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비타민 부족하면 살 안 빠진다? 비타민 부족하면 살 안 빠진다?다이어트와 비타민의 숨겨진 관계다이어트를 시작하면 많은 사람들이 먼저 식단 조절을 합니다.탄수화물은 줄이고 단백질은 늘리고, 샐러드에 닭가슴살, 그리고 공복 유산소까지.그런데 이렇게 열심히 하는데도 체중이 잘 안 줄고, 늘 피곤하고, 머리카락까지 빠진다면 혹시 ‘비타민 부족’ 때문은 아닐까요?의외로 많은 사람들이 놓치고 있는 사실,“비타민은 다이어트의 기초 체력을 책임지는 핵심 영양소”라는 것!오늘은 살이 빠지지 않는 이유 중 하나인 비타민 결핍과 다이어트의 관계에 대해 알아보겠습니다.왜 비타민이 부족하면 살이 안 빠질까?비타민은 칼로리를 가진 영양소는 아니지만, 대사 기능을 조절하고, 에너지를 만드는 데 꼭 필요한 조력자 역할을 합니다.즉, 지방을 태우고, 에너지를 만들고.. 2025. 7. 9.
체지방 감량을 위한 다이어트 팁 10가지 – 체중보다 중요한 것 체지방 감량을 위한 다이어트 팁 10가지 – 체중보다 중요한 것다이어트를 하면 당연히 체중이 줄어야 한다고 생각하기 쉽죠.하지만 체중은 수분, 탄수화물 저장량, 심지어는 근육량에 따라도 달라지기 때문에단순히 체중만 줄어드는 다이어트는 ‘잘못된 감량’일 수 있습니다.진짜 중요한 건 바로 체지방 감량!오늘은 근손실 없이 체지방만 줄이는 다이어트 핵심 팁 10가지를 알려드릴게요.1. 체중이 아니라 체지방률에 집중하세요다이어트를 시작하면 매일 체중계에 오르게 되죠.하지만 체중은 일시적인 수분, 생리주기, 소화 상태 등에 따라 쉽게 변합니다.반면, 체지방률은 진짜 내 몸의 구성비를 보여주는 지표입니다.✔ 여성 목표: 체지방률 25% 이하✔ 남성 목표: 체지방률 18% 이하가능하다면 정기적으로 인바디 측정을 추천드.. 2025. 7. 8.
기초대사량으로 체중을 설계하라 기초대사량으로 체중을 설계하라기초대사량(BMR), 체중 관리의 핵심을 이해하는 시간을 가져볼까요?현대인의 건강과 체중 관리를 위해 가장 기초적으로 알아야 할 개념 중 하나가 바로 기초대사량(BMR: Basal Metabolic Rate)입니다.많은 사람들이 다이어트를 위해 칼로리 섭취를 줄이거나 운동량을 늘리지만, 정작 자신의 기초대사량이 얼마인지조차 모른 채 시작하는 경우가 많습니다.그러나 BMR은 개인의 에너지 소비 구조를 이해하는 데 가장 기본이 되는 지표이며, 이를 정확히 이해하면 보다 과학적이고 지속 가능한 체중 관리 전략을 세울 수 있습니다. 1. 기초대사량이란 무엇인가?기초대사량이란 신체가 생명을 유지하기 위해 필요한 최소한의 에너지 소비량을 말합니다.숨을 쉬고, 심장이 뛰고, 체온을 유지하.. 2025. 7. 7.
체지방 감량이 목적일 때 심박수 체지방 감량이 목적일 때 심박수“운동 열심히 하는데 왜 지방은 안 빠질까?”많은 다이어터들이 겪는 대표적인 고민입니다.문제는 강도 조절 없이 무작정 뛰거나, 너무 낮은 강도로 걷기만 하는 것.결국 심박수 조절 없이 운동하는 건, 지방을 태울 기회를 놓치는 셈입니다.오늘은 체지방 감량에 진짜 효과적인 심박수 기반 운동법을 알려드릴게요!심박수와 에너지원의 관계운동 중 우리 몸은 탄수화물과 지방을 에너지원으로 사용합니다.그런데 심박수에 따라 어느 쪽을 더 쓰는지가 달라집니다. 심박수 강도에너지원 운동예시낮음 (50~60%)대부분 지방산책, 가벼운 스트레칭중간 (60~70%)지방 주 에너지원빠르게 걷기, 수영, 사이클높음 (70~85%)탄수화물 + 일부 지방러닝, 고강도 스피닝매우 높음 (85~95%)거의 탄수.. 2025. 7. 6.
