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생체 극미세 영역에서의 물리?화학현상과 미소소재 특성을 나노 스케일에서 실험적으로 분석하고 생체내 소기관의 디지털 단위구동과 구동변조에 대한 원리를 탐색해 가는 나노바이오텍(NanoBiotech)은 생명현상의 신비에 다가서는 새로운 차
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열운동에서 의한 것으로 무질서해진다고 설명할 수 있다. 이것이 바로 엔트로피 증가의 법칙이라고 이야기할 수 있다. 이처럼 양자역학을 고려하지 않고 생명현상을 볼 때 안정적으로 살아간다는 것이 기적이며, 살아 있으니까 살아있다는
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학자 뽀앵까레(Poincare)는 뉴튼계에서 세 물체의 상호 작용을 기술하는 3체 문제(三體問題)에 깊이 몰두하였다. 이 문제는 태양계, 은하계의 행성과 혹성의 운동을 연구하기 위한 중요한 문제였다. 뉴튼의 고전적 역학에 의한 기술 방법으로 완
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학연구의 혁신적 분야로 등장하였다. 이 분야에서는 선별된 유전자를 통한 발현, 단백질의 구조와 동력학, 그리고 이들의 생체 내 작용기작을 연구한다. 이를 통해 전헤적이고 통합적인 과정에서의 질병과 세포조절의 진행과정을 이해하고,
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학에서 진정한 의미의 무의식은 집단무의식이고 모든 원형을 포섭하고 대표하는 것은 자기원형이다. 자기원형의 기능으로 나타나는 정신의 전체성이 자기(self)이다.
분석심리학의 인격이론의 핵심은 자기실현의 과정이다. 자기실현을 개성
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열역학적 성질들의 이해에 크게 도움이 되고 (2)화학반응의 △G 를 측정하는 중요한 방법이 된다.
열역학의 식들을 일정한 온도에서 이상기체들의 반응으로부터 쉽게 유도 할 수 있다. 기본식은 dG = VdP - SdT 으로부터 일정한 온도에서는
이상
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열 예측값
병진운동
회전운동
총 자유도
단원자
3
0
3
이원자
3
2
5
다원자
3
3
6
9. 이상기체의 단열팽창
인 과정을 단열과정(adiabetic process)이라고 부른다. 피스톤 내에 이상기체가 갇혀 있으며 피스톤 위를 누르는 물체의 무게를 감(減)하여 부피
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생체모방기술 응용
4. 약물전달시스템 개발
5. 치료용 나노로봇 개념 도입
6. 질병예방 및 치료
7. Labs-on-a chip 실현 가능
8. 생체 내 미세 조직 측정 및 조정
Ⅵ. 나노분말의 기술동향
1. 나노분말 합성기술
2. 나노분말 평가기술
3. 나노분
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학과 연관시킨 분야이다. 특히 물리학적 개념을 수식으로 처리하고 이러한 수학적 표현을 화학과 관련지어 해석하려고 한다. 교과 내용은 열역학 제 법칙과 통계 열역학 및 물리, 화학적 변화에서의 평행 문제를 다루는 영역, 양자론과 분광
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열(쌍자엽)
원심적배열(단자엽)
그라나, 구심적배열
그라나, 원심적 배열
단자엽 식물
사탕수수, 옥수수
수수, 나도바랭이
잔디, 기니아 풀
쌍자엽 식물
댑싸리, 수송나무
쇠비름, 비름
없음
광합성형 식물에 따른 각종 특성 차이
C3
C4
CAM식물
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