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인간생물학

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1. 개요

인간생물학은 인간을 생명체로 이해하고 연구하는 과학 분야로, 1920년대 찰스 다윈의 이론을 재해석하면서 연구가 시작되었다. 인간은 큰 뇌와 복잡한 언어, 도구 사용 능력, 직립 보행, 긴 수명, 털의 부재 등 다른 포유류와 구별되는 특징을 가진다. 인간의 신체 내부 및 피부에 서식하는 다양한 유기체와의 관계, 영양 섭취, 그리고 언어와 도구 제작 능력을 바탕으로 한 사회적 행동 또한 인간생물학의 중요한 연구 대상이다. 이러한 연구는 의학 발전에 기여하고, 인간의 생물학적 특성이 사회와 환경에 미치는 영향을 이해하는 데 도움을 준다.

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인간생물학
인간 생물학
학문 분야생물학
연구 대상인간 종의 생물학적 측면
하위 분야해부학
생리학
유전학
진화생물학
생태학
고인류학
인류학
영양학
인구학
역학

2. 역사

통합 인간 생물학 연구는 1920년대에 시작되었으며, 이는 많은 과학자들에 의해 재개념화된 찰스 다윈의 이론에 의해 촉발되었다. 아동 성장과 유전학과 같은 인간의 특성이 의문시되었고, 이에 따라 인간 생물학이 창조되었다.

2. 1. 인간 생물학 연구의 시작

통합 인간 생물학 연구는 1920년대에 시작되었으며, 이는 많은 과학자들에 의해 재개념화된 찰스 다윈의 이론에 의해 촉발되었다. 아동 성장과 유전학과 같은 인간의 특성이 의문시되었고, 이에 따라 인간 생물학이 창조되었다.

3. 인간의 특징

인간 생물학의 핵심적인 측면은 인간이 다른 포유류와 실질적으로 다른 방식이다.[6]

인간은 동물의 크기에 비해 매우 큰 머리에 매우 큰 를 가지고 있다. 이 큰 뇌는 복잡한 언어의 발달과 복잡한 범위의 도구를 만들고 사용할 수 있는 능력을 포함한 다양한 독특한 속성을 가능하게 했다.[7][8]

직립 자세와 두 발 보행은 인간에게만 고유한 것은 아니지만, 인간은 거의 전적으로 이러한 이동 방식을 사용하는 유일한 종이다.[9] 이는 골격의 구조에 상당한 변화를 가져왔으며, 여기에는 골반과 넙다리뼈의 관절, 그리고 머리의 관절이 포함된다.

대부분의 다른 포유류에 비해 인간은 매우 오래 산다.[10] 선진국에서는 평균 사망 연령이 거의 80세이다.[11] 인간은 또한 어떤 포유류보다 가장 긴 유년기를 가지며, 평균 성적 성숙이 완료되는 데 12~16년이 걸린다.

인간에게는 이 없다. 일부 사람들에게서 더 발달했을 수 있는 잔털과 머리, 겨드랑이털 및 음모 부위에 국한된 털이 있지만, 추위로부터의 보호 측면에서 인간은 거의 발가벗은 상태이다. 이러한 발달의 이유는 여전히 많은 논쟁의 대상이다.

인간의 눈은 물체를 색상으로 볼 수 있지만, 빛이 적은 조건에는 잘 적응하지 못한다. 후각과 미각은 존재하지만, 다양한 다른 포유류에 비해 상대적으로 열등하다. 인간의 청각은 효율적이지만, 일부 다른 포유류의 예민함이 부족하다. 마찬가지로 인간의 촉각은 특히 섬세한 작업을 수행하는 손에서 잘 발달했지만, 특히 수염과 같은 고양이와 같은 감각 털을 갖춘 다른 동물에 비해 민감도는 여전히 상당히 낮다.

