길 가다가 거미줄을 맞는 것은 거미가 쏘는 건가요?
대부분의 그렇지 않습니다.길을 걷다가 거미줄에 걸리는 것은 거미가 거미줄을 쏘아서 바람에 날리는 것에 맞는 경우도 있을 수 있지만, 더 많은 경우는 이미 만들어져 있는 거미줄에 걸리는 것입니다.거미는 거미줄을 쏘아 사냥하는 종류도 있지만, 대부분의 종류는 고정된 위치에 거미줄을 만들어 놓고 기다리는 방식으로 사냥합니다. 특히, 가을철에는 짝짓기와 산란을 위해 거미들이 활발하게 활동하기 때문에 거미줄을 더 많이 만들고, 바람도 많이 불어 거미줄이 날아다니기 쉬워 길을 걷는 사람들이 걸리는 일이 잦아집니다.따라서, 장애물이 없는 평지에서 거미줄에 걸렸다면 근처에 이미 만들어져 있던 거미줄에 걸린 가능성이 높습니다. 만약 주변에 나무나 울타리 등이 있다면, 거미가 그곳에 거미줄을 만들어 놓았을 가능성도 있습니다.
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물장군은 사냥을 어떻게 하는 건가요?
물장군은 물속에서 사는 곤충으로, 자신의 몸집보다 큰 척추동물을 먹잇감으로 삼는 것으로 알려져 있습니다.물장군은 뾰족한 발톱이 달린 앞발로 먹이를 낚아채 신경독을 분비하는 침을 박아 상대를 제압한 뒤, 소화효소를 주입해 분해된 체액을 빨아먹습니다.물장군은 뱀과 거북까지 사냥하며, 종종 자신의 몸집보다 큰 척추동물을 먹잇감으로 삼기도 합니다. 또한, 물장군은 작은 물고기, 수생 곤충, 올챙이와 같은 먹이가 공격 거리 내에 들어오면 빠르게 공격합니다. 그리고 먹이를 붙잡기 위해 강력한 앞다리를 사용하며, 길고 바늘 같은 입을 이용해 먹이의 몸을 뚫고 서서히 소화 효소 혼합물을 주입하기 시작합니다. 이 효소는 먹이의 내부 조직을 빠르게 액체 형태로 분해하는 것이죠.물장군은 성체뿐 아니라 알에서 갓 깬 유생 단계에도 작은 물고기 등을 잡아먹으며, 때로는 동족을 사냥하기도 합니다. 그리고 수컷보다 덩치가 큰 암컷은 다른 암컷의 알을 지키는 수컷을 공격하여 수컷과 알을 먹기도 합니다.
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발효와 부패는 과학적으로 어떠한 차이점이 있는것인가요?
발효와 부패는 둘 다 유기물이 미생물에 의해 변화하는 현상이지만, 그 과정과 결과에서 차이가 있습니다.발효는 선별된 유익한 미생물이 작용하여 식품의 성질을 변화시키는 과정입니다. 이 과정에서 식품의 맛과 향이 개선되고, 보존 기간이 늘어납니다. 대펴적으로 김치나 치즈는 유익한 미생물의 발효 과정을 통해 우리가 식용할 수 있는 음식이 됩니다.반면에 부패는 유해한 미생물이 식품에 작용하여 식품을 상하게 만드는 과정을 말합니다. 이 과정에서 식품은 부패물질로 변하며 맛과 향이 나빠지고 유해한 물질이 생성됩니다. 대표적으로, 보관이 잘못되었거나 신선하지 못해 부패한 생선과 고기는 악취가 나고, 식용 불가능한 상태가 됩니다.다시 말해 발효와 부패의 가장 큰 차이점은 미생물의 종류와 작용 방식입니다. 발효는 유익한 미생물이 식품에 작용하여 식품의 특성을 개선하는 반면, 부패는 유해한 미생물이 식품에 작용하여 식품을 상하게 만듭니다. 그리고 발효는 산소가 있는 환경에서 일어나는 반면, 부패는 산소가 없는 환경에서 일어납니다.
