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KOREA  ASSOCIATION FOR CREATION RESEARCH

창조설계

미디어위원회
2022-11-22

설계를 가리키는 동물들의 경이로운 적응

: 북극곰, 개미, 고래, 물곰, 코끼리, 거북

(Animal Magic: Awesome Adaptations by Design)

David F. Coppedge


  북극곰의 발바닥에서부터 개미의 발에 이르기까지, 자연은 공학적 경이로움으로 가득 차 있다.

 

북극곰의 발바닥에 있는 돌기(paw papillae)들에 대한 연구는 북극곰이 얼음 위에서 어떻게 견인력을 유지하는지 보여준다(Phys.org, 2022. 11. 2). 밥 이르카(Bob Yirka)가 쓴 기사는 곰 발바닥의 사진을 보여주고 있었다. 유두(papillae)라고 불리는 그들의 발바닥에 있는 작은 미세한 돌기들은 곰이 미끄러지지 않고 얼음 위를 걸을 수 있게 해준다. 기사는 오하이오 애크론 대학(University of Akron)의 연구자들이 어떻게 이것을 알아냈는지를 말해준다.

돌기들이 특정한 목적을 갖고 있을 것으로 의심하면서, 연구자들은 북극곰(polar bear, 흰곰) 발바닥의 3D 모델을 만들어냈다. 이 모델은 돌기들은 대부분의 시간을 얼음 위를 걷는 곰에게 중요한 특징인 견인력(traction)을 더 좋게 만든다는 것을 보여주었다. 더 구체적으로, 그들은 돌기들이 불곰이나 흑곰보다 1.5배 더 크다는 것을 발견했다. 또한 그들은 북극곰이 키가 클수록 발 표면적이 1.3배 더 넓어져, 북극곰 발의 마찰 전단 응력(frictional shear stress)이 30~50% 증가한다는 것을 발견했다.

*관련기사 : 북극곰 ‘발바닥 젤리’…미끄럼 방지 양말 같은 존재였어 (2022. 11. 8. 한겨레)

https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/ecology_evolution/1066237.html

 

개미는 어떻게 벽을 기어다닐까? 한 생물학자는 개미의 접착력 있고, 뾰족하며, 중력에 저항하는 그립(grip)을 설명한다(The Conversation, 2022. 9. 12). 여러분은 개미들이 어떻게 벽을 기어오르고, 심지어 천장을 쉽게 걸어갈 수 있는지 궁금해한 적이 있는가? 사우스 플로리다 대학(University of South Florida)의 생물학자 데비 캐실(Deby Cassill)이 제공하고 있는, 개미 발의 전자현미경을 사진을 보라. 그리고 갈고리, 가시, 털이 어떻게 거칠고 매끄러운 표면을 붙잡는지에 대한 그녀의 설명을 읽어보라. 중력은 실제로는 개미들이 벽을 붙잡는 것을 도와준다. 특히 흥미로운 것은 발끝에 있는 가역적 접착제 패드(reversible glue pads)이다.

개미가 벽을 기어오르거나, 천장을 가로질러 걸을 때, 중력은 개미의 발톱을 넓게 선회시켜, 뒤로 당겨지게 한다. 동시에 그것의 다리 근육은 발끝에 있는 패드(pad) 안으로 액체를 펌프질하여 부풀어지게 한다. 이 체액은 혈림프(hemolymph)라고 불리는데, 이것은 개미의 몸 전체를 순환하는 여러분의 혈액과 비슷한 끈적끈적한 액체이다.

혈림프가 패드로 펌핑된 후, 그것의 일부가 패드 외부로 새어 나오는데, 이것이 개미들이 벽이나 천장에 달라붙을 수 있는 방법이다. 하지만 개미가 발을 들어올릴 때, 다리 근육은 수축하고 대부분의 액체를 다시 패드 안으로 빨아들이고, 다리를 다시 들어올린다. 이런 식으로 개미의 혈액은 몇 번이고 재사용되어(다리에서 패드로 펌핑된 다음 다시 빨려 들어가), 어떤 것도 남겨지지 않는다.

*관련기사 : 중력을 거스른 개미·파리, 비법은 발끝에 있다? (2022. 9. 20. 한겨레)

https://www.hani.co.kr/arti/animalpeople/wild_animal/1059324.html

 

왜 고래는 수영할 때 뇌 손상을 입지 않는가?(University of British Columbia, 2022. 9. 22). 고래가 거대한 꼬리 지느러미(tail fluke)를 움직이려면 많은 노력이 필요하다. 근육의 노력은 모세혈관을 통해 고압의 맥박(pulses)을 보내 포유류의 뇌를 손상시킬 수 있다. 말(horses)은 그러한 맥박을 막기 위해 숨을 쉬지만, 수영하는 동안 숨을 참아야 하는 고래는 어떻게 할까? 마고 릴리(Margo Lillie)가 이끄는 버클리 대학 연구팀은 어떻게 이 일이 일어나는지를 알아냈다고 보고했다. 고래들은 그들의 뇌를 둘러싸고 있는 괴망(retia mirabilia, 기적의 그물)라고 불리는 혈관들의 연결망(networks of blood vessels)을 갖고 있었다.

릴리 박사와 동료들은 그 괴망이 이동하는 동안 고래의 뇌에서 혈압의 차이가 없도록, 평균적 차이 상한에서 '맥 전달(pulse-transfer)' 메커니즘을 사용한다고 이론화했다. 본질적으로, 괴망은 혈액에서 발생하는 맥압을 감소시키는 대신, 뇌로 들어가는 동맥혈의 맥박을 정맥혈로 전달하여, 맥박의 '진폭'이나 강도를 동일하게 유지하고, 따라서 뇌 자체의 압력의 차이를 없앤다.

 일러스트라 미디어(Illustra Media)의 영상물 ‘리빙 워터스(Living Waters)’는 고래 괴망의 또 다른 기능을 보여준다. 동맥과 정맥의 네트워크는 수컷에서 고환의 열을 멀리로 전달하여, 정자 생산을 손상시키는 과도한 열이 정맥을 통해서, 꼬리지느러미와 지느러미로 옮겨지게 하고, 몸 밖의 바다 환경으로 배출될 수 있도록 한다.

<Credit : Illustra Media and Captain Dave’s Whale and Dolphin Safari>

*관련기사 : 고래가 고혈압으로 ‘뒷목’ 잡고 쓰러지지 않는 이유는? (2022. 10. 4. Sciencetimes)

https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EA%B3%A0%EB%9E%98%EA%B0%80-%EA%B3%A0%ED%98%88%EC%95%95%EC%9C%BC%EB%A1%9C-%EB%92%B7%EB%AA%A9-%EC%9E%A1%EA%B3%A0-%EC%93%B0%EB%9F%AC%EC%A7%80%EC%A7%80-%EC%95%8A%EB%8A%94-%EC%9D%B4/

 

미세 생물의 내구성에 대한 새로운 발견(University of Wyoming, 2022. 10. 17). 이 작고 귀여운 "물곰(water bears)"은 완보동물(tardigrades)이라고 불리는 0.5mm 정도 길이의 절지동물로, 거의 모든 곳에서 살아간다. 그들은 거의 모든 곳에서 살아남을 수 있다. 과학자들은 그들이 어떻게 극심한 더위, 극심한 추위, 건조, 방사능, 기타 환경 등 대부분의 동물들을 죽일 수 있는 극한의 환경들에서 살아남는지 오랫동안 궁금해 해왔다. 연구자들은 물곰은 트레할로스(trehalose)라고 불리는 이당류를 사용하는, 생존 전략 중 몇 가지 전략을 갖고 있다는 것을 발견했다.

건조 환경에서 살아남을 수 있는 완보동물의 능력은 과학자들을 어리둥절하게 만들고 있었다. 왜냐하면 일시적 활동정지에 들어갈 수 있는 능력을 갖고 있는 다른 많은 생물들과는 다른 방식으로 그렇게 하기 때문이다. 한때 과학자들은 완보동물이 건조에 견디기 위해 트레할로스를 생산하지 않는다고 생각했었지만, 토마스 부스비(Thomas Boothby)와 그의 연구팀은 완보동물이 그 당을 생산한다는 것을(단지 다른 생물체보다 낮은 수준에서) 발견했다.

또한 연구자들은 완보동물에서 트레할로스는 CAHS D라고 불리는 또 다른 완보동물-특이 단백질(tardigrade-specific protein)과 상승작용을 한다는 것을 발견했다.

덧붙여서, 트레할로스는 전쟁 지역과 같은 곳에서 수혈을 위해(4 March 2004), 상온에서 혈액의 수분을 제거하고 보존하는데 사용될 수 있는 가능성에 대해 연구되고 있다. 

.완보동물은 물에 사는 미세한 생물로서 길이가 0.5mm도 되지 않는다. <From Wikimedia Commons>.

*관련기사 : 극강 동물 ‘물곰’ 유전자 분석 : 동형진화 단백질 TDPs 생성해 물 없이 생존 (2017. 3. 20. Sciencetimes)

https://www.sciencetimes.co.kr/news/%EA%B7%B9%EA%B0%95-%EB%8F%99%EB%AC%BC-%EB%AC%BC%EA%B3%B0-%EC%9C%A0%EC%A0%84%EC%9E%90-%EB%B6%84%EC%84%9D/

 

코끼리의 안면 운동 제어(Science Advances, 2022. 10. 26). 여러분은 아프리카 코끼리가 코(trunks) 끝에 일종의 손가락(피부 주름)을 갖고 있다는 것을 알고 있는가? 두 개의 "코 끝 손가락(trunk tip fingers)"은 미세한 운동 제어로 물체를 붙잡고, 조일 수 있다. 그것은 어떤 인상적인 하드웨어와 소프트웨어가 코끝에서 뇌까지 존재한다는 것을 암시한다.

또한 독일 과학자들은 아프리카 코끼리에서 인상적인 얼굴 근육(facial muscles)을 발견했다. 그것은 코로 물체를 굴리는 경향이 있는 아시아 코끼리보다 더 인상적이다. 두 종 모두 다른 육상 포유류보다 안면 신경세포가 더 많다. 코끼리에서 그 뉴런들은 코를 따라 멀리 아래로 내려간다.

.동물원의 코끼리들. (DFC)

 

코끼리의 안면핵뉴런(facial nucleus neurons, 아시아코끼리의 경우 ~54,000개, 아프리카코끼리의 경우 ~63,000개)은 다른 육지에 사는 포유류의 뉴런보다 수가 더 많았다. 큰 귀를 가진 아프리카코끼리는 아시아코끼리보다 내측안면아핵 뉴런(medial facial subnucleus neurons)을 더 많이 갖고 있었고, 이는 수치적으로 더 광범위한 귀 운동 제어를 반영한다. 코끼리의 등쪽과 측면의 안면아핵은 길이, 뉴런의 수, 근위-원위까지 뉴런 크기 증가 등에서 특이했다. 우리는 이 아핵 조직이 긴 길이의 코 끝을 관장하는 거대한 원위신경 세포와 함께, 코의 표현과 관련이 있다고 제안한다. 아프리카코끼리는 두 개의 코 끝 손가락으로 물체를 집는 반면, 아시아코끼리는 코의 더 큰 부분으로 물체를 잡거나 감싼다. 손가락 "모터 중심와(motor foveae)"와 아프리카코끼리 안면핵에서 코 끝 표현에 대한 뉴런의 위치 편향은 그들의 운동 전략을 반영한다. 따라서, 코끼리의 뇌는 얼굴 형태, 몸체 크기, 미세운동기술(dexterity)에 대한 신경적 적응을 보여준다.

*관련기사 : 코끼리가 코를 자유자재로 활용할 수 있는 이유 밝혀졌다. (2022. 11. 2. the Science plus)

http://m.thescienceplus.com/news/newsview.php?ncode=1065577912762697


침묵한다고 생각했던 53마리의 동물에서 음성 의사소통이 기록되었다(New Scientist, 2022. 10. 25). 크리스타(Christa Lessé-Lasserre)는 그림으로 그려진 나무 거북의 귀여운 사진으로 그녀의 기사를 시작하고 있었다. 그녀는 연구자들이 어떻게 거북(turtles)과 투아타라(tuatara)와 같은 다른 파충류에서, 목소리 의사소통을 발견했는지에 대해 이야기하고 있었다.

연구팀이 연구한 53종의 생물들은 찍찍거리는 소리와 딸깍거리는 소리와 같은, 다양한 음색의 더 발달되고 복잡한 소리를 낼 수 있는 다양한 음향 능력을 갖고 있었다. 연구자들은 동물들이 호흡기를 사용하여 서로 다른 소리나 조화로운 소리들을 만들 때, 그들은 서로 의사소통을 하고 있다는 데에 동의하고 있다고 가브리엘 조르게비치 코헨(Gabriel Jorgewich-Cohen)은 말한다.

또한 그는 소리를 녹음하는 동안 수중카메라로 촬영하면서, 소리와 어떤 행동이 연관될 수 있는지를 조사했다. 가장 분명한 의사소통의 형태는 수컷이 암컷에게 구애하거나, 다른 수컷과 충돌할 때 만들어졌다.

 

.두더지잡기 게임에서 언제나 튀어나오는 다윈.

 

기자 크리스타와 과학자 가브리엘은 이것을 진화론에 적합시키기 위해, 소리 의사소통이 수억 년 전에 시작되었음이 틀림없다고 말했다. 그러나 이를 주장하기 위해서는, 레드 라인을 넘어 ‘아마도혹시그럴지도’ 지수를 높여야 한다.

이 연구는 소리 의사소통(vocal communication)이 많은 동물들에서 독립적으로 진화했다기 보다, 4억 년 이상 전에 공통조상으로부터 발생했음을 시사한다. 

사실, 소리 의사소통(vocal communication)은 생각보다 훨씬 더 오래된 것일 수 있다고 가브리엘은 말한다. 폐가 없는 물고기들도 소리를 만들어내는데, 이 특성을 진화시켜, 폐를 발달시킨 후대에 물려줬을 가능성이 있다. "그 물고기들의 한 계통이 코아나타류(choanates, 폐어와 사족동물을 포함하는 용어)가 만들어내는 소리 형태의 전구체가 될 수 있다"고 그는 말한다. "그래서 소리 생성의 계통은 내가 발견한 것보다 사실상 더 오래일 수 있다.“

선임연구자는 거북의 발성을 이전에 아무도 발견하지 못했다는 것에 놀라고 있었다. 진화론에 기초한 그의 연구는 Nature Communications 지(2022. 10. 25)에 "코아나타류(choanates) 척추동물에서 청각 의사소통의 진화적 기원"이라는 제목으로 게재되었다.