아메리카노, 산후 다이어트에 어떤 영향을 줄까? 아메리카노, 산후 다이어트에 어떤 영향을 줄까?장점 (적절한 섭취 시 다이어트 효과)칼로리 거의 없음 : 설탕·시럽만 넣지 않으면 0~5kcal 수준지방 분해 촉진 : 카페인은 리파아제(lipase) 활성화 → 지방 분해 유도운동 전 섭취 시 지방 연소율 증가에 도움식욕 억제 효과 : 공복 시 마시면 일시적으로 허기 억제 가능대사 촉진 : 카페인은 일시적으로 기초대사량(BMR)을 올려주는 효과가 있음 다이어트 효과설명지방 분해 촉진아메리카노의 카페인은 지방을 에너지로 전환하는 데 관여하는 호르몬(에피네프린) 분비를 도와줍니다. 운동 전 마시면 지방 연소율이 10~15% 상승할 수 있어요.식욕 억제공복감을 줄여주는 효과가 있어 식사량 조절에 일시적 도움이 됩니다.대사율 상승카페인은 **기초대사량(BMR)*.. 2025. 7. 6.
다이어트와 총에너지소비량 다이어트와 총에너지소비량: 체중 감량의 과학적 접근“같이 먹는데 왜 나만 살이 찔까?”이런 생각, 다이어트 중 한 번쯤 해보셨죠? 많은 사람들이 칼로리를 줄이는 것에 집중하지만, 우리 몸이 하루에 얼마나 칼로리를 ‘소비’하는지는 잘 모릅니다.오늘은 다이어트의 핵심 변수인 총에너지소비량(TDEE)을 중심으로, 제대로 살 빼는 방법을 정리해보겠습니다.목차총에너지소비량(TDEE)이란?여성 70kg 여성이 다이어트를 결심한다면?다이어트를 위한 총에너지소비량 4가지 활용 전략결론 : 다이어트는 ‘얼마나 먹느냐’보다 ‘얼마나 쓰느냐’를 아는 것부터 총에너지소비량(TDEE)이란?총에너지소비량(Total Daily Energy Expenditure)은 우리가 하루 동안 소비하는 총 칼로리를 말합니다.이는 단순히 운.. 2025. 7. 6.
토양의 모재가 되는 암석 토양의 모재가 되는 암석암석이 풍화되어 토양이 됩니다. 여러가지 암석을 모암(parent rock)이라고 하는데 지각을 구성하는 암석은 화성암·변성암 ·퇴적암으로 구분합니다. 모재(parent material) 란 토양 형성의 기초가 되는 원암(原巖) 또는 퇴적물로, 풍화·토양 발달 과정을 거쳐 토양의 물리·화학적 특성과 비옥도를 결정하는 핵심 요인입니다. 목차화성암변성암퇴적암1.화성암화성암은 지하 깊은 곳의 고온·고압 환경에서 마그마가 냉각·응고하여 형성된 암석을 말합니다.마그마의 냉각 위치에 따라 크게 두 가지로 나뉩니다.심성암(Plutonic/Intrusive Rocks): 지하 깊은 곳에서 천천히 냉각 → 큰 결정 생성화산암(Volcanic/Extrusive Rocks): 지표나 얕은 곳에서 급속.. 2025. 7. 3.
토양의 개념 토양의 개념 1. 토양의 정의토양(Soil) 은 암석의 풍화물과 유기물이 오랜 시간에 걸쳐 혼합·변형되어 식물의 생장 및 지표 생태계를 지탱하는 지표층을 말합니다.협의의 토양(과거) : 토양생성과정을 통해 층위가 분화된 토양광의의 토양(현재) : 모재가 되는 암석(모암)이 자연작용에 의해 제자리 또는 이동 집적된 뒤, 유기물이 혼합되면서 다양한 토양생성인자의 영향을 받아 생긴 지표면의 얇고 부드러운 층으로 환경과 평형을 이루기 위해 끊임없이 변화되는 자연체. 층위분화가 없는 신선한 퇴적물(하천변의 모래나 자갈더미 등)이나 식물이 자라는 얕은 수면 밑의 퇴적된 흙도 토양으로 봅니다. 토양은 땅의 일부이지만 모든 땅이 토양이 될 수 없습니다. 식물이 자랄 수 없는 지표면은 토양이 아닙니다. 기상(풍화), 생.. 2025. 7. 3.
