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추미애, 국회의장 도전 선언: '혁신적 과제에 대한 흔들림 없는 역할' 강조

추미애, 국회의장 도전 선언: '혁신적 과제에 대한 흔들림 없는 역할' 강조 한동훈 비대위원장의 사퇴 선언에 이어, 민주당의 추미애 당선인이 국회의장 도전을 선언했습니다. 이에 앞서 22대 총선에서 경기 하남갑에서 6선을 달성한 추미애는 "의회의 혁신적 과제에 대한 흔들림 없는 역할을 기대한다면 (국회 의장 도전) 주저하지 않겠다"고 밝혔습니다. 추미애 당선인은 SBS라디오 '김태현의 정치쇼'와의 인터뷰에서 "국회의장 도전이라기보다는 각종 개혁입법에 대해 지난 국회에서 대통령 거부권으로 제지당한 바 있고, 또 제때 할 수 있을 때 하지 못했다는 반성과 성찰이 있다"며 "그래서 '혁신의장'이 필요하다"고 언급했습니다. 그러면서 "국회의장은 탈당도 하고 중립적인 위치가 요구되는 자리다"라는 질문에 "그렇다고..

잡동사니 2024.04.11

장예찬 후보의 단일화 제안과 논란

장예찬 후보의 단일화 제안과 논란 부산 수영구 무소속 후보인 장예찬이 국민의힘 탈당 후, 보수 진영의 단일화를 제안하며 화제가 되고 있습니다. 1일, 장 후보는 기자회견에서 보수의 승리를 위해 조건 없는 단일화 경선을 제안했습니다. 그는 많은 주민들이 민주당에게 유리한 상황이 될까봐 걱정하고 있다고 밝혔습니다. 이어 장 후보는 수영구 주민들을 위해 보수 단일화를 제안하며, 어떤 조건이라도 수용할 것이라고 강조했습니다. 그는 이것이 주민들의 명령이라며, 단일화를 거부하는 사람은 민주당 편을 드는 것이라고 주장했습니다. 하지만 장예찬 후보는 지난 과거의 발언으로 논란에 휩싸였습니다. 특히, SNS에 올린 발언들이 큰 논란을 일으켰는데, "시민의식과 교양 수준이 일본인의 발톱의 때만큼이라도 따라갈 수 있을까"..

잡동사니 2024.04.01

조국 “한동훈, 총선 끝나면 윤 대통령에게 버려질 것”

조국 “한동훈, 총선 끝나면 윤 대통령에게 버려질 것” 조국 혁신당 대표인 조국이 최근 한동훈 국민의힘 비상대책위원장을 향해 비판의 목소리를 내고 있습니다. 이날 조 대표는 유튜브 방송에서, 한 위원장이 윤석열 대통령과 국민의힘으로부터 버려질 것을 우려한다고 밝혔습니다. 또한, 조 대표는 한 위원장을 향해 '한동훈 특검법'을 발의할 것이라고 밝힌 바도 있습니다. 한동훈 위원장이 권력을 잡은 사람이 자기 가족을 방어한다는 발언을 자기 자백으로 해석하며, 권력을 잡은 사람으로 윤석열 대통령과 한 위원장을 지목했습니다. 이는 권력의 남용과 부정부패에 대한 비판으로 해석될 수 있습니다. 또한, 조 대표는 자신에 대한 현재의 법정 상황을 언급하며 윤석열 대통령과 한 위원장을 특수계급이라고 비판했습니다. 조 대표의..

잡동사니 2024.04.01

왜 동일한 환경에서 자라나도 동물들의 특성이 다를까요?

