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하루살이들은 정말로 하루만 살다가 죽는 건가요?
그렇지 않습니다.하루살이의 삶 전체를 놓고 보면 하루보다 훨씬 더 오래 삽니다.하루살이라는 이름은 성충으로서의 짧은 수명 때문에 붙여진 것이지만, 유충에서부터 수명을 본다면 상당히 긴 수명을 가진 곤충입니다.하루살이는 일생의 대부분을 물속에서 유충으로 보냅니다. 종에 따라 다르지만, 짧게는 한 달에서 길게는 3년까지 유충 상태로 살아갑니다.이후 성충이 된 하루살이는 입이 퇴화되어 먹이를 먹을 수 없습니다. 오직 짝짓기를 통해 다음 세대를 남기는 것만이 유일한 목적이죠. 그래서 보통 짝짓기와 산란을 마치고 2~3일 내에 죽는 경우가 많고, 짧게는 몇 시간, 길게는 2~3주를 사는 종도 있습니다.결론적으로 하루살이의 전체 수명은 1년 이상인 경우도 많습니다.
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생물·생명
25.08.19
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이게 벌새 인가요 벌레인가요? 분간이 되려나요?
벌새가 아니라 '벌새박각시나방'으로 보입니다.즉, 새가 아니라 곤충의 일종입니다.사실 둘 다 외형도 미슷하고, 꽃 앞에서 날개를 빠르게 퍼덕이며 공중에 정지해 있는 것처럼 보여서 꿀을 빠는 모습이 매우 비슷하기 때문에 혼동하시는 경우가 많습니다.하지만 사진 속 동물의 배 부분에 검은색과 주황색 줄무늬가 있는 모습이 벌새박각시나방의 특징입니다.
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생물·생명
25.08.19
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새들이 집단을 이루어서 생활하는 것을 보는데요. 이건 어떤 법칙이나 그런것이 있는 건지 아니면 그냥 단순히 본능인지 궁금합니다. 알려주세요
새들 뿐만 아니라 군집 생활을 하는 동물들에게는 단순히 본능이라 하기에는 어려운 나름의 다양한 규칙과 원리들이 적용됩니다. 이러한 집단 행동을 연구하는 분야를 이를 '집단 지성' 또는 '자기 조직화'라 합니다.여러가지 이유가 있겠지만, 이러한 현상이 나타나는 가장 기본적인 이유는 안전입니다.혼자 있는 것보다 여럿이 모여 있을 때 포식자의 공격에서 살아남을 확률이 높아집니다. 말씀하신대로 새가 만드는 무리 행동은 포식자가 특정 개체를 노리기 어렵게 만들 뿐만아니라 집단 전체가 움직여 위협을 피하는 데에도 효과적입니다. 집단이 크면 클수록 포식자 입장에서는 혼란을 겪게 되고, 개체 하나가 포식자에게 잡아먹힐 확률은 낮아지는 것이죠.또한 함께 이동하고 사냥을 하면 먹이를 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 또한, 한 개체가 먹이를 발견하면 다른 개체들도 그 정보를 공유받아 함께 먹이를 확보하는 데에도 유리합니다.그리고 집단은 변화하는 환경에 잘 적응할 수 있게하며 생존율을 높입니다. 대표적으로 추운 날씨에 펭귄은 서로 몸을 맞대고 뭉쳐서 체온을 유지하며 살아남는 것이죠.
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생물·생명
25.08.19
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오리 너구리처럼 알을 낳는 포유류가 또 존재하나요?
네, 오리너구리 말고도 가시두더지가 바로 오리너구리처럼 알을 낳는 포유류입니다.참고로 오리너구리와 가시두더지를 포함하여 알을 낳는 포유류를 단공류라고 하며, 단공류는 포유류이면서도 파충류와 유사한 원시적인 특징을 가지고 있습니다.그리고 현재 지구상에 살아있는 단공류는 오리너구리 1종과 가시두더지 4종뿐이며, 모두 호주와 뉴기니섬에 서식합니다.
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생물·생명
25.08.19
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동물과 달리 식물은 지방을 당으로 전환할 수 있는 이유가 무엇인가요?
식물은 동물에게는 없는 글리옥실산 회로라는 대사 경로를 통해 지방을 당으로 전환할 수 있는 것입니다.글리옥실산 회로는 동물의 TCA 회로와 달리 아이소시트르산 분해효소와 말산 합성효소 2개가 추가되어 있습니다. 이 효소들 덕분에 식물은 아세틸-CoA의 탄소를 잃지 않고 보존할 수 있는 것이죠.아이소시트르산 분해효소는 TCA 회로의 중간체인 아이소시트르산을 석신산과 글리옥실산으로 분해하는 역할을 합니다. 그리고 말산 합성효소는 글리옥실산에 아세틸-CoA를 결합시켜 말산을 만듭니다.이 과정을 통해 지방에서 유래한 아세틸-CoA의 탄소는 석신산이라는 형태로 보존되며, 이 석신산은 미토콘드리아로 이동하여 TCA 회로의 중간체로 작용하고, 결국 옥살아세트산으로 전환됩니다. 그리고 이 옥살아세트산은 포도당 신생 합성 과정을 통해 포도당과 같은 당으로 합성되는 것입니다.다시 간단히 설명 드리면 식물은 글리옥실산 회로를 통해 지방을 분해하면서 탄소 골격을 보존하고, 이 탄소를 포도당으로 합성하여 발아와 성장에 필요한 에너지와 탄소원을 얻는 것입니다. 이 대사 경로가 동물에게는 없기 때문에 동물은 지방을 당으로 전환하지 못하는 것이죠.
