단풍나무가 번식하는 방식은 어떻게 되나요?
네, 단풍나무도 기본적으로는 씨앗으로 번식합니다.단풍나무 역시 가을에 씨앗을 맺고, 이 씨앗이 바람에 날려 퍼져 번식하게 됩니다. 씨앗은 겨울을 지낸 후 봄에 발아하는 경우가 많습니다. 하지만 발아율이 낮고, 묘목으로 성장하는 데 시간이 오래 걸립니다.만일 인위적으로 번식시키고자 한다면 꺾꽂이도 많이 사용됩니다. 즉, 단풍나무 가지를 잘라 흙에 꽂아 뿌리를 내리게 하는 방법입니다. 이 방법을 이용하는 경우 보통 봄이나 가을에 하는데, 모주의 특징을 그대로 이어받은 개체를 얻을 수 있으며, 씨앗 번식보다 빠르게 묘목을 얻을 수 있습니다. 다만, 모든 가지가 뿌리를 내리는 것은 아니며, 삽목 시기에 따라 성공률이 달라질 수 있습니다.그 외에도 접목이나 휘묻이 등의 방법을 이용하여 번식시키기도 합니다.
평가
응원하기
단풍나무가 빨갛게 변하는 원리는 무엇읹가요?
가을이 되면 나무는 겨울을 나기 위한 준비를 시작합니다. 이때 잎에서 광합성을 담당하는 녹색 색소인 엽록소의 생산이 줄어들고, 엽록소가 분해되면서 잎의 녹색이 사라지게 됩니다.그래서 엽록소에 가려져 보이지 않던 다른 색소들이 드러나면서 잎의 색깔이 변하게 됩니다. 단풍나무의 빨간색은 안토시아닌에 의한 것입니다. 안토시아닌은 붉은색을 내는 색소로, 낮은 온도와 강한 햇빛에 의해 생성되게 되죠.
평가
응원하기
공기중 질소와 산소는 대부분 분자상태인가요?
네, 맞습니다. 공기 중의 질소와 산소는 대부분 분자 상태로 존재합니다.질소는 N2라는 분자 형태로 존재하는데, 두 개의 질소 원자가 삼중 결합으로 강하게 연결되어 있어 매우 안정된 상태를 유지합니다.산소도 O2라는 분자 형태로 존재합니다. 역시 두 개의 산소 원자가 이중 결합으로 연결되어 있습니다.이렇게 분자 상태로 존재하는 가장 큰 이유는 안정성과 반응성때문입니다.원자들은 일반적으로 안정한 상태를 유지하기 위해 다른 원자들과 결합하려는 성질이 있습니다. 질소와 산소 원자들도 예외는 아니며, 각각 다른 원자와 결합하여 더 안정한 분자 상태를 이루는 것이 에너지적으로 유리하기 때문입니다.또 분자 상태의 질소와 산소는 상온에서 비교적 반응성이 낮습니다. 만약 원자 상태로 존재한다면 주변의 다른 물질과 쉽게 반응하여 다양한 화합물을 만들어낼 것입니다.결론적으로, 우리가 숨 쉬는 공기 중의 질소와 산소는 대부분 N2와 O2라는 분자 형태로 존재하며, 호흡을 할 때는 질소도 산소와 함께 몸속으로 들어왔다 나가게 됩니다.
5.0 (1)
응원하기
쌍둥이가 태어나는 원리는 어떻게 되나요?