왜 동일한 환경에서 자라나도 동물들의 특성이 다를까요? 동일한 환경에서 자란 동물들의 특성이 다른 이유는 여러 가지가 있을 수 있습니다. 주된 이유는 다음과 같습니다: 유전적 다양성: 동물 개체 간에는 유전적 다양성이 있습니다. 동일한 종의 개체들도 서로 다른 유전적 구성을 갖고 있을 수 있으며, 이는 개체 간의 특성 차이를 유발합니다. 유전자와 환경의 상호작용: 개체의 특성은 유전적인 요소뿐만 아니라 환경적인 요소와의 상호작용에 의해 결정됩니다. 동일한 환경에서 자란 두 동물이라 할지라도 유전적 차이에 의해 다르게 반응할 수 있습니다. 랜덤한 요소: 발달 과정에서는 무작위한 요소들이 개입될 수 있습니다. 이는 동일한 환경에서 자란 동물들 사이의 차이를 유발할 수 있습니다. 예를 들어, 발달 중 뇌 구조..

잡동사니 2024.03.28

뇌 속에서 기억이 저장되는 과정은 어떻게 이루어지는 걸까요?

뇌 속에서 기억이 저장되는 과정은 어떻게 이루어지는 걸까요? 뇌 속에서 기억이 저장되는 과정은 여러 복잡한 신경 네트워크와 화학적 과정에 의해 이루어집니다. 대략적으로는 다음과 같은 과정이 포함됩니다: 신경 세포 간 연결 형성: 기억이 저장되는 초기 단계는 신경 세포 간의 연결 형성입니다. 신경 세포는 시냅스라 불리는 연결 지점을 통해 서로 통신합니다. 학습이나 경험을 통해 특정한 활동이나 정보를 기억하는데, 이러한 활동은 시냅스 강도를 변화시켜 새로운 연결을 형성하거나 기존의 연결을 강화시킵니다. 신경전달물질의 분비: 시냅스에서 화학적인 신호 전달이 이루어집니다. 신경세포가 화학물질인 신경전달물질을 방출하여 시냅스 간의 정보 전달을 수행합니다. 이러한 화학적 신호는 다음 신경세포에서 전기적 신호로 전환..

잡동사니 2024.03.28

유전자 편집 기술이 생물의 미래에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?

유전자 편집 기술이 생물의 미래에 어떤 영향을 미칠 수 있을까요? 유전자 편집 기술, 특히 CRISPR-Cas9 같은 혁신적인 도구들은 생물학과 의학 분야에서 혁명적인 변화를 가져올 수 있습니다. 이 기술들은 다음과 같은 여러 가지 영향을 미칠 수 있습니다: 유전적 질병의 치료: 유전자 편집 기술은 유전적 질병을 치료하고 예방하는 데 사용될 수 있습니다. 이를 통해 유전적으로 인한 질병을 수정하거나 예방하는 것이 가능해질 수 있습니다. 식량 생산의 향상: 유전자 편집은 식물이나 가축의 유전체를 수정하여 수확량, 내성, 영양성 등을 향상시킬 수 있습니다. 이를 통해 식량 부족 문제에 대한 대안을 제공할 수 있습니다. 환경 보전: 유전자 편집 기술은 환경을 보호하고 지속 가능한 방식으로 농업 및 생태계를 관..

잡동사니 2024.03.28

화학 반응에서 열이 발생하는 이유는 무엇인가요?

화학 반응에서 열이 발생하는 이유는 무엇인가요? 화학 반응에서 열이 발생하는 이유는 주로 반응 에너지의 변화와 관련이 있습니다. 화학 반응은 원자 또는 분자 간의 결합이 형성되거나 파괴됨에 따라 에너지가 방출되거나 흡수됩니다. 반응 열: 반응이 일어날 때, 화학 결합의 형성 또는 파괴로 인해 분자의 에너지 상태가 변화합니다. 형성된 화학 결합이 더 안정적인 경우 (더 낮은 에너지 상태인 경우), 에너지가 방출됩니다. 이를 발열 반응이라고 합니다. 그 반대의 경우, 즉 화학 결합의 파괴가 더 안정적인 경우, 에너지가 흡수됩니다. 이를 흡열 반응이라고 합니다. 활성화 에너지: 반응이 진행되기 위해 극복해야 하는 에너지 장벽이 있습니다. 이를 활성화 에너지라고 합니다. 활성화 에너지를 제공함으로써, 반응이 일..

