밤에 곤충이 사람이 켜 놓은 불빛에 모여드는 이유는 무엇인가요?
곤충은 달이나 태양 등 자연의 빛을 나침반처럼 사용하여 방향을 유지하는데, 인공 조명 역시 자연의 빛으로 오인하여 방향을 잃고 불빛 근처를 맴돌게 되는것입니다.하지만, 모든 곤충이 주광성을 가지고 있는 것은 아니며, 인공 조명이 자연의 빛보다 훨씬 강하기 때문에 이 가설만으로는 모든 곤충의 행동을 설명하기 어렵다는 지적이 있습니다.또 다른 이유는 배광반응입니다. 곤충의 등에는 빛을 감지하는 특수한 기관이 있으며, 이 기관이 빛을 감지하면 몸을 빛과 반대 방향으로 조정하려는 반응을 보입니다. 이러한 배광 반응으로 인해 곤충이 빛 주변을 맴돌게 된다는 것입니다. 연구 결과에 따르면, 인공 조명은 곤충의 배광 반응을 교란시켜 곤충이 빛에서 벗어나지 못하게 만들 수 있다는 것이 확인되었습니다.
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고래의 머리가 큰 이유가 궁금한데요?
고래의 머리가 크게 보이는 데에는 크게 세 가지 이유가 있습니다.첫번째는 뇌가 크기 때문입니다.고래는 지구상에서 가장 큰 뇌를 가진 동물들입니다. 특히 향유고래는 8kg에 달하는 뇌를 가지고 있으며, 이는 인간 뇌의 약 6배 크기입니다. 물론 뇌 용량 대비 머리 크기는 가장 큰 동물은 아니지만, 큰 뇌를 수용하기 위해 머리 역시 상당히 커졌습니다. 그래서 고래의 지능은 높은 편이며, 복잡한 사회적 행동, 도구 사용 능력, 추상적인 사고 능력 등을 보여줍니다. 두번째는 뇌향기관 때문입니다.,고래의 머리 앞부분에는 뇌향기관이라는 기관이 있습니다. 뇌향기관은 지방 덩어리로 이루어져 있으며, 정확한 기능은 아직 밝혀지지 않았지만, 충격 방지, 체온 유지, 음파 감지 등 다양한 역할을 하는 것으로 추측됩니다. 특히 향유고래의 경우 뇌향기관이 매우 발달하여 머리 부피의 상당한 부분을 차지하고 있습니다.세번째는 진화의 결과입니다.고래는 원래 육상 포유류였지만, 수백만 년에 걸친 진화 과정에서 해양 환경에 적응하면서 현재의 모습으로 변했습니다. 해양 환경에서 고래는 먹이를 찾고 포식자를 피하기 위해 감각 능력과 음파 탐지 능력이 필요했습니다. 이러한 능력을 발달시키기 위해서는 뇌와 관련 기관들이 발달해야 했고, 이는 결과적으로 머리 크기가 커지는 요인이 된 것이죠.
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사람은 숨 참고 얼마나 버틸 수 있나요?
사람이 얼마나 오래 숨을 참을 수 있는지는 개인마다 다르고, 훈련 수준, 건강 상태, 심리적 요인 등 여러 요인에 영향을 받습니다.일반적인 사람의 경우 남성은 50~90초정도, 여성은 30~50초정도 참을 수 있습니다.하지만 훈련을 받은 경우 남성의 세계기록은 22분 30초이며 여성의 세계기록은 18분 34초입니다.
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비가오면 모기들이 돌아다니지 못하는 것 같습니다.
