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12. 착물의 기하 구조:
13. 산화환원 반응; 전기화학;
14. 산-염기 반응; 용액의 pH:
15. 전기화학
16. 반응 속도론;
17. 착이온의 색과 자기적 성질
18. 반응속도;
19. 격자에너지; 끓는 점 비교; 분자간의 힘;
20. 화학양론; 질량 보존의 법칙;
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반응속도상수 k값을 결정할 수 있다.
※ 따라서 위와 같은 경우에는 두 반응물의 초기 농도를 같게 놓은 후 반응을 진행시킨 후 결과를 속도론으로 해석하는 것이 더 간편함을 알 수 있다.
그림1
C_{A_O} = C_{B_O}
인 경우의 선형화 그림2
C_{A_O} !
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반응은 연쇄반응으로 알려졌으며, 이 반응의 연구는 화학반응속도론의 중요한 분야를 차지한다. 일시적으로 자유 라디칼을 동반하는 유사한 연쇄반응은 많은 다른 유기분자의 할로겐화 반응과 플라스틱과 합성고무를 만들 때 적용되는 많은
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반응성 거의 없음.
-코발트(Ⅲ) 화합물
모든 코발트(Ⅲ) 착물은 팔면체 구조를 갖는다. 이 착물은 반응속도론적으로 치환이 매우 어렵기 때문에 광학 이성질체가 존재하면 분리해 낼 수 있다. 코발트(Ⅲ) 착물의 대표적인 예는 헥사암민코발트(
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린으로 전환된다. 하이드록시화 반응은 하이드록시라제에 의해서 촉매되며, 이 효소는 보조인자로서 비타민 C와 F2+을 필요로 한다. 하이드록시화 효소의 활성을 위해서는 효소 표면의 특별한 부위에 F2+이 결합되어야 한다.
3) 아미노산 대사
개념정의 문제점해결방안, 특징특성 종류유형분류, [비타민] 비타민E, 비타민K, 비타민C, 나이아신, 판토텐산 - 비타민E,K,C의 흡수와 대사 및 기능, 비타민 결,
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필요성
⑵ Enzyme-based Glucose/O2 Biofuel Cell
⑶ Enzyme-based Glucose/O2 Biofuel Cell 의 소형화 원리
⑷ Membrane-less Biofuel cell의 제작 원리 및 작동 조건
① Biofuel Cell 제작원리
② Biofuel Cell 작동조건
⑸ Enzyme-based Glucose/O2 Biofuel Cell 의 응용(Application)
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반응하여 UDP-galactose가 된다.Galactose-1-phosphate uridyl transferase가 결핍되면 galactosemia가 나타나고 축적된 galactose는 환원되어 galactotitol로 전환되며 이것이 축적되면 백내장의 원인이 된다. 생성된 UDP-galactose는 UDP-galactose 4-epimerase의 가역적인 촉매
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반응 : 단백질에 질산을 넣으면 노랗게 된다.
b) 뷰렛반응 : 단백질 수용액에 수산화나트륨 용액을 가하고
c) 황산구리 용액을 넣고 가열하면 붉은 보라색이 된다.
4. 효소(enzyme)
살아있는 세포 속에서 만들어진 촉매작용이 있는 물질이며 단백
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반응
19.2 ATP합성
19.4 열생성, 스테로이드 합성, 세포자멸사에서 사립체의 역할
21장. 지질의 생합성(Lipid biosynthesis)
21.1 지방산과 eicosanoid의 생합성
21.2 트라이아실글리세롤의 생합성
21.4 Biosynthesis of Cholesterol, Steroids, and Isoprenoids
22장.
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반응, 변하지 않으면 음성반응
⇒ 실험결과 음성반응이 나왔다.
- Oxidase Test에서 산화효소는 산화환원효소 중에서 수소수용체로 산소만을 이용하 는 효소이다. ⇒ 따라서 이 균주(김미경, 계룡)는 양성반응이 없었기에 산소를 이용 하지 않는
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