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물질의 이동(Transport from the cell membrane)
*생체막의 기능(세포막의 기능)
* 물질이동의 방법*
1. 수동수송(passive transport)
2. 능동수송(active transport)
세포의 액체환경
1. 체액의 조성
2. 모세혈관에서 액체이동
3. 기타 체액의 이동
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단백질 검출
Ⅰ. 실험 목적(Purpose of experiment)
Ⅱ. 배경지식(Background knowledge)
1. 단백질
2. 단백질의 구조
3. 단백질의 생체 내 기능
4. 단백질의 정색반응
5. 단백질의 소화
Ⅲ. 가설 설정(Setting up hypothesis)
Ⅳ. 실험(Experiment)
1. 실험 재
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단백질의 일반적 특성
1) 단백질의 특성
2) 단백질의 구조
2. 단백질의 종류
1) 단백질의 구조에 의한 분류
2) 영양적 분류
3. 아미노산의 분류
1) R이 가진 화학구조에 의한 분류
2) 생체내 합성 유무에 의한 분류
4. 단백질의
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단백질의 결정구조를 해석해낼 수 있다. 중원자나 이상산란등을 이용하여 구조인자의 위상을 구해낼 수 있으며, 이를이용하여 크고 복잡한 단백질 분자까지도 X-선 분석을 이용하여 구조를 밝혀낼 수 있다.
② 잔류응력과 집합조직 측정
다양
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생체조절기구에 의하여 단백질합성이 중단된다. 저온성 생물은 다른 방법으로 이러한 온도변화에 적응하는 것으로 보인다. 예를 들면 남 북극의 어류는 채내에 저분자량의 사이코단백질(shycoprotein)을 부동액(antifreezer)으로 사용하며 이것은
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단백질로 이루어진 근원섬유(미오신과 액틴)가 세포 내에 꽉 차 있다
c. 근원섬유(myofibril): 근세사(myofilament, 긴 단백질 연쇄분자의 다발)로 구성. 미오신 섬유와 액틴 섬유가
교대로 엮어져 있으며, 명대와 암대로 이루어진 근절이 연속
② 근
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있기에 국내 고유의 DNA chip 개발 및 MEMS, microfluidics 등의 요소기술이 동원된 Lab-on-a-chip 개념의 DNA chip 개발 등 신개념의 DNA chip 제작이 가능하다고 본다. 1. 단백질 칩 연구동향
2. From Proteomics To Protein-chip
3. From Genomics to DNA Chip
4. DNA 칩
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생체시료의 특징 (3가지)
화학물질의 영향에 대한 생물학적 모니터링 대상
납 : 적혈구에서 ZPP
카드뮴 : 뇨에서 저분자량 단백질
일산화탄소 : 혈액에서 카복시헤모글로빈
니트로벤젠 : 혈액에서 메타헤모글로빈
★ 산업역학
역학연구
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생체 구성분자 합성을 위한 원료를 공급한다.
<참고문헌>
http://www.gnedu.net/php-bin/swebdata/%B0%ED%B5%EE%C7%D0%B1%B3/2%C7%D0%B3%E2/%B0%FA%C7%D0/2%C7%D0%B1%E2/hs20010120144254/images/TCA.gif
http://namu.netian.com/bio2/l019.html
http://www.knou.ac.kr/~bhkim/note/6-5.htm
http://nengjung.kit.a
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물질의 작용을 막아주면 혈압을 내릴 수 있고 그래서 현재 혈압강하제로서 의학적으로 이용되고 있다. 그런데 청국장에 있는 단백 질을 분해하는 효소인protease라는 효소가 안지오텐신 변환 효소의 작용을 강력하게 저지한다.
고분자 핵산 :
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