7.5 도시 환경 스트레스 요인과 대응 7.5 도시 환경 스트레스 요인과 대응– 도시의 나무는 어떻게 살아남는가?도시 속 나무들은 산속 나무들과는 다른 ‘생존법’을 가지고 있습니다.비좁은 토양, 부족한 수분, 높은 열, 배기가스, 물리적 손상, 미세먼지 등 복합적인 스트레스 환경에서 살아남기 위해도시 수목은 끊임없이 생리 시스템을 조정하고 있습니다. 목차도시 환경의 주요 스트레스 요인수목의 생리학적 반응수목의 도시 적응 전략도시 수목 관리 대응 전략도시 나무는 늘 싸우고 있다 1. 도시 환경의 주요 스트레스 요인도시 수목이 마주하는 스트레스는 대체로 다중적·복합적이며, 물리적·화학적·기후적 요인이 함께 작용합니다.대기오염은 대기 중에 있는 물질이 정상적인 농도 이상으로 존재할 때 일컫는 말입니다. 기체, 액체, 고체 형태로 존재합니다.화산,.. 2025. 7. 2.
7.4 활성산소(ROS) 7.4 활성산소(ROS) – 수목은 세포를 파괴하는 '산소'로부터 자신을 어떻게 지킬까?식물이 살아가는 데 필수적인 산소(O₂)는 때로는 내부를 공격하는 독성 물질로 변질됩니다.고온, 강광, 가뭄, 병해, 오존, 염분 등 환경 스트레스가 가해지면 수목은 정상적인 대사 과정에서 제어되지 않은 산소 분자를 만들게 되고, 이를 활성산소(reactive oxygen species, ROS)라고 부릅니다. ROS는 세포 내 불완전한 산소 대사 결과물로,적절한 수준에서는 신호전달자 역할을 하지만 농도가 높아지면 세포막, 단백질, DNA까지 손상시키는 매우 위험한 독성 물질이 됩니다.1. 활성산소(ROS)란?활성산소는 전자 하나가 부족하거나 과잉인 불안정한 산소 화합물로, 다른 세포 구조물을 산화시켜 손상시키는 물질.. 2025. 7. 1.
7.3 수분 및 염분 스트레스 7.3 수분 및 염분 스트레스 – 나무는 어떻게 목마름과 짠맛을 견디는가?– 뿌리에서 잎까지, 수분 균형을 지키는 수목의 생리학나무는 뿌리부터 잎까지 긴 수로를 따라 물을 끌어올리며 살아갑니다.하지만 수분이 부족하거나, 염분이 과다한 환경은 이 순환을 끊어버립니다.그 결과 수목은 성장 속도를 늦추고, 잎을 말리고, 생존을 위해 자신의 구조와 생리를 조정합니다.수분 및 염분 스트레스는 도시화, 이상기후, 간척지 조림 등 다양한 상황에서 수목 생리와 실무에 영향을 주는 중요한 변수입니다.1. 수분 스트레스 (건조 스트레스)수분 스트레스란?토양 수분이 뿌리의 흡수 요구량에 미치지 못할 때 발생하는 상태입니다.특히 고온, 강풍, 투수 불량 토양에서 자주 발생합니다.생리학적 반응반응 항목설명🔹 기공 폐쇄ABA .. 2025. 6. 30.
7.2 광 환경 변화에 대한 생리 반응 7.2 광 환경 변화에 대한 생리 반응– 빛의 언어를 읽는 나무의 능력빛은 식물의 생존에 있어 에너지의 공급원이자 생장 방향의 신호, 그리고 계절과 시간의 흐름을 인식하는 기준이기도 합니다.수목은 고정생물이지만 결코 수동적이지 않습니다. 광의 세기, 파장, 지속 시간(광주기) 등의 변화에 따라 자신의 생장을 조절하고, 생리 시스템을 능동적으로 어디서, 언제, 언떻게 자랄지 스스로 판단하고 조절하는 능동적으로 조정합니다.1. 광 환경의 주요 요소광 환경은 수목이 일상적으로 마주하는 외부 광 조건의 총합을 의미합니다.이는 단순히 빛이 강하냐 약하냐를 넘어서, 광의 세기(intensity), 파장(wavelength), 광주기(photoperiod), 광질(질적 구성)이 모두 포함됩니다.(1) 광의 세기(In.. 2025. 6. 30.