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안녕하세요 이(제는) 은(퇴한) 수(의사) 입니다.

안녕하세요 이(제는) 은(퇴한) 수(의사) 입니다.

이은수 전문가
프리랜서
반려동물 건강
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Q.  고양이 구토시 덩어리 (구토 사진 주의)
안녕하세요. 이은수 수의사입니다.주치의의 판단대로 " 고양이 원충 또는 췌장관련 질환일수 있다고"말할 수 있고 추가적으로 https://diamed.tistory.com/1086 다양한 원인을 고려해야 하니 주치의 판단 하에 진단 검사를 받으시기 바랍니다.
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Q.  강아지가 침대에만 올라가면 다가오는 사람을 물어요.
강아지가 침대 위에서 사람에게 으르렁거리고 무는 행동은 해당 공간을 자신의 영역으로 인식하고 보호하려는 본능적인 행동일 가능성이 높습니다. 침대라는 높은 위치에 올라가면 강아지는 자신이 우위에 있다고 느끼거나, 그곳을 안전한 보금자리로 여겨 침입자가 다가오는 것을 경계하게 됩니다. 이 행동은 소유권 공격성으로 볼 수 있으며, 불안감이나 서열에 대한 혼란이 원인이 될 수 있습니다.
생물·생명
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Q.  살면서 그동안 궁금했던거를 물어볼게요
외계 생명체가 우리처럼 철학이나 예술을 이해할지는 현재로서는 알 수 없습니다. 철학이나 예술은 지구상의 환경과 생명체의 진화 과정 속에서 발생한 고유한 현상이므로, 외계 생명체의 생물학적, 사회적 구조가 다르다면 그들의 사고방식 또한 인간과 매우 다를 것입니다. 꿈은 뇌가 깨어 있는 동안 경험한 정보와 감정을 재조합하여 만들어내는 현상으로, 주로 렘(REM) 수면 단계에서 활발히 발생합니다. 이는 뇌의 기억 처리와 감정 조절에 중요한 역할을 하는 것으로 알려져 있습니다. 시간 여행으로 과거를 바꿀 경우, 그 영향은 복잡한 인과관계의 망을 형성하여 예측 불가능한 결과를 초래할 수 있으며, 이는 단순한 선형적 인과율로 설명하기 어렵습니다. AI가 감정을 갖는다면, 그것이 인간의 감정과 같은 '진짜' 감정인지 아니면 정교한 시뮬레이션에 불과한지는 아직 철학적 논쟁이 진행 중인 문제입니다. AI의 감정은 생물학적 기반이 아닌 논리적, 연산적 기반에서 비롯될 것이므로, 인간의 감정과 동일하다고 보기에는 한계가 있습니다.
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Q.  고양이 치아관리 팁을 얄고 싶어요. 알려주세요
고양이의 치아 관리는 매우 중요하며, 양치질은 필수적입니다. 양치질을 전혀 하지 않으면 치석이 쌓여 잇몸 질환, 구내염 등으로 이어질 수 있고, 심하면 발치까지 필요하게 될 수 있습니다. 고양이에게 칫솔질을 처음 시작할 때는 거즈나 손가락을 이용해 입 주변을 만지는 것부터 시작하며, 고양이 전용 칫솔에 좋아하는 간식이나 치약을 묻혀 핥아먹게 하는 등 거부감을 줄여나가는 것이 좋습니다. 양치질이 어렵다면 치과 전문 동물병원에서 스케일링 등의 전문적인 관리를 받을 수 있습니다.
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Q.  특정 견종 불법 브리더 제재 관련 방안들
불법 브리더를 제재하기 위한 현실적인 방안으로는 시민들의 적극적인 신고와 동물보호단체의 역할 강화가 있습니다. 불법 번식장 의심 지역을 발견했을 때 적극적으로 관계 기관에 신고하고, 온라인 판매 플랫폼에 대한 감시와 신고를 강화하는 것도 현실적인 방안이 될 수 있습니다. 또한, 반려견 입양 시 입양자가 해당 견종의 생산 및 유통 과정에 대한 정보를 적극적으로 확인하는 소비자 의식의 개선도 중요합니다.
