껍질에 독이 있는 식물은 무엇인가요?
껍질에 독이 있는 식물은 우리 주변에 생각보다 많습니다.식물은 자신을 보호하기 위해 다양한 방법을 사용하는데, 그중 하나가 독성 물질을 껍질에 축적하는 것입니다.그 중 대표적인 것이 은행나무입니다. 은행나무의 껍질에는 빌로볼, 은행산 등을 포함하고 있어 과다 섭취 시 구토, 설사, 발열 등을 유발할 수 있으며, 심할 경우 호흡곤란, 경련 등이 나타날 수 있습니다.또한 독버섯도 껍질에 독을 가지고 있습니다. 독성 성분은 매우 다양하며 종류에 따라 증상이 다르지만, 일반적으로 구토, 설사, 환각, 신경마비 등을 일으킬 수 있으며, 심각한 경우 사망에 이를 수 있습니다.새 창에서 열기게다가 철쭉도 껍질에 독을 가진 식물 중 하나로 그레이아노톡신을 가지고 있어 섭취 시 구토, 설사, 현기증, 마비 등을 유발할 수 있으며, 심장에 손상을 줄 수 있으며, 협죽도도 올레안드린과 네리인이라는 독성분을 껍질에 가지고 있어 섭취 시 심장마비, 부정맥 등을 유발할 수 있으며, 피부에 닿으면 염증을 일으킬 수 있습니다.
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기억력을 관장하는 곳은 뇌의 어떤 부위인가요 ?
기억력은 뇌의 특정 부위만 담당하는 것이 아니라, 여러 부위가 복합적으로 작용하여 이루어집니다. 다시 말해 특정한 부분만이 더 잘 발달했다고 하기는 어렵습니다.하지만 그중에서도 해마가 가장 중요한 역할을 합니다.해마는 새로운 정보를 인식하고 단기기억을 장기기억으로 전환하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 그래서 해마가 손상되면 새로운 정보를 기억하지 못하는 등 기억력 장애가 발생할 수 있습니다.그 외에도 전두엽, 측두엽, 후두엽, 소뇌 등이 기억력에 관여합니다.
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사람이 도박에 빠지면 뇌가 어떤식으로 변하게되는지 궁금합니다.
도박에 빠지면 뇌에 여러 가지 변화가 생깁니다.마치 마약에 중독되는 것과 비슷한 방식으로 뇌의 보상 시스템이 과도하게 활성화되고, 다른 뇌 기능에도 문제가 생길 수 있습니다.가장 큰 부분은 도파민 시스템의 과활성화입니다. 도박으로 인해 큰돈을 딸 때 뇌에서는 쾌감을 느끼게 하는 도파민이라는 신경전달물질이 대량으로 분비됩니다. 이러한 강렬한 쾌감을 경험하면 뇌는 이를 기억하고, 다시 같은 쾌감을 느끼기 위해 도박을 반복하게 됩니다. 그에 비해 전두엽 기능이 저하됩니다. 전두엽은 판단, 의사결정, 충동 조절 등을 담당하는 부위로 도박에 중독되면 전두엽 기능이 저하되어 현실적인 판단을 하기 어려워지고, 충동적으로 도박을 계속하게 되는 것입니다.게다가 도박으로 인한 스트레스는 코르티솔 등 스트레스 호르몬을 증가시켜 뇌 기능을 손상시키고, 우울증, 불안 등 정신적인 문제를 야기할 수 있습니다. 마지막으로 도박에 대한 보상 회로의 민감도가 높아져 일상생활에서의 작은 즐거움을 느끼기 어려워지고, 오로지 도박에서만 쾌감을 찾게 됩니다.
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먹어도 되는 곰팡이도 존재할까요 ? 아님 곰팡이는 무조건 먹으면 안되는건가요
네, 먹어도 되는 곰팡이가 있습니다.먹어도 되는 대표적인 곰팡이는 발효 식품에 사용되는 곰팡이입니다. 즉, 간장이나 된장, 치즈 등 다양한 발효 식품은 특정 곰팡이의 작용으로 만들어집니다. 이러한 곰팡이는 오랜 시간 동안 섭취해 온 안전한 종류입니다.결론적으로 일반적으로 음식에 생긴 곰팡이는 섭취하지 않는 것이 가장 안전합니다. 곰팡이가 핀 부분만 제거하고 먹는 경우에도, 눈에 보이지 않는 부분까지 곰팡이 균사가 퍼져 있을 수 있기 때문입니다. 하지만, 일부 곰팡이들은 예전부터 먹어온 섭취가 가능한 곰팡이입니다.