*관련기사 : 척추동물은 4억년 전에도 음성을 냈다 (2022. 10. 28. Popular Science)

http://www.popsci.co.kr/news/articleView.html?idxno=20154

척추동물은 이미 4억년 전에 소리를 내고 있었다. (2022. 10. 26. the Science plus)

http://m.thescienceplus.com/news/newsview.php?ncode=1065599757215430


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 다윈의 광고가 없는, 사실만을 알려준다면 우리는 행복할 것이다.

 

 

*참조 : 얼어붙은 북극의 바다 곰

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북극곰은 진화를 부정하고, 창조를 가리킨다.

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북극곰은 단지 15만 년에 진화했다?

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북극곰의 진화 시점에 대한 연대 추정과 순환논법

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판다 곰은 한때 유럽에서 살았는가?

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모든 곰 종들은 한 쌍의 곰 종류에서 유래했다.

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개미의 뇌 : 고도로 압축된 소프트웨어

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개미의 보행계측기가 발견되었다.

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소리로 의사소통을 하는 개미는 창조를 증거한다.

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과학자들은 개미의 인터넷을 발견하였다.

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개미는 하노이의 탑 퍼즐을 해결할 수 있었다.

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곤충의 경이로운 능력들 : 말벌, 나비, 나방, 흰개미, 개미

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개미는 고등 수학으로 자신의 길을 찾아간다.

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개미는 고등수학과 물리학을 사용한다 : 그리고 개미의 시각은 포유류보다 우수할 수 있다.

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농부들이여, 개미에게로 가서 : 자연선택은 전체 집단에 대해서도 작동된다?

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개미들의 집단 영양 : 창조의 강력한 증거.

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흰개미의 둥지에서 보여지는 놀라운 설계

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생물들의 경이로운 능력이 계속 발견되고 있다 : 물고기의 썬크림과 고래와 작은 새의 장거리 항해.

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수염고래에서 늘어나는 신경이 발견되었다 : 고래의 먹이 행동에 관여하는 기관들은 설계를 가리킨다.

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혹등고래의 놀라운 지느러미

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화석 고래는 이미 초음파 기관을 가지고 있었다.

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물 위에서 걸을 수 있도록 하는 설계 : 소금쟁이 다리에서 발견된 최적화된 기하학

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생물은 성장을 멈출 때를 어떻게 아는가?

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물총고기는 물리학을 이용해 곤충을 사냥한다.

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나방의 놀라운 비행과 나침반

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메타물질로 처리되어 있는 나방의 스텔스 날개

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귀상어는 360도 입체 시각을 가지고 있었다. : 그리고 가오리와 청소물고기들의 상리공생

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해저 활화산 분화구에서 살고 있는 상어

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7,000m 깊이의 초심해에서 문어가 촬영되었다! : 가장 깊은 바다에서 살아가는 하나님의 경이로운 창조물

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 개의 후각이 뛰어난 이유가 밝혀지고 있다.

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짧은꼬리 오징어와 발광 박테리아의 공생은 진화를 부정한다.

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추론 능력이 있는 똑똑한 쌍살벌

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벌은 정말로 정말로 현명하다.

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심해 바닷가재의 마이크로바이옴

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박쥐는 어떻게 그러한 날개를 갖게 되었을까?

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박쥐의 음파탐지기는 창조를 가리킨다.

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놀라운 창조의 사례, 전기물고기

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잠자리의 항공공학과 물리학

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물리학에 정통한 동물들 : 거미, 타조, 꿀벌, 난세포, 치아에서 보여지는 지적설계

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출처 : CEH, 2022. 11. 4.

주소 : https://crev.info/2022/11/animal-magic/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-11-04

유전정보의 공유는 진화가 아니다.

: 후성유전학과 관련된 최근 발견들

(Information Sharing Is Not Evolution)

David F. Coppedge


     생물들은 서로에게서 얻은 기능적 정보의 도서관을 이용할 수 있다는 것을 과학자들은 발견하고 있다.


      최근 고대 DNA 연구로 노벨상을 수상한 것에 대한 버그만(Bergman) 박사의 글(Nobel Prize for Human Non-Evolution)에서 언급했듯이, 현대인의 유전체(genomes)에서 네안데르탈인 유전자의 발견은 진화론자들에게 커다란 충격을 주었다. 왜냐하면 진화론자들은 오랫동안 네안데르탈인(Neanderthals)은 우리와 "다른", 인간 이전의 호미닌(hominins)으로 주장해 왔기 때문이었다. 이에 반해, 창조론자들은 네안데르탈인을 최초 한 쌍의 인간으로부터 후손된 인간 집단들 사이의 변이(variations)로 인식한다. 현생인류는 유인원과 성관계를 갖으려 하지 않았을 것이다. 하지만, 몇몇 서구인들이 로키산맥의 인디언 여자들과 결혼했던 것처럼, 네안데르탈인은 수천 년 동안 인간 그룹과 분리되어 있었지만, 현생인류는 그들을 인간 종족 중 하나로 인식했을 것이다. 

점점 더 많은 유전학자들이 동물, 식물, 미생물들은 생물권에 존재하는 정보의 집합적 도서관으로부터, 유전정보를 얻는 방법을 갖고 있다는 것을 발견하고 있다. 이것은 교잡(hybridization, 잡종형성), 유전자 이입(introgression), 수평적 유전자 전달(horizontal gene transfer), 그리고 아마도 다른 방법들을 통해서 일어난다. 생물은 새로운 기능의 "선택"을 위한 운좋은 돌연변이가 일어나기를 기다릴 필요가 없다. 기능적 정보가 이미 존재하고 있었고, 그것을 취하면 된다. 그것은 진화가 아니다. 그것은 어떤 목적을 위해 설계된 메커니즘을 사용하여, 창조된 정보들의 공유를 통해 일어나는 다양화이다. 더욱이 빠른 속도로 성장하고 있는 후성유전학(epigenetics) 분야는 생물의 기존 정보가 여러 방식으로 재배치되고, 다시 적용될 수 있음을 보여준다.(2022. 10. 10)

이것들은 창조주가 변화하는 환경에 적응할 수 있도록, 전 세계의 역동적인 환경적 적소들을 채울 수 있도록, 생물체를 강인하게 설계하셨던 방법이다. 생물들은 자신의 몸 안에 있는 정보보다 더 큰, 자신의 유전체 안에 필요할 때까지 잠재되어 있는 정보 자원을 사용할 수 있다. 이 "초과 설계(overdesign)"는 진화론을 부정한다. 한계 내에서 변화를 허용하려면, 선견지명이 필요했다.

다음의 뉴스 기사들은 생물체가 이미 존재하고 있는, 기존의 유전정보를 꺼내쓰는 방법을 보여주고 있다. 이러한 발견들은 창조 모델에 더 적합한 것으로 보인다. 


새로운 종을 만드는 새로운 방법(University of Konstanz via Phys.org, 2022. 10. 10). 니카라과에 있는 화구호(crater lake)인 실로아(Xiloá)에서 생물학자들은 진화가 아닌 놀라운 종분화(speciation)의 사례를 발견했다. 그것은 두 종의 시클리드 물고기(cichlid fish)의 교잡에서 비롯되었다. 유전체 비교(genome comparisons)를 통해, 자체 종 내에서만 짝짓기를 하는 경향이 있는 새로운 종은 돌연변이의 산물이 아니라는 것을 보여주었다. 그것은 기존 유전정보의 병합에 의한 동소적 종분화(sympatric speciation)의 사례로 보였다.

수백 세대(generations) 내에 출현한, 이 새로운 아주 어린 시클리드 종은 형태학적, 생리학적, 생태학적으로 두 부모 종인 A. sagittae 와 A. xiloaensis 사이의 직접적인 중간 종이 아니다. 대신에 잡종은 어떤 부모 종에서도 발견되지 않는 특성의, 공격적인 표현형을 보여주고 있었다. 그 결과 두 부모 종과는 다른 생태학적 적소를 차지하여, 호수에서 공존할 수 있다.

생물학자들은 이것이 "동물의 왕국에서는 매우 드문 일"이라고 생각하지만, 누가 알겠는가? 아마도 다른 많은 종들도 진화론이 가정하고 있는 돌연변이와 자연선택의 메커니즘보다, 기존 정보의 혼합과 재조합을 통해 시작되었을 것이다.


인간은 인간의 미생물군유전체(microbiomes)와 함께 진화했다. 당신의 장내미생물들은 유전자처럼, 한 세대에서 다음 세대로 전달된다.(The Conversation, 2022. 9. 15.) 두 미생물학자는 인간은 장내미생물과 함께 '공진화(co-evolution)' 형태로 진화했다고 주장하고 있었다. 하지만, 데이터를 바라보는 또 다른 방법이 있다. 인간은 다른 환경에서 다른 미생물을 포획한다. 그 미생물들은 숙주와 정보를 공유하고, 그들이 적응하는 것을 도울 수 있다.

우리는 인간이 전 세계로 퍼져나가고, 유전적으로 다양해짐에 따라, 장내미생물 종도 다양해졌다는 가설을 세웠다. 다시 말해서, 장내미생물과 인간 숙주는 같이 "다양화"되고 함께 진화했다. 아시아 사람들이 유럽 사람들과 다르게 보이도록 다양화된 것처럼, 그들 미생물들도 마찬가지였다.

미안하지만, 아시아인과 유럽인은 같은 종(Homo sapiens)에 속한다. 그들의 약간의 차이는 다윈이 이론화한 방식으로 "진화"하지 않았다. 우리는 인종차별주의자가 되어서는 안 된다. 우리는 지난 100년 동안 진화인류학으로 인해 만연해진 인종차별을 고려할 때, 그것이 어렵다는 것을 알고 있다.(2020. 9. 10)


모든 것이 유전자에 있는 것이 아니다. 우리는 생각하는 것보다 더 많은 것들을 물려받고 있을지 모른다.(WEHI, 2022. 8. 12) WEHI의 연구자들은 "놀라운 발견"을 하였는데, "후성유전학적 정보(epigenetic information)는 DNA의 맨 위에 있어서, 세대를 내려가며 일반적으로 재설정되며, 이전에 생각했던 것보다 더 자주, 어머니에서 자손으로 옮겨지고 있다"는 것을 보여주었다.


식물 분자유전학자들은 후성유전학적 코드(epigenetic code)를 발견하고, 해독하기 시작했다(Penn State, 2022. 8. 16). 식물들은 스트레스를 견디기 위해서, 이미 노하우를 갖고 있는 새로운 식물 종을 번식시키는가?

"식물은 새로운 상태로 진입할 수 있는데, 정말로 활발하게 성장을 하거나, 스트레스를 견디기 위해 웅크리는 상태로 진입할 수 있다“라고 에버리 과학대학(Eberly College of Science)의 생물학 및 식물과학 교수인 샐리 맥켄지(Sally Mackenzie)는 말했다. "다시 말해, 그것을 발생시키기 위해 이종교배를 할 필요가 없다. 우리는 새로운 유전자를 추가할 필요가 없다. 왜냐하면 식물들은 실제로 적절한 자극이 있을 때, 스스로 그 상태로 들어가기 때문이다."

식물은 분명히 이전의 스트레스 시간을 "기억"하고, 반응을 활성화시킬 수 있다. 과학자들은 유전체(genome)에 이미 존재하는 정보로부터 필요한 반응의 스위치를 켜는 것을 도울 수 있는, "후성유전학적 언어(epigenetic language)"가 읽혀지는 것을 알아가고 있다.


"우편번호"는 RNA에게 어디로 가야 하는지를 알려준다.(Weizmann Wonder Wander, Weizmann Institute, 2022. 7. 26). 이스라엘의 바이츠만 과학 연구소(Weizmann Institute)는 또 다른 종류의 후성유전학적 정보를 보고하였다 : 그것은 우편번호(zip codes)이다!

사람들은 생명체가 일종의 지침 메뉴얼(instruction manual) 없이 존재할 수 있다고 말하지만, 그것은 절대로 사실이 아니다. 우리 몸의 각 세포는 RNA 분자의 형태로 DNA에 의해 발행된 지시(명령)에 따라 살아간다. RNA는 최근 혁신적인 COVID-19 백신의 기초가 되어 각광 받았지만, 이 중요한 분자에 대한 많은 기본적 지식, 예를 들어, 어떻게 세포에서 지정된 위치로 이동하는지에 대한 지식은 여전히 부족하다. 바이츠만 과학 연구소의 연구자들은 이제 모든 RNA가 정확한 시간에, 정확한 장소에 도착하도록 하는, 세포의 "우편번호(zip codes, postal code)" 시스템을 발견했다.


큰가시고기는 다른 물고기로부터 배운 정보를 자손에게 전달할 수 있다(New Scientist, 2022. 7. 23). 생물학자들은 큰가시고기(sticklebacks)가 새로운 종으로 "진화"되고 있다고 생각했던 것이 그리 오래 전의 일이 아니다. 이제, 다른 물고기를 관찰함으로써 얻은 학습된 행동이 유전될 수 있다는 것이 밝혀졌다. 큰가시고기는 후성유전 코드(epigenetic code)를 통해, 사회적으로 획득한 포식자에 대한 정보를 자손에게 전달할 수 있을지도 모른다는 것이다.

"평소 생각했던 것보다 우리의 특성에 영향을 줄 수 있는 훨씬 더 많은 환경적 신호들이 있다"라고 노스캐롤라이나 대학(University of North Carolina)의 에밀리 하몬(Emily Harmon)은 말한다. "당신 부모님의 이웃에 대한 정보가 여러분의 특성에 영향을 줄 수 있다는 것은 놀라운 일이다."

진화론자들은 환경이 진화를 이끈다고 오랫동안 가르쳐왔지만, 이것은 그 주장과 다르다. 이것은 돌연변이와 자연선택에 의해서 일어나는 것이 아니다. 이것은 동물에 이미 존재하고 있는 소프트웨어를 통해 일어나고 있는 것이다.


진화계통나무 건너편에서 떨어져 나온 유전자는 곤충에게 활력을 준다.(Nature, 2022. 7. 21). 이 놀라운 헤드라인의 부제는 "적응성(adaptability)과 구애 습관(courting habits)은 다양한 비동물(non-animal) 종들에서 빌려온 유전자에 의해서 영향을 받는다"라고 쓰여 있었다. 만약 대여자가 그것을 빌려주도록 허락한다면, 그것은 절도가 아니다. 유전자를 공유하는 것으로 알려진, 헬리코니우스 나비(Heliconius butterfly)의 사진에는 다음과 같은 자막이 붙어 있다 : "파리에서 꿀벌에 이르는 218개 종의 유전체를 종합적으로 분석한 결과, 곤충은 박테리아, 곰팡이, 식물, 바이러스로부터 1,400개 이상의 유전자들을 포착해왔다(snagged)."

.헬리코니우스 나비의 날개 모양은 우연에 의해서가 아니라, 유전자 공유(genetic sharing)에 의한 것이다.(Wikimedia Commons).