모기들은 비가 오면 비를 피하기 위해 다양한 곳에 몸을 숨기거나 방법을 취합니다.대부분의 모기들은 빗방울로부터 몸을 보호하기 위해 잎 아래, 흙 구멍, 나무 껍질 아래 등 숨을 공간을 찾습니다. 그리고 비가 오는 동안 모기들은 땅 가까이를 비행하며, 빗방울을 피하기 위해 비행 높이를 조절합니다.또한 말씀처럼 비가 오는 동안 모기들은 활동량이 감소하고, 숨어서 에너지를 아끼는 경향이 있으며 번식 활동을 중단합니다. 즉, 암컷 모기는 혈액 섭취를 멈추고, 알을 낳는 것을 미루는 것이죠.
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인육을 먹으면 다른 고기를 먹을 때보다 질병에 잘 걸리는 이유는??
인육을 먹으면 다른 고기를 먹을 때보다 질병에 걸릴 위험이 훨씬 높습니다.여러가지 이유가 있지만, 무엇보다 질병의 이동 때문입니다.다른 동물에 작용하는 독소의 경우 인간에게 작용하지 않을 수 있지만, 독소를 가진 인육을 섭취하는 경우 해당 독소로 인해 섭취자가 영향을 받는 것입니다.
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곤충의 수명은 왜 이렇게 짧은걸까요?
네, 대부분의 곤충들은 짧은 생명을 가지고 있습니다.하지만 1년 이상 사는 곤충들도 생각보다 많습니다. 실제로 여왕개미, 흰개미, 딱총나방 등은 몇 년, 심지어 수십 년까지 살 수 있습니다.곤충들이 짧은 생명을 가지는 데에는 몇 가지 이유가 있습니다.곤충들은 작기 때문에 에너지 소모량이 많습니다. 따라서 더 오래 살아가기 위해서는 더 많은 먹이를 먹어야 합니다. 하지만 먹이 자원은 제한적이기 때문에 짧은 생명으로 많은 알을 낳고 번식하는 전략을 선택하게 됩니다.그리고 곤충들은 포식자, 질병, 기후 변화 등 다양한 환경적 위협에 노출되어 있습니다. 짧은 생명 동안 많은 알을 낳아 번식 확률을 높이는 것이 이러한 위협에 대처하는 한 가지 방법입니다.하지만 자연사를 하는 곤충도 존재합니다. 대표적인 예로는 여왕개미를 들 수 있으며 이 외에도 아메리카흰나비, 아폴로나비, 등 장거리 이동을 하는 곤충들도 수 개월 또는 수년 동안 살아가면서 자연사를 합니다.
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어항 환수에 대해서 갑자기 궁금해졋습니다.
어항 환수 방법에는 여러 가지가 있지만, 어느 방법이 더 좋다는 명확한 답은 없습니다.각 방법마다 장단점이 있으며, 어항 환경과 물고기 종류에 따라 적합한 방법이 달라질 수 있습니다.조금씩 자주 물 갈이하는 경우 물고기에게 주는 스트레스가 적고 질소 화합물 축적을 방지하는 데 도움이 됩니다. 하지만 시간이 많이 소요되고 물을 새로 준비할 때마다 적절한 온도와 클로린 제거 과정을 거쳐야 하기 때문에 번거롭기도 합니다.한 번에 많이 물 갈이하는 경우 시간을 절약할 수 있고 물을 준비하는 번거로움이 줄어듭니다. 하지만 물고기에게 스트레스를 줄 수 있고 질소 화합물 축적을 유발할 수 있습니다.어항 환수 방법에는 여러 가지가 있으며, 어떤 방법이 더 좋다는 명확한 답은 없습니다. 각 방법마다 장단점이 있으며, 어항 환경과 물고기 종류에 따라 적합한 방법이 달라질 수 있습니다.따라서 자신의 상황에 맞는 가장 적합한 방법을 선택하는 것이 중요합니다.
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이 푸른 곰팡이는 치즈 만들 때 우유에서 무슨 역할을 하는 건가요??
