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일반적으로 마트에 파는 바나나는 멸종된다는게 뭔 말인가요?
결론부터 말씀드리면 충분히 가능성이 있습니다.실제 현재 우리가 흔히 먹는 바나나인 캐번디시 바나나가 멸종될 수 있다는 이야기는 과학계에서 꾸준히 제기되고 있는 이야기입니다.과거 전 세계적으로 가장 많이 재배되던 바나나 품종은 '그로 미셸'이라는 품종이었습니다. 이 품종은 뛰어난 맛과 향으로 인기가 많았지만, 20세기 중반 '파나마병'이라는 곰팡이 질병에 의해 거의 멸종되었습니다.그래서 현재 전 세계 바나나 시장의 대부분을 차지하는 캐번디시 바나나는 이 파나마병에 비교적 강한 품종으로 개발되어 재배되기 시작했습니다. 하지만 1990년대 이후, 더욱 강력한 변종인 'TR4' 파나마병이 발생하면서 캐번디시 바나나 재배 지역으로 빠르게 확산되고 있습니다.참고로 이 곰팡이는 바나나 뿌리에 침투하여 물과 영양분 흡수를 막아 결국 식물을 말라 죽게 합니다.현재 재배되는 캐번디시 바나나는 모두 유전적으로 동일한 클론입니다. 이는 대량 생산과 균일한 품질 유지에는 유리하지만, 특정 질병이나 환경 변화에 매우 취약하다는 단점이 있습니다.사실 과거 그로 미셸 품종이 파나마병에 멸종에 가깝게 간 것도 이와 같은 이유인데, 캐번디시 바나나 역시 TR4 파나마병에 감염되면, 전 세계적으로 동시에 피해를 볼 수 있습니다.그러나 현재까지 TR4 파나마병에 저항력이 있는 상업적으로 성공 가능한 새로운 바나나 품종을 개발하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 물론 일부 품종이 개발되고는 있지만, 맛이나 수확량, 저장성 등 여러 면에서 캐번디시 바나나만큼은 아니어서 상업적인 재배를 하지 못하는 상황입니다.
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생물·생명
25.04.17
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비둘기 목부분에 형광처럼 반사되는 깃털은 왜 그런가요?
비둘기 목 부분에 형광처럼 반사되는 깃털은 돌연변이가 아니라 깃털의 구조색 때문입니다.즉, 깃털 자체에 색소가 있는 것이 아니라, 깃털의 미세한 구조가 빛을 굴절시키면서 다양한 색깔로 보이는 것입니다. 비슷하게 CD 표면이 무지개처럼 빛의 각도에 따라 색이 다르게 보이는 것과 같은 원리입니다.
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생물·생명
25.04.17
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꿀벌 사회에서의 붕괴가 일어나면 인류는 결국 멸종이라는 논리는 뭔가요?
꿀벌 집단에서 일벌들이 갑자기 사라져 벌통이 비어버리는 현상에 대해 아직 정확한 원인이 밝혀지지는 않았습니다.하지만, 여러가지 요인을 원인으로 지목하고 있습니다.그 중에는 말씀하신 농약도 있습니다. 특히 네오니코티노이드 계열 살충제가 꿀벌의 신경계에 영향을 미쳐 방향 감각 상실, 면역력 저하 등을 유발할 수 있다는 연구 결과가 있습니다.또한 꿀벌응애나 노제마병 및 각종 바이러스 등이 꿀벌늬 집단 폐사를 유발하고 있다는 주장도 있으며, 휴대전화 기지국이나 전력 송전선에서 발생하는 전자기파가 꿀벌의 방향 능력에 혼란을 일으킨다는 가설이 있지만, 과학적인 증거는 아직 부족합니다.또한 이상 고온으로 인해 꿀벌이 동면에서 너무 일찍 깨어나 에너지 고갈을 겪거나, 개화 시기 불일치로 먹이 부족 현상이 원인이라는 주장도 있죠.꿀벌 멸종과 인류 멸망설은 알베르트 아인슈타인이 '꿀벌이 사라지면 인류는 4년 안에 멸망할 것이다'라고 말했다는 주장이 널리 퍼지며 알려지긴 했지만, 정확한 인용은 아닙니다.하지만 꿀벌이 인류 생존에 매우 중요한 역할을 한다는 것은 과학적으로 명백한 사실입니다.특히 식물 수분에 가장 크게 관여하기 때문에 꿀벌의 감소는 농작물 생산 감소로 이어질 수 있고 이는 식량 위험으로 이어질 가능성이 높습니다.결론적으로, 꿀벌이 멸종한다고 해서 인류가 멸망할 것이라는 주장은 과장된 측면이 있습니다. 하지만 꿀벌의 급격한 감소는 결국 인간에게도 큰 영향을 미친다는 것은 분명합니다.
