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단백질, 핵산, 탄수화물, 지질 등은 고분자 화합물질로서 생명체에게 매우 중요한 역할들을 수행한다.
- 중략 - 세포가 물질을 합성하여 필요한 세포내 소기관이나 세포밖으로 분비하기 위한 시스템이 내막계이다. 세포내 소기관들의 내
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분자유전학자 해밀턴 스미스와 공동연구로, 인간에게 귀앓이와 뇌막염을 일으키는 세균인 '헤모필루스 인플루엔자'의 완전한 게놈을 이루는 디옥시리보핵산(DNA) 배열을 규명하는 데 성공했다. 독립생활을 하는 유기체의 완벽한 DNA 배열이 판
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단백질, 당질을 형성하여 cerebroside, ganglioside 등에 함유되어 뇌, 신경조직형성, 식물의 gum, hemicellulose, 한천 구성 제 1 장 서 론 2
1. 탄수화물이란?
-생물체에서의 탄수화물 이용
2. 탄수화물의 분류
제 2 장 이론
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리보오솜과 핵부위
A. 리보오솜(ribosome)
B. 핵부위
6. 편모와 운동
7. 세균의 화학주기성
8. 세포표면
A. Fimbriae 와 pili
B. 협막(Capsule)(a. 협막으로 둘러싸인 Klebsiella pneumoniae)과 b. 점질층(Slime layers))
C. 세포 내용물과 저장물
9. 기포(G
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생체 내의 핵산 합성에 필요하므로 부족하면 합성이 잘 되지 않아 적혈구의 세포분열이 안 되므로 적혈구는 커지고 수는 현저하게 감소되는 거대적혈구성 빈혈에 걸린다. 악성 빈혈을 예방하는 외적 인자로서 식물에는 거의 들어 있지 않고,
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단백질계 호르몬, 예를 들면 바소프레신 생장 호르몬 부신피질자극 호르몬 등도 여러 가지 대사물질, 무기이온의 세포막 투과, 능동수송계(能動輸送系)에 적극 관여하고 있다.
호르몬의 작용메커니즘을 설명할 때 없어서는 안 되는 것은 매개
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RNA, 단백질 각각의 분석 방법에 대하여 기술하였다.
II. 본 론
1. Central dogma
DNA 정보를 RNA로 옮기고(전사), 단백질 생산(번역)으로 이어지는 과정을 생명과학자들은 센트럴 도그마(Central Dogma)라 부른다. 유전정보가 전달되는 분자생물학의 중
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분자운동이 없으며 엔트로피는 0이다.
이러한 열역학법칙, 특히 제 2법칙에 적용하면서 생체내의 에너지 대사에 관여하는 것이 ATP이다. 에너지는 그 총량이 얼마인가가 중요한 것이 아니라 사용가능한 에너지, 즉 자유에너지가 어느 정도냐에
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생체내 단백질 및 핵산의 입체적 구조와 생체 내에서의 다른 물질과의 상관관계를 추정하는데 많이 이용되고 있다. 분자내에 존재하는 -OH나 -NH- 등은 대부분이 전기음성도가 큰 원자들과 수소결합을 하고 있으며 이러한 경우 O-H의 신축진동
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생체분자의 특성
0. 생체분자들 간의 결합을 가능하게 하는 힘
1. 탄수화물
1)단당류
2)이당류
3)다당류
2. 단백질
1)아미노산
2)단백질의 구조- 1차구조 2차구조 3차구조 4차구조
3. 핵산
1)핵산의 종류
4. 지질
1)단순지질
2)복합지
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