Q. 음주측정에서 취함정도는 사람에 따라 다를까요?
안녕하세요. 혈중 알코올 농도(Blood Alcohol Concentration ; BAC)를 측정하는 음주 측정기는 산화-환원 반응을 통해 알코올의 농도를 감지합니다. 이러한 과정에서 성별, 체중, 체질과 같은 개인의 생리학적 특성이 취함의 정도에 영향을 미칠 수 있습니다. 성별의 경우, 일반적으로 여성은 남성보다 체내 지방 비율이 높고 체내 수분 비율이 낮아 같은 양의 알코올을 섭취했을 때 더 높은 혈중 알코올 농도를 나타내는 경우가 많습니다. 또한, 여성은 알코올을 분해하는데 필요한 효소인 알코올 탈수소효소(Alcohol Dehydrogenase)와 알데하이드 탈수소효소(Aldehyde Dehydrogenase)의 활성이 남성보다 낮은 경향이 있어, 알코올 분해 속도가 상대적으로 느릴 수 있습니다. 체중도 중요한 요인입니다. 체중이 많이 나가는 개인은 더 많은 체액을 가지고 있어 알코올이 희석되는 효과가 있으며, 이로 인해 혈중 알코올 농도가 상대적으로 낮게 측정될 수 있습니다. 또한, 개인의 알코올 대사 능력에 따라 같은 양의 알코올을 섭취하더라도 혈중 알코올 농도가 다르게 나타날 수 있습니다. 이는 유전적 요인이나 건강 상태, 심지어 섭취하는 음식의 종류에 따라 달라질 수 있습니다. 결과적으로, 이러한 다양한 생리학적 및 대사적 요인들은 음주 후 혈중 알코올 농도에 개인별로 상이한 영향을 미칠 수 있으며, 이는 법적으로나 의학적으로 중요한 의미를 가질 수 있습니다.
Q. 화학 문제 푸는데 1g당 원자수 어떻게 구해요?
안녕하세요. 문제 4번에서 탄소(C) 원자4개와 X 원자 3개의 질량이 같으며, X₂ 분자와 Y₂ 분자량의 비율이 8:7이라는 정보를 바탕으로 1g당 원자 수를 계산하는 방법을 설명하겠습니다 : 원자 질량의 동등성 이용 : 탄소 원자 1개의 질량은 약 12.01 g/mol입니다. 따라서 4개의 탄소 원자 질량 = 4 x 12.01 = 48.04 g/mol X 원자 3개의 질량도 48.04 g/mol이므로, X 원자 1개의 질량 = 48.04 /3 ≈ 16.01 g/mol X₂와 Y₂의 몰 질량 비 이용 : X₂의 몰 질량 = 2 x 16.01 = 32.02 g/mol Y₂의 몰 질량은 X₂ 대비 7/8 비율이므로, Y₂의 몰 질량 = 32.02 × 7/8 ≈ 28.0175 g/mol 아보가드로 수를 사용한 1g당 원자 수 계산 : X₂와 Y₂ 각각에서 원자 수는 2입니다. 아보가드로 수 Nₐ = 6.022 × 10²³ 원자/mol을 사용합니다. X₂의 1g당 원자 수 = 6.022 × 10²³ x 2 / 32.02 ≈ 3.76×10²² 원자 Y₂의 1g당 원자 수 = 6.022 × 10²³ x 2 / 28.0175 ≈ 4.30×10²² 원자
Q. 열대지방에 사는 생물들의 크기가 더 큰 이유는 무엇인가요?
안녕하세요. 열대지방에서 생물들이 상대적으로 큰 크기를 가지는 현상은 그 지역의 풍부한 자원과 안정적인 환경 조건 덕분입니다. 이 지역은 연중 일관된 온도와 높은 강수량을 특징으로 하며, 이러한 조건들은 식물과 동물에게 지속적으로 충분한 영양과 에너지를 제공합니다. 결과적으로, 식물은 더 크고 더 뺵빽하게 자라며, 이는 동물들에게도 더 많은 식량과 서식처를 제공합니다. 열대 생태계에서는 생물 다양성이 매우 높기 때문에 생존 경쟁이 치열하며, 이러한 환경에서 크기가 큰 개체는 먹이 확보, 포식자로부터의 보호, 번식의 기회 측면에서 유리합니다. 또한, 큰 체구는 체온 조절과 같은 생리적인 이점도 제공할 수 있습니다. 큰 식물은 더 많은 빛을 흡수하고, 큰 동물은 보다 효율적으로 자원을 활용하며, 그들의 생존 및 번식 전략을 지원합니다.
Q. 가시고기는 암컷은 알을 두고 떠나고 수컷만이 알을 보호하나요?
안녕하세요. 실제로 가시고기는 수컷이 알과 새끼를 돌보는 행동을 보입니다. 가시고기 중 특히 쓰리스파인 스티클백 종의 경우, 수컷은 번식 시즌에 둥지를 만들고 암컷을 유혹하여 그 둥지에 알을 낳게 합니다. 암컷이 알을 낳은 후에는 일반적으로 둥지를 떠나고, 수컷만이 남아 알을 보호하고 산란된 알에 산소가 잘 공급되도록 물을 퍼 올리는 등의 보살핌을 제공합니다. 이런 수컷의 행동은 자신의 유전자를 다음 세대로 전달하는데 중요한 역할을 합니다. 수컷의 헌식적인 보호는 새끼들의 생존율을 높이고, 결과적으로 수컷의 번식 성공률을 증가시킵니다. 이와 같은 수컷의 보살핌은 생물학적으로 '부양 행동(parental care)'라고 하며, 많은 동물 종에서 볼 수 있는 중요한 생존 전략 중 하나입니다.
Q. 인공 혈액의 원리에 대해서 알려주세요.
안녕하세요. 인공 혈액은 주로 실제 혈액의 산소 운반 기능을 대체하기 위해 개발된 제품으로, 헤모글로빈 기반의 용액 또는 퍼플로르카본(Perfluorocarbon ; PFC) 기반의 용액을 포함할 수 있습니다. 이들 물질은 혈액 속의 적혈구가 수행하는 산소 운반 기능을 흉내 내어 조직으로 산소를 전달하며, 실제 혈액의 다른 기능들은 수행하지 않습니다. 헤모글로빈 기반 인공 혈액은 자유 헤모글로빈을 기반으로 하여, 산소와 이산화탄소의 운반을 가능하게 합니다. 이러한 제품은 보통 처리된 동물의 헤모글롭니 또는 재조합 헤모글로빈을 사용하여 제작됩니다. 헤모글로빈은 산소를 결합하고 방출하는 능력이 뛰어나므로, 신체의 산소 요구를 충족시키는데 효과적입니다. 퍼플로르카본은 매우 높은 용해도를 가진 화학 물질로, 산소와 이산화탄소를 매우 효율적으로 운반할 수 있습니다. 이 물질은 기체를 용해시키는 능력이 탁월하여, 신체의 필요에 따라 산소를 제공하고 이산화탄소를 제거하는데 사용됩니다.