다윈의 핀치새의 빠른 적응 방사는 조상의 유전 모듈에 의존한다(Science Advances, 2022. 7. 8). 놀랍다. 다윈은 이제 어쩌나. 갈라파고스의 핀치새는 다윈의 방식대로 진화하지 않았다. 핀치새들은 그들의 본토(육지) 조상들이 이미 갖고 있던, 유전정보의 스위치를 단지 켰을 뿐이다.

한 국제연구팀은 다음과 같이 묻고 있었다. 서로 다른 섬의 변종(varieties)들은 새로운 돌연변이로 생겨난 것인가? 아니면, 조상 변종(ancestral variants), 또는 유전자침입 교잡(introgressive hybridization)에서 생겨난 것일까?

여기서 우리는 다윈의 핀치새를 사용하여 이 문제를 해결하고자, 그들의 표현형 다양성(phenotypic diversity)의 기초가 되는 유전체 구조를 조사하였다. 소형, 중형, 대형 그라운드 핀치새(ground finches)에서 부리 크기와 몸체 크기에 대한 혼합 매핑(mapping)을 실시한 결과, 28개 유전자자리(loci)가 강한 유전적 분화를 보였다. 이 위치들은 핀치새의 방산 동안, 종 분화 사건 이전의 기원을 가진, 조상 일배체형 블록(ancestral haplotype blocks)을 나타낸다. 발달 중인 부리에서 발현되는 유전자는 이러한 유전체 영역에서 과도하게 표현된다. 조상 일배체형은 선택을 위한 유전자 모듈을 구성하고, 다윈 핀치새의 특이한 표현형의 다양성에 대한 핵심적인 결정 요인으로 작용한다. 이러한 조상 일배체형 블록은 종들이 환경의 다양성과 변화에 어떻게 적응하는지에 매우 중요하다.

웁살라 대학의 이 연구에 대한 Phys.org 지의 보도에 의하면, 최근의 돌연변이들에 의해서가 아니라, 본토 조상들의 변이(variation)가 갈라파고스 핀치새에서 발견되는 부리 크기의 차이와 다른 특성들의 차이를 야기시켰다고 설명한다.

*참조 : 다윈의 핀치새는 후성유전학이 답이다 : 진화론의 한 주요 상징물이 붕괴되고 있다.

https://creation.kr/Variation/?idx=1290455&bmode=view


어떻게 무해한 한 환경 박테리아가 무서운 병원균 아시네토박터 바우마니(Acinetobacter baumannii)가 되었을까? (University of Frankfurt, 2022. 6. 6). 병원을 괴롭히고, 모든 항생제에 저항하는(다제내성의) 무서운 "슈퍼박테리아(superbug)"는 일반적으로 바깥 토양에서는 무해하다. 무슨 일일까? 분명히 병원의 환경은 이 미생물의 후성유전학적(epigenetic) 정보를 수정하여, 인체 내에서 생존하고 복제되도록 한다.

연구자들은 유전체들을 비교함으로써, 병원균과 무해한 박테리아 사이의 차이를 체계적으로 알아낼 수 있었다. 개별 유전자의 발생이 특별히 결정적인 것은 아니었기 때문에, 에버스버거(Ebersberger)와 그의 동료들은 유전자군(gene clusters), 즉 진화 과정에서 안정적으로 유지되어왔고, 하나의 기능 단위를 형성할 수 있는, 이웃하는 유전자들의 그룹에 집중했다. 에버스버거는 말했다. "진화적으로 안정된 유전자군 중 병원성 아시네토박터 균주에는 존재하고, 비병원성 친척에는 드물거나 없는 150개를 확인했다. 이러한 유전자군들은 인간 숙주에서 병원균의 생존에 도움이 될 가능성이 매우 높다.“

"진화적으로 안정된"이라는 말은 잘못된 것이다. 유전자군은 이미 그곳에 있었다. 연구팀은 한 미생물이 돌연변이와 자연선택에 의해서 병원성 균주가 되었다는 것을 입증하지 못했다. 왜냐하면, 미생물은 자주 수평적 유전자 이동(horizontal gene transfer)을 하는 것으로 알려져 있기 때문이다, 

연구자들은 세균이 기존 정보를 재사용하고 있는 또 다른 사례를 기술하고 있었다.

병원균의 가장 중요한 특성 중 하나는 보호용 생물막(protective biofilms)을 형성하는 능력과 철과 아연과 같은 미량 영양소를 효율적으로 흡수하는 능력이다. 그리고 실제로 연구자들은 ACB 그룹의 흡수 시스템이 기존의 그리고 진화적으로 오래된 흡수 메커니즘을 강화시킨 것임을 발견했다.

만약 그것이 이미 존재해 있었다면, 그것은 진화가 아니다.

미생물들이 수평적 유전자 이동을 통해서, 항생제 내성을 갖기 위해 "도서관의 책"들을 꺼내볼 수 있다는 사실이 점점 더 밝혀지면서, 과학자들은 너무도 놀라고 있다는 우리의 이전 보고를 보라. (10 Oct 2019,  22 Aug 2017,  23 July 2015,  18 April 2015,  4 Sept 2011,  19 Jan 2006).

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생물권에는 통일성과 다양성이 있다. 생물체는 ‘한 요소도 제거 불가능한 복잡성(irreducibly complex)’을 보여주는 전사 및 번역 메커니즘과 함께, 한 공통 유전 암호를 공유한다. 하지만 그들은 또한 과, 속, 종에 따라 다양하다. 창조론자들은 다양한 생물들을 각 종류(kind)의 공통 조상에서 갈라진, 잔디나 과수원으로 비유하여 설명한다. 반면에 진화론자들은 단세포 공통조상으로부터 진화했다는 진화계통나무로 설명한다. 그러나 창조론자의 과수원은 진화론자의 진화계통나무보다 관측과 더 들어맞는 것으로 입증되고 있다. 통일성과 다양성은 자연적으로 진화하지 못하도록, 다양한 생물들을 종류대로 만드신 한 명의 창조주를 가리킨다.

성경적 창조 모델은 창조된 종류(created kinds) 내에서 상당한 변화를 허용한다. 이러한 가변성은 기존 유전정보의 후성유전학적 조절에 기반하여, 변화되는 환경 조건에 적응할 수 있도록 하며, 때로는 교잡과 수평 유전자 이동을 통해 적응할 수도 있다. 기존에 있던 정보를 공유하는 그러한 메커니즘은, 다윈의 ‘만물 우연발생의 법칙(Stuff Happens Law)’에 의해 새로운 조직, 장기, 몸체 형태가 우연히 생겨났다고 주장하는 것보다 합리적이다.



*참조 : 후성유전학 : 진화가 필요 없는 적응

https://creation.kr/Variation/?idx=13222062&bmode=view

진화의 메커니즘이 부정되고 있다. - 새로 밝혀진 후성유전학

https://creation.kr/Topic401/?idx=6776421&bmode=view

식물에서 연속환경추적(CET)은 명확해지고 있다

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수수는 가뭄 시에 유전자 발현을 조절한다 : 식물의 환경변화 추적 및 대응 메커니즘은 설계를 가리킨다.

https://creation.kr/Plants/?idx=3017770&bmode=view

식물의 환경 적응을 위한 유전적 및 후성유전학적 변화

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씨앗의 수분 센서는 연속환경추적(CET) 모델을 확증하고 있다. 

https://creation.kr/Plants/?idx=7675605&bmode=view

후성유전체 연구는 세포에서 교향악단을 발견했다. 

http://creation.kr/IntelligentDesign/?idx=1291748&bmode=view

후성유전학적 암호는 이전의 생각보다 훨씬 더 복잡했다. 

http://creation.kr/IntelligentDesign/?idx=1291760&bmode=view

유전자의 다기능성은 진화론의 장애물이 되고 있다. 

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후성유전학에 대한 새로운 소식들 

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식물의 후성유전체 연구는 진화론을 부정한다 : 유전암호의 변경 없이 환경에 적응하는 식물

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식물의 빠른 변화는 내재된 것임이 입증되었다.

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꽃에서 작동되고 있는 진화가 발견됐는가? 

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초파리의 계절에 따른 빠른 유전적 변화 : “적응 추적”은 진화가 아니라, 설계를 가리킨다.

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연어, 구피, 동굴물고기에서 보여지는 연속환경추적(CET)

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시클리드 물고기에 내재되어 있는 적응형 유전체 공학. 

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회충의 DNA는 미래를 대비하고 있었다 : 장래 일에 대한 계획은 설계를 가리킨다. 

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다윈의 핀치새는 후성유전학이 답이다 : 진화론의 한 주요 상징물이 붕괴되고 있다.

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조류 종의 빠른 변화는 진화인가? 

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네안데르탈인 : 답은 진화가 아니라, 후성유전학이다. 

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도마뱀의 색깔 변화는 사전에 구축되어 있었다 : 1주일 만에 일어나는 변화는 진화론적 설명을 거부한다. 

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급속한 진화(변화)는 진화론을 부정하고, 창조론을 확증하고 있다. 

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고둥의 변화는 진화의 느린 걸음을 앞지르고 있다.

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모기의 매우 빠른 변화

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설계된 적응은 진화론에 도전한다.

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해변 생쥐의 더 나은 생존을 이끈 돌연변이는 진화인가 적응인가?

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지네의 적응은 경이로운 공학 기술이다.

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기생충은 그들의 환경에 적극적으로 적응한다.

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누가 당신의 유전자 피아노를 연주하는가?

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후성유전학 연구는 인류의 진화계통나무를 부정한다. 

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1970년에 주장됐던 진화론의 잘못된 증거들

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생명체의 종류와 종, 그리고 다양성

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동물들의 본능은 어떻게든 진화했다? : 진화론자들의 추정 이야기는 과학적 설명이 될 수 없다. 

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점핑 유전자의 새로운 기능 : DNA 폴딩 패턴의 안정화에 도움을 주고 있었다. 

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진화론을 거부하는 유전체의 작은 기능적 부위 ‘smORFs’ 

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사람의 고산지대 거주는 설계에 의한 적응임이 밝혀졌다 : 환경 적응은 자연선택이 아니라, 후성유전학이었다.

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창조의 증거 : 초과설계 된 사람의 얼굴 표정

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진화의 한 메커니즘으로 주장되던 ‘수평 유전자 전달’의 실패 : 광합성을 하는 바다 민달팽이에서 HGT는 없었다.

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담륜충은 유전자 도둑인가, 독특하게 설계됐는가? : 533개의 수평 유전자 전달(HGT)이 가능했을까?

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급속한 진화는 진화론을 부정하고, 창조론을 확증하고 있다.

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식물의 빠른 변화는 내재된 것임이 입증되었다.

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곰, 새, 박테리아의 종분화는 진화가 아니다.

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릴리거(Liligers) : 창조된 종류에 대한 증거

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개들의 다양한 품종과 변화의 한계 : 창조된 ‘종류(kind)’ 내에서의 다양성은 진화가 아니다.

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늑대는 어떻게 개가 되었는가?

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모든 곰 종들은 한 쌍의 곰 종류에서 유래했다.

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흰돌고래와 일각고래의 잡종이 발견됐다. 

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소-들소 잡종의 발견으로 부정된 진화론의 예측

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조류는 진화의 빅뱅을 일으켰는가? : 48종의 새들에 대한 유전체 연구는 진화론을 거부한다.

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종키(얼룩나귀), 지프(양염소), 그리고 노아의 방주

http://creation.kr/Variation/?idx=1290452&bmode=view

사자, 호랑이, 그리고 타이곤

http://creation.kr/Variation/?idx=1290441&bmode=view

양배추의 다양한 종들에 진화는 없었다!

http://creation.kr/Variation/?idx=1290443&bmode=view

완전히 다른 모습의 세 물고기가 한 종인 이유

http://creation.kr/Variation/?idx=1290404&bmode=view

식물 종들의 구분은 동물 종들만큼 뚜렷하다

https://creation.kr/Variation/?bmode=view&idx=1290365

생명체의 종류와 종, 그리고 다양성

http://creation.kr/Variation/?idx=1290437&bmode=view

진화론자들의 유인 상술에 걸려들지 말라 : ‘진화’라는 단어의 이중적 의미와 사용 

http://creation.kr/NaturalSelection/?idx=1290288&bmode=view

오류를 피하기 위해 조작되고 있는 진화론 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289850&bmode=view

다윈의 실패 : 진화론과 모순되는 발견들은 계속되고 있다. 

http://creation.kr/Variation/?idx=1290476&bmode=view

진화의 여섯 가지 이상한 방법 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289696&bmode=view

진화론을 받쳐왔던 10가지 가짜 증거들의 몰락

http://creation.kr/Textbook/?idx=3643258&bmode=view


출처 : CEH, 2022. 10. 14.

주소 : https://crev.info/2022/10/information-sharing-is-not-evolution/

번역 : 미디어위원회


미디어위원회
2022-09-26

물총고기에 대한 일러스트라의 새로운 영상물

(Archer Fish Stars in New Movie)

David F. Coppedge


     수중 저격수인 물총고기에 대한 짧은 영상물이 제작되었다.

2022년 9월 18일에 공개된 일러스트라 미디어(Illustra Media)의 "경이로운 창조물들(Awesome Wonders)" 시리즈의 이 8분짜리 비디오는 소개할 필요가 없다. 일러스트라의 어떤 영상물이든 예상을 뛰어넘는 수준의 것이라는 것을 이미 알고 있을 것이다.

지금 바로 그들의 최신 단편 영상물, ‘명사수(Sharpshooter)’를 보라. 


<동영상은 여기를 클릭>


일러스트라의 제작자들이 8분 동안에 보여주는 것만큼, 이 놀라운 물고기에 대해 아는 생물학자는 거의 없을 것이다.

The John 10:10 Project에서 제작한 수십 편의 훌륭한 단편 영화들을 살펴보라. 거기에는 창조물들의 경이로움을 비롯한 많은 종류의 훌륭한 영상물들을 볼 수 있다. 이러한 일이 계속되기를 원하고, 그들의 제작을 지원하기 원한다면, 후원도 생각해 보라.

과학과 예술의 이 작은 보석을 공유하고 싶다면, 사이트 주소를 주변 사람들에게 알려주라.



