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PC 결과는 물질의 특성을 이해하고 응용할 수 있는 기초 정보를 제공하며, 이러한 정보는 고분자 산업에서 소재 개발, 품질 관리 등 다양한 분야에 활용된다. 그러나 실험 결과의 해석에는 주의가 요구되며, 다수의 시료와 조건을 검토해야 보
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이 활발한 장소이다. 보통 거대 분자운의 질량은 대략 이다. 이러한 분자운에서는 메이저가 방출되는데 메이저란 특정 준위로 올려진 분자들이 다시 낮은 준위로 유도천이 되면서 내놓는 복사가 쌓이고 증폭되어서 나타나는 현상이다. 여기
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고분자의 평균분자량, 조성 등을 분석해 보는 것을 3주에 걸쳐서 해 보았다. 책으로만 배우던 중합을 실제로 해 보고 그것을 분자량을 측정하기 위해 점도계와 분광기라는 두 가지 기기를 사용하면서 두 기기의 원리와 사용방법을 알게 되었
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, 이를 통해 고분자의 성질을 예측하고 응용 가능성을 탐구하는 방향으로 나아가는 것이 중요하다. 마지막으로, 향후 연구에서는 더욱 다양한 고분자 및 측정 기법을 활용하여 보다 정확한 분자량 계산과 함께, 고분자의 특성을 보다 넓게 이
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분자량과 수평균 분자량간의 관계를 통해 수평균 분자량을 계산하여 3.3384 * 10^6인 것을 알아내었다.
Reference
1. Alan E Tonelli/ 강신영 역, 고분자화학, 교보 문고 p.72,186~190, (2005)
2. EnCyber & EnCyber.com (두산 백과사전)
3. http://www.hanillab.co.kr (한일랩테
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protein001.htm
⑩분자생물학 노트, 1995, 곽주원 외2명, 유전공학연구소, p158~162
⑪http://www.kosen21.org/pls/kosendev/KOSEN_REPORTS_BOARD.contents_view
⑫http://en.wikipedia.org/wiki/AKT1
⑬http://cafe.naver.com/antibody/43
⑭네이버 지식 in-단백질의 인산화에 의한 효소조절
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3.실험 이론
고분자는 중합과정에서 개시, 성장, 사슬이동, 중지반응 등의 반응이 일어나기 때문에 분자길이와
분자량이 서로 다르다. 이러한 분자들이 혼�d되어 있는 양상을 다분산(poly disperse)되어 있다고
한다. 그렇기 때문에 지금까지
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단백질 칩의 형광 분석법을 통한 활성의 확인, 이렇게 두 단계로 나누어져 있다. 이를 통해 기초적인 단백질 칩의 제조기술과 형광스캐너의 사용법을 학습해 보기로 한다.
2. Theory
2_1. Self Assembly Technique
자기조립단분자막 (Self-assembled monola
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분자들은 유기 분자이며 세포내 대부분의 유기분자는 1,000달톤이하의 분자량을 갖고 있는 비교적 작은 분자이 12※ 1달톤은 C 탄소원자 질량의 1/12에 해당되는 원자의 질량 단위임.
탄화수소 구조 / 특징 대부분의 생체 분자는 탄화수소로부터
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묽은 고분자용액의 점도는 순수 용매의 점도보다 크며 고분자의 분자량 및 특성, 온도, 용매의 종류에 의존한다. 따라서 용액의 점도로부터 평균분자량을 추산할 수 있다. 특히 점도측정법은 선상 고분자 (linear polymer) 나 측쇄가 비교적 적은
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