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안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.

안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.

윤보섭 전문가
강원대학교
생물·생명
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Q.  식물의 뿌리는 어떤 구조로 되어 있나요?
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.식물의 뿌리 구조는 크게 메인 뿌리인 주근과 그 외 측근들로 구성됩니다. 주근은 할아버지 수염처럼 길고 굵은 중심 뿌리로, 땅속 깊이 자라 식물을 지지하고 물과 영양분을 흡수합니다. 측근은 주근에서 옆으로 뻗어 나온 가늘고 짧은 뿌리들로, 토양의 더 넓은 영역에서 수분과 영양분을 흡수하는 역할을 합니다.뿌리의 구조를 더 자세히 살펴보면, 뿌리 끝에는 캡이라 부르는 부분이 있어 뿌리를 보호하고 성장 방향을 조절합니다. 그 위로는 분열조직이 있어 새로운 세포를 만들어 뿌리를 성장시킵니다. 뿌리털 영역에서는 수 많은 뿌리털이 발달하여 수분과 영양분 흡수를 돕습니다. 이러한 구조들이 조화롭게 작용하여 식물이 토양에서 필요한 자원을 효율적으로 얻을 수 있게 합니다.
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Q.  바이러스에 대해 궁금한게 있습니다.
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.바이러스는 DNA나 RNA같은 유전 물질과 이를 둘러싼 단백질로 구성된 껍데기로 구성됩니다. 일부 바이러스는 지질로 된 외피가 추가로 있기도 합니다. 바이러스는 세포 구조를 갖추지 않았고 스스로 증식할 수 없기 때문에 숙주 세포를 필요로 하는 생명체입니다.바이러스의 생활 주기는 크게 부착, 침투, 복제, 결합, 그리고 방출의 과정으로 나눌 수 있습니다. 조금 풀어 설명하자면 바이러스가 먼저 숙주 세포 표면의 수용체에 결합하면 수용체를 이용하여 세포 내로 진입하고 숙주 세포의 기제를 이용해 유전 물질과 단백질을 복제해냅니다. 그러면 새로운 바이러스가 형성되고 숙주 세포에서 빠져나와 다른 세포로 다시 가는거죠. 세포에 침입한 바이러스는 숙주 세포의 정상 기능을 방해하고 세포의 자원을 소모시킵니다. 이 과정에서 세포가 손상되거나 사멸할 수 있고 바이러스들이 증식한다면 면역 반응이 염증을 유발하고 조직 손상을 초래할 수도 있습니다.그래서 이러한 결과로 감기라든지 하는 다양한 증상과 질병이 나타나게 됩니다.
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Q.  성경에는 무르셀라가 969세까지 살았다는데,,,
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.성경에 나오는 무드셀라의 969세 수명은 과학적, 생물학적으로는 밝힐 수 없어 불가능한 것으로 여겨지고 있습니다. 현대 과학적 지식으로 인간의 최대 수명은 약 120-130년 정도입니다. 이러한 한계가 있는 것은 세포 노화와 DNA 손상 등 생물학적인 한계때문입니다.약 6000년전의 인류 평균 수명은 오히려 현대보다 훨씬 짧았을 것으로 추정하는데, 영양 부족이나 질병, 위험 환경 노출 등으로 고대인의 평균 수명은 30-40세 정도라고 보통 여겨집니다. 그렇기 때문에 생물학적, 과학적으로는 성경의 그러한 기록은 상징적이거나 문화적 의미를 담고 있다고 해석합니다.
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Q.  동물들은 꼬리가 있는데 이 꼬리의 역할이 무엇인가요
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.반려견이라 하셨으니 개의 꼬리 역할과 존재 이유에 대해 설명드리겠습니다.개의 꼬리는 다양한 기능을 수행하는데, 괄목할만한 역할은 의사소통입니다. 개들은 꼬리의 위치와 움직임, 속도를 조절해 자신의 감정과 의도를 표현합니다. 예를 들어 보통 높이 꼬리를 들어 빠르게 흔들면 기쁨이나 흥분을 나타내고, 낮게 내린 꼬리는 두려움이나 복종을 의미합니다. 이러한 비언어적 신호는 개들 사이뿐 아니라 사람과의 상호작용에도 중요한 역할을 합니다.꼬리는 또 개의 균형과 운동 능력에 필요합니다. 달리거나 방향을 바꿀 때 꼬리가 균형추 역할을 하여 균형에 대한 안정성을 잡는데 기여하기 때문이죠. 수영할 때에는 방향타 역할을 하기도 합니다. 또 한 가지는 꼬리가 개의 항문 주변에 있는 향선에서 나오는 냄새를 퍼뜨리는데 도움을 주어 사회적 상호작용과 영역 표시에 중요한 역할을 한다는 점입니다.이처럼 개의 꼬리는 이러한 신체적, 사회적 기능들을 하기 위해 존재하는 신체 부위입니다.
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Q.  육식동물이 사냥을 하고나서 우선적으로 내장부터 먹는 이유가 무엇인가요?
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.육식동물들이 사냥감의 내장을 먼저 먹는데에는 여러 이유가 있는데, 먼저 내장은 영양가가 매우 높다는 점입니다. 간이나 심장, 신장과 같은 장기들은 단백질, 비타민, 미네랄이 풍부한 조직이라 포식자에게는 즉각적인 에너지와 필수 영양소를 줄 수 있습니다. 특히 간은 비타민 A가 풍부한데 많은 육식동물들이 본능적으로 선호하는 부위입니다.또 한 가지 이유는 내장이 부패가 빠르게 진행되기 때문에 신선할 때 빨리 먹게되기 때문입니다. 사냥 직후 내장을 먹음으로서 결과적으로 육식동물은 식중독 등의 위험을 줄일 수 있게 되죠. 또 내장은 상대적으로 쉽게 소화가 되기 때문에 영양분의 흡수도 빠릅니다. 이러한 이유들로 많은 육식동물들이 사냥 후 내장을 먼저 먹게 됩니다.
