체온이 40도가 넘어 점점 올라가게되면 단백질 변성이 일어난다는데, 구체적으로 어떻게 되는지 궁금합니다.
우리 몸을 구성하는 단백질은 매우 정교한 3차원 구조를 가지고 있으며, 이 구조는 단백질이 제 기능을 수행하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 하지만 온도가 높아지면 단백질을 구성하는 아미노산 사이의 약한 결합이 끊어지면서 단백질의 구조가 변형되는 현상, 즉 단백질 변성이 일어나는 것입니다. 말씀하신 고기가 익혀진다는 것 역시 변성의 한 종류입니다.그리고 40도가 넘어가면 단백질 변성이 발생하는 이유는 앞서 말씀드린 단백질의 구조와 기능 때문입니다.단백질은 사실 매우 정교하면서도 불안정한 구조입니다. 그래서 온도가 높아짐에 따라 분자 운동이 활발해져, 단백질을 구성하는 아미노산 사이의 약한 결합이 끊어지기 쉽습니다.특히 대부분의 효소는 특정 온도에서 가장 활발하게 작용하는데, 온도가 너무 높거나 낮으면 활성이 떨어집니다. 우리 몸의 효소는 대부분 37도 부근에서 가장 활발하게 작용하도록 진화되었습니다.만일 체온이 40도를 넘어서면 땀을 통해 열을 발산하는 기능이 제대로 작동하지 않고, 몸은 스스로 체온을 조절할 수 없게 됩니다. 이러한 상태가 지속되면 심각한 합병증을 유발할 수 있으며, 생명을 위협할 수 있는 것입니다.
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생물학적 불멸은 실현 가능한 목표일까요?
결론부터 말씀드려 생물학적 불멸은 매우 어렵습니다.우선 모든 생명체는 노화를 겪습니다. 세포의 손상, 유전자 돌연변이 등 다양한 요인이 축적되어 기능이 저하되고 질병에 취약해지는 것이죠. 이러한 노화 과정을 완전히 억제하는 것은 매우 어려운 일입니다.또한 질병은 인간의 수명을 단축시키는 주요 원인입니다. 암이나 심혈관 질환 등 치명적인 질병을 완전히 정복하는 것 역시 쉽지 않습니다.게다가 예기치 못한 사고는 언제든지 발생할 수 있으며, 이는 의학 기술로는 해결하기 어려운 문제입니다.물론 다양한 연구를 통해 이러한 문제를 극복하고자 하지만, 그럼에도 현재까지는 생물학적 불멸을 완전히 실현하기는 어렵다는 것이 일반적인 견해입니다.
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아무 생물의 변에 관계없이 식물의 비료로서 활용이 가능한가요 ?
대부분의 생물의 변에는 식물 성장에 필요한 질소나 인, 칼륨과 같은 필수 영양소가 포함된 유기물이 풍부합니다.그리고 이러한 유기물은 토양 미생물에 의해 분해되어 식물이 흡수할 수 있는 형태로 변합니다.특히 변에 포함된 유기물은 토양의 구조를 개선하고, 통기성과 보수력을 높여 식물 뿌리의 생육을 촉진할 수 있습니다. 또한, 유기물은 토양 미생물의 활동을 활발하게 하여 토양 생태계를 건강하게 유지시킬 수 있죠.하지만, 모든 생물의 변이 식물 비료로 활용될 수는 없습니다. 일부 동물의 변에는 식물에 병을 일으키는 병원균이나 해충의 알이 포함되어 있을 수 있습니다. 이러한 병원균이나 해충이 토양으로 유입되면 식물에 피해를 줄 수 있습니다.또한 현대 사회에서 많은 동물들은 환경오염으로 인해 중금속에 노출되어 있어 이러한 중금속이 포함된 변은 토양을 오염시키고 오히려 식물의 생육을 저해할 수 있습니다.그리고 일부 동물의 변은 강한 냄새를 가지고 있거나, 위생적인 문제가 있습니다. 이러한 경우에는 퇴비화 과정을 거쳐 냄새를 제거하고 병원균을 사멸시켜야만 비료로 활용이 가능합니다.특히 모든 생물의 변에 포함된 영양소의 종류와 함량은 다르기 때문에, 특정 식물에 필요한 영양소가 부족하거나 과다할 수도 있습니다.
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벌레도 육식과 채식 벌레로 나누어지나요?
