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대사과정을 통해 분해된다.
- 점선은 NADH와 FADH2에 의해 전자전달계로 옮겨지는 전자의 흐름을 보여준다.
또는 TCA 회로 중간물질로 전환되어 TCA 회로에서 산화되어 에너지 방출 <미생물대사>
Ⅰ. 에너지
1. 에너지와 일
2. 대사과정에
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미생물의 생장
1) 모든 미생물
2) 환경의 pH
2. pH에 따른 미생물의 분류
1) Acidophile(호산성)
2) Alkaliphile(호알카리성)
3) Neutrophile(호중성)
Ⅳ. 미생물의 물질순환
1. 탄소의 순환(carbon cycle)
2. 질소의 순환
Ⅴ. 미생물의 질소화합물대사
1.
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미생물의 대사조절기구를 의도적으로 제어함으로서 아미노산이나 핵산관련물질의 생성축적이 가능하게 되었으며 이 대사제어발효는 미생물의 대사조절기구의 연구와 인공적으로 여러 가지 변이주를 만드는 미생물유전학의 진보가 뒷받침
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산소내성균
Ⅵ. 미생물의 물질대사
Ⅶ. 미생물의 생물학적 산화과정
Ⅷ. 미생물의 외독소
Ⅸ. 미생물의 에너지 저장
1. 고에너지 인산결합(generation of ATP)
2. 고에너지 조효소결합
Ⅹ. 미생물의 유전체 연구
?. 결론
참고문헌
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1. Feedback regulation
2. Catabolite Regulation
3. Induction
Reference
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