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생물·생명
25.04.17
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후각피로가 생기늕이유는 무엇인가요?
우리 코 안쪽에는 수백만 개의 후각 수용체 세포가 존재하는데, 각각 특정 종류의 냄새 분자에 민감하게 반응합니다.특정 냄새를 계속 맡게 되면, 그 냄새에 반응하는 특정 수용체들이 계속해서 활성화되고 결국에는 일시적으로 반응성이 떨어지게 되는 것입니다.그리고 후각 수용체에서 감지된 냄새 정보는 후각 신경을 통해 뇌로 전달되늗네, 지속적인 자극은 이 신경 신호 전달 경로를 일시적으로 둔화시켜 뇌가 그 냄새를 덜 인식하게 만듭니다.그래서 뇌는 끊임없이 변화하는 환경에 적응하려고 노력하기에 특정 냄새가 계속해서 들어오면, 뇌는 그 냄새를 더 이상 중요한 정보로 여기지 않고 배경 소음처럼 처리하여 인식하지 않게 될 수 있는 것입니다.만일 후각피로가 없어 주변의 모든 냄새를 계속해서 강렬하게 느낀다면 일상생활이 매우 힘들 수 있습니다. 음식 냄새, 주변 사람들의 향수, 거리의 매연 등 다양한 냄새들이 끊임없이 우리의 후각을 자극하여 정신적인 피로감과 스트레스를 유발할 수 있죠.또한 후각은 미각과 매우 밀접하게 연결되어 있습니다. 후각 피로가 없다면 특정 음식의 향이 너무 강하게 느껴져 음식의 맛을 제대로 느끼기 어려워질 수 있습니다.
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생물·생명
25.04.16
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인간이 동물에 비해서 떨어지는 건가요?
원래 종의 특성이라고 단정하기는 어렵습니다.초기 영장류의 경우, 다른 포유류와 마찬가지로 후각에 의존하는 정도가 높았을 것으로 추정됩니다. 하지만 나무 위 생활에 적응하고 시각 능력이 발달하면서 후각의 중요성은 점차 감소했을 가능성이 큽니다.또한 인간은 다른 포유류에 비해 후각 수용체 유전자 수가 적고, 그중 상당수는 기능을 잃은 가성유전자 형태로 존재합니다. 이는 과거에는 중요했던 후각 기능이 진화를 하며 유전자 변이가 축적되었기 때문으로 해석될 수 있습니다.하지만 단순히 유전자 수의 감소나 기능 상실만으로는 인간의 후각 능력이 동물에 비해 떨어지는 이유를 완전히 설명할 수 없으며 그 외에도 인간의 후각이 동물에 비해 덜 발달한 주요 원인이라면 시각을 중심으로 하는 생활방식과 직립보행, 뇌의 발달과 정보 처리의 변화, 후각 수용체 유전자 변화 등 인간의 진화적 환경 변화에 따른 결과라 할 수 있습니다.
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생물·생명
25.04.16
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거미는 혼자 지내는것 같은데 어떻게 번식을 하나요?