*참조 1 : 일러스트라의 많은 공개된 동영상들

https://thejohn1010project.com/videos.html


*참조 2 : 아이작 뉴턴을 다룬 영상물 : 과학에서 하나님을 보았던 위대한 과학자

https://creation.kr/Peoples/?idx=12356486&bmode=view

환상적인 반딧불이 : 일러스트라의 새로운 영상물

https://creation.kr/animals/?idx=11787277&bmode=view

북극 제비갈매기의 놀라운 항해를 보여주는 영상물

https://creation.kr/animals/?idx=11019209&bmode=view

일러스트라의 크리스마스 영상물 : 우주에서 바라본 지구

https://creation.kr/Earth/?idx=9210957&bmode=view

나무에서 떨어지는 씨앗에 들어있는 지적설계

https://creation.kr/Plants/?idx=9117092&bmode=view

눈송이의 설계 추론

https://creation.kr/IntelligentDesign/?idx=5910876&bmode=view

찌르레기의 경이로운 군무

https://creation.kr/animals/?idx=5244335&bmode=view

스스로 땅을 파고드는 씨앗 : 일러스트라의 새 영상물 "정말로 경이로운 까끄라기"

https://creation.kr/Plants/?idx=4064022&bmode=view


*참조 3 : 물총고기는 물리학을 이용해 곤충을 사냥한다.

https://creation.kr/animals/?idx=1291135&bmode=view

물총고기는 어떻게 물리학을 배웠을까?

https://creation.kr/animals/?idx=1291175&bmode=view

엘리트 수영선수들과 수렴진화 : 진화론의 수수께끼인 유선형 물고기 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289739&bmode=view

놀랍다! 심해 물고기는 색깔을 볼 수 있다.

http://creation.kr/animals/?idx=2803410&bmode=view

거울 달린 물고기의 눈은 창조를 가리킨다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291044&bmode=view

관 모양의 회전하는 물고기 눈은 진화를 거부한다

http://creation.kr/animals/?idx=1291046&bmode=view

잠수함을 물고기처럼 만들라. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291001&bmode=view

연어에서 발견된 정교한 나침반 세포 

http://creation.kr/animals/?idx=1291132&bmode=view

어떻게 ‘상자’가 수영을 하는가? : 놀라운 거북복의 유체역학적 안정성

http://creation.kr/animals/?idx=1290969&bmode=view

생물들의 정교한 공학기술과 최적화 : 박쥐, 말벌, 물고기, 꿀벌, 개미, 얼룩말과 생체모방공학 

http://creation.kr/animals/?idx=1291170&bmode=view

물고기의 수렴진화, 뇌의 수렴진화? : 유선형 몸체와, 뇌의 배선망은 여러 번 진화했다? 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289841&bmode=view

생물들의 경이로운 능력이 계속 발견되고 있다 : 물고기의 썬크림과 고래와 작은 새의 장거리 항해.

http://creation.kr/animals/?idx=1291181&bmode=view

물고기의 지능은 원숭이만큼 높을까?

http://creation.kr/animals/?idx=1291202&bmode=view

생체모방공학의 새로운 뉴스들. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291188&bmode=view

생체모방공학을 통한 강렬한 희망 1 : 계속 발견되고 있는 생물들의 경이로운 능력들 

http://creation.kr/animals/?idx=1291126&bmode=view

물고기에 관한 놀라운 소식들과 지구 바다의 기원에 관한 뒤집혀진 주장 : 초기 지구에 물이 있었다.

http://creation.kr/NaturalSelection/?idx=1290313&bmode=view

시클리드 물고기와 진화

http://creation.kr/Variation/?idx=1290367&bmode=view

열대어 시클리드의 채색은 창조를 확증한다. 

http://creation.kr/Variation/?idx=1290397&bmode=view

내독성 설계를 지닌 물고기 

http://creation.kr/Variation/?idx=1290427&bmode=view

물고기의 소리를 내는 근육에 진화는 없었다. 

http://creation.kr/Variation/?idx=1290434&bmode=view

따뜻한 피를 가진, 온혈 물고기가 발견되었다! : 수렴진화가 해결책이 될 수 있을까? 

http://creation.kr/Variation/?idx=1290461&bmode=view

첨단공학이 밝히는 생명체 구성의 신비

http://creation.kr/animals/?idx=1290920&bmode=view

메기의 다양한 크기가 가리키는 것은? 

http://creation.kr/Variation/?idx=1757458&bmode=view

물고기의 색깔은 진화의 힘에 의해서 유도되지 않았다. 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289736&bmode=view

동굴에 사는 장님 물고기는 어떻게 색을 잃어버렸나. 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289744&bmode=view

동굴물고기가 장님이 된 것도 진화인가? 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289822&bmode=view

동굴에 사는 장님 물고기가 다시 볼 수 있게 되었다 : 1백만 년(?) 전에 퇴화되었다는 눈이 한 세대 만에 갑자기 생겨났다? 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289771&bmode=view

코끼리물고기의 주둥이는 진화를 증거하는가? : 놀랍도록 정교한 전기장 감지 기관이 우연히 두 번 진화했다? 

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289799&bmode=view

물고기의 조상이 뒤바뀌다 : 연골어류는 경골어류보다 원시적이지 않았다. 

http://creation.kr/Circulation/?idx=1295045&bmode=view

골갑류는 사람의 진화적 조상이 아니다.

http://creation.kr/LivingFossils/?idx=5483763&bmode=view

크시팍티누스 화석 발굴과 노아 홍수의 단서

http://creation.kr/Circulation/?idx=4802228&bmode=view

3억8천만 년 전(?) 원시 물고기 판피류는 새끼를 낳고 있었다. 

http://creation.kr/Circulation/?idx=1294939&bmode=view

가장 초기의 턱 있는 판피류 물고기도 이빨을 가지고 있었다. 

http://creation.kr/Circulation/?idx=1295004&bmode=view

작은 물고기는 수마일 밖에서도 냄새를 맡는다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1290999&bmode=view


출처 : CEH, 2022. 9. 19.

주소 : https://crev.info/2022/09/archer-fish/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-09-12

나방의 놀라운 비행과 나침반

(Amazing Moth Compass)

by Frank Sherwin, D.SC. (HON.) 


    많은 동물들이 (철새와 같은) 집단적으로 이주하는 놀라운 능력을 갖고 있다.[1, 2] 그러면 무척추동물(invertebrates)은 어떨까?

최근에 과학자들은 잠자리와 마찬가지로[3], 해골박각시 나방(death’s-head hawkmoth)은 좁고 곧은 경로를 유지하며, 수십 마일을 날아가고 있는 것을 발견했다.[4]

처음으로 과학자들은 장거리를 이동하는 곤충을 80km 이상 계속 추적했다. 그 결과 관측 데이터는 적어도 한 종의 나방은 놀랄 만큼 직선적 경로로 날아갈 수 있다는 것을 보여주었다. 이 곤충은 작은 만큼이나 까다로운 바람과 지형을 돌아다닐 수 있는 강력한 "내부 나침반(internal compass)" 시스템을 갖고 있는 것 같다.[4]

나방의 놀라운 능력은 거기서 그치지 않는다. 장거리 이동을 하는 조류(철새)와 마찬가지로, 나방은 적절한 양의 음식을 섭취해서 비축해야 한다.[1] 그러나 과도한 지방 비축은 방해가 되기 때문에, 너무 많지 않아야 한다.

어떻게 생태학자들은 나방처럼 작은 것을 추적할 수 있었을까? 해골박각시 나방의 날개 폭은 12cm밖에 되지 않지만, 작은 송신기를 운반할 수 있을 만큼 충분히 크다. 연구자들은 경비행기를 이용했고, 곤충들을 따라갔다.

연구자들은 14마리의 해골박각시 나방을 따라 야간 비행을 했고, 곤충의 비행 경로의 절반을 자세히 포착할 수 있었다. 그들은 62km에서 88km까지의 거리를 두고 따라가며 나방을 관찰했고, 나방은 최대 시속 70km 이상의 속도로 날아갔다. 과학자들은 또한 그 곤충의 비행이 믿을 수 없을 정도로 직선적이라는 것을 발견했다. 나방들은 바람이나 지형의 변화에도 동요하지 않는 것 같았다. 사실, 그들은 그들의 항해에서 그러한 요인들을 보완하고, 보정하는 것처럼 보였다.[4]

그러나 나방 연구는 한계가 있었다. 과학자들은 알프스 산맥에서부터 남쪽으로, 나방들이 번식하는 지중해와 아프리카로 가는 3200km 이상의 경로에서 단지 80km만을 추적할 수 있었다. 하지만 정확히 그들의 겨울 목적지는 어디일까? 그것은 아직 알려지지 않았다.

나방의 기원은 무엇이었을까? 화석기록에 따르면, 나방은 항상 나방이었다. 나비와 나방에 대한 가장 오래된 증거는 진화론자들이 2억 년 이상되었다고 주장하는, 독일 북부 퇴적지층의 날개 인편(wing scales) 화석에서 온 것이다. 창조론자들은 이들 지층은 약 4,500년 전에 만들어진 홍수 퇴적물이라고 믿고 있다.

이 보고에서 진화가 언급되어있지 않은 것은 흥미롭다. 사실 작은 나방의 놀라운 항해 능력은 우연이나 시간과는 아무런 관계가 없고, 창조주의 계획과 목적과 관련이 있기 때문이다. 이 곤충의 아주 작은 뇌 안에, 하나님은 과학자들이 이제 겨우 인식하기 시작한, 광대한 거리를 항해할 수 있는 놀라운 능력을 장착시켜 놓으셨다.


References

1. Johnson, J. Cuckoo Completes Mammoth 7,500-Mile Migration. Creation Science Update. Posted on ICR.org June 1, 2020, accessed April 26, 2022; Gitt, W. The Flight of Migratory Birds. Creation Science Update. Posted on ICR.org September 1, 1986, accessed April 24, 2022

2. Wiltschko, R. and W. Wiltschko. 2022. Animal navigation: how animals use environmental factors to find their way. The European Physical Journal Special Topics.

3. Tomkins, J. Open Ocean Dragonfly Migration Boggles the Mind. Creation Science Update. Posted on ICR.org November 4, 2021, accessed April 24, 2022.

4. Leffer, L. Researchers Stalked Death’s-Head Hawkmoths in a Plane to Learn Their Navigation Secrets. Gizmodo. Posted on gizmodo.com August 11, 2022, accessed August 24, 2022.

*Dr. Sherwin is Research Scientist at the Institute for Creation Research. He earned an M.A. in invertebrate zoology from the University of Northern Colorado and received an Honorary Doctorate of Science from Pensacola Christian College.


*참조 : 나방들은 암흑 속에서도 바람을 거슬러 항해한다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291031&bmode=view

잠자리들의 경이로운 항해 능력 : 바다를 건너 14,000~18,000 km를 이동한다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291056&bmode=view

초파리의 경이로운 비행 기술이 밝혀졌다

http://creation.kr/animals/?idx=4828231&bmode=view

초파리는 내부 나침반을 가지고 있었다. 그리고 언제나 반복되는 수렴진화 이야기!

https://creation.kr/animals/?idx=1291186&bmode=view

초파리에 들어있는 놀라운 설계 : 초파리는 천문항법을 사용하여 장거리 이동을 한다!

https://creation.kr/animals/?idx=1291225&bmode=view

파리가 파리처럼 날 수 있는 이유 : 새롭게 밝혀진 파리의 놀라운 비행 메커니즘

http://creation.kr/animals/?idx=1290986&bmode=view

1g의 호박벌이 수행하는 복잡한 비행 기술 : 좁은 틈은 몸을 기울인 채로 통과한다.

http://creation.kr/animals/?idx=5457788&bmode=view

벌들의 바람 속 비행기술

http://creation.kr/animals/?idx=1291052&bmode=view

1초에 800번 날갯짓을 하는 모기의 비행은 설계를 가리킨다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291212&bmode=view

전기장을 이용한 거미의 비행

http://creation.kr/animals/?idx=3827109&bmode=view

메타물질로 처리되어 있는 나방의 스텔스 날개

https://creation.kr/animals/?idx=12718707&bmode=view

진화를 거부하는 나비 날개의 설계

http://creation.kr/animals/?page=#6076031

나비가 펄럭거리는 이유는? 

http://creation.kr/animals/?idx=1290962&bmode=view

미션 임파서블 : 제왕나비

http://creation.kr/Mutation/?idx=1289731&bmode=view

제왕나비의 장엄한 장거리 비행 : 제왕나비의 놀라운 항해술에 대한 전자공학자의 사색

http://creation.kr/animals/?idx=1290985&bmode=view

제왕나비의 장거리 항해를 도와주는 내부 시계

http://creation.kr/animals/?idx=1290930&bmode=view

제왕나비에서 경도 측정 시계가 발견되었다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291060&bmode=view

찌르레기의 경이로운 군무

http://creation.kr/animals/?idx=5244335&bmode=view

생물들의 경이로운 능력이 계속 발견되고 있다 : 물고기의 썬크림과 고래와 작은 새의 장거리 항해.

http://creation.kr/animals/?idx=1291181&bmode=view

북극제비갈매기의 경이로운 항해 : 매년 7만km씩, 평생 달까지 3번 왕복하는 거리를 여행하고 있었다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291068&bmode=view

북극 제비갈매기의 놀라운 항해를 보여주는 영상물

https://creation.kr/animals/?idx=11019209&bmode=view

뻐꾸기의 놀라운 1만2000km의 장거리 이주 

http://creation.kr/animals/?idx=3957057&bmode=view

철새들의 놀라운 비행 능력 : 큰제비는 7500km를 13일 만에 날아갔다.

https://creation.kr/animals/?idx=1291047&bmode=view

경도를 측정하며 항해하는 새들

http://creation.kr/animals/?idx=1291024&bmode=view

완벽한 비행을 했던 멸종된 백악기의 조류

http://creation.kr/Circulation/?idx=1757578&bmode=view

벌새의 물질 대사는 진화론적 공학기술의 경이? 

http://creation.kr/animals/?idx=1291153&bmode=view

철새의 논스톱 비행 신기록(11,679km)이 수립되었다!

http://creation.kr/animals/?idx=1291040&bmode=view

놀라운 발견 : 새의 날개는 ‘리딩 에지’ 기술을 가지고 있었다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291032&bmode=view

아프리카 태양새의 공중정지 비행 : 작동되는 진화인가? 지푸라기 잡기인가? 

http://creation.kr/NaturalSelection/?idx=1290290&bmode=view

벌새와 박쥐는 빠른 비행에 특화되어 있었다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291207&bmode=view

박쥐는 공기 역학적 우월성을 보여준다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291003&bmode=view

조류 뇌와 양자역학 

http://creation.kr/animals/?idx=1291129&bmode=view

새들의 장거리 항해와 자기장 감지에 이용되는 화학 반응

http://creation.kr/animals/?idx=1291064&bmode=view

잠을 자면서도 날아가는 칼새

http://creation.kr/animals/?idx=1291011&bmode=view

비둘기와 제왕나비는 위성항법장치를 가지고 있다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291128&bmode=view

경이로운 테크노 부리 : 비둘기는 최첨단 나침반을 가지고 있었다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291004&bmode=view

연어에서 발견된 정교한 나침반 세포

https://creation.kr/animals/?idx=1291132&bmode=view


출처 : ICR, 2022. 9. 1.