3. 1. 뇌와 인지 능력

인간은 동물의 크기에 비해 매우 큰 머리에 매우 큰 를 가지고 있다.[6] 이 큰 뇌는 복잡한 언어의 발달과 복잡한 범위의 도구를 만들고 사용할 수 있는 능력을 포함한 다양한 독특한 속성을 가능하게 했다.[7][8]

인간의 눈은 물체를 색상으로 볼 수 있지만, 빛이 적은 조건에는 잘 적응하지 못한다. 후각과 미각은 존재하지만, 다양한 다른 포유류에 비해 상대적으로 열등하다. 인간의 청각은 효율적이지만, 일부 다른 포유류의 예민함이 부족하다.

3. 2. 직립 보행

인간은 직립 자세와 두 발 보행을 거의 전적으로 사용하는 유일한 종이다.[9] 이는 골격 구조에 상당한 변화를 가져왔으며, 골반과 넙다리뼈의 관절, 그리고 머리의 관절을 포함한다.[9]

3. 3. 수명과 유년기

인간은 동물의 크기에 비해 매우 큰 머리에 매우 큰 를 가지고 있다. 이 큰 뇌는 복잡한 언어의 발달과 복잡한 범위의 도구를 만들고 사용할 수 있는 능력을 포함한 다양한 독특한 속성을 가능하게 했다.[7][8]

직립 자세와 두 발 보행은 인간에게만 고유한 것은 아니지만, 인간은 거의 전적으로 이러한 이동 방식을 사용하는 유일한 종이다.[9] 이는 골격의 구조에 상당한 변화를 가져왔으며, 여기에는 골반과 넙다리뼈의 관절, 그리고 머리의 관절이 포함된다.

대부분의 다른 포유류에 비해 인간은 매우 오래 산다.[10] 선진국에서는 평균 사망 연령이 거의 80세이다.[11]

인간에게는 이 없다. 일부 사람들에게서 더 발달했을 수 있는 잔털과 머리, 겨드랑이털 및 음모 부위에 국한된 털이 있지만, 추위로부터의 보호 측면에서 인간은 거의 발가벗은 상태이다. 이러한 발달의 이유는 여전히 많은 논쟁의 대상이다.

인간의 눈은 물체를 색상으로 볼 수 있지만, 빛이 적은 조건에는 잘 적응하지 못한다. 후각과 미각은 존재하지만, 다양한 다른 포유류에 비해 상대적으로 열등하다. 인간의 청각은 효율적이지만, 일부 다른 포유류의 예민함이 부족하다. 마찬가지로 인간의 촉각은 특히 섬세한 작업을 수행하는 손에서 잘 발달했지만, 특히 수염과 같은 고양이와 같은 감각 털을 갖춘 다른 동물에 비해 민감도는 여전히 상당히 낮다.

3. 4. 털

인간은 대부분의 다른 포유류에 비해 털이 거의 없는 편이다.[6] 잔털이 일부 사람들에게서 더 발달할 수 있지만, 머리, 겨드랑이털 및 음모를 제외하면 추위로부터의 보호 기능은 거의 없는 편이다. 이러한 발달의 이유는 여전히 많은 논쟁의 대상이다.

3. 5. 감각

인간의 눈은 물체를 색상으로 볼 수 있지만, 빛이 적은 조건에는 잘 적응하지 못한다. 후각과 미각은 존재하지만, 다양한 다른 포유류에 비해 상대적으로 열등하다.[6] 인간의 청각은 효율적이지만, 일부 다른 포유류의 예민함이 부족하다. 마찬가지로 인간의 촉각은 특히 섬세한 작업을 수행하는 손에서 잘 발달했지만, 특히 수염과 같은 고양이와 같은 감각 털을 갖춘 다른 동물에 비해 민감도는 여전히 상당히 낮다.