치즈 만들 때 우유에 넣는 푸른 곰팡이는 블루치즈라고 불리는 치즈를 만드는 데 중요한 역할을 합니다.푸른 곰팡이, 특히 페니실리움 로크포르균은 치즈에서 몇가지 역할을 합니다:푸른 곰팡이 균사는 치즈 숙성 과정에서 자라면서 푸른색 또는 녹색의 독특한 줄무늬를 만듭니다. 이 푸른색 줄무늬는 블루치즈의 가장 눈에 띄는 특징이며, 이 균에서 생성되는 색소 때문입니다. 그리고 푸른 곰팡이 균은 치즈 숙성 과정에서 지방과 단백질을 분해하여 강렬하고 독특한 풍미와 향을 발달시킵니다. 이러한 풍미는 일반적으로 맵고, 짠맛이며, 흙 냄새, 버섯 냄새, 또는 과일 냄새와 같은 다양한 특성을 가집니다. 그리고 푸른 곰팡이 균은 단백질을 분해하여 치즈의 질감을 부드럽고 크림처럼 만들어 줍니다. 또한, 균사는 치즈 내부에 공극을 형성하여 치즈가 더 가벼워지고 부드러운 식감을 갖도록 합니다. 일부 연구에 따르면 푸른 곰팡이 균은 치즈에 비타민 B군과 미네랄 함량을 증가시킬 수 있으며 또한, 항균 및 항염증 특성을 가진 화합물을 생성할 수 있다는 연구 결과도 있습니다.
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해캄은 스스로 양분을 만들 수 있는데, 식물로 분류되지 않는 이유가 있을까요?
해캄이 식물로 분류되지 않는 이유는 크게 세 가지가 있습니다.첫번째는 세포 구조 차이입니다.식물은 진핵 세포로 이루어져 있으며, 세포벽, 엽록체, 공포 등이 존재합니다. 해캄은 진핵 세포이지만, 식물과는 다른 독특한 세포 구조를 가지고 있는데, 세포벽은 없고, 엽록체는 미세한 형태로 존재하며, 공포가 없습니다.두번째는 영양 획득 방식 차이입니다.식물은 광합성을 통해 스스로 양분을 만들 수 있습니다. 해캄도 말씀처럼 광합성을 할 수 있지만, 다른 생물로부터 영양분을 흡수하는 영양 혼합 영양 방식도 가지고 있으며 이는 동물과 유사한 영양 획득 방식입니다.세번째는 발달 과정 차이입니다.식물은 배아에서 발달 과정을 거쳐 성체가 됩니다. 하지만 해캄은 배아가 없고, 무성 생식으로 번식하고 또한, 식물과는 다른 독특한 발달 과정을 거칩니다.결론적으로, 해캄은 광합성을 통해 스스로 양분을 만들 수 있지만, 세포 구조, 영양 획득 방식, 발달 과정에서 식물과 구별되는 특징을 가지고 있습니다. 이러한 차이점들 때문에 해캄은 식물보다는 원생생물 문에 속하는 것으로 분류됩니다.
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고통과 유발 물질, 전가 자극의 상관관계?
네, 통증과 전기 자극 또는 통증 유발 물질의 비례 관계를 증명하는 연구 및 실험 사례들이 많이 있습니다.하지만, 말로만 설명드리기엔 좀 어렵긴 합니다..경피 전기 신경 자극(TENS)은 만성 요통, 근육통, 관절통 등 다양한 통증 치료에 효과적인 것으로 알려져 있습니다. TENS는 저주파 전류를 피부에 가하여 신경을 자극하여 통증 신호 전달을 억제하고 엔돌핀 분비를 촉진하는 작용을 합니다. 연구 결과 TENS 자극 강도가 증가할수록 통증 감소 효과가 증가한다는 것을 보여주고 있습니다. 뇌 전기 자극은 만성 통증 치료에 활용되는 비침습적 치료법입니다. 경두개나 척추에 전극을 붙여 전류를 가하여 뇌 영역을 자극합니다. 연구 결과 뇌 전기 자극 강도가 증가할수록 만성 통증 환자의 통증 감소 효과가 증가한다는 것을 보여주고 있습니다.
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