주소 : https://www.icr.org/article/amazing-moth-compass/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-08-31

해저 활화산 분화구에서 살고 있는 상어

(Sharkcano! Sharks living in active submarine volcano crater)

by Clare Williams


     솔로몬 제도의 고요한 물속에는 결코 평화롭지 않은 무언가가 수면 아래에 숨어 있다. 남서 태평양에서 가장 활동적인 해저 화산인 카바치(Kavachi)는 자주 분출한다. 그것은 폭발적인 물-마그마(phreatomagmatic, 수증기마그마성) 상호작용으로 알려져 있다.

해저 카바치 화산의 폭발은 때때로 단기간이지만, 새로운 섬들의 출현을 이끌었다. 새로운 섬들은 (많은 것들이 영구적임) 오늘날에도 여전히 만들어지고 있다.[1] 그러한 사건들은 화산 폭탄(용융된 암석 덩어리)을 분출할 수 있다. 그러나 더 자주 그들은 수증기, 재, 미립자를 물과 대기 중으로 분출한다.

그 지역은 일반적으로 인간에게 위험한 장소이다. 하지만, 2015년에 드문 화산 활동의 소강상태는 연구자들이 그 화산을 더 자세히 조사할 수 있도록 해주었다. 놀라운 일도 아니지만, 과학자들은 이 활동적인 수중 화산의 분화구가 뜨겁고, 부식성(caustic)이며, 유황이 많고, 입자들로 가득 찬 "극한" 환경이라는 것을 발견했다.


극한의 삶

그들을 놀라게 한 것은 두 종의 상어(귀상어(hammerhead sharks)와 미흑점상어(silky sharks))와, 두 경골어류(참다랑어 트레발리(bluefin trevally), 퉁돔(snapper)), 그리고 다른 바다생물들이 화산 분화구 안에서 발견된 것이다! 이는 "활발한 해저 화산의 생태계와 대형 바다생물이 존재할 수 있는 극한 환경에 대한 새로운 의문"을 제기했다.[2]


바다생물이 이러한 가혹한 환경에서도 견딜 수 있다는 것이 충격적일까? 진화론자의 경우에는 아마도 그럴 것이다


과학자들은 "카바치 분화구의 극한 환경에서도 유지되는 생태계는 해양 화학의 큰 변화에서도 살아남은 동물의 종류에 대한 단서를 제공할 수 있다“고 말했다. 그리고 그들은 이것이 "해양 동물의 진화 역사에 새로운 통찰력"을 제공할 수 있을 것이라고 제안하였다.[2]

<NASA>


바다생물들이 이러한 가혹한 환경에서도 견딜 수 있다는 것이 충격이었을까? 진화론자의 경우에는 아마도 그럴 것이다.[3] 흥미롭게도, 노아의 시대에 있었던 전 지구적 홍수 동안, 지각판들의 빠른 이동, 융기, 침강 등은 거대한 화산 분출을 초래했고, 주요한 변화를 일으켰을 것이다. 이것은 많은 곳에서 여기에서와 유사한 극단적인 환경으로 이어졌을 것이다.

우리는 화석기록을 통해 엄청난 수의 바다생물들이 홍수로 죽었고, 많은 생물들이 멸종되었다는 것을 알고 있다. 물론 많은 생물들이 살아남았다. 이러한 주요 사건에서도 살아남을 수 있는 다양한 생물들의 능력은, 그리고 심지어 활발한 해저 화산 분화구에서도 살아갈 수 있는 능력은, 그들의 창조주가 구축해놓은 설계와 복원력의 다양성을 말해준다. 그분은 전 지구적 대격변이 세계에 미칠 영향과, 그 사건으로부터 살아남기 위해서 해양 생태계가 무엇을 필요로 하는지를 알고 계셨다.


References and notes

1. Robinson, P., New South Pacific island shows fast-forming geology, creation.com/fast-forming, 9 Jun 2015. 

2. Phillip, B.T. and 11 others, Exploring the ‘Sharkcano’: Biogeochemical observations of the Kavachi submarine volcano (Solomon Islands). Oceanography 29(4):160–169, 2016; tos.org/oceanography. 

3. Catchpoole, D., Life at the extremes, Creation 24(1):40–44, December 2001; creation.com/extreme.


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*관련기사 : 해저화산 분화구 속에도 상어가 산다? (2015. 7. 15. 서울TV)

https://stv.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20150715500194

태평양 ‘해저화산’ 분화 포착…그곳에 상어가 산다  (2022. 5. 24. 나우뉴스) 

https://nownews.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20220524601013


*참조 : 7,000m 깊이의 초심해에서 문어가 촬영되었다! : 가장 깊은 바다에서 살아가는 하나님의 경이로운 창조물

http://creation.kr/animals/?idx=4072314&bmode=view

귀상어는 360도 입체 시각을 가지고 있었다 : 그리고 가오리와 청소물고기들의 상리공생

http://creation.kr/animals/?idx=1291066&bmode=view

차가운 물속에서 온혈을 유지하는 상어

http://creation.kr/animals/?idx=1291111&bmode=view

상어 비늘과 골프공은 설계를 가리킨다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291121&bmode=view

채식을 하는 상어

http://creation.kr/Genesis/?idx=1289128&bmode=view

어두움 속에서 빛을 내는 상어의 속임수

http://creation.kr/animals/?idx=1291090&bmode=view

상어 유전체에서 진화는 없었다 : 진화 속도가 실러캔스보다 더 느린 살아있는 화석? 

http://creation.kr/LivingFossils/?idx=1294788&bmode=view

주름상어는... 여전히 상어였다 : 8천만 년 동안 변하지 않은 살아있는 화석? 

http://creation.kr/LivingFossils/?idx=1294797&bmode=view

새로운 종의 상어도 여전히 상어이다. 

http://creation.kr/LivingFossils/?idx=1757556&bmode=view

철갑상어에 대한 진화론자들의 오류

https://creation.kr/animals/?idx=11121280&bmode=view

가장 큰 물고기 화석과 가장 오래된 상어 화석의 발견 : 4억9백만 년(?) 전의 상어는 완전한 상어였다.

http://creation.kr/LivingFossils/?idx=1294718&bmode=view

놀랍다! 심해 물고기는 색깔을 볼 수 있다.

https://creation.kr/animals/?idx=2803410&bmode=view

거울 달린 물고기의 눈은 창조를 가리킨다.

https://creation.kr/animals/?idx=1291044&bmode=view

생물들의 경이로운 능력이 계속 발견되고 있다. : 물고기의 썬크림과 고래와 작은 새의 장거리 항해.

https://creation.kr/animals/?idx=1291181&bmode=view

잘려지지 않는 놀라운 구조 : 자연의 설계는 새로운 슈퍼 소재에 영감을 준다.

http://creation.kr/Plants/?idx=5191540&bmode=view

부서지지 않는 딱정벌레는 과학자들을 놀라게 한다.

http://creation.kr/animals/?idx=5234648&bmode=view

포유동물의 놀라운 능력들 : 바다표범의 GPS, 생쥐의 후각, 동물들의 시간 관리 

http://creation.kr/animals/?idx=1291179&bmode=view

동물과 식물의 경이로운 기술들 : 거미, 물고기, 바다오리, 박쥐, 날쥐, 다년생 식물.

http://creation.kr/animals/?idx=1291150&bmode=view

놀라운 능력의 동물들 : 코끼리, 돌고래, 물고기, 꿀벌, 거미, 무당벌레.

http://creation.kr/animals/?idx=1291155&bmode=view

고양이의 수염과 일각고래의 엄니는 감각기관. 그리고 바다뱀, 초파리, 캐나다두루미의 놀라운 특성들.

http://creation.kr/animals/?idx=1291164&bmode=view

과학자들도 놀라는 기능들이 우연히 생겨날 수 있을까? : 거미, 빗해파리, 개미, 새, 삼나무, 개구리, 문어, 상어..

http://creation.kr/animals/?idx=1291168&bmode=view

동물과 식물의 경이로운 기술들 : 거미, 물고기, 바다오리, 박쥐, 날쥐, 다년생 식물

http://creation.kr/animals/?idx=1291150&bmode=view

동물들의 새로 발견된 놀라운 특성들 : 개구리, 거미, 가마우지, 게, 호랑나비, 박쥐의 경이로움 

http://creation.kr/animals/?idx=1291169&bmode=view

생물들의 정교한 공학기술과 최적화 : 박쥐, 말벌, 물고기, 꿀벌, 개미, 얼룩말과 생체모방공학 

http://creation.kr/animals/?idx=1291170&bmode=view

생물에서 발견되는 경이로운 기술들 : 나비 날개의 광흡수, 소금쟁이의 부양성, 생물학적 배터리 

http://creation.kr/animals/?idx=1291291&bmode=view

생물에서 발견되는 초고도 복잡성의 기원은? : 나방, 초파리, 완보동물, 조류와 포유류의 경이로움

http://creation.kr/animals/?idx=1291208&bmode=view

돌을 갈도록 디자인된 성게의 이빨 

http://creation.kr/animals/?idx=1291051&bmode=view

작은 물고기는 수마일 밖에서도 냄새를 맡는다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1290999&bmode=view

물 위에서 걸을 수 있도록 하는 설계 : 소금쟁이 다리에서 발견된 최적화된 기하학 

http://creation.kr/animals/?idx=1291165&bmode=view

동물들이 혹한의 추위에도 견딜 수 있는 이유는? : 펭귄이 물에 젖어도 얼어붙지 않는 비밀이 밝혀지다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291193&bmode=view

바다의 카멜레온인 갑오징어는 스텔스 기술도 갖고 있었다. 

http://creation.kr/animals/?idx=1291196&bmode=view

메타물질로 처리되어 있는 나방의 스텔스 날개

https://creation.kr/animals/?idx=12718707&bmode=view

개의 후각이 뛰어난 이유가 밝혀지고 있다.

https://creation.kr/animals/?idx=12663784&bmode=view

짧은꼬리 오징어와 발광 박테리아의 공생은 진화를 부정한다.

https://creation.kr/animals/?idx=12657560&bmode=view

추론 능력이 있는 똑똑한 쌍살벌

https://creation.kr/animals/?idx=12619562&bmode=view

심해 바닷가재의 마이크로바이옴

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놀라운 창조의 사례, 전기물고기

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지구 최대의 화산은 격변적으로 분출했다.

http://creation.kr/EvidenceofFlood/?idx=1288469&bmode=view

심해 화산폭발은 노아 홍수 동안의 분출을 엿볼 수 있게 한다.

https://creation.kr/Sediments/?idx=11057291&bmode=view

옐로스톤 국립공원 1부 : 홍수 슈퍼화산

https://creation.kr/Sediments/?idx=12110719&bmode=view

놀랍고, 독특하고, 진정 기괴한 옐로스톤의 미생물

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최근에 폭발한 거대한 해저 화산이 발견되었다.

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바다 아래에 숨어있던 세계 최대 화산의 발견

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통가 화산 폭발과 빙하기

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화산체는 초대형으로 나타나는가? : 과거 거대한 화산들이 분출했던 증거들

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지질학적 과정은 빠르게 일어날 수 있다 : 해저 화산폭발, 사해 소금축적, 지열, 절벽붕괴

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노아홍수 이후 화산 분출력의 쇠퇴

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빠르게 형성된 화산섬과 생태계

http://creation.kr/Geology/?idx=1290558&bmode=view


출처 : CMI, Creation 44(4):26–27, October 2022

주소 : https://creation.com/sharkcano

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-08-29

메타물질로 처리되어 있는 나방의 스텔스 날개  

(The Passive Stealth Wing of the Moth)

by Frank Sherwin, D.SC. (HON.) 


    아름다운 나비(butterfly)는 고맙지만, 성가신 나방(moth)은 고맙게 생각하지 않는다. 하지만 두 생물체의 날개 구조는 놀랍다, "나방과 나비의 날개는 복잡한 모양과 조각된 나노구조를 보여주는 인편(scales, 작은 비늘)으로 촘촘히 덮여 있다."[1]

덧붙여 먹이인 나방을 찾기 위해서, 어둠 속에서 비행하며 사냥하는 박쥐(bat)의 놀라운 능력에 대한 많은 연구들이 수행되어왔다.

박쥐는 어둠 속에서 먹이를 찾기 위해서, 믿을 수 없을 정도로 복잡한 형태의 반향정위(echolocation)를 사용한다. 박쥐들은 빠르게 날아가며, 끊임없이 초음파를 방출하고 감지하여, 움직이는 대상(나방과 같은)들의 위치를 정확하게 파악한 다음, 공중에서 빠르게 낚아채서 먹는다. 박쥐가 내보내는 초음파의 주파수는 30,000~100,000 Hz로 측정되었다. 이에 비해 사람이 들을 수 있는 주파수의 상한은 20,000 Hz이다.[2]

그러나 박쥐의 초음파만큼 효과적으로, 야행성 나방(예: 산누에나방, Chinese silk moth, Antheraea pernyi)의 일부 종은 날개에 있는 인편 때문에, 박쥐의 매우 정교한 추적 시스템을 피할 수 있다는 것이 밝혀졌다.

과학자들은 나방 날개의 표면이 메타물질(metamaterial)이라고 불리는, 놀라운 흡음 표면(sound-absorbing surface)으로 설계되었다는 것을 발견했다. 그들은 이것이 자연에서 발견된 최초의 음향 메타물질이며, 실제로 "박쥐의 반향정위에 대항하는 음향 위장"을 만들어낸다고 믿고 있었다.[1] "나방의 날개 표면은 날개 막을 장식하는 수많은 공명 인편(resonant scales)들의 작용을 통해 효율적인 흡음기로 기능한다."[3]

과학자들은 극도로 미세한 구조들로 인해 놀랄 수밖에 없었는데, 날개는 다른 크기(나노 수준)의 인편들로 덮여 있고, 다른 공명 주파수를 갖게 되어, 광대역 음향 흡수를 제공한다. 즉, 다시 반사되는 맥동과 반대로, 인편은 박쥐의 초음파를 흡수하고 붙잡는다. 

나방의 날개는 다양한 크기의 인편들로 장식되어 있으며, 각각은 자신의 공명 주파수를 갖고 있다. 각 인편은 주 공진 모드의 주파수에서 소리를 흡수한다. 크기가 다른 수많은 인편들로 인해 공명 주파수가 날개 막을 덮을 때, 결과는 깊은 하위파장(deep-subwavelength) 영역에서 광대역 음향 흡수가 일어난다.[3]

박쥐의 음파 탐지기는 완전히 독특한 방법으로, 사실상 모든 단계(약 3옥타브의 소리)에서 초음파를 흡수하여, 나방은 사실상 박쥐에게 보이지 않게 된다!

