인간의 세포는 계속해서 세포분열을 하는 걸로 알고 있는데요 평생을 살아가면서 세포 분열을 얼마나 얼만큼 하나요???
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 인간은 세포 분열을 통해 성장하고, 성인이 된 이후에도 자연 소멸한 세포를 보충하며 항상성을 유지합니다. 그런데 체내 세포를 연구하는 과정에서 중요한 점이 발견됩니다. 각각의 세포는 일정한 '분열 한계 횟수를 가지고 있다는 것입니다. 미국의 해부학자 레너드 헤이플릭은 정상적인 체세포가 약 50회 분열하면 세포 분열이 멈춘다는 '헤이플릭 한계'를 밝혀냈습니다. 세포들 이 회복되는 속도보다 빠르게 사멸하면서 인체 노화가 진행됩니다. 그렇다면 세포 분열은 왜 멈추게 되는 것일까요? 염색체 말단을 보호하는 텔로미어라는 말단소체와 이 말단소체의 손실을 방지하는 효소인 텔로머라아제에서 답을 찾을 수 있는데요. 세포 핵 속 염색체 끝에 붙어 있는 DNA 조각인 텔로미어는 세포의 성장과 분열을 통제하는 역할을 합니다.특히 텔로머라아제라는 효소는 DNA를 감싸는 텔로미어의 매우 중요한 보호자가 됩니다. 세포가 분열될 때마다 텔로머라아제가 조금씩 사 라지기 시작하는데. 효소 작용이 둔화되면 텔로미어의 길이도 점차 짧아지게 됩니다. 이러한 말단소체의 단축은 세포 분열 횟수의 한계와 밀접한 연관이 있는 것으로 알려져 있습니다.출처 : 한국기초과학지원연구원 - 인간은 평생 세번 늙는다?
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선물받은 면티 목이 늘어나는 현상을 막을수 있는 방법이 있나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 티셔츠 목 늘어남 현상, 티셔츠 세탁에도 원인이 있지만 더 알아보자면 옷의 몸통 부분과 목 부분의 축률이 서로 다르기 때문이라고도 할 수 있습니다. 즉, 어느 부분은 늘어나 있고, 어느 부분은 덜 늘어나 있게 되면 목이 쉽게 늘어난다고 해요. 또한, 몇 번 입지 않은 티셔츠인데 목이 벌써 늘어났다면 처음에 출고되었을 때부터 패턴이 잘 못되어 있을 수도 있어요. 그러니 티셔츠를 구매할 때는 목과 몸통 부분의 이음새가 잘 맞는지 확인하고 구매하시는 게 좋죠.볼에 얼음과 물을 적정량 넣고 목 늘어난 티셔츠를 준비해 주세요. 목 라인을 아코디언 모양처럼 주름을 잡은 다음 그대로 얼음물에 목 라인을 쏙 넣어줍니다. 약 10분 정도 물에 담가 준 후 물기를 짜내고 주름을 펴 모양을 잘 잡아주세요. 어느정도 물기가 제거 되었다면 다리미를 꺼내 목 부분을 다려줄 건데요. 다릴 때는 티셔츠의 아래쪽이 아닌 위쪽으로 오무린다는 느낌으로 다려주는 게 포인트랍니다. 그리고 볕이 잘 드는 곳에 널어 건조해주면 목이 짱짱해진 티셔츠를 만나보실 수 있어요! 이 방법은 모공을 수축시키는 원리와 유사하게 차가운 물에서 섬유 조질을 수축하는 방법으로 집에 다리미가 있는 분들께 추천드려요!물풀을 활용하는 신박한 방법입니다. 티셔츠 세탁을 모두 마치고 분무기에 물과 물풀을 9:1 비율로 맞추어 잘 섞어주세요. 목이 늘어난 부분에 분무기를 가까이 대고 골고루 뿌려줍니다. 약간만 젖듯이 뿌리는 게 아니라 흠뻑 적신다는 느낌으로 뿌려주세요! 이후 다리미를 꺼내 목 부분을 골고루 잘 펴서 다려주세요. 다리미가 스쳐 지나가긴 했지만, 아직 목 부분이 덜 말랐다면 옷을 말려주시면 되는데요. 이 때 일반적으로 티셔츠 세탁 후 옷걸이에 걸어서 말렸던 방식이 아닌 건조대에 티셔츠를 올려서 건조해 주시는 게 좋답니다. 이 방법은 목 부분을 새 것처럼 바꿀 순 없지만, 쭈글쭈글해진 목을 평상 시에도 입을 수 있게 만들어 주는 방법이랍니다.출처 : 벨리니스 블로그 - 목 늘어난 티셔츠 해결 방법! 세탁 및 수선, 늘어남에는 손빨래?
