜의 장점은?
원핵생물의 폴리리보솜은 진핵생물보다 단백질을 더 빠르고 효율적으로 합성할 수 있다는 장점이 있습니다.원핵생물은 핵막이 없어 DNA에서 mRNA로 전사와 mRNA에서 단백질이 만들어지는 번역이 동시에 세포질에서 일어납니다.하나의 mRNA 가닥에 여러 개의 리보솜이 붙어 동시에 단백질을 합성하는 구조를 폴리리보솜이라 하는데, 이는 유전 정보가 담긴 mRNA가 생성되자마자 리보솜에 결합하여 단백질을 만들기 시작하므로, 빠르게 단백질을 생산할 수 있다는 큰 장점이 있습니다.
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25.08.30
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인간이 약 2만 여개의 유전자를 가지고 있다는 사실은 어떻게 알아냈나요?
인간이 가진 약 2만여 개의 유전자를 모두 알아낸 과학적 기법은 크게 유전자 시퀀싱과 생물정보학의 발전 덕분입니다.이 두 가지 기술을 활용하여 인간 게놈 프로젝트와 같은 대규모 연구가 가능해졌습니다.먼저 유전자 시퀀싱은 DNA를 구성하는 염기인 A, T, C, G의 서열을 결정하는 기술입니다. 초기에는 수작업으로 진행되었지만, 2000년대 이후 등장한 차세대 시퀀싱 기술이 활용되며 한 번에 엄청난 양의 데이터를 얻을 수 있어 비용과 시간이 획기적으로 줄어들었습니다.그리나 시퀀싱 기술로 얻은 방대한 염기서열 데이터는 단순한 문자열에 불과합니다. 이 데이터를 분석하고 의미를 부여하는 것이 바로 생물정보학입니다.즉, 서열을 정렬해서 유전자를 예측하고 이를 바탕으로 DB를 구축하여 전 세계 연구자들이 자유롭게 활용할 수 있게 한 것입니다.이러한 기술들을 통해 인간 게놈 프로젝트가 성공적으로 완료되었고, 약 2만여 개의 단백질 코딩 유전자를 포함한 전체 인간 유전자의 지도가 완성될 수 있었습니다.
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25.08.30
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지금 유라시아 지역의 인류는 어디서 오게 된걸까요
유라시아 지역에 사는 인류의 기원은 아프리카입니다.현생 인류인 호모 사피엔스는 약 20만 년 전 동아프리카에서 출현했고, 그 후 여러 차례에 걸쳐 아프리카를 벗어나 유라시아 전역으로 퍼져 나갔다는 것이 정설입니다.초기 인류인 호모 에렉투스가 약 200만 년 전 아프리카를 떠나 유라시아로 이동하기 시작했습니다. 이들은 불을 사용하고, 돌도끼와 같은 도구를 이용하며 환경에 적응했습니다. 이들의 후손은 유라시아 각지에서 네안데르탈인이나 데니소바인 등으로 진화했습니다.그리고 약 6만 년 전, 직접적인 조상인 호모 사피엔스가 아프리카에서 본격적으로 이주하기 시작했습니다. 이들은 기후 변화나 인구 증가와 같은 요인으로 인해 새로운 서식지를 찾아 이동했습니다.이동은 주로 두 가지 경로를 통해 퍼져 나갔는데, 하나는 아라비아반도와 중동을 거쳐 유럽으로 향하는 북부 경로였고, 다른 하나는 아라비아반도와 인도양 해안을 따라 동남아시아와 오세아니아로 퍼져 나가는 남부 경로였습니다.이후 유라시아에 정착한 호모 사피엔스는 각 지역의 기후와 환경에 적응하며 수렵 및 채집 생활을 하다 이후 기원전 1만 년 전 빙하기가 끝나고 기후가 안정되면서 농업 혁명이 일어나게 되며 더 이상 이동하지 않고 한곳에 정착해 마을을 이루기 시작했습니다. 이것이 오늘날 유라시아에 다양한 민족과 문화가 형성되는 계기가 되었죠.
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