어떻게 이런 놀라운 음향 위장(acoustic camouflage)이 이 나방들에서 생겨났을까? 무작위적인 우연한 돌연변이들로 어쩌다가 생겨났는가? 창조론자들은 진화론자들이 '진화해왔다'와 같은 문구가 사용할 때, 위축될 필요가 없다. 센(Shen) 등은 "나방 날개의 인편은 박쥐에게 되돌아가는 메아리를 줄이도록 진화했다"고 말했다.[1] 그러나 이 말보다 "나방 날개의 인편은 박쥐에게 되돌아가는 메아리를 줄이도록 설계되었다"라고 말하는 것은 더 과학적이다.

더 나아가 "아마도 이 자연의 메타물질은 수천만 년의 진화를 통해 조각되어 왔다..."와 같은 말 대신에, "아마도 이 자연의 메타물질은 창조주의 손으로 조각되었다..."라고 말해야 할 것이다."

놀라운 일도 아니지만, "연구자들은 차세대 첨단 메타물질을 설계할 실마리를 찾기 위해서, 자연을 살펴보고 있으며, 생물에서 영감을 받은 메타물질에 대한 관심이 증가하고 있다"는 것이다.[3] 과학자들은 이러한 초미세 나노공학을 높이 평가하고 있으며, 자연이 아니라 하나님이 불과 수천 년 전에 나방에 설계해 놓으신 것을 모방하려고 시도하고 있는 것이다.


References

1. Shen, Z. et al. Biomechanics of a moth scale at ultrasonic frequencies. PNAS. Posted on pnas November 12, 2018, accessed August 17, 2022.

2. Tomkins, J. Complex Creatures Engineering Requires a Creator. Creation Science Update. Posted on ICR.org July 31, 2019, accessed August 17, 2022.

3. Neil, T. et al. 2022. Moth wings as sound absorber metasurface. Proceeding of the Royal Society A. 478:2262.

4. Cassella, C. 2020. Moth Wings Have Evolved a Rare 'Metastructure' We've Been Trying to Make in The Lab. ScienceAlert. Posted on sciencealert November 28, 2020, accessed August 17, 2022.

*Dr. Sherwin is Research Scientist at the Institute for Creation Research. He earned an M.A. in invertebrate zoology from the University of Northern Colorado and received an Honorary Doctorate of Science from Pensacola Christian College.


*참조 : 경탄스런 나방 날개의 디자인 : 날개에 포유류의 안면 모습이 무작위적 돌연변이로?

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나방들은 암흑 속에서도 바람을 거슬러 항해한다.

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귀의 경이로운 복잡성이 계속 밝혀지고 있다 : 그리고 박쥐에 대항하여 방해 초음파를 방출하는 나방들.

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정글 귀뚜라미는 정교한 설계로 박쥐의 반향정위를 피한다.

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식물의 수분에 중요한 역할을 하고 있는 나방 

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후추나방에서 밝혀진 새로운 사실 : 생물의 색깔 변화는 설계되어 있었다.

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진화를 거부하는 나비 날개의 설계

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나비가 펄럭거리는 이유는? 

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미션 임파서블 : 제왕나비

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제왕나비의 장엄한 장거리 비행 : 제왕나비의 놀라운 항해술에 대한 전자공학자의 사색

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제왕나비의 장거리 항해를 도와주는 내부 시계

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제왕나비에서 경도 측정 시계가 발견되었다.

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발광다이오드는 나비들이 최초로 발명했다

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나비 날개의 경이로운 나노구조

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아름다운 파란색의 딱정벌레, 새, 그리고 나비들

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나비 날개에 나타나는 창조주의 광학설계

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나비의 날개 : 방수 옷에 영감을 불어넣다. 

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생물에서 발견되는 경이로운 기술들 : 나비 날개의 광흡수, 소금쟁이의 부양성, 생물학적 배터리

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나비 날개가 빗방울에 견딜 수 있는 이유는?

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박쥐의 음파탐지기는 창조를 가리킨다. 

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박쥐의 반향정위는 "아마도 진화했을 것이다(?)”

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첨단레이더 '박쥐 초음파'

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진화론자들의 난제를 해결해 준 박쥐 화석? : 초기 박쥐들은 레이더 없이 날았다고?

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박쥐와 돌고래의 음파탐지 장치는 우연히 두 번 생겨났는가? : 진화론의 심각한 문제점 중 하나인 '수렴진화' 

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수렴진화의 허구성 : 박쥐와 돌고래의 반향정위 능력은 두 번 진화되었는가?

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돌고래와 박쥐의 유전적 수렴진화 : 200여 개의 유전자들이 우연히 동일하게 두 번 생겨났다고?

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쥐와 박쥐의 조상은 같을까?

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박쥐 진화 이론의 삼진아웃 

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동물들이 혹한의 추위에도 견딜 수 있는 이유는? : 펭귄이 물에 젖어도 얼어붙지 않는 비밀이 밝혀지다.

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바다의 카멜레온인 갑오징어는 스텔스 기술도 갖고 있었다.

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생물에 있는 복잡한 감지기와 '아마존 고'

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하나님의 놀라운 접착제 : 물속에서 달라붙는 한 편형동물의 경이로운 능력

http://creation.kr/animals/?idx=1290970&bmode=view


출처 : ICR, 2022. 8. 22.

주소 : https://www.icr.org/article/stealth-wing-moth/

번역 : 미디어위원회


미디어위원회
2022-08-24

개의 후각이 뛰어난 이유가 밝혀지고 있다.

(The Incredible Canine Sniffer)

by Frank Sherwin, D.SC. (HON.)


    개(dog)의 후각 능력은 놀라울 정도로 뛰어나다.[1] 하지만 놀랍게도, "개의 후각 시스템의 구조에 대해서는 알려진 것은 거의 없다."[2] 그리고 과학자들이 후각의 해부학과 생화학에 대해 알게 된 것은 분명히 창조를 가리킨다.[3]

이제 연구자들은 뇌 지도(brain map)를 사용하여, 개의 후각 시스템이 개의 사고와 추론 센터와 어떻게 연결되어 있는지를 밝혀냈다.[4]

우리의 결과는 개들이 어떻게 코로 세상을 "보고 있는" 지에 대한 최초의 해부학적 설명을 제공한다. 이 새로운 뇌 지도는 "대단한 기초적인 작업"이라고, 은퇴한 군 수의사이자 탐지견 전문가인 아일린 젠킨스(Eileen Jenkins)는 말한다. "개들은 우리 인간이 갖고 있는 것과 동일한 연결고리와 그 이상을 갖고 있다고 말하고 있었지만, 우리가 이해한 개의 인지(지식을 획득하는 정신적 행동) 방법은 혁명을 일으키고 있다."[4]

연구자들은 해부학과 뇌신경섬유지도(tractography, 신경 경로를 시각적으로 표현하기 위해 사용되는 3차원 모델링 기법)를 통해, 후각망울(olfactory bulb, 후각 수용기로부터 신호를 직접 전달받는 뇌 구조)이 대뇌의 바깥층(피질 부위)에 연결되어 있다는 사실을 발견했다. 대뇌는 복잡한 감각 정보의 분석과 통합에 관여하며, 대뇌 반구의 후두엽(occipital lobe)은 특히 시각 처리에 관여한다. 과학자들이 발견한 것은 개의 후두엽(그리고 네 개의 다른 경로)은 백질 경로(white matter tracts, 미엘린 수초에 둘러싸인 뉴런의 축삭)를 갖고 있다는 것이었다. 이 새로 발견된 경로는 후두엽을 후각망울과 직접 연결하는 것으로, 지금까지 개에게서만 발견된 것이었다.

이것은 생물 종에서 후각망울과 후두엽 사이의 직접적 연결에 대한 최초의 보고이며, 개가 어떻게 후각 자극을 인지 기능에 통합하는지를 이해하기 위한 시작이다.[2]

로라 샌더스(Laura Sanders)의 보고에 따르면

개들은 그들의 환경을 평가하기 위해 모든 감각을 사용한다. 하지만 냄새와 시각 사이의 이 새로운 연관성은 이 두 가지가 복잡하게 연결되어 있음을 암시한다. 아마도 이러한 해부학적 연관성은 개의 시야가 사라질 때, 냄새가 종종 보상이 될 수 있는 이유일 수 있다고 존슨은 말한다. "시각장애 개들도 여전히 페치(fetch, 물건 가져오기) 게임을 할 수 있다."[4]

이것과 관련하여, 중요한 질문은 개의 놀라운 후각은, 또는 포유류의 후각은 어디에서 왔는가? 라는 것이다. 진화론자들은 포유류의 코는 단궁류(synapsids)라고 불리는 파충류형 생물의 윗턱의 한 부분에서 진화했을 것이라는 이론만을 갖고 있을 뿐이다.[5] 정말로 말할 수 있는 것은, "포유류 코의 진화는 비교적 불확실게 남아있다"는 것이다.[6]

과학자들은 살아있는 생물에서, 특히 뇌라고 불리는 신비로운 블랙박스에서, 놀라운 것들을 계속 발견하고 있다. 다른 모든 분야와 마찬가지로, 이 분야의 연구는 놀라운 수준의 복잡성을 계속해서 발견하게 될 것이다. 우리는 시편 기자처럼 선언할 수밖에 없다.

“여호와께서 행하시는 일들이 크시오니 이를 즐거워하는 자들이 다 기리는도다 그의 행하시는 일이 존귀하고 엄위하며 그의 의가 영원히 서 있도다 그의 기적을 사람이 기억하게 하셨으니 여호와는 은혜로우시고 자비로우시도다”[7]


References

1. Thomas, B. Man-Made Sniffer Versus Dog. Creation Science Update. Posted on ICR.org June 26, 2017, accessed August 9, 2022 ; Thomas, B. How Does a Dog Smell Fossils? Creation Science Update. Posted on ICR.org July 31, 2013, accessed August 9, 2022.

2. Andrews, E. et al. Extensive Connections of the Canine Olfactory Pathway Revealed by Tractography and Dissection. jneurosci Posted on jneurosci.org July 11, 2022, accessed August 2, 2022.

3. Sherwin, F. The sweet smell of creation. Creation Science Update. Posted on ICR.org June 2, 2022, accessed August 9, 2022.

4. Sanders, L. Dogs are great sniffers. A newfound nose-to-brain connection helps explain why. Posted on sciencenews.org July 19, 2022, accessed August 9, 2022.

5. Higashiyama, H. et al. 2021. Mammalian face as an evolutionary novelty. Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 (44).

6. Crompton, A. et al. 2015. Evolution of the mammalian nose. Great Transformations in Vertebrate Evolution. Dial, K. Chicago Press, 190.

7. Psalm 111:2~4 

*Dr. Sherwin is Research Scientist at the Institute for Creation Research. He earned an M.A. in invertebrate zoology from the University of Northern Colorado and received an Honorary Doctorate of Science from Pensacola Christian College.


*참조 : 코는 이득제어 방법을 사용하고 있다. : 강한 냄새들 사이에서 약한 냄새를 맡을 수 있는 이유

http://creation.kr/Human/?idx=1291526&bmode=view

후각기관은 어떻게 1조 개의 냄새를 맡을 수 있는가?

http://creation.kr/Human/?idx=1757495&bmode=view

창조의 달콤한 향기 : 1조 개의 냄새를 맡을 수 있는 사람의 코

http://creation.kr/Human/?idx=11873370&bmode=view

냄새의 차이를 구별하는 코의 부호화 시스템 

http://creation.kr/animals/?idx=1291027&bmode=view

초파리의 후각은 경이로운 나노 시스템으로 작동된다.

http://creation.kr/animals/?idx=2114262&bmode=view

작은 물고기는 수마일 밖에서도 냄새를 맡는다.

http://creation.kr/animals/?idx=1290999&bmode=view

전자 코는 우리의 코를 도저히 따라올 수 없다. 

http://creation.kr/Human/?idx=1291491&bmode=view

두더지는 스테레오로 냄새를 맡을 수 있다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291139&bmode=view

포유동물의 놀라운 능력들 : 바다표범의 GPS, 생쥐의 후각, 동물들의 시간 관리

http://creation.kr/animals/?idx=1291179&bmode=view

개가 냄새로 화석을 찾아낼 수 있는 이유는? : 냄새가 나는 화석이 수백만 년 전의 것일 수 있을까?

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아프고, 고통 중에 있는 순종견들과 그들을 만들었던 우생학자

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고양이의 발과 개의 발, 진화론자들을 어리석게 보이도록 만드는 것

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출처 : ICR, 2022. 8. 18.

주소 : https://www.icr.org/article/the-incredible-canine-sniffer/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-08-23

짧은꼬리 오징어와 발광 박테리아의 공생은 진화를 부정한다.

(The Bobtail Squid's Living Cloaking Device)

by Brian Thomas, PH.D.  


     하와이안 짧은꼬리 오징어(Hawaiian bobtail squid, Euprymna scolopes)는 하와이 제도의 모래밭과 해초들 사이에서 산다. 다른 짧은꼬리 오징어들과 함께, 이 라임(lime) 크기의 바다생물은 어둠 속에서 빛을 낸다. 어둠 속에서 발광하는 능력은 짝을 찾는 것을 도와주는 것을 포함하여, 여러 목적을 갖고 있다.

과학자들은 이 오징어의 발광이 어떻게 작동되는지를 알기 위해 많은 노력을 기울였다. 비브리오 피셔리(Vibrio fischeri)라는 이름의 생물발광(bioluminescent) 박테리아는 오징어의 몸체 안에 있는 독특한 발광기관(light organs)에 서식한다. 오징어는 박테리아에게 먹이를 주고, 박테리아는 빛을 낸다.

간단한가? 음, 보기에는 간단하지만, 이것의 설정(setup)과 기능은 매우 복잡하다. 짧은꼬리 오징어의 발광기관은 빛의 방향과 강도를 조절할 수 있는 렌즈들, 반사경, 빛의 색깔을 조절할 수 있는 필터, 빛의 량(조도)를 조절할 수 있는 확장 가능한 먹물주머니를 갖추고 있다. 이 모든 부분들은 오징어의 발광이 위에서 끊임없이 변화하는 달빛과 일치시키기 위해서 필요하다.

세균과 오징어 사이에 필요한 상호작용을 자세히 살펴보면, 이것은 진화를 부정하며, 성경에 기록된 창조주에 대한 믿음을 강화시킨다.


램프의 점등

짧은꼬리 오징어는 부화했을 때 초파리(fruit fly) 크기이다. 그들은 살아있는 망토를 입고, 먹이를 주기 시작하기 전에, 램프의 점등을 필요로 한다. 그들은 생애 첫 48시간을 그들의 발광기관을 준비하는데 보낸다.

발광기관은 몇 개의 완벽하게 통합된 부분을 갖고 있다. 여기에는 몸체 양쪽에 3개씩 6개의 지하실(crypts, 움, 막힌 틈)이 포함된다. 그 지하실에서 비브리오 피셔리의 순수한 집락들이 사육된다. 짧은꼬리 오징어는 바닷물에 떠 있는 수백 개의 박테리아로부터 비브리오 피셔리를 배양하기 위해서, 세 가지 특정한 단계를 사용한다.