쌍둥이는 일란성 쌍둥이와 이란성 쌍둥이에 따라 차이가 있습니다.일란성 쌍둥이는 하나의 수정란에서 시작하여 초기 분열 과정에서 두 개로 분열된 후 각각의 개체로 발달하여 형성됩니다. 이 경우, 유전적 특성이 일치하여 외형적으로도 매우 흡사합니다. 일란성 쌍둥이는 전체 쌍둥이 중에서 약 1/3을 차지합니다.이란성 쌍둥이는 두 개의 난자와 두 개의 정자가 각각 만나 수정되어 생기는 쌍둥이를 말합니다. 이 경우, 각각 다른 유전적 특성을 가지며, 전체 쌍둥이 중에서 약 2/3를 차지합니다.그러나 현재까지 쌍둥이를 발생시키는 명확한 원인은 아직 알려져 있지 않았으며, 유전적 요인이나 모친의 나이와 출산 횟수, 그리고 보조생식술과 연관성이 있는 것으로 알려져 있습니다. 특히 보조생식술의 경우, 배란 유도제를 사용하여 한꺼번에 다수의 난자를 발생시키거나, 시험관 시술 시 성공율을 높이기 위해 여러 개의 배아를 이식하는 관행으로 쌍둥이 출산율이 높아지는 경향을 보이고 있습니다.
5.0 (1)
응원하기
포유류에 해당하는 종에는 어떤 것이 있나요?
포유류는 척추동물 중 암컷이 젖샘에서 젖을 분비하여 새끼에게 먹여 키우는 것을 특징으로 하는 동물군을 말합니다. 그리고 이러한 특징 때문에 '젖을 먹이는 동물'이라는 뜻의 '포유류'라는 이름이 붙여진 것이죠.포유류의 암컷에게는 새끼에게 젖을 먹일 수 있는 유선이 발달되어 있으며 포유류의 몸은 털로 덮여 있어 체온을 일정하게 유지하고, 외부 환경으로부터 몸을 보호합니다. 또 외부 온도에 관계없이 체온을 일정하게 유지하는 온혈동물입니다.특히 다른 동물에 비해 뇌가 크고 발달되어 있어 학습 능력과 지능이 높으며 극지방부터 열대지방, 육지부터 바다까지 다양한 환경에서 살아갑니다.대표적인 포유류 중 영장류에는 사람을 포함하여 고릴라, 침팬지 등이 속하며, 큰 뇌와 발달된 손을 가지고 있고 고양이과의 고양이와 호랑이, 사자 등이 속하며, 날카로운 발톱과 예민한 감각을 가지고 있으며 개과의 개나 늑대, 코요테 등이 속하며, 후각이 매우 발달되어 있습니다. 또 소과의 소와 돼지, 기린 등이 속하며, 초식 동물로서 넓은 초원에서 무리를 지어 생활하며 고래류의 고래나 돌고래 등이 속하며, 바다에 적응하여 살아가는 포유류입니다. 쥐와 다람쥐 등이 속하는 설치류 역시 포유류의 한 종류로 작고 몸집이 가벼워 빠르게 움직입니다.
5.0 (1)
응원하기
생물을 전공하면 진화론만 생각하나요?
생물학 전공자라 할지라도 개인적인 신념이나 종교적 또는 철학적 이유로 창조론을 믿는 분이 계십니다.또 모든 과학적 지식은 완벽하지 않기에, 진화론에도 아직 밝혀지지 않은 부분이 많습니다. 이러한 불확실성을 근거로 창조론을 주장하는 경우도 있습니다.하지만 생물학 연구의 대부분은 진화론을 기반으로 이루어지며, 진화론은 과학적 증거에 의해 일반화된 이론이긴 합니다.
평가
응원하기
사람이 죽은 뒤에 손발톱과 머리카락이 가장 뒤에 썩는 이유는 무엇인가요?
손발톱과 머리카락을 이루고 있는 성분 때문입니다.사람이 죽으면 신체 기능이 정지되고 수분이 빠르게 증발합니다.특히 손발톱과 머리카락은 피부에 비해 수분 함량이 적고 단단한 케라틴 성분으로 이루어져 있어 상대적으로 건조되는 속도가 느립니다. 이 때문에 부패를 진행하는 미생물의 활동이 활발하지 못하고, 그래서 주변 조직이 부패하는 동안에도 손발톱과 머리카락은 비교적 원래의 형태를 유지하는 경우가 많은 것입니다.또 시체가 부패하면서 피부가 쭈그러들고 손발톱과 머리카락이 상대적으로 더 길어 보이는 착시 현상이 발생할 수 있습니다. 그래서 손발톱과 머리카락이 계속 자라는 것처럼 보이기도 하는 것이죠.