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식물의 항산화 물질의 생성을 촉진하는 방법
식물에서 항산화 물질의 생성을 촉진하는 방법에는 여러 가지가 있지만, 말씀하신 생명공학 기술과 근권미생물을 활용하는 방법이 대표적인 예입니다.생명공학 기술을 이용하면 식물의 항산화 방어 시스템을 강화하는데 도움이 됩니다. 이 방법은 식물의 항산화 효소를 증가시키는 유전자를 조작하는 것을 포함합니다. 예를 들어, 슈퍼옥사이드 디스무타제(SOD), 카탈라제(CAT), 페록시다제(POD), 아스코르빈산 페록시다제(APX), 글루타티온 환원효소(GR), 모노디하이드로아스코르빈산 환원효소(MDHAR), 디하이드로아스코르빈산 환원효소(DHAR), 글루타티온 페록시다제(GPX) 및 글루타티온 S-전달효소(GST) 등의 항산화 효소가 있습니다.근권미생물은 식물의 성장을 촉진하고 영양 상태를 개선하며, 식물을 병원체로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 특히, 근권미생물 중 하나인 내생균은 항산화 물질을 생성하는 데 특히 유용하다는 연구 결과가 있습니다. 이 미생물은 항산화 물질을 생성하는 데 필요한 유전자를 조작하여 항산화 물질의 생산을 촉진할 수 있습니다.이러한 방법들은 식물이 산화적 스트레스로부터 보호받을 수 있게 하며, 이는 식물의 건강과 생산성을 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.
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풀밭에 있는 잡초는 어떤성질로인해 뽑아도 계속해서 자라는건가요?
잡초가 계속 자라나는 이유야 여러 가지가 있지만, 잡초는 생명력이 강하여, 뿌리가 잘 땅에 정착되어지기 때문에 빨리 자라나는 경향이 있습니다.특히 잡초를 제거할 때 뿌리까지 제거하지 못하는 경우가 대부분이기 때문이죠.따라서, 잡초를 완전히 제거하려면 뿌리까지 제거해야 하며, 토양의 영양분을 조절하고, 씨앗이 다시 뿌리내리지 못하도록 해야 자라지 않습니다.
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이 새의 이름/학명이 어떻게 될까요?
방울새로 보입니다.방울새는 영어로는 grey-capped greenfinch, 학명은 Chloris sinica(클로리스 시니카)입니다. 참새목 되새과의 한 종으로, 우리나라 텃새입니다.몸길이는 약 14cm이며, 수컷은 머리와 가슴, 허리가 녹색이며 날개는 갈색과 검은색을 띠며, 뚜렷한 노란색 띠가 있습니다. 울음소리가 매우 고우며 다른 새의 우는 흉내를 잘 냅니다.
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버섯은 자체가 균인데 버섯은 상하지 않나요?
버섯은 깊이 있게 따지면 균사라는 섬유 덩어리로 이루어진 곰팡이 집합체라고 볼 수 있습니다.균사는 나무 밑이나 흙 속 등 숨겨진 곳에서 넓게 퍼져나가며, 우리가 눈으로 볼 수 있는 버섯은 균사의 일부가 생식을 위해 형성한 자실체라고 합니다.따라서 버섯 자체는 항생 물질을 가지고 주변 균류의 번식을 억제할 수 있지만, 균사는 다른 균류나 환경적 요인에 의해 영향을 받아 상할 수 있습니다.다른 균류는 버섯 균사와 경쟁하여 영양소를 빼앗거나, 항생 물질을 사용하여 공격하거나, 심지어 균사를 섭취하기도 합니다. 이러한 공격으로 인해 버섯 균사가 손상되고 죽을 수 있습니다. 또한 온도, 습도, pH 등 환경 변화는 균사의 성장에 영향을 미칩니다. 예를 들어, 극심한 건조 또는 고온은 균사를 손상시키고 죽일 수 있고 갑작스러운 pH 변화는 균사의 세포막을 파괴하여 죽음을 초래할 수 있습니다.그리고 균사는 성장에 필요한 영양소를 충분히 공급받지 못하면 상하기 시작합니다. 특히 질소, 인, 칼륨과 같은 필수 영양소가 부족하면 균사의 성장이 저하되고 약해져 다른 균류의 공격에 취약해집니다.이처럼 버섯은 항생 물질을 가지고 있지만, 균사는 다양한 요인에 의해 영향을 받아 상할 수 있습니다.
