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완전 2심방 2심실이 아닌 생명체는 혈액 관리를 어떻게 하나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.2심방 1심실에서 2심방 2심실로 진화되는 심장의 유전학적 관계가 처음으로 밝혀졌다. 이는 어떻게 새와 포유류가 체온을 유지시킬 수 있느냐에 대한 수수께끼를 푸는데 중요한 단서가 될 중요한 연구 성과라 관심을 끌고 있다.◆효율적인 심장 가진 인간= 심장은 심방과 심실로 분리되어 역할을 수행한다. 심방은 혈액을 받아들여 심실로 보내고 심실은 폐나 온 몸으로 혈액을 내보내는 기능을 갖고 있다. 양서류에 속하는 개구리는 2심방 1심실 심장을 갖고 있다. 우심방은 몸 전체를 돌고 온 정맥혈을 받게 되고 좌심방으로는 폐로부터 산소를 공급받은 동맥혈이 들어오게 된다. 하지만 개구리는 하나의 심실을 갖고 있기 때문에 우심방과 좌심방에서 받아들인 두 종류의 혈액이 하나의 심실에서 섞여 다시 몸 전체로 퍼지게 된다. 결국 동맥혈과 정맥혈이 합쳐져 산소가 덜 포화된 혈액들로 순환이 이루어진다.거북이는 과도기적 동물이다. 2심방 1심실을 갖고 있지만 하나의 심실 중간에 벽이 일부분만 발달되어 있기 때문에 거북이와 같은 파충류의 심장은 2심방 불완전2심실이라고 분류해서 부른다. 완벽한 벽이 아님에도 불구하고 이러한 작은 차이로 거북이는 개구리보다 좀 더 높은 산소 포화도의 혈액이 심장을 빠져나가게 된다.하지만 조류와 포유류는 2심방 2심실로써 심실이 완벽하게 분리된 효율적 심장을 갖췄다. 정온 동물인 우리는 다양한 활동에 많은 에너지와 산소를 필요로 하는데, 이 분리된 심실의 효율성은 원활한 산소 공급과 수요를 가능하게 한다. 결국 인간의 2심방 2심실이라는 진화적 이점은 직립보행을 하면서 사냥을 하다가 밤이나 겨울이 되면 추위를 피해서 계속 활동을 유지할 수 있게 해주었다.◆Tbx5의 농도 차이로 심장 발생 달라져= 캘리포니아 대학의 베누아 브루노(Benoit Bruneau) 박사는 초기 배아발달단계에서 전사인자(Transcription Factor)인 Tbx5에 대해서 연구를 해오다 TbX5가 심장의 가장 주요한 조절자라는 사실 발견해냈다. 그는 변온동물에서 Tbx5가 심실의 벽이 발생하는 동안 일정하게 발현되지만 정온동물의 배아에서는 Tbx5 단백질의 생성이 명확하게 제한되고 있다는 것을 보고 심장의 발생에 기초하여 Tbx5 연구를 진행하게 되었다. 브루노 박사는 “정온 동물에서의 Tbx5 발현의 제한이 우심실과 좌심실 사이의 분리를 가능하게 해준 것이다.”라고 밝혔다. 흥미로운 사실은 2심방 불완전 2심실로 해부학적으로 과도기에 있는 파충류는 Tbx5의 발현에서도 역시 양서류와 포유류의 중간 양상을 보여주었다는 것이다. 높은 농도의 Tbx5은 좌심실에서 발견되고 우심실로 갈수록 점차적으로 그 발현양이 줄어드는 것을 확인하였다. 브루노 박사는 “이번 결과는 Tbx5와 같은 다른 단백질이 심장의 발생에 어떻게 연관되어 있는지에 대한 이해와 심실중격결손(VSD)과 같은 심장병 연구에 도움을 줄 수 있을 것이다”라고 주장했다.이번 연구는 심장의 발생 뿐 아니라, 변온동물에서부터 정온동물까지의 진화의 분자생물학적 청사진의 큰 퍼즐이 될 것으로 평가되면서, 지난 9월 3일 발간된 네이처지의 커버스토리로 소개되었다.[출처 : ScienceTimes https://www.sciencetimes.co.kr/?news=2%EC%8B%AC%EB%B0%A9-2%EC%8B%AC%EC%8B%A4%EC%9D%98-%EB%B9%84%EB%B0%80%EC%9D%84-%ED%92%80%EC%96%B4%EB%9D%BC]
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생물·생명
22.09.12
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당구공을 만드는 원리가 궁금합니다.
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.현재 세계 당구공 시장의 80%를 차지하고 있는 벨기에 살뤽사의 '아라미스 당구공'은 화학적인 합성수지에 다양한 물질을 혼합해 만든다는 정도만 알려졌다. 정확한 생산 과정이나 성분은 살뤽사에서 철저한 보안 속에 극비로 하고 있어 알 도리가 없다.