네, 벌레도 육식과 채식으로 나눌 수 있습니다.육식, 즉 다른 곤충을 먹는 벌레로는 사마귀, 잠자리, 일부 딱정벌레 등이 대표적인 육식 곤충입니다. 이들은 다른 곤충을 사냥하여 잡아먹죠.그리고 동물의 사체를 먹는 벌레도 있는데, 대표적으로 송장벌레가 있습니다.그리고 식물을 먹는 벌레로는 메뚜기, 나비, 애벌레 등이 식물을 먹고 사는 대표적인 채식 곤충으로 잎, 줄기, 뿌리 등 다양한 식물 부위를 먹습니다. 그리고 진딧물처럼 나무의 즙을 빨아 먹고 사는 벌레들도 있습니다.그리고 일부 벌레들은 육식과 채식을 가리지 않고 다양한 먹이를 먹기도 합니다.
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효소가 발효식품 생성 과정에서 어떤 역할을 하는지 알려주세요
효소는 발효 과정에서 없어서는 안 될 핵심적인 역할을 합니다.효소는 복잡한 분자를 간단한 분자로 분해하여 우리 몸이 쉽게 흡수할 수 있도록 돕도 새로운 물질을 합성하여 발효식품 고유의 풍미와 영양 성분을 만들어내며 기존의 물질을 다른 물질로 변환시켜 발효식품의 다양한 특성을 나타나게 합니다.예를 들어 유산균이 우유 속의 유당을 분해하여 젖산을 생성하고, 이 과정에서 단백질이 응고되어 요구르트 특유의 끈끈한 질감과 신맛이 만들어집니다. 또 김치 속의 다양한 미생물들이 배추의 섬유소, 단백질, 당 등을 분해하고 발효시켜 톡 쏘는 맛과 풍부한 아미노산을 생성합니다. 그리고 콩 단백질이 곰팡이와 세균에 의해 분해되고 아미노산으로 변하면서 된장의 구수한 맛과 특유의 향이 만들어지게 됩니다.발효식품에 효소가 많은 이유는 발효 과정에서 미생물들이 다양한 효소를 생성하며 활발하게 활동하기 때문입니다. 또 발효 과정 중 생성된 효소는 열처리 등의 과정을 거치지 않아 활성을 유지하는 경우가 많고 발효에 사용되는 원료 속에는 효소가 작용할 수 있는 다양한 기질이 풍부한 것도 이유입니다.
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어린치어를 방류해서 어족자원이 풍부해지는 효과는 어느정도 되나요?
사실 정확한 효과를 가늠하기는 쉽지 않습니다.물론 다양한 어종의 치어를 방류하면 해당 지역의 생태계 다양성을 높이는 데 기여할 수 있고 어획량 감소로 인해 감소한 어종을 복원하고, 어업 자원을 보호하는 데 도움이 될 수 있으며 캠페인 참여를 통해 많은 사람들이 환경 보호의 중요성을 인식하고, 실천하게 하는 계기가 될 수 있다는 주장이 매우 강합니다.즉, 꼭 어족자원을 풍부하게 만들지는 못할지라도 사람의 관심을 모은다는 것만으로도 충분히 효과가 있다는 것입니다.그러나 자연 환경에 방류된 치어의 생존율은 매우 낮을 뿐만 아니라 인공적으로 증식된 치어를 대량으로 방류하면 해당 종의 유전적 다양성이 감소할 수 있고 잘못된 어종이나 시기에 치어를 방류하면 생태계 균형을 깨뜨리고, 토착종을 위협할 수 있을 뿐만 아니라 치어 방류는 단기적인 효과는 있을 뿐, 근본적인 문제 해결이 되지 않는다는 비판도 있습니다.다만, 치어방류로 인해 어족자원의 점진적 증가는 분명 이뤄지고 있습니다.
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식물도 서로 소통한다는 주장은 사실인가요?
네, 식물도 화학물질이나 전기신호, 뿌리, 유전자 등을 통해 소통하는 것으로 알려져 있습니다.식물은 다양한 화학 물질을 방출하여 주변 환경에 대한 정보를 전달하며 다른 식물과 소통합니다. 예를 들어, 곤충에게는 잎이 맛이 없다는 신호를 보내기도 하고, 다른 식물에게 병원균이 있다는 경고를 하는 경우가 있죠.또 식물은 외부 자극에 반응하여 전기 신호를 발생시키고 이를 전달하기도 합니다. 이러한 신호는 식물의 다양한 생리 작용을 조절하는 데 중요한 역할을 하죠.그리고 식물의 뿌리는 서로 연결되어 영양분과 정보를 교환합니다. 특히 균근이라는 균류와 공생하여 더 넓은 범위에 걸쳐 정보를 교환하기도 합니다.또 최근 연구에서는 식물이 유전자를 직접 주고받으며 정보를 공유한다는 사실이 밝혀지고 있는데, 이는 식물이 환경 변화에 빠르게 적응하고 진화하는 데 도움이 되는 부분이죠.
