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3)환경공학
2.바이오센서의 원리와 구성
1.바이오센서의 원리
2.바이오센서의 구성
3.고정화 효소 기술
1.INTRODUCTION
2.효소고정화의 원리
3.효소고정화의 종류
1)공유결합법
2)가교화법
3)포괄법
4)흡착법
4.효소고정화의 실제
4.ENZYME ELECTRODE의 발전
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3)환경공학
2.바이오센서의 원리와 구성
1.바이오센서의 원리
2.바이오센서의 구성
3.고정화 효소 기술
1.INTRODUCTION
2.효소고정화의 원리
3.효소고정화의 종류
1)공유결합법
2)가교화법
3)포괄법
4)흡착법
4.효소고정화의 실제
4.ENZYME ELECTRODE의 발전
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3.고정화 효소 기술
1.INTRODUCTION
2.효소고정화의 원리
3.효소고정화의 종류
1)공유결합법
2)가교화법
3)포괄법
4)흡착법
4.효소고정화의 실제
4.ENZYME ELECTRODE의 발전상황
1.글루코오스 센서
2.알코올 센서
3.유기산 센서
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효소가 세포안에 남게 됨으로써 보호되기도 한다. 유전공학의 새로운 기술로 특정한 효소가 비정상적으로 고농도로 존재하는 세균이나 균세포의 생산을 가능하게 하고 있다.
3. 고정화 효소의 식품 가공에서 이용분야
미생물(Streptomyces sp, Baci
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효소화학 ( 안용근 저, 청문각, 1993년 ) 1. 서 론
1-1.고정화효소의 의의
1-2.고정화법의 개요
2. 본 론
2-1.고정화기술 (immobilization)
2-2.고정화 효소의 특성
①기질 특이성
②최적 pH
③최적온도
④동역학적 정수
⑤안정성
2-3. 효소 및
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3. 고유상, 한국바이오 클러스터의 발전전략, 삼성경제연구소, 2002
4. 바이오인포매틱스
5. 박영선, 바이오칩(Bipchip) 시장동향, 보건산업기술동향, 2004
6. 이종규, 주요국의 바이오에너지 산업 및 정책동향, 포항산업과학연구원 에너지자원연구
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효소 혼합물
3.고정화 세포를 이용한 폐기물 처리
4.폐수처리장에서 금속제거 시 미생물의 역할
5.폐수처리에서 재조합 DNA기술의 적용 가능성
18장 폐수처리장에서 인공화합물과 금속의 전환
1.서론
2.수환경에서의 생분해
3.폐
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다양한 과학적 성질을 정확하게 분석할 수 있는 분류동정기술이 세계적인 수준에 와 있음을 객관적으로 입증한 것이며 앞으로 이 기술을 이용해 150만종에 가까운 미생물을 무궁무진하게 찾아낼 수 있을 것으로 기대된다\"고 말했다.
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일하는 것이다. 새로운 것을 찾아 내려는 정열과 생산으로 연결시키는 땀이 있을 때 우리에게 희망이 있다. Ⅰ. 서론
Ⅱ. 본론
1. 미생물과 미생물학의 개념
2. 미생물의 분류
3. 미생물의 역할
4. 미생물의 응용분야
Ⅲ. 결론
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기술연구소 응용생화학연구실 Ⅰ. 개요
Ⅱ. 효소의 기질
Ⅲ. 효소의 활성화 요인
1. 온도
2. PH
3. 기질농도의 영향
Ⅳ. 효소의 억제물질
1. 경쟁적 저해제
2. 비경쟁적 저해제
Ⅴ. 효소의 대규모생산
Ⅵ. 효소의 고정화
1. 포괄
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