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벌레들이 불빛에 몰려드는 이유는 뭔가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.항해 이론: 일부 곤충들은 움직임을 정밀하게 제어하기 위해 달빛이나 별빛 같은 자연의 빛을 이용한다고 알려져 있습니다. 인공 빛이 이들의 이러한 항해 시스템을 혼란스럽게 만들어, 빛을 향해 계속 움직이게 되는 것이라는 이론입니다.포식자 회피 이론: 또 다른 이론은 밝은 빛을 피하면서 살아남은 곤충의 자손이 더 많아져서, 이런 행동이 진화적으로 강화되었다는 것입니다. 즉, 빛을 향해 움직이는 것이 포식자로부터 벗어나는 전략일 수 있다는 것입니다.성적 선택 이론: 일부 연구에서는 밝은 빛이 일부 곤충들에게 성적으로 흥분시키는 효과가 있다는 것을 보여주고 있습니다. 빛이 성적인 행동을 유도하는 페로몬과 같은 역할을 하는 것일 수도 있습니다.
학문 /
지구과학·천문우주
24.01.07
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DNA 중간체의 역할은 유전자 발현에 어떤 영향을 미치나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.디엔에이(DNA)의 중간체로서, 엠엔에이(mRNA)는 유전자 발현에서 중요한 역할을 합니다. 일반적으로, DNA는 유전 정보를 저장하고, 이 정보는 유전자가 발현되어 단백질을 생성하는 과정에서 사용됩니다. 이 과정은 '전사'와 '번역' 두 단계로 이루어집니다.전사: DNA의 유전 정보는 RNA 중 하나인 mRNA에 복사됩니다. 이 과정에서 DNA의 두 개의 가닥 중 한 가닥이 템플릿으로 사용되어 mRNA가 합성됩니다. 이 mRNA는 DNA의 유전 정보를 담고 있습니다.번역: mRNA는 리보좀이라는 세포 내의 구조물로 이동하고, 그곳에서 단백질로 번역됩니다. mRNA의 각 코돈(codon)이라는 세 개의 염기는 특정 아미노산을 지시하며, 이 아미노산들이 결합하여 단백질을 형성합니다.따라서, mRNA는 DNA의 정보를 단백질로 연결하는 중요한 다리 역할을 합니다.DNA를 조작하여 좋은 유전자 발현을 이루기 위해서는, 현대의 유전공학 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 유전자 가위라고 불리는 CRISPR-Cas9 기술을 이용하면 특정 유전자를 대상으로 추가, 제거, 수정 등의 조작을 할 수 있습니다. 이를 통해 특정 유전자의 발현을 증가시키거나 감소시키는 등 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
학문 /
생물·생명
24.01.07
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해열 시트의 원리를 알고싶은데 알려주실분 계신가요??
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.해열시트는 주로 수분과 알코올 등을 주성분으로 하는 젤이 포함되어 있습니다. 이 젤이 체온에 의해 증발되면서 열을 흡수하고, 이로 인해 시원한 느낌을 주는 원리를 이용합니다.즉, 해열시트를 이마에 붙이면 체온에 의해 젤 내부의 알코올이 증발되고, 이 과정에서 흡열이 일어나게 됩니다. 이 흡열 과정이 열을 빼앗아가면서 체온을 낮추는 역할을 합니다. 이 때문에 해열시트를 붙였을 때 시원한 느낌을 받고, 체온이 내려가는 것을 느낄 수 있습니다.
학문 /
화학
24.01.07
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과태료와 벌금의 차이가 뭔가요???
