솔로몬의 반지 47

크레스티드 게코 사육 팁: 물그릇 vs 분무기, 물그릇을 강력 추천하는 이유

크레스티드게코는 가정에서 사육하기 쉬운 파충류 중 하나입니다. 그럼에도 크레가 건강하게 생활할 수 있는 조건을 잘 맞춰주는 것은 필수이겠지요? 이 중 강력히 추천하고 싶은 것 중 하나가 바로 물그릇입니다. 분무기로 물을 제공하는 것보다 물그릇이 여러가지 장점이 있어 크레스티드게코의 건강을 위해 물그릇을 사용하는 것을 개인적으로 권장합니다. 크레 사육 시 물그릇을 추천하는 이유? 첫째, 물그릇을 제공하면 크레가 수분 섭취를 스스로 조절할 수 있습니다. 크레스티드 게코의 생존에 수분 섭취는 정말 중요합니다. 크레가 탈수 증세를 겪는 경우, 적절히 조치하지 못하면 빠른 시간에 크레가 죽기도 합니다. 이 때문에 크레가 적절하게 물을 마실 수 있도록 하는 것이 아주 중요합니다. 크레는 자기가 목마를 때 물을 마실..

크레스티드 게코를 입양하는 방법 (파충류 샵, 브리더 사육방, 개인분양)

크레스티드 게코는 그들의 독특한 외관과 화려한 색상으로 인기 있는 애완 파충류입니다. 이들은 뉴칼레도니아의 원산지로부터 유래한 종으로, 관리가 비교적 간편한 편입니다. 그러나, 아무리 관리가 쉽다고 해도 이들을 집에 맞이하기 위해서는 충분히 고려해야 할 점이 있습니다. 다음은 크레스티드 게코를 입양하는 방법과 주의사항에 대한 정보입니다. 크레스티드 게코를 분양하는 사람들은 누구? 파충류 샵 국내외로 다양한 파충류를 직접 보고 구매할 수 있는 장소입니다. 전문적인 상담과 서비스를 받을 수 있으나, 가격이 비싸거나 상태가 안 좋은 개체를 판매하는 경우도 있습니다. 오랜 기간 운영되고 평판이 좋은 샵을 찾는다면 입문자에게 좋은 선택이라고 생각합니다. 브리더 사육방 이곳은 크레스티드 게코를 전문적으로 번식시키는..

치사 유전자 이해하기: 생존에 대한 유전적 영향

치사(致死) - ‘죽음에 이르다’ 치사(致死)의 의미는 '죽음에 이르는'입니다. 생물학에서의 치사 유전은 유전적으로 개체의 세포 또는 전체 개체의 정상적인 형성을 방해하여 개체가 사망하기 전에 죽음을 초래하는 유전형을 의미합니다. 이러한 현상과 관련된 유전자를 치사 유전자(lethal gene)라고 합니다. 생명의 세계, 유전학으로의 흥미진진한 여행에 오신 것을 환영합니다. 우리는 이곳에서 치사 유전자라는 놀라운 개념과 그것이 생명에 미치는 깊은 영향에 대해 탐구하게 될 것입니다. "치사 유전자"라는 용어가 좀 무서워 보일 수 있지만, 이것은 유전과 생존에 대한 이해의 중요한 부분입니다. 치사 유전자 이해하기 치사 유전자는 생물의 사망을 초래할 수 있는 유전자의 한 형태입니다. 이 사망은 대개 개체가 이..

유전의 이해: 멘델의 법칙 확장 - 상위성(Epistasis)

상위성이란 무엇일까요? 생물학의 세계에서 다양성은 항상 놀라운 현상으로 간주되어 왔습니다. 이러한 다양성의 기원 중 하나로, 상위성이라는 개념을 소개하고자 합니다. 상위성은 한쪽 유전자의 발현이 다른 유전자의 발현에 영향을 미치는 현상으로, 다양한 생물학적 특성을 형성하는 데 기여하게 됩니다. 이 글에서는 우성상위, 열성상위, 상호상위의 세 가지 상위성의 유형을 살펴볼 것입니다. 우성 상위(Dominant Epistasis): 여름호박의 사례 우성 상위는 한 유전자가 다른 유전자의 발현을 지배하는 현상입니다. 예를 들어, 여름호박의 경우 두 가지 다른 유전자가 과일의 색을 결정합니다. 하지만 한 유전자의 특성이 다른 유전자보다 우세하기 때문에, 과일의 최종 색상은 우성 상위를 갖는 유전자에 의해 결정되게..

크레스티드게코 모프 알아보기: 타이거

크레스티드 게코 모프 & 형질 알아보기크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 1 - 모프란 무엇인가? (쉬운 버전)크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 2 - 트익할이 모프가 아니라고? 노멀이 모프라고? (다인자 유전 형질, 단일 유전 형질)크레스티드 게코 체형의 중요성(모프만 따지다간 아쉬움이 남을 수 있다!)크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 1크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 2크레스티드게코 모프 알아보기: 타이거크레스티드게코 형질 알아보기: 핀스트라이프(Pinstripe)크레스티드 게코 형질 알아보기: 팬텀(phantom)타이거 형질(모프)크레스티드 게코는 다양한 색상과 패턴을 가진 모프 덕분에 큰 인기를 끌고 있습니다. 이러한 다양한 모프 중 일부는 '타이거'라는 흥미로운 유전적 특성에서..