거미도 다른 동물들과 비슷한 과정을 거치게 됩니다.보통 성숙한 수컷 거미는 짝짓기할 암컷을 찾아 돌아다니고, 암컷의 거미줄 냄새를 맡거나, 특정 진동을 감지하여 암컷이 있는 곳을 알아냅니다. 그럼 수컷은 암컷을 유인하기 위해 다양한 구애 행동을 펼칩니다. 종류에 따라 다리를 흔들거나, 몸을 떨거나, 특정한 무늬를 보여주기도 하고, 심지어 암컷의 거미줄을 두드리며 신호를 보내기도 합니다.짝이 정해진 수컷 거미는 배 끝에서 정자를 실로 짠 작은 그물인 정망 위에 떨어뜨린 후, 자신의 더듬이다리 끝에 있는 기관인 촉지에 정자를 담습니다. 짝짓기가 시작되면 수컷은 자신의 촉지를 암컷의 생식기에 삽입하여 정자를 전달하고 암컷은 짝짓기 후 수컷의 정자를 몸속에 보관하며, 알을 낳을 때 수정시키는 것입니다.거미는 종류에 따라 다양한 장소에서 짝짓기를 합니다. 암컷의 거미줄 근처, 땅 위, 식물 위 등 환경에 따라 달라질 수 있는 것이죠. 알집 위치 또한 매우 다양한데 거미줄 근처나 천장, 벽의 구석, 가구 밑, 습하고 어두운 곳 등 안전하다고 생각되는 곳에 숨겨 놓는 경우가 많습니다.
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생물·생명
25.04.16
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물때가 생기는 것은 어떤 과학적인 이유일까요?
물때는 주로 무기물의 침전이나 물 속 미생물 등으로 인해 발생하는 것입니다.물에는 칼슘이나 마그네슘, 철, 망간 등 다양한 무기물 이온들이 녹아 있습니다. 이러한 이온들은 물이 증발하면서 농축되거나, 온도 변화, pH 변화 등의 환경 변화에 따라 물에 잘 녹지 않는 화합물로 변하여 침전되며 물때의 형태로 나타나는 것입니다.또한 물속에는 먼지니 음식물 찌꺼기, 피부 각질 등 미량의 유기물과 세균, 곰팡이, 조류 등의 미생물이 존재합니다. 이러한 유기물은 미생물의 영양분이 되고, 미생물은 번식하면서 끈적끈적한 바이오필름이라는 막을 형성하게 되는데 그 결과물이 모여 물 때의 형태를 띄게 됩니다.
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생물·생명
25.04.16
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로랜드고릴라는 몸무게가 몇키로정도 되나요?
성별에 따라 차이가 있지만, 수컷의 몸무게는 보통 약 140kg 정도이며, 암컷은 약 90kg 정도입니다.하지만 사육 환경에서는 310kg까지 나가는 경우도 있습니다.
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생물·생명
25.04.16
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눈의 구조 중 색깔을 감지하는 세포의 이름은 무엇인가요?
눈의 망막에는 빛을 감지하는 두 종류의 시세포가 있으며, 그중 색깔을 감지하는 세포는 '원뿔 세포'입니다.그리고 원뿔 세포에는 세 가지 종류가 있으며, 각각 특정 파장의 빛에 민감하게 반응합니다. 이 세 가지 종류의 원뿔 세포가 인식하는 기본 색은 빨강, 초록, 파랑입니다.우리가 인지하는 다양한 색깔은 이 세 가지 기본 색에 반응하는 원뿔 세포들의 활성화 정도에 따라 뇌에서 조합되어 만들어지는 것입니다.
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생물·생명
25.04.16
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소리의 진동을 전기 신호로 변환하는 역할을 하는 귀 안쪽의 구조물 이름이 무엇인가요?
말씀하신 소리의 진동을 전기 신호로 바꾸는 역할을 담당하는 귀 안쪽의 구조물은 바로 달팽이관입니다.달팽이관은 액체로 채워진 나선형의 관으로, 소리 진동이 고막과 이소골을 거쳐 이곳의 액체에 파동을 일으키면, 달팽이관 내부에 있는 유모세포들이 이 파동을 감지하여 전기 신호로 변환하는 것입니다.그리고 이 전기 신호는 청신경을 통해 뇌로 전달되어 우리가 소리를 인식하게 되는 것입니다.
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생물·생명
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