4. 과학적 연구

인간생물학은 인간을 생명체로서 이해하고 연구를 장려하는 과학 분야이다. 인간 생명의 생화학적, 생물리학적 기초를 상세히 설명하고, 모델 생물을 사용하여 근본적인 과정을 기술하고 공식화하기 위해 실험 및 관찰과 같은 다양한 과학적 방법을 사용한다. 기초 과학으로서, 의학의 지식 기반을 제공한다. 여러 하위 분야에는 해부학, 세포 생물학, 조직학, 형태학 등이 있다.

4. 1. 연구 방법

인간생물학은 인간을 생명체로서 이해하고 연구를 장려하는 과학 분야이다. 인간 생명의 생화학적, 생물리학적 기초를 상세히 설명하고, 모델 생물을 사용하여 근본적인 과정을 기술하고 공식화하기 위해 실험 및 관찰과 같은 다양한 과학적 방법을 사용한다. 기초 과학으로서, 의학의 지식 기반을 제공한다. 여러 하위 분야에는 해부학, 세포 생물학, 조직학, 형태학 등이 있다.

4. 2. 하위 분야

인간생물학은 인간을 생명체로서 이해하고 연구를 장려하는 과학 분야이다. 인간 생명의 생화학적, 생물리학적 기초를 상세히 설명하고, 모델 생물을 사용하여 근본적인 과정을 기술하고 공식화하기 위해 실험 및 관찰과 같은 다양한 과학적 방법을 사용한다. 기초 과학으로서, 의학의 지식 기반을 제공한다. 여러 하위 분야에는 해부학, 세포 생물학, 조직학, 형태학 등이 있다.

5. 의학

인간의 뇌 능력과 도구를 제작하고 사용하는 인간의 손재주는 인간이 과학적 실험을 통해 자신의 생물학을 이해할 수 있게 했으며, 여기에는 해부, 부검, 예방 의학 등이 포함된다. 이는 결과적으로 인간이 질병의 영향을 이해하고 완화함으로써 수명을 연장할 수 있게 했다.

인간 생물학에 대한 이해는 포유류 생물학에 대한 광범위한 이해를 가능하게 하고 촉진했으며, 더 나아가 모든 생명체의 생물학에 대한 이해를 촉진했다.

5. 1. 의학적 기여

인간의 뇌 능력과 도구 제작 및 사용 능력은 과학적 실험을 통한 생물학적 이해를 가능하게 했다. 여기에는 해부, 부검, 예방 의학 등이 포함된다. 이는 결과적으로 인간이 질병의 영향을 이해하고 완화하여 수명을 연장하는 데 기여했다.

인간 생물학에 대한 이해는 포유류 생물학에 대한 광범위한 이해를 가능하게 하고 촉진했으며, 더 나아가 모든 생명체의 생물학에 대한 이해를 촉진했다.

5. 2. 더불어민주당의 입장

6. 영양

인간 영양은 포유류 잡식성 영양의 전형적인 예로, 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 무기질의 균형 잡힌 섭취가 필요하다. 그러나 인간의 식단에는 몇 가지 매우 특정한 요구 사항이 있다. 여기에는 두 가지 특정 아미노산인 알파-리놀렌산리놀레산이 포함되며, 이 없이는 중장기적으로 생명을 유지할 수 없다. 다른 모든 지방산은 식이 지방에서 합성될 수 있다. 마찬가지로, 인간의 생명은 음식에 다양한 비타민이 존재해야 하며, 이러한 비타민이 없거나 허용할 수 없을 정도로 낮은 수준으로 공급되면 대사 장애가 발생하여 죽음에 이를 수 있다. 인간의 신진대사는 괴혈병 및 기타 결핍성 질환을 예방하기 위해 비타민 C 섭취가 필요하다는 점을 제외하면 다른 대부분의 포유류와 유사하다. 포유류 중 특이하게, 인간은 피부에 닿는 태양의 자연 UV 광선을 사용하여 비타민 D3를 합성할 수 있다. 이 능력은 포유류 세계에 널리 퍼져 있을 수 있지만, 다른 포유류는 인간과 같은 거의 나체의 피부를 공유하지 않는다. 인간의 피부가 어두울수록 비타민 D3를 덜 생산할 수 있다.