유전의 이해: 유전자간 상호작용 (유전자자리, 대립유전자간 상호작용, 비대립유전자간 상호작용)

유전자간 상호작용 이제까지는 멘델의 유전법칙, 멘델의 유전법칙에서 확장된 개념인 공우성, 불완전우성, 복대립유전 등에 대해서 알아봤습니다. 이러한 현상을 ‘유전자간 상호작용’이라고 부를 수 있다는 것을 알고 계셨나요? 유전자간 상호작용이란 서로 다른 유전자들이 공동으로 작용하여 생물체의 특성을 결정하는 과정입니다. 그런데 '유전자간 상호작용'이란 좀 더 넓은 의미를 가진다고 합니다. 오늘은 ‘유전자간 상호작용’과 이를 이해하기 위해 알아야할 ‘유전자자리’에 대해서 알아보겠습니다. 유전자자리(locus)란? '유전자자리'란 개념은 이러한 유전자간 상호작용을 이해하는 데 중요한 역할을 합니다.유전자자리는 쉽게 말해 염색체에서 특정 유전자가 위치한 '주소' 같은 것입니다. 우리 동네의 집들이 각각 고유의 주소..

크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 2

아잔틱 모프에 대한 게시글 크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 1 크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 2 크레스티드 모프와 형질에 대한 게시글 크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 1 - 모프란 무엇인가? (쉬운 버전) 크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 2 - 트익할이 모프가 아니라고? 노멀이 모프라고? (다인자 유전 형질, 단일 유전 형질) 유전과 관련된 더 자세한 내용을 알고 싶으시다면 아래의 게시글을 참고하시길 바랍니다. 유전의 이해: 기본개념과 멘델의 유전법칙 유전의 이해: 멘델의 법칙 예외 - 불완전 우성, 공우성 유전의 이해: 멘델의 법칙 확장 - 복대립 유전(Multiple Alleles) 비주얼 아잔틱 vs 헷 아잔틱 아잔틱 모프의 역사, 특성에 대해서 알아봤던 지난 글에 이어서..

크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 1

개인적으로 크레스티드 게코의 모프/형질의 유전에 대해서 공부해보고 있습니다. 여러가지 모프 중 단일유전 모프가 이해가 쉽다고 느껴집니다. 그 중에서도 가장 단순한 멘델의 유전법칙을 따르고 있는 아잔틱 모프에 대해서 알아보려고 합니다. 아잔틱에 대해 다루는 세개의 포스팅을 통하여 아잔틱 모프의 특징, 다른 모프/형질과의 조합, 열성 유전의 법칙에 따른 교배 시 경우의 수를 살펴보도록 하겠습니다. 아잔틱 모프에 대한 게시글 크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 1 크레스티드 게코 모프 알아보기: 아잔틱 2 크레스티드 모프와 형질에 대한 게시글 크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 1 - 모프란 무엇인가? (쉬운 버전) 크레스티드 게코 모프와 형질 알아보기 2 - 트익할이 모프가 아니라고? 노멀이 모프라고?..

유전의 이해: 멘델의 법칙 확장 - 복대립 유전(Multiple Alleles)

유전과 관련된 이전 글 유전의 이해: 기본개념과 멘델의 유전법칙 유전의 이해: 멘델의 법칙 예외 - 불완전 우성, 공우성 멘델의 유전법칙은 유전학의 기초를 이루는 원칙으로 유전자가 상속되는 패턴을 설명하기 위한 기본 규칙을 제공합니다.하지만 그 자체로는 모든 유전 상황을 설명할 수 없습니다. 오늘은 복대립유전이라는 개념을 통해 멘델의 유전법칙을 확장하여 더 다양한 유전 상황을 이해해볼 수 있도록 하겠습니다. 복대립유전(Multiple Alleles)의 정의 복대립유전은 한 유전자가 두 개 이상의 대립유전자를 가질 수 있는 현상을 설명합니다. 아래 그림에서 혈액형의 예시를 보면 A, B, O 세 가지의 대립유전자가 있습니다. 이런 경우를 복대립유전이라고 합니다. 이렇게 3가지 이상의 대립유전자가 있는 경우..

유전의 이해: 멘델의 법칙 예외 - 불완전 우성, 공우성

멘델의 유전법칙, 예외가 더 많을지도? 안녕하세요. 지난 글에서는 멘델의 유전법칙에 대해 알아보았습니다. 멘델의 법칙은 유전의 기본 원리를 설명하는 중요한 발견이지만, 모든 유전 현상을 설명할 수는 없습니다. 이번 글에서는 멘델의 유전법칙에서 벗어난 유전에 대해 알아보겠습니다. 여러가지 예외 중 불완전 우성과 공우성에 대해서 알아보겠습니다. 동형접합체(Homozygote), 이형접합체(Heterozygote) 불완전 우성과 공우성에 대해 이해하기 위해 알아야하는 기본 개념인 ‘동형접합체’와 ‘이형접합체’에 대해서 간단히 알아보겠습니다. 동형 접합체와 이형 접합체는 유전자 쌍에 대한 개체의 유전형을 설명하는 용어입니다. 동형 접합체 (Homozygote) 개체의 유전자 쌍에 같은 대립유전자가 있는 경우입니..