새들은 과일의 익은 정도를 알수 있다고 들은거 같은데 어떻게 아는건가요 ?
새들은 사람보다 훨씬 발달된 후각으로 익은 과일에서 나는 특유의 향을 감지합니다.또 일부 익은 과일은 덜 익은 과일과 비교해 색깔이나 표면의 질감이 다른데, 새들은 이러한 시각적인 변화를 감지하여 익은 과일을 찾아내기도 합니다.그리고 일부 새들은 경험에 의존하기도 합니다. 즉, 과거에 익은 과일을 먹고 맛있다는 것을 경험한 새들은 다음부터는 익은 과일의 특성을 익히고 찾아 먹는 습성이 생기는 것입니다.흔하지는 않지만 또 어떤 새들은 익은 과일이 떨어지는 소리나 벌레가 과일에 뚫은 구멍에서 나는 소리를 듣고 익은 과일임을 감지할 수 있다는 연구 결과도 있습니다.
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민물고기중 종어라는 어종이 있는지 궁금합니다.
종어는 정확히 말해 민물고기가 아닙니다.종어는 바닷물과 민물이 섞이는 기수역에 주로 서식하는 어종입니다.주로 강 하구나 연안의 염분이 낮은 지역에서 주로 살며, 산란기에는 강 상류로 이동하는 특징을 가지고 있습니다.외형을 보면 몸이 길쭉하고 은빛을 띠며, 등에는 검은색 반점이 여러 개 있습니다. 맛이 좋아 식용으로 많이 이용되며, 우리나라에서는 예부터 귀한 식재료로 여겨졌습니다.사실 종어는 말씀대로 희귀어종입니다. 과거에는 우리나라에서 멸종된 것으로 알려졌었지만, 최근에는 국립수산과학원 등 연구기관에서 종어 복원을 위해 노력하며, 일부 양식장에서 종어 양식에 성공한 사례가 있었죠.
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우리나라 김을 세계적으로 알아준다고 들었는데요. 김은 몇가지나 양식을 하나요.
우리나라에서 주로 양식하는 김은 세 가지입니다.말씀하신 파래김이나 곱창돌김, 광천김은 김을 가공하고 난 후 제품의 이름입니다.그리고 양식되는 김의 각 종류마다 특징과 주요 용도가 다르기 때문에, 어떤 종류의 김을 사용하는지에 따라 김의 맛과 질감이 달라집니다.첫번째는 방사무늬김입니다. 생장 속도가 가장 빠르고, 부드럽고 탄력이 좋아 김밥용 김으로 많이 사용됩니다. 그래서 주로 먼저 말씀드린 김밥용 김이외에 김자반 등 다양한 가공식품의 원료로 사용됩니다.두번째는 잇바디돌김입니다. 맛이 좋고 생장 속도도 빠르지만, 붉은갯병균에 약하다는 단점이 있습니다. 주로 구이김이나 조미김 등으로 가공되어 판매됩니다.세번째는 모무늬돌김입니다. 다른 종류의 김에 비해 생산량이 적고, 고급 김으로 분류됩니다. 주로 고급 구이김, 선물용 김 등으로 사용됩니다.
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우리나라의 산속에서는 왜 호랑이를 볼 수 없게 됐나요 ?
현재 우리나라, 좀 더 정확하게는 남한에서는 야생 호랑이가 서식한다고 하기 어렵습니다.이렇게 야생호랑이가 사라진데에는 한가지 이유만을 꼽아서 말씀드리긴 어렵습니다.하지만 무엇보다 가장 큰 원인은 무분별한 사냥입니다. 조선 시대부터 호랑이는 해로운 짐승으로 간주되어 국가 차원에서 사냥이 장려되었고, 민간에서도 호랑이 가죽을 얻기 위한 사냥이 성행했습니다. 또한 산업화와 도시화로 인해 숲이 파괴되고, 호랑이의 서식지가 사라지게 되었으며 먹이가 되는 동물들의 개체수의 감소 또한 호랑이가 생존하기 어려운 환경이 되었습니다.사실 사라진 정확한 시점을 특정하기는 어렵지만, 조선 시대부터 호랑이 개체수가 급격히 감소하기 시작했으며, 일제 강점기에는 해수구제 정책으로 인해 호랑이가 거의 멸종 위기에 처했습니다. 마지막 한국호랑이는 1921년 경주에서 잡힌 것으로 알려져 있습니다.물론 말씀하신대로 자연적으로 사라졌을수도 있만 앞서 말씀드린대로 호랑이가 우리나라에서 사라진 가장 큰 원인은 인간의 활동이라고 볼 수 있습니다.
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요번 여름은 작년에 비해서 모기가 잘 안보입니다.
간단히 말씀드려 폭염때문입니다.올해처럼 폭염이 심하면 모기는 생존이 어렵습니다. 모기는 25~30도 정도에서 가장 활발히 활동하고 오히려 높은 기온은 모기의 산란과 흡혈 빈도를 감소시키고, 성장 속도를 늦추는 원인이 됩니다. 그래서 폭염 속에서는 모기의 생존율이 낮아지면서 전체적인 개체 수가 감소하게 됩니다.그렇다보니 일부 모기 종은 극한 환경에서 살아남기 위해 여름잠과 비슷한 휴면 상태에 들어갈 수 있습니다.결국 올해 유난히 더운 폭염으로 인해 모기의 활동이 감소된 것이죠.
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만약에 혈액형에 맞지않게 피가 몸으로 수혈된다면 무슨 일이 일어나게 되는지 궁금합니다.