평가
응원하기
still water, 움직이지 않는 물?
아마 동영상에서 언급된 'still water'는 아메바가 서식하는 물을 의미하는 것이 아니라, 잔잔한 물을 의미하는 것일겁니다. 그리고 잔잔한 물은 바이러스가 서식하기 좋은 환경이 될 수 있습니다. 바이러스는 습도가 높고 온도가 적당한 환경에서 잘 번식하는데, 잔잔한 물은 이러한 조건을 잘 충족하기 때문입니다.물이 움직이지 않는 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 예를 들어, 물이 흐르지 않는 호수나 연못에서는 물이 잔잔해질 수 있고 또한, 물이 흐르더라도 흐름이 느리거나 흐름이 없는 곳에서는 물이 잔잔해질 수 있는 것이죠.그리고 바이러스는 잔잔한 물에서 잘 번식하기 때문에, 잔잔한 물을 마시거나 잔잔한 물에 접촉하면 바이러스에 감염될 위험이 있는 것입니다.
평가
응원하기
과메기는 거의다 냉동 꽁치를 손질해서 생으로
과메기는 보통 냉동된 꽁치를 사용하지만, 신선도가 높은 꽁치를 선별하여 사용합니다. 즉, 냉동 과정에서 변질될 수 있는 부분을 최소화하고 있습니다.그리고 꽁치를 세척하고 소금에 절이는 과정을 거칩니다. 이 과정을 통해 세균 번식을 억제하고 보존성을 높이는 효과를 얻을 수 있습니다. 또한 낮은 온도에서 오랜 시간 말리는 저온 숙성 과정을 거칩니다. 이 과정에서 수분이 빠져나가고 염분이 침투하여 세균이 번식하기 어려운 환경이 만들어집니다.이후 대부분 자연 바람을 이용하여 건조합니다. 햇볕에 직접 말리지 않고 그늘에서 말리기 때문에 산화를 방지하고 비타민 파괴를 최소화할 수 있는 것이죠.결론적으로 과메기는 냉동 꽁치를 사용하지만, 현대에는 위생적인 제조 과정과 저온 숙성 과정을 거쳐 만들어지기 때문에 일반적으로 큰 탈이 발생할 가능성은 거의 없습니다.
평가
응원하기
인산염이 풍부한곳은 어디이며 식물에 무슨 영향을 주나요
보통 토양 속 인산염이 풍부한 곳이라면 퇴적암지역이 많습니다.특히 해양 생물의 뼈나 껍질 등이 퇴적된 지역은 유기물 분해 과정에서 인산염이 풍부하게 생성되고 바닷새의 배설물인 구아노는 질소와 인산이 풍부하여 오랜 시간 퇴적된 지역은 비옥한 토양을 형성합니다. 또한 퇴비나 깻묵 등 유기물이 퇴적된 곳인 이것들이 분해되면서 인산염이 방출되어 토양 비옥도를 높입니다.인산은 식물 생육에 필수적인 필수 영양소 중 하나입니다.주로 ATP의 구성 성분으로, 식물의 에너지 생산과 전달에 필수적이며 DNA와 RNA의 구성 성분으로, 유전 정보 저장과 단백질 합성에 중요한 역할을 하고 세포막 구성 성분으로, 세포의 구조 유지와 물질 이동에 관여합니다. 또한 많은 효소의 활성화에 필요한 보조 인자로 작용하기도 합니다.그래서 인산이 부족할 경우 생육 부진, 착색 불량, 숙기 지연, 잎의 변색 등의 증상이 나타나기도 하고, 반대로 인산이 과다할 경우에는 철이나 아연, 망간 등 다른 필수 영양소의 흡수를 저해하여 식물 생육에 악영향을 줄 수 있습니다.
평가
응원하기