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물질대사
광합성
2
○
5
세포의 특성
세포의 구조와 기능
2
○
6
물질대사
호흡
2
○
7
세포의 특성
세포막의 물질출입
3
○
8
물질대사
광합성
3
○
9
생명의 다양성과 환경
분류의 실제
2
○
10
생명의 연속성
염색체
3
○
○
11
생명의 연속성
유전
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물질을 이용하며, 발광 메커니즘으로서는 발광 다이오드에 가깝고, 정류 작용하는 것이다. 이것은 전력 소모가 적고 자체 발광으로 시야각이 넓으며 응답 속도가 빠른 장점이 있는 반면에, 발광체의 수명이 짧고 밝은 빛 아래에서는 볼 수 없
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물질
(1) 정공 주입 및 전달 재료
(2) 발광 재료
(3) 저분자 형광 및 인광 소재
2) 고분자 유기물질
(1) 발광 재료
(2) 고분자 형광 및 인광 소재
3. OLED의 구조 및 동작원리
1) 적층구조
2) 발광 메커니즘
3) 발광효율
(1) 전하의 주입 및
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물질의 연소성, 열에너지의 다양성 등으로 기존의 법체계만으로는 현대사회에서 복잡한 연소메커니즘으로 발생하는 화재를 효율적으로 예방할 수 없으므로 그동안 수차례에 걸친 소방관계법규의 개정이 이루어졌다.
또한 현대사회의 급속
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물질추구를 위하여 존속살인도 망설임 없이 자행하는 현 시대에 있어서 조금은 더디어 보이고 결단력이 부족해 보이지만 햄릿처럼 한번쯤은 더 심사숙고해서 정의를 위한 고민과 신중함을 기른다면 지금의 우리사회에 만연되어 있는 불필요
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물질에 과민반응의 병력이 있는 환자에는 투여하지 않는 것을 원칙으로 하나 부득이하게 투여할 경우에는 신중히 투여한다.
2) 페니실린계 항생물질에 과민반응의 병력이 있는 환자
3) 본인 또는 부모, 형제가 기관지천식, 발진, 두드러기 등
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대사 engineering이 식물의 포유류 단백질에 대한 production system의 가치를 강화시키는데 영향을 줄 수 있음을 보였다.
**sialylated N-glycans
결론 ; 현재까지 얻어진 결과는 glycosylation system에서 적은 modification을 가진 식물이 가가운 미래에 인간치료에
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