야생 동물 보호를 위한 노력은 무엇이며, 우리가 할 수 있는 일은 무엇인가요?
야생 동물 보호는 지구의 생태계 균형을 유지하고, 현재의 자연을 후대에 물려주기 위해 꼭 필요한 일입니다.최근 야생 동물들이 서식지 파괴, 기후 변화, 밀렵 등 다양한 위협에 직면하며 멸종 위기에 처하는 경우가 많아지고 있습니다.서식지 파괴 : 도시 개발, 농업 확장, 산림 벌채 등으로 야생 동물의 서식지가 파괴되고 있습니다.보호 활동 : 국립공원, 자연보호구역 지정, 생태 통로 설치 등 서식지 보호 노력기후 변화 : 지구 온난화로 인해 서식 환경이 변화하고, 먹이 사슬이 붕괴되고 있습니다.보호 활동 : 탄소 배출 감축, 재생 에너지 사용 확대 등 기후 변화 대응 노력밀렵 : 불법적인 포획과 거래로 인해 야생 동물 개체 수가 급감하고 있습니다.보호 활동 : 밀렵 단속 강화, 야생 동물 보호 법률 제정 및 강화오염 : 환경 오염으로 인해 생태계가 파괴되고, 야생 동물의 건강이 위협받고 있습니다.보호 활동 : 쓰레기 줄이기, 친환경 제품 사용, 하천 정화 활동 등
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체구가 크고 체지방이 많은 사람이 추위를 덜 타는 경향이 있다고 하는데요
일반적으로 체구가 크고 체지방이 많은 사람이 추위를 덜 타는 경향이 있는 것은 사실입니다. 지방은 열 전도율이 낮아 체온을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 비유하자면 겨울옷처럼 지방층이 몸을 감싸면서 외부의 찬 공기가 몸속으로 들어오는 것을 방해하고, 내부의 열이 밖으로 빠져나가는 것을 막아줍니다. 따라서 체지방이 많을수록 단열 효과가 커져 추위를 덜 느끼게 되는 것이죠.또한 체구가 클수록 몸의 부피에 비해 표면적이 상대적으로 작아집니다. 몸의 열은 주로 표면을 통해 방출되는데, 표면적이 작을수록 열 손실이 적어져 추위에 강해지게 됩니다. 이는 커다란 덩어리의 얼음이 작은 얼음 조각보다 더 천천히 녹는 것과 같은 원리입니다.
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배가 고프면 잠이 안오는 이유는???
배가 고프면 혈당이 낮아지고, 이는 뇌를 포함한 우리 몸 전체에 에너지 공급이 부족해지는 상태라는 것을 의미합니다.그리고 뇌는 혈당 변화에 민감하게 반응하여 각성 상태를 유지하려고 하기 때문에 잠들기 어려워지는 것입니다.또한 배고픔을 느낄 때는 코르티솔과 같은 스트레스 호르몬이 분비되는 반면 멜라토닌과 같은 수면 호르몬의 분비는 감소합니다. 이러한 호르몬 불균형은 잠이 들기 어렵게 만들고, 불안감이나 초조함을 유발할 수 있습니다.
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근친상간으로 인한 기형아 출생을 막기 위해서는 몇 촌까지 결혼 금지일까요?
흔히 근친혼이 유전병 발생 확률을 높여 기형아 출생으로 이어진다고 알려져 있지만, 이는 과학적으로 단순히 촌수만으로 설명하기에는 복잡한 문제입니다. 즉 단순히 몇 촌까지 근친혼이 기형아 발생을 높인다고 단정지을 수는 없습니다.하지만 법적으로만 따진다면 8촌까지 근친혼이 금지되어 있습니다.
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새계에서 가장 매운 고추는 무엇인가요?
현재까지 알려진 가장 매운 고추는 '페퍼 X'입니다.2017년 기네스 월드 레코즈에 등재되었으며, 스코빌 지수는 무려 3,180,000 SHU를 기록했습니다. 이는 청양고추의 매운맛보다 300배 이상 강한 수치입니다.그리고 이 '페퍼 X'는 미국 고추 전문가 에드 커리에 의해 개발되었습니다. 그는 다양한 고추 품종을 교배하고 실험하여 세계에서 가장 매운 고추를 만들어냈죠.
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세포 분열에서 G1기에서 G2기로 갈 때 세포 수 감소하는 이유가 무엇인가요?
G1기에서 G2기로 넘어가는 과정에서 세포 수가 감소하는 것은 일반적인 세포 분열 과정에서는 일어나지 않는 현상입니다. 그렇다보니 문제집에 제시된 그래프가 어떤 특정 조건이나 상황을 가정한 것이 아닌가 싶습니다.일반적인 세포 분열 과정을 보면 G1기는 세포가 성장하고 DNA 복제를 위한 준비를 하는 시기이며 S기는 DNA가 복제되는 시기입니다. 염색체 수가 2배로 증가합니다. 그리고 G2기에는 DNA 복제 후 세포 분열을 위한 준비를 하는 시기이며 M기는 세포가 두 개로 나뉘는 시기로 세포 수가 2배로 증가합니다.따라서, 일반적인 세포 분열 과정에서는 G1기에서 G2기로 넘어가면서 세포 수가 감소하는 것이 아니라 오히려 S기에서 DNA가 복제되고 M기에서 세포가 분열되어 세포 수가 증가합니다.만일 문제집의 그래프에서 G1기에서 G2기로 넘어가면서 세포 수가 감소하는 현상이 나타난다면, 어떤 물질을 처리하거나 특정 환경 조건에서 세포가 죽거나 분열을 멈추도록 유도하는 실험이 진행되었을 수 있습니다. 또는 실험에 사용된 세포들이 모두 동일한 시점에 세포 주기를 진행하도록 조작되었을 수 있습니다. 이 경우, G1기에서 G2기로 넘어가는 과정에서 일부 세포들이 죽거나 분열하지 않아 세포 수가 감소하는 것처럼 보일 수 있죠.