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병아리가 되는 계란이 따로있나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 닭은 태어나서 5~6개월쯤 지나면 알을 낳기 시작하고 생후 36개월 정도 지나면 그때 부터 일정한 속도로 알을 낳는다고 합니다. 그렇게 알을 1년에 200~300개 정도 알을 낳는다고 합니다. 또한 알중에 무정란이 있고 유정란이 있는데 정자를 만나서 교배가 되면 유정란으로 병아리가 태어 날수 있는 알이고 정자를 만나지 못해 교배되지 않은 알이 무정란 입니다.
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[생물] 코끼리는 왜 코가 길게 되었나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 최초에 코끼리의 코가 길었는지 짧았는지 정확히 알수 없다고 합니다. 또한 코가 왜 길어 졌는지도 정확히 발혀진 바는 없다고 합니다. 다만 덩치가 크고 초식을 하는 코끼리가 먹이를 먹기 위해서 경재해야하는 동물들이 많고 또한 더 빠른 동물들이 있어서 먹이를 먹기 위해서 나무 위에 있는 음식을 먹기 위해서 코가 긴 코끼리가 자연적으로 살아 남게 되고 그래서 코가 긴 코끼리만 살아 남았다는 설이 있습니다. 그리고 다른 하나는 냄새를 더 잘맡기 위함이라는 이야기도 있습니다.
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유클리드 망원경의 성능은 어떻게 되나요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 유클리드 우주 망원경은 ESA가 설계와 제작을 맡고 전 세계 21개 국가가 참여하는 유클리드 컨소시엄(EC)이 10여 년에 걸쳐 약 2조원(14억 유로)과 2,500명의 전문가를 투입하는 우주 관측 프로젝트의 일환으로 개발되었다. 유클리드의 목적은 중력렌즈 효과를 이용하여 암흑물질과 암흑에너지를 찾아 우주 시공간의 비밀을 밝히는 데 있다. 이에, 전체 우주의 1/3을 이미징 할 수 있는 대형 가시광선 관측 장비를 이용해 거대한 3차원 우주 지도를 만들 예정이다. 동 우주 망원경 내부에는 대형 곡면거울과 평면거울이 각각 3개씩 달려 있어 고품질의 넓은 시야각을 가진다.NASA가 2021년 투입한 적외선 전용의 제임스 웹 우주 망원경(JWST)과 달리 유클리드는 가시광선 관측기(VIS, VISible Imager)와 근적외선 분광계·광도계(NISP, Near Infrared Spectrometer & Photometer)를 탑재했다. 유클리드는 같은 가시광선 및 근적외선 장비를 탑재한 허블 우주 망원경에 비해 약 200배 넓게 볼 수가 있고, 최대 100억 광년 거리의 15억 개 은하를 관측할 수 있다. 따라서, 우리 은하의 원반과 태양계 원반을 벗어난 각도로 바라보며 가장 어둡고 먼 배경의 3D 우주 지도를 그리게 된다. 출처 : 나무위키 - 유클리드 우주 망원경
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우주공간에서는 행성끼리 충돌할때에도 소리는 나지 않을까요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 지구에서 소리가 들리는건 공기가 매질역할을 해서 진동을 전달해 줘서 소리가 들리는 것입니다. 우주 공간은 진공상태여서 들리지 않는 것으로 알고 있는데 실제로는 플라즈마가 퍼져 있어서 그 플라즈마가 매질역할을 해서 소리가 들린다고 합니다.