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생물·생명
25.08.19
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암치료발전에대해궁금해서질문합니다
네, 미래에는 폐암을 포함한 여러 암을 개복 수술 없이 치료하는 것이 보편화될 가능성이 매우 높습니다.이미 현재에도 초기 폐암의 경우 개복 수술이 아닌 비수술적 치료법들이 활발히 사용되고 있으며, 앞으로는 이러한 치료법들이 더 발전하고 보편화될 가능성이 높습니다.혹시 암에 대한 질문을 많이 하시는데, 암의 경우 가장 최신의 기술을 적용하는 의료기관의 상담을 받으시는 것이 유리합니다. 특정 암의 경우 일부 의료기관에서는 신기술의 임상을 진행하는 경우도 있습니다.
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생물·생명
25.08.18
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정말 감사해요
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메미울음 소리가 어떻게 결정되는건가요?
가장 중요한 요인은 바로 매미의 종류입니다.우리나라에는 털매미, 말매미, 참매미, 쓰름매미, 유지매미 등 여러 종류의 매미가 서식하고 있는데, 각 종마다 고유한 울음소리를 가지고 있어, 소리만으로도 어떤 매미인지 구분할 수 있습니다.또한 매미는 단순히 한가지 소리를 내는 것이 아니라, 특정 목적을 가지고 울음소리를 내기도 합니다.그리고 주변 환경, 즉 온도나 소음, 빛 등의 영향으로 그 소리가 약간씩 달라지기도 합니다.
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생물·생명
25.08.18
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일본에서 잠자리는 ‘승리의 상징’이라고 하는데, 그 이유는 무엇일까요?
아무래도 문화적 이유가 가장 크게 작용합니다.일본 문화에서 잠자리는 사무라이의 칼과 화살에 자주 묘사되며, 용기와 힘, 승리를 상징합니다. 특히 잠자리는 날아서 앞으로 나아갈 뿐, 뒤로 물러서지 않는다며, 이런 잠자리의 습성을 사무라이들은 임전무퇴의 상징으로 여겼습니다.그래서 잠자리를 말씀하신 대로 '승리의 벌레'라는 뜻의 쇼부무시라고 부르며 존경했습니다.그래서인지 과거 일본의 무사들은 투구나 갑옷, 무기 등에 잠자리 무늬를 새겨 넣거나 장식으로 달아 승리를 기원했다고 합니다.
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생물·생명
25.08.18
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잠자리는 주로 어떤 곤충을 잡아먹으며 생태계에서 어떤 역할을 하나요?
잠자리는 주로 다른 곤충을 잡아먹으며, 특히 인간의 입장에서는 해충을 제거하는 데 중요한 역할을 합니다.잠자리는 애벌레 때와 성충 각각의 시기마다 다른 먹이를 먹고 생태계에서 중요한 역할을 수행합니다.잠자리의 애벌레는 물속에서 생활하며, 주로 모기 유충이나 실지렁이, 올챙이, 작은 물고기 등을 잡아먹습니다. 이 시기에 모기 유충을 많이 제거하여 해충 개체 수를 조절하는 데 기여합니다.성충이 된 잠자리는 주로 공중에서 사냥을 합니다. 모기나 파리, 하루살이, 나방, 벌, 깔따구 등 다양한 날벌레들을 잡아먹습니다. 특히 하루에 수백 마리의 모기를 잡아먹을 정도로 모기 개체 수 조절에 탁월한 능력을 보이며, 일부 큰 잠자리 종류는 작은 나비나 심지어는 동족을 잡아먹기도 합니다.또한 잠자리는 다른 곤충들을 잡아먹는 포식자이면서 동시에 새나 박쥐, 개구리 등 다른 동물들의 중요한 먹이가 되기도 합니다. 잠자리의 존재는 생태계의 먹이 사슬을 유지하고 균형을 맞추는 데 필수적이라 할 수 있죠.
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생물·생명
25.08.18
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연역적 탐구 방법에서 양성 대조군이 갖는 의미는 무엇인가요?
간단히 말해 실험이 제대로 잘 진행되고 있는지 확인하는 역할을 합니다.즉, 양성 대조군은 예상되는 긍정적 결과를 도출하는 실험 조건으로 실험 방법의 유효성 검증하고, 결과 도출에 실패하는 위음성의 오류 방지하는 것입니다.예를 들어 양성 대조군은 실험 방법의 유효성 확인하기 위해 효과가 입증된 기존 항생제를 투여한 그룹에 해당하고, 음성 대조군은 효과가 없음을 확인하기 위헤 항생제가 없는 용매만 투여한 그룹에 해당하는 것입니다.
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생물·생명
25.08.18
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