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전문지식 14건

액틴(Actin) 6. Sarcomere Architecture 7. 근력 생성의 기전(Mechanism of force generation) 8. 마이오신 유사형과 근 섬유 형태(Myosin Isoforms and Muscle Fiber Types) 9. 근 수축의 조절(Control of Muscle Contraction) 10. 흥분-수축 결합 반응(Excitation-Contraction Coupling)
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  • 등록일 2008.10.07
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근력이 발휘되고 있어 근은 강하게 긴장된 상태이다. 3> 횡단면적 횡단면적이 큰 근육에서는 나란히 배열한 근절수가 많고 액틴분자와 연결되는 마이오신 십자교 많기 때문에 커다란 장력을 발휘하는 것이 가능해진다. 4> 수축속도 모든
  • 페이지 9페이지
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  • 등록일 2011.04.22
  • 파일종류 한글(hwp)
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한 쪽은 transducer(Aurora 300B-LR motor)에 연결한 후, 근육의 최대근력은 미오신과 액틴간의 적당한 길이관계가 될시 나오므로(David Randall. 에커드 동물생리학. 394-396) 근길이를 적당히 맞춰주게 된다. 이 과정은 쥐의 근육이므로 사람의 근육과는 달
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  • 등록일 2011.10.13
  • 파일종류 한글(hwp)
  • 참고문헌 있음
  • 최근 2주 판매 이력 없음
근력 생성의 기전(Mechanism of force generation) 근 수축의 힘은 마이오신 필라멘트에서 마이오신 머리(myosin head)와 액틴 필라멘트에서 F-actin 사이의 접촉(attachment), 당김(pulling) 그리고 탈착(detachment)의 반복적인 순환과정에 의해 생성된다. 마이오
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  • 등록일 2008.10.07
  • 파일종류 피피티(ppt)
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액틴과 미오신의 결합력의 차이를 만들어 수축, 이완하는 방식이었다. 마지막으로 심장근은 골격근처럼 근절 단위, 미오신과 액틴이 만드는 각종 대역을 볼 수 있는 횡문근이었고, 독자적인 동작원을 가지고 있지만, 자율신경계에 의해 속도
  • 페이지 17페이지
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  • 등록일 2009.05.06
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