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안녕하세요. 황정웅 전문가입니다.
안녕하세요 생물학분야에서 활동중입니다!
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광합성에는 빛이 필요한데 왜 콩나물을 키울 때는 검은 비닐봉지를 씌워놓나요?
안녕하세요. 황정웅 전문가입니다.말씀하신 것처럼 식물이 자라기 위해 빛에너지가 필요하고, 콩나물 역시 자라는데 빛이 필요합니다. 다만 콩나물이 씨앗에서 발아할 동안에, 떡잎에 저장되어 있던 양분을 사용합니다. 그래서 빛을 차단해도 일정 기간동안은 성장이 가능합니다. 콩나물의 경우 주로 식용으로 기르기 때문에 식감과 길이가 중요한데요, 빛이 없는 상황에서는 길이 성장이 촉진됩니다. (빛이 있는 장소에 도달하기 위함)그래서 콩나물의 길이가 길어지고, 조직도 연한 상태로 유지됩니다. 빛을 가리지 않으면 콩나물이 더 길어지지 않고 광합성을 하기 위해서 엽록소를 생성합니다.그래서 초록색으로 변하게 되고 길이성장 대신 조직이 단단해져 먹을 때 억센 식감이 생깁니다.
학문 /
생물·생명
25.08.27
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살이찌면 더 많이 땀이 나나요?? 요즘 살찐거 같은데 이전보다 땀이 더 많이 나는것 같아서요. 그게 아니면 그냥 더워서 그런걸까요?? 갑자기 궁금합니다.
안녕하세요. 황정웅 전문가입니다.살이 찌면 보통 체내 지방층이 두꺼워집니다. 우리 몸의 지방은 체열이 밖으로 잘 빠져나가지 않게 하는 역할도 합니다. 그래서 실제로 열 배출이 마른사람보다는 잘 되지 않아서 더위에 취약할 수 있습니다. 또한 살이 찌면 몸의 부피가 늘어나는데, 이 경우 부피 대비 표면적 비율이 줄어들어서이 역시 열 배출이 잘 되지 않는 이유가 될 수 있습니다. 결국 몸이 일정한 체온을 유지하기 위해 땀을 더 배출하게 됩니다. (요즘은 습하고 더워서 저도 땀이 엄청 나네요 ㅠㅠ)
학문 /
생물·생명
25.08.27
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걷는 것과 천천히 뛰는거 전력으로 달리는거 어떤게 다이어트에 좋을까요?? 다 비슷한가요?? 아니면 하는 행위에 따라서 다이어트부위가 다른가요??
안녕하세요. 황정웅 전문가입니다.일반적으로 걷는 것 보다는 천천히 달리거나나 전력으로 뛰는 것이 다이어트에 더 도움이 됩니다. 전력 달리기, 천천히 달리기, 걷기 순으로 다이어트에 효과적입니다.하지만 천천히 달리기, 전력 달리기 중 하나만 하는 것보다는 둘을 병행하는 것이 더 빠르게 살을 빠지게 합니다.인터벌 러닝으로 알려져 있는데, 예를 들어 30초 전력질주-1분 빠르게 걷기-30초 전력질주-1분 빠르게 걷기 를 반복하는 것입니다. 운동 강도에 주기적인 변화가 있어서 일반적인 운동보다 대사량이 높고 운동 후에도 회복과정에서 칼로리가 더 소모됩니다. 그래서 걷기 만큼 오랜 시간을 운동에 들이지 않아도 다이어트에 더 효과적입니다. 다만 고강도 운동인 만큼 무리하지 않고 자신의 체력에 맞게 조절하는 것이 중요합니다.
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생물·생명
25.08.27
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DNA는 어떻게 형질을 암호화 하는가?