1단계 : 비브리오의 선택

태어날 때, 짧은꼬리 오징어는 발광기관 바로 바깥쪽에 엽(lobes)들을 갖고 있다. 그곳의 피부는 박테리아의 세포벽을 감지할 때, 점액을 만든다. 각 엽의 밑부분에는 작은 항구(ports, 피난소)가 있다. 항구는 2㎛ 간격으로 섬모(cilia)가 늘어서 있는 관(ducts)으로 이어진다. 이것은 폭이 약 2㎛인 박테리아를 제외한 모든 미생물들을 막아준다.

섬모 파동(cilia wave)은 미생물을 밀어내는 미세한 풀 누들(pool noodles) 같은 것으로, 비브리오가 가는 방향과 반대이다. 오징어 조직은 산화질소(nitric oxide)와 산(acid)으로 미생물들을 죽인다. 물론 비브리오는 지하실로 가는 여정에서 그러한 조건을 견딜 수 있도록, 이미 장비를 갖추고 들어온다.


2단계 : 비브리오를 돌보기

오징어 조직은 비브리오를 각 지하실 쪽 관으로 끌어당기는 화학물질을 방출한다. 한 개의 비브리오 세포는 오징어의 생후 6시간이 지나면, 각각의 지하실(움)로 들어간다. 오징어의 보호 지하실은 식물 과즙과 같이 용액에 설탕과 아미노산을 넣어 비브리오를 먹인다. 비브리오가 집락으로 성장했을 때, 그것을 오징어에게 알린다.


3단계 : 비브리오를 빛나게 만들기

짧은꼬리 오징어의 조직은 박테리아 세포벽의 화학물질을 감지하고, 그들이 "이 움이 꽉 찼으니, 당신의 환영 매트를 접어주시겠습니까?"라고 말하는 것을 해석한다. 비브리오가 오징어에게 발광기관의 형성을 끝내달라고 말하면, 오징어는 침입자를 막기 위해 관을 좁히고, 더 이상 필요하지 않은 엽들을 흡수하고, 렌즈들의 형성을 마친다.[1]

오징어는 비브리오 없이 불을 켤 수 없다. 오징어가 없다면, 비브리오는 빛을 내보내지 못한다. 이 둘의 관계는 서로 강한 목적성을 보여주고 있다. 이것이 각각 우연히 생겨났을까? 이것은 어떤 목적을 갖고 각각 만들어진 것이 분명하다. 사실, 비브리오와 오징어는 서로 정보와 자료의 교환을 용이하게 하는 고도로 설계된 인터페이스 시스템을 갖추고 있지 않다면, 결코 서로 연계될 수 없다.[2]


오징어의 놀라운 기술들

짧은꼬리 오징어의 발광기관에는 통풍구(vent ports)가 있다. 오징어는 매일 증식한 박테리아의 약 95%를 동트기 직전에 분출구를 통해 뿜어낸다. 오징어는 낮 동안 모래 속에 숨어 있는 동안 새로운 박테리아 성장을 촉진시킨다. 미생물학자들이 그러한 일을 시작하기 훨씬 이전에, 하나님은 박테리아를 배양하도록 짧은꼬리 오징어를 설계하신 것으로 나타난다.

짧은꼬리 오징어는 더 많은 놀라운 설계적 특성들을 갖고 있다. 오징어는 매일 아침 모래를 피부에 붙일 수 있다. 이것은 훌륭한 위장(camouflage)을 가능하게 한다. 포식자들의 주의를 분산시키기 위해 먹물을 쏜다. 창조주는 거울 뒤에 있는 검은 층과 같이, 발광기관을 위한 배경으로서 동일한 먹물주머니를 배치하셨다.

게다가, 짧은꼬리 오징어는 주변 환경에 맞추어 피부의 색깔을 바꾼다. 이 세 가지 특성은 이 작은 동물이 넓은 바다에서 잘 살아갈 수 있도록, 그것의 망토 장치와 결합된다. 이와 같은 특성들은 창조주의 독특한 방식의 제작기술을 보여준다. 하지만 그들의 발광기관에는 더 많은 것들이 들어있다.


매일 일어나는 일

발광기관의 지하실 세포는 짧은꼬리 오징어가 부화한 지 이틀 후에 매일 순환을 시작한다. 연구자들은 오징어가 빛을 만드는 박테리아의 대부분을 분출한 직후와 새벽 직전에, 오징어의 세포는 구조 단백질을 암호화하는 유전자를 상향조절(upregulate) 한다는 것을 발견했다. 새로운 단백질들은 일단 만들어지면, 그날의 비브리오 성장과 상호 작용하게 될, 안감(lining)을 다시 재포장한다. 그리고 새벽 직후, 오징어 세포는 같은 유전자를 하향조절(downregulate)한다(스위치를 끈다).[3] 아침 시간을 모래 속에서 보내며, 남아있는 소수의 비브리오 세포를 전체 묶음으로 각 움에서 사육한다.

짧은꼬리 오징어는 이러한 일상의 주기를 언제 시작하고 언제 중단해야 하는지를 어떻게 알고 있는 것일까? 박테리아가 그들에게 말해주고 있는 것이다! 박테리아들은 빛과 화학물질을 사용하여, 오징어 세포가 언제 오징어 유전자를 상향조절하고 하향조절해야 하는 지에 대한 신호를 보낸다. 그들은 서로를 위해 각각 만들어졌다.


어떻게 발광 비브리오는 빛을 낼까?

박테리아는 특정 세포 밀도에 도달할 때까지, 화학에너지를 빛에너지로 변환하지 않는다. 각 박테리아 세포는 3-옥소헥사노일-호모세린 락톤(3-oxohexanoyl-homoserine lactone)이라고 불리는 분자를 내보낸다. 그것들은 비브리오 세포벽을 따라 있는 자물쇠 안으로 열쇠처럼 들어맞는다. 각 세포는 얼마나 많은 화학적 열쇠가 채워졌는지를 계수한다. 사람이 만든 임계값 센서(threshold sensors)처럼[5], 이 살아있는 센서는 미리 프로그래밍된 수의 화학적 열쇠를 계수한 후에, 빛을 만드는 효소 세트의 스위치를 켠다.

열쇠는 자물쇠에 맞는 정확한 모양일 경우에만 작동한다. 다시 말해, 그것들은 함께 그리고 목적을 갖고 만들어졌다. 사람 제작자가 자물쇠-열쇠를 제조하여 판매하기 오래 전에, 창조주는 이미 자물쇠와 열쇠를 만들어 놓으셨던 것이다. 박테리아가 바닷물에서 살 때, 비브리오의 열쇠는 그냥 떠내려가고, 박테리아는 빛을 내지 않는다. 따라서 오징어의 각 지하실의 제한된 공간은 박테리아의 발광 램프를 켜는데 매우 중요하다. 이 매우 다른 두 생물은 오징어의 일생동안 친밀한 조화를 이루며, 함께 일하며 살아간다.


자기희생 세포

각각의 지하실에는 혈구(hemocytes)라고 불리는 무장 경비원이 있다. 그들은 나쁜 박테리아를 찾아내 위해서 그곳을 샅샅이 뒤진다. 만약 침입자들에 의해 점령된다면, 오징어는 더 이상 빛을 내지 못할 것이다.

매일 새로운 혈구들이 혈류로부터 지하실로 이동한다. 경비 임무를 마친 후, 그들은 자라나는 비브리오의 양식이 되기 위해 죽는다. 이 무장 경비원들은 자기 희생적인 간호사가 되고 있는 것이다. 누가 비브리오에게 필요한 먹이를 제공하기 위해, 이 특별한 혈구들을 프로그래밍했는가?


처음부터 있었다

짧은꼬리 오징어가 살아가려면 아주 많은 핵심 요소들이 모두 제자리에 있어야만 한다. 어떻게 이런 놀라운 시스템들이 점진적으로 진화할 수 있었을까?

어떻게 이런 복잡한 공생(symbiosis) 관계가 생겨났는지를 진화론자들에게 물어보면, 그들은 오랜 시간이 어떻게든 해결했을 것이라고 말한다. 짧은꼬리 오징어와 그들의 발광 박테리아 친구들은 아마도 서로를 완벽하게 돕기 위해 오랫동안 함께 살아오면서 적응했을 것이라는 것이다. 이러한 주장에는 어떤 문제가 있는가?

먼저, 시간은 어떤 멋진 것을 만들어내지 않는다. 대신 방향이 없는(자연적인) 과정은 오랜 시간이 후에 언제나 기존 시스템의 분해, 확산, 냉각, 에너지의 소실, 정보의 소실에 더 많은 기회를 제공한다.[6]

누가 휴대폰과 충전기 사이의 정확한 조화(연결)를 보고, "음, 휴대폰과 충전기가 너무 오랫동안 함께 있어서 서로를 위해 자신을 형성했다고 생각하겠는가?" 오랜 시간은 휴대폰의 낡아짐과 충전기 손상의 더 많은 기회를 제공할 뿐이다.


이 오징어들은 비브리오가 필요하다. 따라서 그들은 비브리오를 끌어들이고 유지하는 시스템의 모든 부분들이 필요하다. 심지어 처음부터 고도로 설계된 인터페이스 시스템을 통해 비브리오와 신호를 주고 받을 수 있는 능력이 필요했다. 이 모든 부품들이 처음부터 있지 않았다면, 우리는 경탄하는 하와이안 짧은꼬리 오징어는 없었을 것이다.

진화론은 모든 부품들이 동시에 존재해야 하는 짧은꼬리 오징어와 박테리아 공생관계를, 무작위적 돌연변이들을 통해 각 기관들이 하나씩 점진적으로 생겨났다고 설명하기 위해서, 오랜 시간이라는 진화론자들이 숭배하는 바알을 도입하는 것이다. 그러나 성경은 “그가 말씀하시매 이루어졌으며...”라고 말씀하며, 창조주께서 하신 일임을 기록하고 있다.[7] 오랜 시간은 필요 없다. 우리의 창조주이신 예수 그리스도는 그분의 놀라우신 지혜와 능력으로 이 공생하는 발광기관을 만드셨다.



References

1. Specifically, the squid epithelium interprets the lipopolysaccharide outer coating of Vibrio as the signal to fold its welcome mat. It appears likely that squid cells measure the density of bacterial symbionts within each of its crypts. The more bacteria, the more lipopolysaccharides. When levels reach a threshold, the squid tissues take appropriate action.

2. Guliuzza, R. J. and F. Sherwin. 2016. Design Analysis Suggests that our “Immune” System Is Better Understood as a Microbe Interface System. Creation Research Society Quarterly. 53 (2): 123-139.

3. Wier, A. M. et al. 2010. Transcriptional patterns in both host and bacterium underlie a daily rhythm of anatomical and metabolic change in a beneficial symbiosis. Proceedings of the National Academy of Sciences. 107 (5): 2259-2264.

4. Heath-Heckman, E. A. C. et al. 2013. Bacterial Bioluminescence Regulates Expression of a Host Cryptochrome Gene in the Squid-Vibrio Symbiosis. mBio. 4 (2): e00167-13.

5. Pressure switches and automatic light switches are examples.

6. Wilder-Smith, A. E. 1970. The Creation of Life. Cost Mesa, CA: TWFT Publishers, 228.

7. Psalm 33:9.

* Dr. Thomas is Research Scientist at the Institute for Creation Research and earned his Ph.D. in paleobiochemistry from the University of Liverpool.

* Cite this article: Brian Thomas, Ph.D. 2022. The Bobtail Squid's Living Cloaking Device. Acts & Facts. 51 (7).


*참조 : 발광 박테리아와 오징어 사이의 팀워크는 진화하였는가? 

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버킷 난초와 벌의 상호의존적 설계 

https://creation.kr/Plants/?idx=10345557&bmode=view

다람쥐의 장내 미생물과 동면 : 겨울잠을 자는 동안 쇠퇴되지 않는 근력

https://creation.kr/animals/?idx=10614276&bmode=view


출처 : ICR, 2022. 6. 30.

주소 : https://www.icr.org/article/bobtail-squids-cloaking-device/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-08-17

추론 능력이 있는 똑똑한 쌍살벌

(Brainy Paper Wasps)

by Frank Sherwin, D.SC. (HON.)


     말벌(Wasps, Family Vespidae)은 나쁜 인상을 갖고 있는 곤충이다. 그러나 많은 사람들이 동의하지는 않지만, 실제로는 그들의 고통스러운 침보다 주는 이익이 더 크다!

이 생물의 기능은 무엇일까? 우선, 그들은 여러분보다 해충을 공격하는 것에 더 관심이 있고, 식물들을 수분시킨다. 곤충학자들은 그들의 독에서 강력한 항생제를 발견했다.[1] 그리고 또한 그 독이 암 치료제로도 사용될 수 있다.[2]

많은 종류의 말벌들 중 하나가 쌍살벌(paper wasp, Genus Polistes)이다. 이 곤충은 식물 줄기와 죽은 나무에서 섬유질 물질을 모은다. 그들은 식물 물질에 침을 섞어서, 실질적인 종이 둥지(paper nest)를 만든다. 최근의 연구는 이 말벌들의 상호 관계를 알아보았다.

만약 아래 문장에서 말벌이라는 단어를 빼버린다면, 연구자들은 어떤 종류의 포유류나, 까마귀, 앵무새와 같은 '똑똑한' 생물을 다루고 있다고 생각할 것이다.

미시간 대학 연구자들의 새로운 연구는 쌍살벌이 작은 뇌에도 불구하고, 추상적인 개념을 배울 수 있다는 것을 발견했다. 더욱 놀랍게도 이 말벌들은 또한 시각 훈련을 통해 습득한 것을 다른 감각 방식인 후각으로 옮길 수 있었다.[3]

미시간 대학의 진화생물학자인 엘리자베스 티벳츠(Elizabeth Tibbetts)는 쌍살벌을 연구해왔다. 그는 쌍살벌이 학습을 하고, 기억할 수 있다는 것을 발견했다. 흥미로운가? 하지만 아무도 이 곤충이 "다른 동료들을 사회적으로 구별할 수 있을 것"이라고는 생각하지 못했다.[3] 예를 들어, 그들은 그들의 종에 속하는 말벌의 얼굴 표식을 인식할 수 있었고, 다르게 보이는 말벌에 대해 공격적 행동을 할 수 있다는 것이 밝혀졌다. (꿀벌은 사람의 얼굴을 인식할 수 있다!) 2021년에 사회적 생활을 하지 않는 말벌은 다른 개체들을 알아보기 어려울 수 있다는 보고가 있었다. 이것은 말벌의 안면 인식에 중요한 뇌의 부분이 잘 발달되지 않았기 때문일 수 있다는 것이었다.[4]

더 많은 조사와 실험을 통해, 쌍살벌은 직관적 사고(또는 인지발달 이론)와 관련된 개념인 이행추론(transitive inference)을 할 수 있다는 것이 밝혀졌다. 이것은 논리적인 추리와 비슷한 행동이다.

