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측정하기 위해서는 농도를 알고 있는 DNA를 대조구로써 함께 전기 이동한 후 겔의 사진을 찍고 band의 밀도를 densitometer로 읽는다. 대조구 DNA의 농도와 측정된 밀도 사이의 표준곡선을, 그리고 샘플 band의 밀도에 해당되는 DNA 농도를 내삽(intapolat
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내에 존재
하는 경우, 사각형 1개(1cm)내에 존재하는 평균 균체수를 측정한
후 그 평균균체수에 20을 곱해주면 배지 1개당 존재하는 총균체수
를 얻을 수 있다.(Petrifilm 배지에서 균이 접종되어 생장하는
부분은 20cm이다.)
1차 실험 결과를 보면
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(잉크의 선이 물결의 모양을 그리며 흘러간다.)을 한다. (1) 실험 데이터 결과 표
(2) 결과 및 검토
2. 실험값과 계산값이 차이가 나는 이유 분석
3. 값이 존재하는 이유는? 값이 1에서 멀어질 때의 의미 분석
4. 기타 유량 측정 방법 조사
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측정한다.
Part Ⅱ : 중량법 (Gravimetry)
중량법은 화합물 내의 이온의 몰수를 결정하기 위하여 한 생성물의 질량을 측정하는 분석 방법이다. 이 실험에서는 질량을 알고 있는 미지시료 내의 알칼리 금속의 질량을 결정하기 위하여 사용된다. 중량
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실험은 kirchhoff 법칙 실험이었다. 이 실험은 우리가 직접회로를 브레드보드에 구성해서 실험이었다. 회로를 구성한 후 멀티미터로 각 저항에 걸리는 전압과 전류를 측정하였다. 회로 구성이 완벽한 상황에서 오차가 큰 이유를 생각해 보니, 를
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존재하고 있는지 알 수 있었고, 그렇기 때문에 미생물실험에서 손톱을 짧게 자르는 것이 얼마나 중요한지를 깨달았다. 이 실험에서 colony 수가 30~300 colony 유효범위 내에 측정이 가능했던 결과로는 희석액 밖에 없었다. 희석액 2회 실험 결과 각
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실험에서는 각 시료 무게를 메탄올 10ml에 녹여서 1mM를 만들어 사용
② 400-750nm 구간에서의 흡수도를 측정한다.
파장에 따른 흡광도를 읽는데, 가시광선 영역인 400-750nm 영역을 측정하게 된다.
그래서 최대 흡수 파장을 (λmax) 찾는다. 넓은 간격
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올라가 다시 실험 키트를 순환하는 과정에서 각 부속품들의 입·출구에서의 압력을 전위를 이용해 간접적으로 구해보는 실험인데, 그 과정에서 압력 측정호스의 연결시 제대로 연결을 시키지 못했거나, 실제로 압력 측정 호스내에 존재하는
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실험값이 나왔다. 황당했다. 오차의 원인을 밝혀보면, 우선 포토게이트의 수평과 거리문제이다. 이제 생각해 보면 추가 떨어지면서 가끔씩 포토게이트를 치는 바람에 조금씩 어긋난 것 같다. 두 번째는 반지름 측정에서의 정확성 여부이다.
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실험에서 가장 큰 오차의 원인은 처음에 측정한 마찰계수 0의 기준 마노미터였으며, 나오는 유량의 속도 측정에서 오차가 나왔을 것 같다. 그리고 난류의 마찰계수를 구하기위해서 그래프를 이용했는데 여기서 또한 오차가 나왔던 것 같다.
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