안녕하세요. 이영훈 입니다.과태료: 과태료는 행정처분의 일종으로, 행정기관이 국민의 일정한 행위를 제재하기 위해 부과하는 금액입니다. 이는 법률에서 정한 범위 내에서 행정기관이 결정하며, 주로 소규모의 위반 행위에 대해 부과됩니다. 예를 들어, 주차 위반, 속도 위반 등의 교통 위반에 대한 과태료가 이에 해당합니다.벌금: 벌금은 형사처벌의 일종으로, 범죄를 저지른 사람에게 법원이 선고하는 금액입니다. 벌금은 범죄의 심각성, 가해자의 과거 범죄 이력, 사회적 영향 등을 고려하여 결정되며, 주로 중대한 위반 행위에 대해 부과됩니다.따라서, 과태료와 벌금의 가장 큰 차이는 '행정처분'과 '형사처벌'이라는 점입니다. 또한, 과태료는 주로 경미한 위반에 대해 부과되는 반면, 벌금은 보다 중대한 위반에 대해 부과되는 경향이 있습니다.
법률 /
성범죄
24.01.07
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현재 장기채 국채금리가 다시 올라가는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 경제·금융전문가입니다.일반적으로 국채의 금리는 중앙은행의 기준금리와 관련이 있지만, 기준금리가 유일한 결정 요인은 아닙니다. 국채의 금리는 시장의 수요와 공급, 경제 상황, 인플레이션 예상, 통화정책, 국가의 신용등급 등 여러 요인에 의해 결정됩니다.장기 국채의 금리가 상승하는 이유는 다양합니다. 일반적으로 인플레이션 예상이 높아지거나 경제가 호황일 때 장기 국채의 금리는 상승합니다. 이는 투자자들이 더 높은 수익률을 기대하기 때문입니다. 또한, 중앙은행이 통화정책을 통해 금리를 인상할 것으로 예상될 때도 장기 국채의 금리는 상승하는 경향이 있습니다.
경제 /
예금·적금
24.01.07
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전기차 배터리의 종류는 어떤게 있는지요?
안녕하세요. 이영훈 경제·금융전문가입니다.리튬 이온 배터리(Lithium-ion battery): 대부분의 현대 전기차에 사용되는 배터리로, 높은 에너지 밀도와 장기 수명, 빠른 충전 시간 등의 이점이 있습니다. 테슬라, BMW, 메르세데스-벤츠 등 많은 회사가 이 타입의 배터리를 사용합니다.니켈-메탈 하이드라이드 배터리(Nickel-metal hydride battery): 이전 세대의 하이브리드 차량에 주로 사용되었던 배터리로, 리튬 이온 배터리보다는 에너지 밀도가 낮지만, 적당한 성능과 비용 효율성으로 선택되곤 했습니다.연료전지(Fuel cell): 수소를 이용하는 전기차인 연료전지차량에 사용되는 배터리로, 수소와 산소의 화학 반응을 통해 전기를 생성합니다. 빠른 충전 시간과 높은 에너지 효율성이 특징입니다.
경제 /
주식·가상화폐
24.01.07
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원자탄의 파괴력은 어느정도 인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.1945년 8월 6일, 미국은 일본의 히로시마에 '리틀 보이'라는 코드명을 가진 원자폭탄을 투하했습니다. 이 폭탄은 대략 15킬로톤의 에너지를 방출했는데, 이는 약 15,000톤의 TNT 폭약이 폭발했을 때 나오는 에너지와 동일합니다.폭발은 도시의 중심부를 중심으로 대략 2km 반경 내의 건물들을 대부분 파괴했고, 그 이후로 불이 붙어 도시의 대부분을 불태웠습니다. 히로시마의 인구 중 약 3분의 1인 13만명 이상이 즉시 사망했거나 그 후 몇 주 안에 사망했습니다. 이는 폭발에 의한 충격파, 불, 방사능에 의한 것이었습니다.
학문 /
물리
24.01.07
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먹이사슬이 포식자, 피식자 관계가 진화로 인해 바뀐 경우도 있을 수 있나요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.먹이사슬에서의 포식자와 피식자의 관계는 생태계와 개체의 특성, 환경 변화 등 많은 요소에 의해 영향을 받습니다. 이러한 요소들이 변화하면서 피식자와 포식자의 역할이 바뀔 수 있는 가능성은 있습니다.구체적인 예로는, 특정 종이 점차적으로 크기가 커지거나, 독을 가지게 되거나, 새로운 사냥 기법을 배우는 등의 진화를 겪으면서 원래의 포식자를 잡아먹게 될 수 있습니다.그러나 현재까지 실제로 피식자와 포식자의 역할이 바뀐 사례는 없는 것으로 알고 있습니다. 뭐 인간 정도가 하위종에서 상위 포식자로 올라간 사례가 되겠네요.