쌍살벌은 동일(same)과 차이(different)에 대한 매우 기본적인 추상적 개념을 포함하는 실험실 테스트를 받았다. 가벼운 전기 충격 요법을 사용하여, 쌍살벌은 곧 시각 자극과 후각 자극을 사용하여 차이를 구별하는 것에 대해 80%의 "정확한" 선택을 할 수 있었다.

연구자들은 상세한 요약을 제공하고 있었다.

특히 말벌은 학습된 규칙을 다른 감각 방식에서 새로운 자극으로 전달할 수 있었다. 따라서 쌍살벌(P. fuscatus)은 그들의 상호관계에 기초하여 자극을 분류하고, 새로운 자극 유형에 추상적 개념을 적용할 수 있었다. 이러한 결과는 추상적 개념의 학습이 이전에 생각했던 것보다 더 널리 퍼져있을 수 있음을 나타낸다.[5]

다른 말로 하면, 곤충의 세계에서 이 놀라운 추론 능력이 흔한 것일 수 있다는 것이다.

티벳츠 교수는 이렇게 말했다.

"추상적 개념은 높은 수준의 인지적 지적 수준과 관련이 있다고 생각되기 때문에, 어떤 생물 종이 그것을 형성하고 사용할 수 있는지에 대한 많은 관심이 있었다. 말벌이 추상적 개념을 사용할 수 있음을 보여준 것은 이번이 처음이다."[3]

쌍살벌의 이러한 놀라운 추론 능력은 어떻게 있게 되었는가? 무작위적 과정으로 우연히 생겨났는가? 이제 이러한 놀라운 인지력의 발견으로, 쌍살벌은 꿀벌과 함께, 지능이 높은 곤충 그룹에 합류했다. 연구자들에게 하나님이 주신 놀라운 능력을 보여줄 준비가 된 '하등한' 곤충들은 얼마나 더 있을까? 그리고 진화생물학자들이 그러한 놀라운 기술과 능력에 대해, 순전히 자연주의적 설명을 멈추기까지는 얼마나 걸릴까?


References

1. Staff Writer. MIT Engineers Repurpose Wasp Venom as an Antibiotic Drug. drugdiscoverytrends. Posted on drugdiscoverytrends.com December 7, 2018, accessed August 1, 2022.

2. Lavelle, J. Wasp Venom Peptide Selectively Punctures Cancer Cell Membranes. Posted on cen.acs.org March 14, 2019, accessed August 1, 2022.

3. Ionescu, A. Paper wasps can form abstract concepts. earth.com Posted on earth.com July 21, 2022, accessed August 1, 2022.

4. Leste-Lasserre, C. Wasps with no social life may find it harder to recognize others. New Scientist April 14, 2021.

5. Weise, C. et al. Paper wasps form abstract concept of ‘same and different’. royalsocietypublishing. Posted on royalsocietypublishing.org July 20, 2022, accessed August 1, 2022.

*Dr. Sherwin is Research Scientist at the Institute for Creation Research. He earned an M.A. in invertebrte zoology from the University of Northern Colorado and received an Honorary Doctorate of Science from Pensacola Christian College.


*관련기사 : '똑똑한' 곤충, 쌍살벌은 추론 능력 있다 (2019. 5. 14. 한겨레)

경험하지 않고 아는 능력, 무척추동물 첫 발견

http://ecotopia.hani.co.kr/483026

말벌, 추론 능력 있다 (2019. 5. 11. 뉴스웍스)

https://www.newsworks.co.kr/news/articleView.html?idxno=359031


*참조 : 벌은 정말로 정말로 현명하다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291224&bmode=view

춤추기로 의사 전달을 하고 있는 벌들

http://creation.kr/animals/?idx=1290996&bmode=view

놀라운 벌의 시각

http://creation.kr/animals/?idx=1290989&bmode=view

벌처럼 될 수 있을까? : 놀라운 벌의 비행과 항법 장치들

http://creation.kr/animals/?idx=1290987&bmode=view

꿀벌은 컴퓨터보다 더 빨리 수학적 문제를 해결한다.

http://creation.kr/animals/?idx=1291102&bmode=view

말벌은 태양전지로 움직이고 있었다 : 태양에너지를 사용하는 동물의 발견

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1g의 호박벌이 수행하는 복잡한 비행 기술 : 좁은 틈은 몸을 기울인 채로 통과한다.

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벌들의 바람 속 비행기술

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동물들은 생각했던 것보다 훨씬 현명할 수 있다 : 벌, 박쥐, 닭, 점균류에서 발견된 놀라운 지능과 행동

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초파리 : 진화의 증거에서 지적설계의 증거로

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초파리는 내부 나침반을 가지고 있었다. 그리고 언제나 반복되는 수렴진화 이야기!

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초파리에 들어있는 놀라운 설계 : 초파리는 천문항법을 사용하여 장거리 이동을 한다!

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초파리의 후각은 경이로운 나노 시스템으로 작동된다.

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파리의 특별함으로 인해 놀라고 있는 과학자들

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파리가 파리처럼 날 수 있는 이유 : 새롭게 밝혀진 파리의 놀라운 비행 메커니즘

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진화가 그림을 그릴 수도 있는가? : 곤충 그림의 날개를 갖고 있는 파리

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개구리와 파리의 발에서 발견된 놀라운 구조들 

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1초에 800번 날갯짓을 하는 모기의 비행은 설계를 가리킨다. 

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모기의 알에서 보여지는 복잡한 설계

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모기는 물위 걷기 챔피언 

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곤충에 들어있는 설계는 공학자들에게 영감을 주고 있다.

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하나님이 모기를 만드신 이유는?

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모기가 흡혈을 하는 미스터리가 풀렸다.

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진화를 거부하는 나비 날개의 설계

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나비가 펄럭거리는 이유는? 

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미션 임파서블 : 제왕나비

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제왕나비의 장엄한 장거리 비행 : 제왕나비의 놀라운 항해술에 대한 전자공학자의 사색

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제왕나비에서 경도 측정 시계가 발견되었다.

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비둘기와 제왕나비는 위성항법장치를 가지고 있다.

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발광다이오드는 나비들이 최초로 발명했다

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나비 날개의 경이로운 나노구조

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나비의 날개 : 방수 옷에 영감을 불어넣다. 

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생물에서 발견되는 경이로운 기술들 : 나비 날개의 광흡수, 소금쟁이의 부양성, 생물학적 배터리

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나비 날개가 빗방울에 견딜 수 있는 이유는?

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나비는 어떻게 독을 피할 수 있는 것일까? 

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식물의 수분에 중요한 역할을 하고 있는 나방 

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경탄스런 나방 날개의 디자인 : 날개에 포유류의 안면 모습이 무작위적 돌연변이로?

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나방들은 암흑 속에서도 바람을 거슬러 항해한다.

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생물에서 발견되는 초고도 복잡성의 기원은? : 나방, 초파리, 완보동물, 조류와 포유류의 경이로움

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귀의 경이로운 복잡성이 계속 밝혀지고 있다 : 그리고 박쥐에 대항하여 방해 초음파를 방출하는 나방들.

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잠자리들의 경이로운 항해 능력 : 바다를 건너 14,000~18,000 km를 이동한다.

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잠자리의 놀라운 비행능력

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곤충 로봇 : 잠자리를 모방한 초소형 비행체

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먹장어, 도마뱀, 잠자리의 생체모방공학

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최적 설계된 메뚜기와 게의 다리  

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매미를 위대한 수학자로 만든 것은?

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매미의 땅속 생활은 13∼17년

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전기장을 이용한 거미의 비행

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거미는 대양을 횡단하여 건널 수 있었다!

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타란툴라 거미의 푸른색은 8번 진화했는가? 

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거미의 진화 : 위기의 이론 

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거미줄의 놀라운 설계는 창조를 가리킨다. 

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거미줄이 강한 이유가 밝혀졌다. 

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거미줄이 끈적거리는 비밀이 밝혀졌다. 

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깡충거미에서 영감을 얻은 마이크로-로봇 눈.

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깡충거미는 사람처럼 3색 시각을 갖고 있었다. 

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생물에 있는 복잡한 감지기와 '아마존 고'

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개미의 뇌 : 고도로 압축된 소프트웨어

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개미의 보행계측기가 발견되었다.

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소리로 의사소통을 하는 개미는 창조를 증거한다.

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과학자들은 개미의 인터넷을 발견하였다.

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개미는 하노이의 탑 퍼즐을 해결할 수 있었다.

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곤충의 경이로운 능력들 : 말벌, 나비, 나방, 흰개미, 개미

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개미는 고등 수학으로 자신의 길을 찾아간다.

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개미는 고등수학과 물리학을 사용한다 : 그리고 개미의 시각은 포유류보다 우수할 수 있다.

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정글 귀뚜라미는 정교한 설계로 박쥐의 반향정위를 피한다.

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부서지지 않는 딱정벌레는 과학자들을 놀라게 한다.

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딱정벌레에서 발견된 기어는 설계를 외치고 있다.

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세계에서 가장 힘 센 생물체에 숨겨진 미스터리 : 습도에 반응하여 색깔을 변화시키는 헤라클레스 딱정벌레

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놀라운 보석 딱정벌레

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쇠똥구리는 자기 몸무게의 1141 배를 끌 수 있다.

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쇠똥구리 : 초원을 보존하는 작은 일꾼

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물 위에서 걸을 수 있도록 하는 설계 : 소금쟁이 다리에서 발견된 최적화된 기하학

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불가능해 보이는 일들을 수행하는 생물들 : 소금쟁이를 모방한 생체모방공학

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벌레들이 사람보다 현명할 수 있을까? : 미적분을 계산하고, 초강력 물질을 만드는 벌레들

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환상적인 반딧불이 : 일러스트라의 새로운 영상물 

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출처 : ICR, 2022. 8. 10.

주소 : https://www.icr.org/article/brainy-paper-wasp/

번역 : 미디어위원회

미디어위원회
2022-08-15

심해 바닷가재의 마이크로바이옴

(Deep-Sea Lobster Microbiome)

by Frank Sherwin, D.SC. (HON.)


    다양한 생물 내에서 발견되는 놀랍도록 복잡한 미생물군에 대한 연구가 계속되고 있다.[1] 마이크로바이옴(microbiome)은 당신의 피부 표면에 사는 박테리아(diptheroids), 대장에 있는 대장균군(coliforms), 그리고 아마도 눈에 있을 수 있는 코리네박테리움(Corynebacterium mastitidis)과 같이, 특정 서식지를 차지하고 있는 미생물 군집이다.[2]

오랫동안 세계 바다의 가장 깊은 곳에서 개척자적 연구와 조사를 수행해오고 있는 잠수정 앨빈호(submersible Alvin)는 최근 캘리포니아만의 깊은 곳을 탐사했다.[3] 특히, 연구자들은 대양저의 열수분출공(hydrothermal vents) 안과 주변을 들여다보고 있었다.

그러한 어둡고, 춥고, 고압적인 환경은 정말로 기괴한 생태지역의 본거지이다. 예를 들어, 스쿼트 랍스터(squat lobster)라고 불리는 십각목 갑각류(decapod crustacean)의 일종인 무니돕시스 알비스카(Munidopsis alvisca)는 캘리포니아만의 열수분출공에서 흔히 발견되는 생물 중 하나이다. 그들의 껍질 위에는 박테리아들이 살고있는 것이 발견되었다.

독일 올덴부르크 대학(University of Oldenburg)의 과학자들은

이 갑각류의 등딱지에 사는 미생물 군집에 대한 최초의 분석을 실시했다. 연구팀은 이 미생물군의 구성성분과, 퇴적물이나 주변 바닷물에 사는 다른 미생물군의 구성성분 사이의 현저한 차이가 있음을 발견했다... 그들은 이 미생물들과 갑각류가 서로 그들의 밀접한 관계를 통해 상호 이익을 얻고 있을 것으로 추정했다. 수많은 메탄산화 박테리아(methane-oxidizing bacteria) 및 황산화 박테리아(sulfide-oxidizing bacteria)가 스쿼트 랍스터의 등딱지(carapace)에 살고있는 것으로 밝혀졌다.[3]

그들은 스쿼트 랍스터와 박테리아 둘 다 그들의 친밀한 관계에서 이익을 얻고 있다고 생각하고 있었다.

스쿼트 랍스터는 그들의 등딱지에 사는 박테리아를 영양소의 공급원으로 사용할지도 모른다. 또 다른 가능성은 이 미생물들은 갑각류의 몸에서 독성 황화수소(hydrogen sulfide)를 제거하는데 도움을 줄 수 있다.[3]

"아마도 이 미생물들은 숙주를 보호하며 인간의 피부에 살고있는 미생물들과 비슷한 기능을 갖고 있을 것이다"라고 올덴부르크 대학의 토르스텐 브링크호프(Thorsten Brinkhoff) 교수는 설명한다.[3]

심해 마이크로바이옴 연구는 아직 초기 단계이지만(갑각류와 미생물 간의 상호작용에 관한 논문은 드물다), 전형적인 심해 생태계는 많은 생물들과 무수한 미생물들로 구성되어 있다. 이들 특정 서식지를 차지하고 있는 미생물군집 또는 마이크로바이옴의 많은 미생물들은 다른 생물들과 조화롭게 상호작용하도록 설계되어 있는 것이다. 

열악한 심해 환경에서 갑각류와 박테리아가 함께 일하고 있는 것을 바라볼 때, 우리는 그것을 설계하신 하나님께 경탄할 수밖에 없다.


References

1. Sherwin, F. Applying Design Analysis to Microbiome Research. Creation Science Update. Posted on ICR.org January 29, 2016, accessed July 26, 2022.

2. Sherwin, F. The Designed Interface of the Eye's Microbiome. Creation Science Update. Posted on ICR.org April 30, 2018, accessed July 27, 2022.

3. Staff Writer. A mutually beneficial relationship between microbes and deep-sea crustaceans. PhysOrg. Posted on phys.org.com March 29, 2022, accessed July 26, 2022; Leinberger, J. et al. 2022. Microbial epibiotic community of the deep-sea galatheid squat lobster Munidopsis alvisca. Scientific Reports.

*Dr. Sherwin is Research Scientist at the Institute for Creation Research. He earned an M.A. in invertebrate zoology from the University of Northern Colorado and received an Honorary Doctorate of Science from Pensacola Christian College.


*참조 : 이타주의와 공생관계는 진화를 거부한다

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출처 : ICR, 2022. 8. 4.

주소 : https://www.icr.org/article/lobster-microbiome/

번역 : 미디어위원회



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