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Q.  매미는 얼마나 울다가 죽게되는건가요.
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.매미 수명은 종에 따라 차이가 있겠지만 대부분은 성체 상태에서는 약 2주에서 4주 정도의 짧은 생을 살게 됩니다. 이 기간 동안 매미들은 짝짓기와 산란에 집중하게 됩니다. 특히 수컷 매미들은 암컷을 유인하기 위해 쉴 새 없이 울어대게 되죠.매미의 짧은 수명은 매미들의 독특한 생활사와 관련이 있는데, 매미는 사실 대부분의 생애를 유충 상태로 지하에서 보내다가 마지막 단계에서 지상으로 올라와 성체가 됩니다. 그렇게 성체가 된 후에는 짝짓기를 하고 산란이라는 생명의 목적을 달성하여 자연스럽게 생을 마감하게 되는 것이죠. 따라서 바닥에 보이는 많은 매미 사체들은 어쩌면 자연스러운 생명의 주기 중 한 부분이라고 볼 수 있겠습니다.
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Q.  멸종위기종이 위험해처해도 냅둬야하나요 ?
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.멸종위기종의 생명을 돕는 것도 중요하지만 전문가의 개입없이 직접적으로 개입하는 것은 위험할 수 있습니다. 특히 야생동물들은 사람의 의도를 이해 못하고 오히려 스트레스만 받을 수 있으며, 경우에 따라서는 법적인 문제가 발생할 수도 있습니다. 따라서 멸종위기종이 위험에 처한 것을 발견한다면 관련 당국이나 전문 구조 단체에 연락하는 것이 가장 좋은 방법이라 할 수 있겠습니다.그렇다고 구조 요청하면서 아무것도 하지 않을 순 없겠죠. 안전거리를 지키면서 동물을 관찰하고 위치 정보를 지속적으로 파악하여 구조 전문가들에게 제공하면 큰 도움이 됩니다. 답변이 도움이 되셨길 바랍니다.
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Q.  연체동물은 뼈가 없어도 어떻게 균형을 유지하나요?
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.연체동물들은 뼈 대신에 근육과 물의 수압을 이용해 균형을 유지합니다. 연체동물의 몸은 주로 근육으로 이뤄줘 있고 체강이라는 내부 공간에 체액이 채워져 있는 구조입니다. 이 체액이 수압을 만들어내어 몸 형태를 유지하고 움직일 수 있게 하는 역할입니다. 예를 들어 문어나 오징어는 이 체내 수압 구조를 이용해 유연하게 움직이면서도 필요할 때는 몸을 단단하게 할 수 있습니다.연체동물의 신체 구조는 척추동물과 많이 다른데, 대부분의 연체동물은 외투망이라는 특수한 조직을 갖고 있어 이를 통해 껍데기를 만들거나 몸을 보호합니다. 또 많은 연체동물들은 잘 발달된 신경계와 감각 기관을 갖고 있어 주변 환경에 대한 반응이 빠릅니다. 이러한 척추동물들과는 비교되는 신체 구조 덕분에 다양한 환경에 적응하여 현재에까지 이를 수 있었던 것입니다.
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Q.  gibson assembly cloning 시에 필요한 세가지 효소를 알려주세요.
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.필요한 세 가지 효소는 T5 exonuclease, Phusion DNA polymerase, Taq DNA ligase 입니다.T5 exonuclease는 DNA 조각의 5' 말단부를 제거하는 역할을 하며 5'에서 3' 방향으로 단일 가닥 DNA를 분해하여 단일 가닥 돌출부를 만들어냅니다.Phusion DNA polymerase는 DNA 가닥을 연장하는 역할을 하며 상보적인 단일 가닥 영역을 주형으로 새로운 DNA를 합성합니다.마지막으로 Taq DNA ligase는 DNA 가닥을 연결하는 역할이며 인접한 DNA 조각 사이의 nick 부분을 봉합하여 연속적인 형태의 DNA 가닥을 만듭니다.이 세 가지 효소들이 함께 깁슨 어셈블리의 주 단계인 말단 제거, DNA 연장 및 연결 과정을 수행하는 것입니다.
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Q.  사랑니는 실제로 사라지고 있는 추세일까요?
안녕하세요. 윤보섭 전문가입니다.사랑니가 없는 사람이 유전적으로 진보된, 진화된 사람이라고 흔히들 생각하지만 실제로는 그러한 사랑니와 진화의 상관관계를 입증하는 과학적 증거는 많이 부족한 실정입니다. 사실 사랑니 유무는 유전적 요인과 함께 턱의 크기나 영양 상태 등의 다양한 요인에 의해 결정됩니다. 하지만 장기적인 관점에서는 인류 진화 과정에서 사랑니가 점차 사라질 가능성은 있다고 봅니다. 현대의 식단과 의학의 발달을 고려했을 때 사랑니의 필요성이 많이 감소했기 때문입니다. 부드러운 음식 위주의 식단은 강한 어금니를 더 이상 필요하지 않게 하고 치과 치료 기술의 발달로 사랑니 문제는 금방 해결될 수 있습니다. 이런 환경에서 사랑니가 없는 유전자가 자연선택으로 더 많이 전해질 수도 있습니다. 그렇지만 이건 굉장히 장기적인 관점이고 개인의 진화 정도는 사랑니 유무로 판단할 순 없다고 봐야합니다.
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