학문 /
생물·생명
24.01.07
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양자역학의 기본원리는 무엇이며 미치는 영향은?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.양자역학은 물질의 가장 기본적인 성질을 설명하는 물리학의 한 분야로, 그 기본 원리는 여러 가지 있습니다. 그 중 몇 가지를 간략히 정리해 보겠습니다.양자화: 에너지가 연속적으로 변하는 것이 아니라, 특정한 단위로 증가하거나 감소하는 양자화의 개념은 양자역학의 가장 중요한 원리 중 하나입니다.파동-입자 이중성: 빛이나 전자와 같은 양자는 동시에 파동과 입자의 성질을 모두 가질 수 있습니다. 이를 파동-입자 이중성이라고 합니다.불확정성 원리: 하이젠베르크의 불확정성 원리는 어떤 입자의 위치와 운동량을 동시에 정확히 알 수 없다는 원리입니다.슈퍼포지션과 얽힘: 양자 상태는 여러 가능성이 동시에 존재하는 슈퍼포지션 상태에 있을 수 있으며, 두 양자가 상호작용하면 그 상태가 '얽힘' 상태에 놓일 수 있습니다.양자역학의 이런 원리들은 현대 기술에 많은 영향을 미쳤습니다.반도체 기술: 우리가 사용하는 모든 전자 기기의 핵심에는 반도체가 있습니다. 반도체의 작동 원리는 양자역학에 근거하고 있습니다.레이저: 레이저는 양자역학의 양자화 원리에 기반하여 발명되었으며, 의료, 산업, 통신 등 다양한 분야에서 사용되고 있습니다.양자 컴퓨팅: 양자역학의 슈퍼포지션과 얽힘 원리를 이용해 정보를 처리하는 양자 컴퓨팅은 현재 많은 연구가 진행되고 있는 분야로, 암호 해독, 약물 개발 등 다양한 분야에서 혁신적인 성과를 가져올 것으로 기대되고 있습니다.
학문 /
전기·전자
24.01.07
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노화와 텔로미어의 관계는 무엇인가요?
안녕하세요. 이영훈 과학전문가입니다.텔로미어는 우리의 염색체의 끝부분에 위치한 DNA 구조물로, 세포분열 과정에서 중요한 역할을 합니다. 텔로미어는 세포가 분열할 때마다 복제되는 DNA의 끝부분이 손상되는 것을 방지하며, 이는 유전 정보의 손실을 막는 역할을 합니다.그러나 세포가 분열될 때마다 텔로미어는 점차 짧아집니다. 이는 DNA 복제 과정의 한계 때문인데, DNA가 복제될 때 매번 조금씩 끝부분이 누락되는데, 텔로미어가 그 누락되는 부분을 대신해 DNA의 중요한 부분이 손상되지 않도록 보호해주는 것입니다. 그러나 이 텔로미어도 분열을 반복하며 점차 닳아서 줄어들게 되고, 일정 길이 이하로 줄어들면 세포는 더 이상 분열을 하지 않고 세포 노화(세니센스) 상태에 이르게 됩니다.텔로미어의 길이는 노화와 질병과의 관련성을 보여주는 중요한 지표 중 하나입니다. 텔로미어가 짧아진 세포는 노화가 진행되며, 이는 결국 기능이 저하되거나 암과 같은 질병을 유발할 수 있습니다. 또한, 텔로미어가 과도하게 길어지면 세포가 무한정 분열을 반복하여 암세포로 변할 위험도 있습니다.따라서 텔로미어의 길이를 유지하거나 관리하는 것은 세포의 노화를 늦추고, 건강을 유지하는데 중요한 역할을 합니다
학문 /
생물·생명
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