잡동사니 2024.03.28

어떻게해서 알콜이 우리 신체에 영향을 미치는 걸까요? 알코올 대사는 어떻게 이루어지나요?

어떻게해서 알콜이 우리 신체에 영향을 미치는 걸까요? 알코올 대사는 어떻게 이루어지나요? 알코올이 우리 신체에 영향을 미치는 과정은 여러 가지가 있습니다. 가장 중요한 것은 알코올이 중추 신경계에 영향을 미쳐 우리의 행동과 감정에 변화를 일으킨다는 것입니다. 알코올이 혈류를 통해 뇌로 전달되면, 그것은 신경 전달물질인 감마-아미노뷰티르산(GABA)와 길랑신을 영향을 미쳐 중추 신경계를 억제합니다. 이로 인해 우리는 더욱 편안해지고 느긋해지는 느낌을 받습니다. 그러나 과도한 섭취는 우리의 운동 조절, 판단력, 기억력 등을 저해할 수 있습니다. 알코올 대사는 주로 간에서 이루어집니다. 일반적으로, 알코올은 주로 간에서 대사되며 아세트알데하이드로 변환됩니다. 이 과정은 주로 알코올 탈수소 효소들에 의해 수행됩..

잡동사니 2024.03.27

생물체에 존재하는 유기 화합물의 다양성은 어떻게 발생하는 것인가요?

생물체에 존재하는 유기 화합물의 다양성은 어떻게 발생하는 것인가요? 생물체에 존재하는 유기 화합물의 다양성은 다양한 생물학적, 환경적, 화학적 요인들로 인해 발생합니다. 여기에는 다음과 같은 요소들이 포함됩니다: 생물체의 다양성: 생물체의 다양성 자체가 유기 화합물의 다양성을 촉진합니다. 각기 다른 종류의 생물체가 다양한 유기 화합물을 생산하고 활용하며, 이는 자연적으로 유기 화합물의 다양성을 증가시킵니다. 생물학적 기능의 다양성: 생물체들은 다양한 생물학적 기능을 수행하기 위해 다양한 유기 화합물을 생성합니다. 이러한 기능은 에너지 저장, 구조 지원, 신호 전달, 대사 조절 등 다양합니다. 이로 인해 다양한 종류의 유기 화합물이 발생합니다. 환경적 요인: 생물체가 서식하는 환경에 따라 유기 화합물의 다..

잡동사니 2024.03.27

블랙홀 내부에 무엇이 있을까요? 우주에서 가장 밀도가 높은 장소는 어디일까요?

블랙홀 내부에 무엇이 있을까요? 우주에서 가장 밀도가 높은 장소는 어디일까요? 블랙홀 내부에는 중력이 너무 강해져서 탈출 속도가 궁극적으로 국한되는 지역인 사건의 지평이 존재합니다. 사건의 지평 내부로 들어가면 더는 탈출할 수 없으며, 이 부분을 '사건의 지평'이라고 합니다. 블랙홀 내부에서는 공간과 시간이 궁극적으로 왜곡되고, 중력은 극도로 강력해져서 모든 것을 흡수하게 됩니다. 블랙홀 내부에 있는 물질은 이렇게 블랙홀의 질량 중심으로 모여들게 되며, 이를 블랙홀의 '신체'라고 부르기도 합니다. 우주에서 가장 밀도가 높은 장소는 블랙홀 내부의 중심에 위치한 것으로 알려져 있습니다. 블랙홀 내부의 중심은 블랙홀의 질량이 모여 있는 지점으로, 이곳에서의 밀도는 상상할 수 없을 정도로 엄청납니다. 사건의 지..

잡동사니 2024.03.27