몸에 맞지 않는 혈액이 수혈될 경우 항원 항체 반응으로 인해 혈핵응고가 발생하게 됩니다.우리가 흔히 말하는 ABO식 혈액형은 가지고 있는 항원에 따라 나눈 것인데 A형은 A항원, B형은 B항원만 갖고 있으며, 두 항원을 모두 갖고 있는 경우는 AB형이고, 두 항원 모두 없는 경우는 O형입니다. 반대로, A형은 B항체, B형은 A항체가 있고, 두 항체를 모두 갖고 있는 경우는 O형이고, 두 항체 모두 없는 경우는 AB형이죠.이걸로 다 정의를 해보면 O형은 모든 항체를 가지고 있어서 A와 B 항원이 들어오면 응고가 되어버립니다. 즉, 혈액은 항원항체 반응을 일으켜 파괴되고 응고되는 현상이 발생하고, 만일 이런 현상이 대규모로 우리 몸에서 발생한다면 자칫 목숨이 위험해 질 수도 있습니다.
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빌라 입니다. 이 맘때쯤 계속 오는 커다란벌 이름 아시나요?
사진상으로는 정확히 구분하기 힘듭니다만, 쌍살벌 왕바다리로 보입니다.하지만 머리모양을 보면 등검정쌍살벌일 수도 있어 정확히는 말씀드리기 어렵네요.쌍살벌은 3cm정도의 크기이고 주로 나비나 나방의 애벌레를 사냥하여 먹이로 삼습니다.벌집을 건드리거나 위협을 느낄 경우 쏘기도 하지만, 일반적으로 성격이 온순한 편입니다.
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모기는 소리를 들을 수 있나요? 아니면 움직임으로 반응하는 건가요?
네, 모기도 소리를 들을 수 있습니다. 다만, 우리가 생각하는 것보다 더 특정한 소리에 민감하게 반응합니다.모기의 더듬이에는 미세한 털들이 많이 나 있어서 이 털들이 진동하며 소리를 감지합니다. 특히, 수컷 모기는 암컷 모기의 날갯짓 소리와 같은 특정 주파수에 매우 민감하게 반응합니다.게다가 모기는 사람의 말소리도 들을 수 있는데, 특히 크기가 30데시벨 이상이면 10미터 밖에서도 들을 수 있다는 연구 결과가 있습니다. 하지만 모기가 모든 소리에 다 반응하는 것은 아니고, 주로 흡혈 대상을 찾는데 도움이 되는 소리에 더 민감하게 반응하는 것으로 알려져 있습니다.물론 모기는 소리뿐만 아니라 움직임, 체온, 습도, 이산화탄소 등 다양한 신호를 통해 흡혈 대상을 찾으며 말씀하신 움직임도 모기에게 흡혈대상의 존재를 알려주는 신호 중 하나이기도 합니다.정리하자면 모기는 소리와 움직임 모두에 반응합니다. 하지만 소리보다는 움직임과 체온, 냄새 등 다른 요소에 더 민감하게 반응하는 경우가 많습니다.
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오른손잡이가 왼손잡이보다 압도적으로 많은 이유가 궁금합니다.
원인을 아직 정확히 알지는 못하며 그렇다보니 여러가지 가설이 있습니다.그 중 하나가 뇌와 관련하여 좌뇌와 우뇌를 연결하는 뇌량의 구조나 기능이 오른손잡이와 왼손잡이 사이에 차이가 있을 수 있다는 가설입니다. 또한 언어 중추가 주로 좌뇌에 위치하고 이와 관련하여 오른손 사용이 더 많아진다는 가설도 있습니다.물론 유전적 요인을 원인으로 보는 가설도 있습니다. 간단히 말해 왼손잡이는 유전이라는 것이죠. 하지만 특정 유전자만을 지목하기는 어렵고, 여러 유전자가 복합적으로 작용하는 것이라는 주장입니다.그리고 사회적 편견이 원인이라는 가설도 있습니다. 과거에는 왼손잡이를 부정적으로 보는 시각이 만연했고, 이러한 사회적 분위기가 왼손잡이를 오른손 사용으로 유도했다는 것입니다. 또한 대부분의 도구가 오른손잡이를 기준으로 만들어져, 자연스럽게 오른손 사용이 익숙해졌을 수 있다는 것도 이와 연관된 가설입니다.하지만 왜 오른손잡이가 더 많은지는 아직까지 명확하게 밝혀지지 않았습니다.
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플라보단백질관련 궁금해서 질문 올립니다.
플라보단백질은 우리 몸에서 항산화 작용을 수행하는 중요한 단백질 중 하나로 활성산소로부터 세포를 보호하고 건강을 유지하는 데 큰 역할을 합니다.플라보단백질은 우리 몸에서 생성되는 유해한 활성산소를 제거하는 데 탁월한 능력을 가지고 있습니다. 활성산소는 노화를 촉진하고 각종 질병을 유발하는 주범으로 알려져 있는데, 플라보단백질이 이러한 활성산소를 중화시켜 세포 손상을 막는 것이죠 또한 플라보단백질은 염증 반응을 조절하는 데도 관여합니다. 만성 염증은 다양한 질병의 원인이 되는데, 플라보단백질이 염증 반응을 완화시켜 질병 발생 위험을 낮춰주는 것입니다.결론적으로, 플라보단백질은 우리 몸의 건강을 유지하는 데 매우 중요한 역할을 하는 항산화 물질입니다.
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