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생물·생명
22.09.12
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태풍이 오는 방향에 따라 피해도 상이할까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.태풍은 원형으로 나타나고, 어디가 오른쪽인지 왼쪽인지 기준이 필요합니다. 위험반원에 해당하는 오른쪽은 태풍의 진행경로의 오른쪽을 의미합니다. 태풍은 항상 남쪽에서 북쪽으로 이동하는 경향을 보이기 때문에 결국 동쪽편에 위치한 경우가 태풍의 오른쪽에 해당합니다. 따라서 태풍의 서쪽에 위치하면 안전반원으로 생각하면 쉽습니다.태풍의 바람은 항상 반시계 방향으로 회전합니다. 따라서 태풍의 오른쪽에는 남풍 계열의 방향이 불고, 왼쪽에서는 북풍 계열의 바람이 붑니다. 그리고 태풍의 이동경로는 남쪽에서 북쪽으로 이동하는 경향을 보입니다. 결론적으로 태풍의 오른쪽은 태풍 자체의 바람인 남풍계열의 바람과 태풍의 이동을 시키는 남풍 계열의 바람이 시너지 효과를 일으켜 바람의 세기가 세질 수 밖에 없습니다. 반면에 태풍의 왼쪽은 태풍 자체의 북풍 계열의 바람과 태풍을 이동시키는 남풍계열의 바람이 상쇄 효과를 일으켜 바람 세기가 다소 약해집니다.
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화학
22.09.12
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소주는 몇도씨 부터 얼기 시작하나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.소주는 어는점이 영하 21도로 알코올 농도 21%와 거의 일치합니다. 모든 술의 어는 점은 알코올 농도와 거의 일치합니다.번외로 맥주는 영하5도, 막걸리나 와인은 영하12~14도
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화학
22.09.12
5.0
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앞으로 온난화 현상으로 나타날 현상들이 무엇이 있을까요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.기술적 대응 방안의 핵심은 화석연료 사용을 줄이는 것이다. 그러기 위해서는 근본적으로는 대체에너지와 신에너지원을 개발해야 한다. 아직은 화석에너지보다 경제성 부분에서 크게 떨어지지만 풍력·태양광·태양열·조력·연료전지 등에 대한 기술개발이 필요하다.
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화학
22.09.12
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에어팟에 노이즈 캔슬링 기술은 뭐 어떻게 하는건가요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.노이즈캔슬링이 적용된 헤드폰 혹은 이어폰에는 외부 소리를 수집할 수 있는 외부 마이크와 기기 내부에 또 다른 회로가 있다. 외부 마이크로 수집된 소음을 내부 회로가 분석하고, 이렇게 분석된 소음과 반대되는 파동의 소리를 만들어내 결국 외부 소음을 아예 상쇄시키는 원리다. 일종의 간섭 현상을 이용한 것이다. 이로써 외부 소음은 최소화되고, 이어폰에서 전달하는 음악 소리에 집중할 수 있는 것이다.
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전기·전자
22.09.12
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외측곡선반경이 내측곡선반경보다 더 크고 철도차량은 대차에 강결되어 있는데 철도차량이 곡선부를 어떻게 통과하나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.기차 바퀴의 가장 큰 특징은 차륜의 레일과 접촉하는 부분이 타이어처럼 평평한 것이 아니고 경사로 되어 있는 삼각뿐의 일부를 자른듯한 모양이므로 커브에서 안정적으로 회전이 가능합니다.그리고 아래 3가지가 곡선을 안정적으로 돌게 해줍니다.플랜지- 차륜이 레일을 넘어가는 것을 막는 역할캔트 - 커브선로에는 바깥쪽이 조금 높게 경사를 줌.슬랙- 2개의 레일의 폭은 궤간이라고 불리는 일정거리가 있는데 커브에서 차륜이 통과하기 쉽게 궤간보다도 약간 폭이 넓어짐. 이 넓어진 폭을 슬랙이라고 함.
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토목공학
22.09.12
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요거트가 묻지 않는 뚜껑 재질이 뭐길래 안 달라붙나여?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.연꽃잎에 물이 붙지 않는 원리와 비슷한 원리를 이용했다고 합니다.표면의 형상이 마치 벌집 모양인데,볼록한 작은육각형의 모양이 밀집해 있다.
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전기·전자
22.09.12
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핸드폰을 머리맡에 두고 자면 뇌에 안좋은가요
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.보도자료에 따르면, 과학기술정보통신부, 국립전파연구원은 5G 휴대폰, 기지국의 전자파 측정 결과 인체에 무해하다는 결론을 내놓았다. 인간의 체중 1㎏당 1.6W 이하의 전자파 인체흡수율(SAR, Specific Absorption Rate) 기준 대비 1.5~5.8% 수준의 아주 낮은 측정치를 확인했기 때문이다. 귀에 휴대폰을 바짝 붙여야만 하는 음성 통화 시에도 인체 머리 부분의 SAR은 최대 0.067 W/㎏로 기준값보다 한참 밑도는 수준으로 확인되었다.
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전기·전자
22.09.12
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휴대폰 배터리는 어떻게 써야 오래 쓰나요?
안녕하세요. 홍성택 과학전문가입니다.최근 밝혀진 결과를 보면 40%~80%정도 사용했을때 충전하는것이 가장 배터리 수명을 오래 사용할 수 있다고 합니다.
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화학
22.09.12
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