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세균과 바이러스의 차이점은 무엇인지요?
세균과 바이러스는 모두 미생물이지만, 그 구조와 기능, 증식 방식 등에서 큰 차이를 보입니다.세균은 독립적인 단세포 생물입니다. 세포벽, 세포막, 핵 등 세포가 가지는 기본적인 구조를 갖추고 있어 스스로 물질대사를 하고 증식할 수 있습니다. 반면 바이러스는 세포벽이나 세포막이 없는 단순한 구조로, DNA 또는 RNA과 같은 유전 물질과 이를 둘러싼 단백질 껍질로 이루어져 있습니다. 스스로 에너지를 생성하거나 복제할 수 없기 때문에 살아있는 세포에 침입하여 증식해야 합니다.증식에도 차이가 있습니다. 세균은 이분법과 같은 단순한 분열 방식으로 스스로 증식합니다. 적절한 환경만 주어지면 빠르게 번식할 수 있습니다. 반면 바이러스는 숙주 세포에 침투하여 자신의 유전 물질을 숙주 세포의 유전 물질에 삽입하고, 숙주 세포의 시스템을 이용하여 스스로를 복제합니다.크기는 매우 다른데, 세균은 일반적으로 바이러스보다 훨씬 크며, 광학 현미경으로 관찰할 수 있는 반면 바이러스는 매우 작아서 전자 현미경으로만 관찰이 가능합니다.또한 감염시 세균은 항생제를 사용하여 세균의 세포벽 합성을 억제하거나 단백질 합성을 방해하여 죽일 수 있습니다. 하지만 바이러스는 항생제가 효과가 없으며, 백신을 통해 면역력을 높이거나 항바이러스제를 사용하여 증식을 억제하는 방식으로 치료합니다.
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우리나라에는 어떤풍토병이 있는지 궁금합니다
풍토병이란 특정 지역의 환경이나 생활 습관 등에 의해 발생하여 그 지역 주민에게 만연하는 질병을 말합니다.과거 우리나라에는 여러 종류의 풍토병이 존재했지만, 위생 환경 개선과 의료 발달로 인해 많은 풍토병들이 사라지거나 발생률이 현저히 감소했습니다.과거 우리나라의 주요 풍토병으로는 촌충과 회충 등에 의한 기생출 질환이 많았습니다.또한 대표적 세균성 질환으로는 결핵이나 A형 간염이 언급되었습니다.하지만 현재 우리나라에서 과거처럼 심각한 수준의 풍토병은 거의 찾아보기 힘듭니다.그나마 몇가지를 찾아본다면 충청남도 서산 지역의 갑상선 질환이나 강원도 일부 지역의 간흡충 등이 있습니다.
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우리몸의 뼈 안에는 뭐가 들어있나요??
우리 몸의 뼈 안에는 단순히 딱딱한 물질만 있는 것이 아니라, 다양한 성분과 구조로 이루어져 있습니다.칼슘과 인은 뼈의 가장 기본적인 구성 성분으로, 뼈의 단단함과 강도를 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.콜라겐은 단백질의 일종으로, 뼈에 유연성을 부여하고 칼슘과 인이 뼈에 잘 달라붙도록 도와줍니다.뼈세포라는 세포도 있는데 이는 뼈를 생성하고 파괴하는 세포로, 뼈가 끊임없이 새롭게 만들어지고 재흡수되는 과정에 중요한 역할을 합니다.또한 뼈 안에는 혈관과 신경이 분포되어 있어 뼈세포에 산소와 영양분을 공급하고 신체의 다른 부분과 정보를 교환합니다.상당히 유명한 골수는 뼈의 중심부에 위치하며, 혈액 세포를 생성하는 중요한 역할을 합니다.
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마이크로 바이옴 연구의 최신 동향은 어떻게 되나요?
