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고분자 물질로부터 저분자 물질까지 관부피의 범위내에서 모든 성분의 용출하고 분자량의 로그(log)와 머무른 부피사이에 직선관계가 성립한다는 것이다. 이것을 이용하여 분자량을 이미 알고있는 단백질을 써서 보정직선을 그리고, 분자량
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고분자 물질로부터 저분자 물질까지 관부피의 범위내에서 모든 성분의 용출하고 분자량의 로그(log)와 머무른 부피사이에 직선관계가 성립한다는 것이다. 이것을 이용하여 분자량을 이미 알고있는 단백질을 써서 보정직선을 그리고, 분자량
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거대 분자와 그 복합체인 바이러스, 효소 복합체, 지질단 백질(lipoprotein), 핵산(nucleic acid)등의 전기영동에 이용되고 있다.
DNA를 분리, 정제하여 확인하는 방법으로는 아가로스 겔을 이용하는 전기영동법이 보편 적으로 사용된다. 이 방법은 간
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RNA에서 Northern이, 단백질에서는 Western blotting이란 이름으로 불리게 된 것이며, H. Towbin등이 처음 창안하였다. 여기서 사용되는 protein 전기영동 방법은 단백질들을 denaturation시켜 단백질의 분자량에 의하여 이동 속도를 달리하여 분리시키는 SDS-P
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단백질 등의 고분자 화합물의 구조 연구나 단백질과 저분자의 형광물질과의 상호작용의 연구 등에 이용된다. 이때는 특히 여기광(勵 起光)을 편광(偏光)으로서 조사하고 형광의 선광도를 측정하는 방법이 잘 이용된다. 가시성(可視性) 형광은
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2. 분자 제조(Molecular Manufacturing)
3. Self-Assembly(자기조합)
Ⅷ. 나노기술(NT)과 나노바이오기술
1. 세포독성실험(Cell Cytotoxicity)
2. HCS(High Contents Screening)
3. 단일 생체 분자 검출 기술(Single Molecule Detection)
4. DNA computing
Ⅸ. 결론
참고문헌
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단백질 분자로 동식물의 살아 있는 세포에 의하여 생산되고 자체는 변화받지 않지만 화학반응을 촉진시키는 촉매로써 작용한다. 신진대사부터 소화까지 관여한다.
◎ 생체 내의 화학 반응
우리 몸의 생체반응은 효소(생체촉매)에 의해 이루
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단백질에서 사용이 가능하며, 원리는 분자 size의 차이를 이용한 분리로 망상구조를 가지는 resin(gel)의 분자체효과에 의해 저분자는 resion 내부까지 침투하여 천천히 이동하는 반면 고분자는 resin 입자 사이를 빠르게 이동한다. 특징으로는 ion-ex
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분자의 질량이 작을수록, 또 온도가 높을수록 빨라진다. 기체만큼 빠르지는 않으나 확산은 액체에서도 볼 수 있으며, 또 극히 느리기는 하지만 고체에서 일어나기도 한다.
촉진확산은 특이적인 생체막 수송형식의 하나이다. 운반단백질이 관
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분자량의 분포 폭이 좁다.
Micro-reactor의 특징 중 하나인 층류는 DNA 등의 고분자 신장과 흐름 방향에 따른 채널 내의 배향에 관여하는데 이는 합성 고분자에 적용 될 수 있다. 특히 생체고분자를 고차의 구조를 형성하기 때문에 신장, 배향의 제
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