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전파와 뇌파가 만나면 어떻게되나요?
뇌파와 전파에 완전 꽂히신 듯 합니다.. 보통 전파가 뇌파에 직접적인 영향을 미친다는 과학적인 증거는 없습니다.우리 주변 전파는 대부분 매우 약한 세기이며, 뇌파에 영향을 줄 만큼 강한 전파에 노출되는 경우는 거의 없습니다.또한 뇌는 두개골이라는 단단한 뼈로 보호되고 있으며, 뇌척수액이라는 액체에 둘러싸여 있어 외부의 전자기파로부터 보호되고 있습니다.그리고 뇌파는 뇌세포의 활동에 의해 발생하는 매우 미세한 신호이므로, 외부의 전파에 의해 쉽게 영향을 받지 않습니다.다만, 과거에는 전자파가 건강에 해롭다는 주장이 제기되기도 했지만, 현재까지 과학적인 연구 결과를 통해 이러한 주장이 명확하게 입증된 바는 없습니다. 결론적으로 일반적인 환경에서 전파가 뇌파에 미치는 영향은 무시할 수 있을 정도로 작습니다. 하지만, 과학적인 입증은 없었지만, 여전히 전파가 뇌파에 영향을 줄 수도 있다는 주장은 계속되고 있긴 합니다.
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앉으면 다리를 꼬는 것은 왜 그런 것인가요?
습관때문일 수도 있지만, 편하기 때문일 수도 있습니다.다리를 꼬는 자세는 몸의 균형을 잡고 안정감을 주는 효과가 있습니다. 특히 장시간 앉아 있을 때 허리를 펴고 앉는 자세는 불편하게 느껴질 수 있는데, 다리를 꼬면 허리에 가해지는 부담을 줄이고 편안함을 느낄 수 있는 것이죠.또한 다리를 꼬는 동작은 몸통 근육의 긴장을 완화하고 일시적으로 피로를 감소시키는 효과가 있습니다.특히 골반이 틀어진 경우, 다리를 꼬는 자세가 더 편안하게 느껴질 수 있을 뿐만 아니라 척추가 휘어있는 경우, 다리를 꼬는 자세를 통해 일시적으로 통증이 완화됩니다..물론 어릴 적부터 다리를 꼬는 습관을 들인 경우, 이는 무의식적인 행동으로 굳어질 수 있고, 가족이나 친구들이 다리를 꼬는 모습을 자주 보면서 따라 하게 되는 경우도 있습니다.
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발생률, 발병률, 유병률 차이 쉽게 설명해주실분.
발생률은 특정 기간 동안 특정 집단에서 새롭게 발생한 질병이나 사건의 수를 나타내는 비율입니다.즉, 새로운 사건의 발생을 측정하는 것으로 질병의 위험 요인을 파악하는 데 유용하고 시간의 흐름에 따른 질병의 변화 추세를 파악하는 데 사용됩니다.예를 들어 1년 동안 10만 명 중 100명이 새롭게 암에 걸렸다면, 암 발생률은 인구 10만 명당 100명이 됩니다.발병률은 특정 집단에서 특정 기간 동안 특정 노출에 의해 발생한 질병의 발생 비율입니다.즉, 특정 노출과 질병 간의 연관성을 평가하는 데 사용되며 주로 유행병학에서 사용됩니다.예를 들어 식중독 발생 시, 특정 음식을 먹은 사람들 중에서 질병에 걸린 사람의 비율을 발병률이라고 합니다.유병률은 정 시점 또는 기간 동안 특정 집단에서 질병을 앓고 있는 사람의 비율입니다.즉, 특정 시점의 질병 부담을 나타내며 질병의 만연 정도를 파악하는 데 사용됩니다. 하지만 발생률과 달리 새로운 사건뿐만 아니라 과거에 발생한 사건도 포함합니다.예를 들어 2023년 12월 31일 기준, 대한민국 인구 10만 명당 당뇨병 환자 수를 유병률이라고 합니다.
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