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Q.  비리온과 비로이드는 어떠한 차이가 있나요?
비리온(Virion)과 비로이드(Viroid)는 둘 다 감염성 입자이지만, 주요한 차이점들이 있습니다. 비리온은 완전한 바이러스 입자로, 유전 물질(DNA 또는 RNA)과 이를 둘러싸는 단백질 껍질(capsid)을 모두 가지고 있습니다. 이는 바이러스가 숙주 세포 밖에서 감염성을 유지할 수 있는 형태입니다. 반면, 비로이드는 단백질 껍질이 없는 순수한 원형 RNA 분자입니다. 따라서 비로이드는 비리온보다 훨씬 작고 단순하며, 오직 식물에만 감염을 일으킵니다. 비리온은 식물뿐만 아니라 동물, 세균 등 다양한 생명체를 감염시킬 수 있습니다. 또한 비리온의 유전 물질은 단백질을 암호화하지만, 비로이드의 RNA는 단백질을 암호화하지 않습니다.
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Q.  젖당 오페론을 구성하는 구조 유전자의 기능은 무엇인가요?
젖당 오페론을 구성하는 구조 유전자인 lacZ, lacY, lacA는 각각 젖당 대사에 필요한 효소를 만듭니다. lacZ는 젖당을 포도당과 갈락토스로 분해하는 효소인 β-갈락토시데이스를 합성하며, lacY는 젖당을 세포 내로 운반하는 막 단백질인 젖당 투과효소를 만듭니다. 마지막으로 lacA는 β-갈락토시데이스의 부산물을 비활성화시키는 효소인 트랜스아세틸라아제를 합성합니다.
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Q.  안과질환치료발전에대해궁금합니다.
녹내장과 같은 질환으로 손상된 시신경을 재생하는 치료 기술은 현재 연구 개발 단계에 있으며, 가까운 미래에 실명 예방이 가능해질 수도 있습니다. 현재는 안압을 낮추는 약물이나 수술이 주된 치료법이지만, 손상된 시신경 자체를 복구하기 위한 줄기세포 치료, 유전자 치료, 그리고 신경보호 기술 등에 대한 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 특히 유도만능줄기세포를 활용하여 시신경 세포를 재생하는 연구는 동물 모델에서 효과가 입증된 사례가 있으며, 일부 임상 연구도 진행되고 있습니다. 그러나 이러한 기술들이 상용화되기까지는 추가적인 연구와 임상시험이 필요합니다.
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Q.  포도당이 있고 젖당도 있는 상황에서는 젖당 오페론이 작동하지 않나요?
아닙니다, 포도당이 존재할 경우 젖당 오페론은 거의 작동하지 않습니다. 대장균은 포도당을 젖당보다 에너지원으로 선호하며, 포도당이 존재할 경우 젖당 분해 효소를 만드는 것은 에너지 낭비이기 때문입니다. 이러한 현상을 이화물질 억제라고 합니다. 포도당이 있으면 세포 내의 cAMP(고리형 AMP) 농도가 낮아지고, 이로 인해 cAMP-CAP 복합체가 형성되지 않아 RNA 중합효소가 프로모터에 효과적으로 결합하지 못해 전사가 활성화되지 않습니다.
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Q.  오페론을 가지고 있을 때의 장점은 무엇인가요?
원핵생물이 오페론을 가지는 주된 장점은 특정 환경 변화에 대한 유전자 발현을 효율적이고 신속하게 조절할 수 있다는 점입니다. 이를 통해 세포는 필요한 단백질만을 합성하고 불필요한 에너지 낭비를 줄여 생존에 유리한 조건을 갖출 수 있습니다. 예를 들어, 젖당 오페론의 경우 젖당이 있을 때만 관련 효소를 만들어 에너지를 절약합니다.
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