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좀비는 생명체인가요 아닌가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 과학적으로 보면 좀비는 살아 있다고 볼수 있습니다. (출처 : 위키백과 - 죽음) 과거에는 심장이 정지하면 살릴 방법이 없었으므로 심장사(心臟死)가 되돌릴 수 없는 죽음의 기준이었다. 따라서 목이나 가슴의 맥을 짚어 본 뒤 박동이 느껴지지 않으면 죽은 것으로 판단했다. 이후 심폐소생술같은 응급요법과 다양한 심장 관련 의학기술이 발달된 후 심장이 아주 일순간 정지해도 빠른 처치로 소생이 가능하다는 게 알려지면서, 죽음의 정의는 심장의 정지에서 더 근본적인 뇌의 기능 정지로 옮겨 갔다. 뇌의 다른 부분이 손상되었지만 생명을 유지하는 부분은 멀쩡한 식물인간 상태와, 뇌의 전반적인 기능이 모두 정지한 뇌사(腦死)가 이에 속한다. 특히 전자인 식물인간의 경우 일부에서 환자가 의식을 갖고 있으며 몇몇은 깨어나기도 하는 사례가 보고되면서, 1960년대 이후 많은 나라에서는 뇌파와 호흡계까지 정지한, 완전한 뇌사를 죽음의 기준으로 삼고 있다. 그러나 식물인간 상태의 사람을 안락사시키거나, 뇌사자를 장기기증에 사용해도 되는가에 대한 논란은 계속되고 있다. 이에 뇌사와 심장사를 복합적으로 판단하게 되었고, 최근에는 모든 세포의 기능 정지까지 주장되었다.위에서 보듯이 죽음의 정의가 확실하진 않지만 모든 세포의 기능이 정지된것으로 보면 좀비는 움직이기 때문에 세포가 정지 된것이 아니라 움직이니깐 결국 살아 있다고 볼수 있습니다.
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잠수함의 소나는 어떤 원리로 작동하는 것인가요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 음파탐지기(音波探知機) 또는 음향탐신기(音響探信機), 청음기(聽音機)란 소리를 이용해 목표를 탐지하는 장치를 가리킨다. 음파탐지기 또는 음파를 이용해 방향과 거리를 탐지하는 전술을 '항법 및 거리 측정 음향(Sound Of Navigation And Ranging)', 줄여서 소나(SONAR)라 부른다.음파를 사용하는 소나는 전파를 사용하는 레이더에 비해서 주변환경의 영향을 많이 받는다.그럼에도 불구하고 소나를 사용하는 이유는 실제 레이더가 운용되는 주파수 대역(2000MHz)의 전파는 실제 바닷속에서는 에너지 손실이 매우 크기 때문에 진행이 불가능하지만, 소나가 사용하는 음파는 상대적으로 손실이 적기 때문이다. 물속에서는 멀리까지 보이진 않지만 소리는 들린다는 이야기다. 따라서 바닷속에서는 소나가 압도적으로 탐지 능력이 뛰어나다. 해수층의 온도, 염분, 압력 등을 측정해 수심의 음속을 측정해주는 장치를 이용하거나, 소나 송신기·수신기를 바다로 내려보내 각 수온층의 상태를 측정해 그 지역 수온층의 모습을 그려내면 음파가 잘 전달되는 수심과 잘 전달이 안될것 같은 수심을 계산할 수 있다.출처 : 나무위키 - 음파탐지기 즉 레이더와 같이 음파를 발생시키고 그 음파가 장애물등에 부딪혀 돌아오는 음파를 분석해서 장애물이나 앞에 물체등을 인지하는 것입니다.
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영국쪽의 북해가 파도가 많고 험난한 이유가 무엇일까요?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 북해는 유럽 대륙 북쪽, 서유럽과 북유럽 사이에 있는 바다이다. 예로부터 춥고 거칠어서 항해하기 불편한 해역이다. 북위 60도의 중위도 저기압대에 걸친 까닭에 기상 악화가 잦고 바람이 많이 분다. 날씨가 좀 안 좋으면 어김없이 폭풍해일이 닥치는데, 이 폭풍해일이 오늘날의 북해 연안선을 만드는 데에 가장 큰 공헌을 했다는 연구도 있다.출처 : 나무위키 - 북해
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노벨(다이너마이트발명)상은 처음 어느분야가 시초였습니까?
안녕하세요. 설효훈 과학전문가입니다. 노벨상의 시상 분야들은 노벨이 생전에 몸담았던 분야와 직간접적으로 관계가 있다. 폭약을 합성, 제조하는 과정은 화학이, 폭발의 반응 에너지를 연구하는 것에서 물리학이, 그가 제조했었던 폭약인 니트로글리세린이 약으로써 사용된다는 점에서 생리 의학이, 노벨이 말년에 평화를 바라며 문학 저술 활동을 했다는 점에서 문학과 평화상이 관련되어 있고, 후대에 새로 제창된 분야이긴 하지만 노벨 역시 성공한 사업가였다는 점에서 경제학상도 연관이 있다고도 볼 수 있다출처 : 나무위키 - 노벨상
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