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식물이 열악한 환경에서 잘 자라날 수 있도록 항산화 물질을 많이 만들게 유도하는 방법
식물이 스트레스를 받을 때 항산화 물질을 생성하는 것은 맞습니다.이는 식물이 열악한 환경에서도 살아남을 수 있는 방법 중 하나입니다. 식물이 항산화 물질을 생성하는 데에는 여러 가지 요인이 작용하는데, 이 중 일부는 인공적으로도 조절할 수 있습니다.식물에 스트레스를 유도하는 것은 항산화 물질 생성을 촉진하는 방법 중 하나입니다. 이는 특정 환경 요인을 변화시킴으로써 만들 수 있죠.그리고 특정 식물은 다른 식물보다 더 많은 항산화 물질을 생성할 수 있는데, 한 연구에서는 이질풀이 다른 식물보다 더 우수한 항산화 활성을 보였습니다.극단적으로 인위적이긴 하지만 유전자 조작을 통해 식물의 항산화 물질 생성을 증가시킬 수도 있습니다. 한 연구에서는 이산화탄소 흡수량을 조절하는 유전자를 발견하였고, 이를 통해 식물의 기공이 일정 기간 동안 더 많이 열려 있게 하여 이산화탄소 흡수를 증가시켰습니다.간척지와 같은 특정 농경지에서는 이러한 방법들을 적용하여 식물의 항산화 물질 생성을 촉진할 수 있을 것입니다. 특히, 염생식물은 염분이 높은 토양에서 자생하는 식물로, 산화 스트레스로 작용하는 염분에 대한 적응으로 독특한 대사 과정을 통해 특이한 이차 대사산물을 생성하는 것으로 알려져 있습니다. 따라서, 간척지와 같은 염분이 높은 환경에서는 이러한 염생식물을 이용하여 항산화 물질의 생성을 촉진할 수 있을 것으로 보입니다.
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사람은 죽을 때 영화에서 처럼 진짜 눈을 감나요?
사람이 죽음을 맞이할 때 눈을 감는 것은 자연스러운 생리적 현상으로 볼 수 있습니다. 우리 몸은 죽음의 순간에도 뇌의 신호에 따라 여러 가지 생리적 반응을 일으키는데, 그 중 하나가 눈을 감는 것입니다.사람이 죽음을 직감하고 눈을 감는 것은 과학적으로 증명된 사실은 아니지만, 죽음의 순간에 우리 몸은 뇌의 신호에 따라 다양한 생리적 변화를 겪게 됩니다. 이때 눈을 감는 것도 그 중 하나입니다.우리 몸은 죽음의 순간에 뇌의 신호에 따라 근육이 이완되고, 이때 눈도 함께 이완되어 눈꺼풀이 감기게 됩니다. 이는 우리 몸이 죽음의 순간에도 여전히 생존을 위해 노력하는 자연스러운 반응이죠.따라서, 영화나 드라마에서 사람이 죽을 때 눈을 감는 것은 과학적으로 설명할 수 있는 자연스러운 현상이며, 죽음의 순간에 우리 몸이 겪는 생리적 변화 중 하나입니다.그러나, 임종 직전의 환자 100명의 눈꺼풀 개폐 여부를 관찰한 연구자료에 따르면 63%의 사람은 눈을 감고 죽었고, 37%의 사람은 눈을 뜨고 죽었다고 합니다.
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식물 세포벽에 물이 통과가 가능한가요? 그럼 비타민 C가 손상이 될까요?
비타민 C는 물에 잘 녹는 수용성 비타민입니다. 이는 물과 잘 섞이며, 물에 녹아서 쉽게 분산될 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서, 식물을 물에 담가 놓거나 씻을 때 비타민 C가 일부 물에 녹아 나갈 수 있습니다.그러나, 식물 세포 벽이 물을 완전히 차단하지는 않습니다. 식물 세포 벽은 주로 셀룰로스로 이루어져 있으며, 이는 물과 다른 소분자들이 통과할 수 있는 구조를 가지고 있습니다. 따라서, 비타민 C가 세포 벽을 통과하여 물에 녹아 나갈 수 있습니다.하지만, 깻잎을 물에 단시간 씻는다면 비타민 C가 크게 유실되지는 않을 것입니다. 비타민 C가 물에 녹아 나가는 것은 주로 조리 과정에서 오랜 시간 동안 물에 담가 놓거나, 끓이는 과정에서 일어납니다. 따라서, 깻잎을 씻는 것이 비타민 C를 크게 감소시키지는 않을 것입니다.
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