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미생물 종을 증식하도록 한다.
- 발효는 최종 수용체로서 피루브산이나 대사 유도체 등의 유기분자를 사용해서 NADH를 재생산하고 이화작용이 계속 진행되도록 한다. (이 반응을 거쳐 알코올과 산 등의 환원상태의 쓸모없는 생성물이 만들어
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미생물 체내의 탈 탄산 조효소 pyridoxal phosphate
- 매우 특이성이 높고 세균에서는 유 극성인 아미노산에 특이적으로 작용하는 탈 탄산효소가 존재한다.
- Ph6.0이하의 산성에서 작용한다.
- 아미노산에 해당하는 아민으로 된다.
- 아민은 유독해
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한다. 1. 물질대사란?
2. 대사의 특징
3. 미생물대사의 기능
4. 미생물대사의 종류
5. 탄수화물대사
6. 호흡과정
7. 발효
8. 지방대사
9. 단백질대사
10. 탈아미노 작용
11. 산화적 탈아미노 반응
12. 좀더 자세히
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대사적 부담(metabolic burden) 으로 작용할 수 있으므로 이들의 발현수준을 유전자 및 발효공정 수준에서 최적화 한 후, 기존에 개발된 고농도 배양공정에 적용하는 것이 타당하다고 하겠다.
. 결론
미생물은 새로운 기능의 생물소재를 제공해 줄
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대사회로를 총체적으로 이해하려는 야심찬 계획을 추진하고 있다.
. 결론
미생물 이용기술은 극한 환경에 적응하여 생육하는 미생물의 탐색·분리·보존 및 체계적인 계통적 분류 체계의 구축을 통한 신규 미생물의 자원화 기술과 신규로 탐
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