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초록색을 볼 때 눈이 편한 이유는 뭔가요?
가장 큰 이유는 시각 세포에 자극이 감소하기 때문입니다.녹색은 빨간색이나 파란색에 비해 명도와 채도가 낮습니다. 즉, 빛의 세기와 순도가 덜하기 때문에 눈의 시각 세포를 과하게 자극하지 않습니다. 또한 녹색은 시야의 중심에 있어야만 인지되는 색상입니다. 따라서 시야 전체를 자극하기보다는 특정 부분만을 자극하여 눈의 피로를 줄여줍니다.특히 망막에는 빛을 감지하는 간상세포와 색을 감지하는 추상세포가 있습니다. 녹색은 이 두 세포를 모두 자극하지만, 다른 색에 비해 자극의 강도가 약하여 눈의 피로를 덜 유발합니다.그리고 참고로 어두운 곳에서 시력을 담당하는 로돕신이라는 색소는 녹색빛을 가장 잘 흡수하는데 어두운 환경에서 녹색을 보면 다른 색보다 더 잘 보이고 눈의 피로도 덜 느껴질 수 있습니다.
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고릴라는 왜 다른 영장류들보다 식물을 제일 많이 먹어요?
고릴라는 영장류 중 가장 덩치가 크기 때문에 엄청난 양의 에너지를 필요로 합니다. 물론 식물은 에너지 밀도가 높지 않지만, 고릴라의 서식지에는 다양한 종류의 식물이 풍부하게 자라기 때문에 안정적인 에너지 공급원이 될 수 있습니다. 만일 육식을 주로 하려면 많은 에너지를 소비해야 하고, 먹이를 사냥하는 데 드는 시간과 노력도 상당한데, 고릴라의 몸집과 생활 방식을 고려할 때 육식은 비효율적인 에너지 획득 방식이죠.그리고 고릴라는 식물을 소화하기에 적합한 긴 소화관을 가지고 있습니다. 식물의 섬유질을 분해하고 영양분을 흡수하는 데 효율적이죠. 특히 고릴라의 장에는 식물 섬유질을 분해하는 데 도움을 주는 다양한 미생물이 서식하고 있어 이러한 미생물 덕분에 고릴라는 식물에서 더 많은 영양분을 얻을 수 있습니다.
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독이 없는 구렁이과 뱀들은 독에 대한 내성이 있나요?
구렁이과 뱀은 일반적으로 독사보다 덩치가 크고, 독사를 먹이로 삼는 경우가 많습니다. 이는 구렁이과 뱀이 독사의 독에 대한 내성을 어느 정도 가지고 있기 때문이라는 가설이 있습니다.실제 구렁이과 뱀의 생리학적 특징이 독사의 독에 대한 저항성을 높여주는 요인으로 작용할 수 있습니다. 예를 들어, 독소를 분해하거나 중화하는 특수한 효소를 가지고 있거나, 신체 조직이 독소에 대한 내성이 강할 수 있는 것이죠. 이는 독사를 먹이로 삼는 환경에서 살아남기 위해 독에 대한 내성이 진화되었을 것이라는 주장입니다. 그러나 모든 개체가 동일한 수준의 내성을 가지는 것은 아니며, 개체별로 독에 대한 민감도는 다를 수 있습니다.또한 구렁이과 뱀이 독사의 독에 완전히 면역되어 있는 것은 아닙니다. 독사의 종류, 독의 양, 구렁이과 뱀의 건강 상태 등 다양한 요인에 따라 독에 대한 반응이 달라질 수 있습니다. 그래서 독사에게 물린 구렁이과 뱀도 심각한 상해를 입거나 죽을 수 있습니다.결론적으로 구렁이과 뱀이 독사를 먹이로 삼는다는 사실은 독에 대한 내성이 있음을 추정케 하지만, 이는 아직까지 완전히 밝혀진 사실은 아닙니다.
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도마뱀은 왜 달릴 때 숨을 못 쉬는 건가요?
달리면서 숨을 쉬지 못하는 도마뱀은 일부입니다.초기의 동물은 모두 달리면서 숨을 쉬지 못했는데, 이유는 숨을 쉬는 근육과 움직일 때 사용하는 근육이 동일하기 때문입니다. 즉, 달릴 때는 모든 근육이 달리는데 집중하기 때문에 숨을 쉬는데 근육을 사용할 수 없어 숨을 쉬지 못하는 것입니다.하지만 대부분의 도마뱀은 달리면서도 숨을 쉴 수 있습니다.도마뱀은 폐뿐만 아니라 피부 호흡도 하기 때문에 짧은 시간 동안은 폐 호흡만으로도 충분히 산소를 공급받을 수 있을 뿐만 아니라 활동량에 따라 호흡 속도를 조절할 수 있어 달릴 때는 숨을 더 빠르게 쉬고, 쉴 때는 천천히 쉬는 방식으로 몸에 필요한 산소량을 조절할 수 있습니다.
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