마이크로바이옴 연구는 우리 몸에 서식하는 미생물의 종류와 기능을 밝혀내어 건강과 질병의 상관관계를 규명하는 연구 분야입니다. 최근 몇 년간 이 분야는 엄청난 발전을 하며 큰 영향을 미치고 있습니다.특히 개인의 마이크로바이옴 분석을 통해 특정 질환 예방이나 건강 증진에 효과적인 맞춤형 프로바이오틱스 개발이 활발하며 장내 마이크로바이옴 불균형이 비만, 당뇨병, 심혈관 질환, 알레르기, 자폐증 등 다양한 만성 질환과 깊은 연관이 있다는 연구 결과가 쏟아져 나오고 있습니다. 또한 장-뇌 축을 통해 장내 마이크로바이옴이 우울증, 불안 장애 등 정신 건강에도 영향을 미친다는 사실이 밝혀지면서, 마이크로바이옴 기반 정신 건강 치료법 개발에 대한 기대가 높아지고 있습니다.최근에는 건강한 사람의 장내 미생물을 질환 환자에게 이식하여 질병을 치료하는 방법이 임상 시험 단계를 넘어 실제 치료에 적용되고 있고 유전자 편집 기술을 이용하여 특정 기능을 가진 미생물을 설계하고, 이를 통해 마이크로바이옴을 조절하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다.또한 특정 식품 섭취가 장내 마이크로바이옴 구성을 변화시켜 건강에 미치는 영향을 규명하고, 이를 바탕으로 맞춤형 식단을 제시하는 연구가 주목받고 있습니다.
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나노기술이 의료분야에서 어떻게 혁신을 일으키고 있는지 사례를 알고싶어요.
나노기술은 원자나 분자 수준에서 물질을 조작하는 기술로, 의료 분야에 놀라운 변화를 가져오고 있습니다.먼저 질병진단의 정확성이 높아졌습니다.나노입자 기반 바이오센서는 혈액이나 조직에서 특정 질병의 바이오 마커를 빠르고 정확하게 검출하여 조기 진단을 가능하게 하고, 나노로봇은 체내를 돌아다니며 질병 부위를 찾아내고, 그 정보를 외부로 전달하여 정확한 진단을 하게 해줍니다.또한 효과적인 약물 전달이 가능해졌습니다.약물을 나노 크기의 캡슐에 담아 목표 부위에 정확하게 전달하여 약효를 높이고 부작용을 줄일 수 있고 나노입자는 암세포 등 특정 세포에만 달라붙어 약물을 방출하여 치료 효과를 극대화할 수 있습니다.게다가 새로운 치료법이 속속 개발되고 있습니다.암세포를 정밀하게 파괴하는 나노칼을 이용하여 기존 치료법의 한계를 극복하고 있으며 손상된 조직을 재생하는 데 필요한 성장 인자를 나노입자에 담아 전달하여 재생을 촉진하기도 하는 것이죠.
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바이오 해커들이 어떤 활돌을 하고있나요? 또한 이들은 사회에 어떠한 영향을 미치고있나요?
바이오 해커는 생명공학에 대한 열정을 가지고 직접 실험하고 연구하며, 새로운 가능성을 탐구하는 사람들을 말합니다. 하지만 이들은 전문 연구기관에 소속되지 않고 개인이나 작은 공동체에서 활동하는 이들입니다.이들은 유전자 조작, 합성생물학 등을 이용하여 새로운 생명체를 만들거나 기존 생명체의 특징을 변형시키는 실험을 진행합니다. 예를 들어, 발광 식물을 만들거나, 특정 질병에 강한 미생물을 개발하는 등의 연구를 수행합니다.또한 연구 결과를 공개하고, 다른 사람들과 함께 지식을 공유하며 협력하여 연구를 진행합니다. 이를 통해 생명공학 기술의 발전을 가속화하고, 더 많은 사람들이 생명과학 연구에 참여할 수 있도록 합니다.그리고 일부의 바이오 해커는 생명공학 기술을 이용하여 예술 작품을 만들거나, 생명과 예술의 경계를 넘나드는 새로운 형태의 표현을 시도합니다.또한 전 세계적으로 바이오 해킹 공동체가 형성되어 정보를 교환하고, 함께 연구하며, 생명공학의 미래를 논의하기도 합니다.바이오 해커가 사회에 미치는 영향도 긍정적, 부정적 양면이 모두 있습니다.바이오 해커는 새로운 아이디어와 접근 방식을 통해 생명공학 분야의 혁신을 이끌어낼 수 있으며 새로운 치료법 개발, 질병 진단 기술 향상 등에 기여하여 인류의 건강 증진에 기여할 수 있을 뿐만아니라 환경 문제나 생명과학 교육 등에도 적극적으로 참여하여 해결책을 제시하고 있습니다.하지만, 조직에 소속되지 않은 자유로운 실험으로 인해 유전자 조작 생물체의 안전성에 대한 우려가 있으며, 생태계 교란이나 새로운 질병 발생 가능성이 제기될 수 있고 생명 윤리에 대한 논쟁은 물론 인간 배아 연구나 유전자 편집 기술의 남용 가능성에 대한 우려가 있습니다.특히 빠르게 변화하는 기술 발전 속도에 맞춰 규제 체계를 마련하는 것이 어려울 수 있습니다.
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