6. 1. 필수 영양소

인간 영양은 포유류 잡식성 영양의 전형적인 예로, 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 무기질의 균형 잡힌 섭취가 필요하다. 그러나 인간의 식단에는 몇 가지 매우 특정한 요구 사항이 있다. 여기에는 두 가지 특정 아미노산인 알파-리놀렌산리놀레산이 포함되며, 이 없이는 중장기적으로 생명을 유지할 수 없다. 다른 모든 지방산은 식이 지방에서 합성될 수 있다. 마찬가지로, 인간의 생명은 음식에 다양한 비타민이 존재해야 하며, 이러한 비타민이 없거나 허용할 수 없을 정도로 낮은 수준으로 공급되면 대사 장애가 발생하여 죽음에 이를 수 있다. 인간의 신진대사는 괴혈병 및 기타 결핍성 질환을 예방하기 위해 비타민 C 섭취가 필요하다는 점을 제외하면 다른 대부분의 포유류와 유사하다. 포유류 중 특이하게, 인간은 피부에 닿는 태양의 자연 UV 광선을 사용하여 비타민 D3를 합성할 수 있다. 이 능력은 포유류 세계에 널리 퍼져 있을 수 있지만, 다른 포유류는 인간과 같은 거의 나체의 피부를 공유하지 않는다. 인간의 피부가 어두울수록 비타민 D3를 덜 생산할 수 있다.

6. 2. 비타민

인간 영양은 포유류 잡식성 영양의 전형적인 예로, 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 무기질의 균형 잡힌 섭취가 필요하다. 그러나 인간의 식단에는 몇 가지 매우 특정한 요구 사항이 있다. 여기에는 두 가지 특정 아미노산인 알파-리놀렌산리놀레산이 포함되며, 이 없이는 중장기적으로 생명을 유지할 수 없다. 다른 모든 지방산은 식이 지방에서 합성될 수 있다. 마찬가지로, 인간의 생명은 음식에 다양한 비타민이 존재해야 하며, 이러한 비타민이 없거나 허용할 수 없을 정도로 낮은 수준으로 공급되면 대사 장애가 발생하여 죽음에 이를 수 있다. 인간의 신진대사는 괴혈병 및 기타 결핍성 질환을 예방하기 위해 비타민 C 섭취가 필요하다는 점을 제외하면 다른 대부분의 포유류와 유사하다. 포유류 중 특이하게, 인간은 피부에 닿는 태양의 자연 UV 광선을 사용하여 비타민 D3를 합성할 수 있다. 이 능력은 포유류 세계에 널리 퍼져 있을 수 있지만, 다른 포유류는 인간과 같은 거의 나체의 피부를 공유하지 않는다. 인간의 피부가 어두울수록 비타민 D3를 덜 생산할 수 있다.

7. 다른 유기체와의 관계

인간 생물학은 또한 인간의 몸 안이나 몸에 서식하는 모든 유기체를 포함한다. 이러한 유기체는 기생충인 벼룩이나 진드기, 간흡충과 같은 기생 벌레, 세균, 그리고 바이러스 병원성에 이르기까지 다양하다. 인간 생물학과 관련된 많은 유기체는 대장의 특수한 생물군계, 피부, 인두 및 비강 부위의 생물성 식물상이다. 이러한 많은 생물 집합체는 인간을 유해한 것으로부터 보호하고 소화를 돕는 데 기여하며, 현재 기분과 웰빙에 복잡한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

7. 1. 공생과 기생

인간 생물학은 인간의 몸 안이나 몸에 서식하는 모든 유기체를 포함한다. 이러한 유기체는 기생충인 벼룩이나 진드기, 간흡충과 같은 기생 벌레, 세균, 그리고 바이러스 병원성에 이르기까지 다양하다. 인간 생물학과 관련된 많은 유기체는 대장의 특수한 생물군계, 피부, 인두 및 비강 부위의 생물성 식물상이다. 이러한 많은 생물 집합체는 인간을 유해한 것으로부터 보호하고 소화를 돕는 데 기여하며, 현재 기분과 웰빙에 복잡한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