DNA와 형질발현유전자에 의해 형질이 암호화되어 있다는 것은 널리 알려져 있습니다.생명체의 형질, 우리의 눈 색, 머리카락 색, 키 등의 여러 특징들은 DNA에 저장된 정보에 의해 결정됩니다.그렇다면 DNA는 어떻게 이렇게 다양한 형질을 암호화 하고 있을까요?이런 형질은 대부분 단백질에 의해 일어납니다.단백질이란?단백질은 굉장히 다양한 구조를 가지고 있으며, 단백질의 구조에 따라 기능이 다릅니다.단백질은 여러가지 아미노산이 연결되어 있는 중합체입니다.우리 몸의 단백질은 대부분 20종류의 아미노산으로 구성됩니다.각 아미노산은 화학적으로 다양한 성질을 가지고 있는데, 이 아미노산이 어떤 것이 어떤 순서로 연결되는지에 따라 단백질의 모양과 기능이 결정됩니다.결국 DNA는 이런 아미노산의 순서를 암호화하고 있다고 할 수 있습니다.트리플렛 코드DNA는 A(아데닌), T(티민), C(시토신), G(구아닌)의 4가지 염기로 이루어진 중합체입니다.아미노산은 20종류인데 어떻게 4가지 염기만으로 모두 암호화 하고 있을까요?DNA는 아미노산을 트리플렛 코드 방식으로 암호화 합니다.3개의 염기가 하나의 아미노산을 지정합니다.예를 들어 DNA의 'TAC'순으로 배열된 염기는 메티오닌을 암호화합니다.즉 DNA는 트리플렛 코드 방식으로 4*4*4 즉 64개의 조합을 만들 수 있고, 이는 아미노산 20개를 암호화하기에 충분한 갯수입니다.64개 중 61개는 아미노산을 암호화합니다. 20개보다 조합수가 많기 때문에, 한 아미노산에 여러 코드가 지정되어 있기도 합니다.나머지 3개는 합성이 끝나는 부분인 '종결'을 의미하는 코드입니다.전사 mRNADNA가 발현될 때 먼저 mRNA로 전사됩니다. (mRNA는 messanger RNA로 상보적으로 DNA의 유전정보를 가지고 핵 밖으로 이동하는 RNA입니다.)RNA는 A(아데닌), U(우라실), C(시토신), G(구아닌) 4종류의 염기로 구성됩니다.각 염기는 A-T(U) , C-G가 상보적으로 결합할 수 있습니다. DNA는 평소 이중 나선이 서로 A-T, C-G가 마주보고 결합한 상태로 존재합니다.mRNA가 전사될 때도 동일한 규칙이 적용됩니다.앞서 언급한 DNA의 'TAC'배열은 mRNA로 전사되면 'AUG'가 될 것입니다.mRNA로 전사된 암호는 '코돈'이라고 부릅니다.단백질 번역 tRNA와 리보솜전사된 mRNA는 리보솜과 결합합니다.이후 tRAN가 아미노산을 달고 mRNA와 상보적인 자리에 결합합니다. (tRNA 는 transfer RNA로 특정 아미노산을 운반하는 RNA입니다.)tRNA는 mRNA와 상보적으로 결합할 수 있는 안티코돈 부위를 가집니다. 이 부분의 서열에 따라 결합해있는 아미노산이 다릅니다.예를 들어 안티코돈이 'UAC'인 tRNA는 '메티오닌'만을 운반합니다.(이 tRNA는 mRNA의 'AUG'서열에 상보적으로 결합할 것입니다.)상보적인 tRNA들이 각자의 아미노산을 가지고 mRNA에 상보적으로 결합합니다.리보솜에 의해 아미노산이 차례대로 연결됩니다.앞서 언급한 3개의 종결 코드에는 대응하는 tRNA가 없습니다. 이 자리에는 대신 방출 인자가 결합하고 단백질 합성이 종결됩니다.이 과정으로 단백질이 완성되었습니다.물론 각 과정 사이사이에 복잡한 작용이 일어납니다. mRNA가 전사되는 과정에서 특정 부분이 잘리며 가공되기도 하고, 만들어진 단백질도 특정 가공과정을 거칩니다.어찌 되었든 DNA의 4가지 염기만으로 결과적으로 생명체의 수많은 복잡성이 나타난다는 점이 매우 흥미롭습니다.
25.01.12
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황정웅 전문가
충북대 생물학과
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