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유전정보
핵산 합성의 2단계 : 세포 내 대사과정 중의 중간분자로부터 전구체의 합성, Nucleotides의 효소적 중합반응에 의한 거대분자의 합성.
복제의 단계 : ①이중나선구조는 효소 helicase의 작용에 의해 풀림. ②특정 RNA polymerase인 primase가 측정
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중합효소연쇄반응은 소량의 DNA를 가지고도 이것을 증폭시킬 수 있는 혁신적인 기술이다. 원하는 DNA의 표본과 프라이머, 내열성의 DNA중합효소를 온도조절기에 넣고 온도를 변화시켜주어 ‘사슬 분리 → 프라이머 결합 → DNA 합성’을 계속 반
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중합반응(polymerization)
2. 중첨가반응(polyaddition)
3. 중축합반응(polycondensation)
4. 첨가축합(addition-condensation)
5. 기타 반응에 의한 고분자화
Ⅳ. 고분자재료의 가공
1. Embedding
2. Slush molding
3. Dip molding
Ⅴ. 고분자재료와 합성수지
1. 고분자
고분자재료 가공, 고분자 합성수지, [고분자재료, 고분자재료 개념, 고분자재료 제조, 고분자재료 가공, 고분자재료와 합성수지, 제조, 가공,,
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켜 얻음.
n H2N-(CH2)X -NH2 + n HOOC-(CH2)Y-2-COOH
---> -[NH-(CH2)-NH-CO-(CH2)Y-2-CO]n- + n H2O
6.10 nylon은 X 대신에 6, Y대신에 10을 넣으면 됨.
2) 어떤 경우에 계면 중합 반응을 촉진시킬 수 있겠는가?
-----> 면적을 최대한 넓게해서 반응시키면 반응이 촉진된다.
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중합법에 대한 TFE의 중합개시제로는 수용성무기산화물이 주로 사용되며 중합온도는 30-120℃, 압력은 5-25 kg/cm2정도가 보통이다. TFE의 중합은 속도가 매우 빠르며 상당한 중합열을 동반하기 때문에 세심한 반응기 온도조절이 요구된다. 한편 중
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중합시키면 효소가 드 매트릭스에 걸려든다. 폴리아크릴아미드 매트릭스에서는 저분자기질을 효소에 접근시킬 수 있지만 효소는 그 자리에 남게 된다. 물론 이 방법은 효소가 폴리아크릴아미드 사슬의 중합반응 개시와 신장조건하에서 상당
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반응과 중합반응을 거쳐
갈색 색소물질(melanoidine) 생성, 및 탄산가스와 알데하이드류 형성(아미노산 파괴)
● 반응속도에 영향하는 인자
-온도; 10℃이하-느림, 실온-산소존재하 촉진, 80℃이상-산소에 관계없이 대단히 빠름)
-pH; pH3이상-pH증가
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반응은 많으나, 대체로 다음 5종으로 나눌 수 있다.
1. 중합반응(polymerization)
폴리에틸렌·폴리프로필렌·폴리스티렌·폴리염화비닐·아크릴레이트계(系) 등 열가소성인 것의 대부분이 이 중합반응으로 제조된다. 중합반응에도 여러 가지가 있
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중합반응이나 대사를 촉진하게 되면 동적 안정성과 성장에 기여하게 되어 우월성 가지게 된다.
두 번째로는 폭스가 주장한 마이크로스페어가 있다. 아미노산에 열을 가하여 중합시킨 폴리펩티드 화합물을 뜨거운 물에 녹인 후 다시 식히면
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반응하거나, 화산활동이 있는 곳에서 지여에 의해 중합반응이 일어나 보다 복잡한 유기물로 합성되어 궁극적으로 생명체가 탄생했다고 이론을 전개했다.
그러나 원시대기가 환원성이었다는 아무런 증거가 없다. 그리고 실험실에서 반응물질
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