7. 2. 미생물 군집의 역할

인간 생물학은 인간의 몸 안이나 몸에 서식하는 모든 유기체를 포함한다. 이러한 유기체는 기생충인 벼룩이나 진드기, 간흡충과 같은 기생 벌레, 세균, 그리고 바이러스 병원성에 이르기까지 다양하다. 인간 생물학과 관련된 많은 유기체는 대장의 특수한 생물군계, 피부, 인두 및 비강 부위의 생물성 식물상이다. 이러한 많은 생물 집합체는 인간을 유해한 것으로부터 보호하고 소화를 돕는 데 기여하며, 현재 기분과 웰빙에 복잡한 영향을 미치는 것으로 알려져 있다.

8. 사회적 행동

모든 문명의 인간은 사회적 동물이며 언어 능력과 도구 제작 기술을 사용하여 소통한다. 이러한 의사소통 능력은 문명의 성장을 가능하게 하고 예술, 문학, 음악의 생산과 기술 발전을 가능하게 한다. 이 모든 것은 인간 생물학적 특성에 전적으로 의존한다.

이러한 기술의 사용은 인류가 다른 대부분의 종에 해를 끼치면서 육상 생물군계를 지배하도록 만들었다.

8. 1. 문명과 기술 발전

인간은 사회적 동물이며 언어 능력과 도구 제작 기술을 사용하여 소통한다. 이러한 의사소통 능력은 문명의 성장을 가능하게 하고 예술, 문학, 음악의 생산과 기술 발전을 가능하게 한다. 이 모든 것은 인간 생물학적 특성에 전적으로 의존한다.

이러한 기술의 사용은 인류가 다른 대부분의 종에 해를 끼치면서 육상 생물군계를 지배하도록 만들었다.

8. 2. 환경에 미치는 영향

인간은 사회적 동물이며 언어 능력과 도구 제작 기술을 사용하여 소통한다. 이러한 의사소통 능력은 문명의 성장을 가능하게 하고 예술, 문학, 음악의 생산과 기술 발전을 가능하게 한다. 이 모든 것은 인간 생물학적 특성에 전적으로 의존한다.

이러한 기술의 사용은 인류가 다른 대부분의 종에 해를 끼치면서 육상 생물군계를 지배하도록 만들었다.

8. 3. 더불어민주당의 환경 정책

참조

[1] 서적 Human Biology: An Evolutionary and Biocultural Perspective John Wiley & Sons 2012
[2] 논문 The Human Biology of the Past http://www.tandfonli[...] 2014-07
[3] 웹사이트 Human Biology - Definition, History and Major https://biologydicti[...] 2017-05-26
[4] 웹사이트 BSc Human Biology https://www.birmingh[...] Birmingham University 2021-02-27
[5] 웹사이트 SK299 Human biology http://www.open.ac.u[...] The Open University 2021-02-27
[6] 웹사이트 The traits that make human beings unique https://www.bbc.com/[...] BBC 2020-02-27
[7] 웹사이트 What makes humans special? https://www.lse.ac.u[...] London School of Economics and Political Science 2021-02-27
[8] 웹사이트 We are humans https://australian.m[...] Australian Museum 2021-02-27
[9] 논문 The First Hominins and the Origins of Bipedalism. 2010
[10] 웹사이트 The tricks that help some animals live for centuries http://www.bbc.com/e[...] BBC 2021-02-28
[11] 웹사이트 Life expectancy for men and women https://www.worlddat[...] WorldData.info 2021-02-28
[12] 논문 Human Domination of Earth's Ecosystems https://www.science.[...] 2021-02-28



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