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sucrose의 농도인 0.25m과 0.3m사이에서 다시 한번 농도를 좀 더 세밀하게 조절된 범위 내에서(0.01m단위) 시험을 해보면 될 것이다. Reference - 식물생리학, W. G. Hopkins저, 권덕기 외 4명 공역, 2001, 을유문화사, 2판, 39-44pp - 식물생리학, Salsbury&Ross저, 강
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0058 로 나왔다. 그리고 35mM glucose + 50mM acetate buffer 용액을 넣어주었을 때의 그래프는 위와 같이 나왔다. 예상 실험에서는 35mM glucose실험을 두 번 했는데, 각각 그래프를 그려본 결과 두 번째의 실험은 sucrose의 농도가 커짐에 따라 그래프의 기울
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농도에서 고농도로 용매가 이동하는 것을 말한다. 증류수와 1M sucrose의 분자량과 농도를 찾아본 결과 증류수의 분자량은 20이고 1M sucrose의 분자량은 342이다. 그리고 상대적으로도 1M sucrose가 증류수 보다 고농도에 속해 있다. 그래서 저농도인
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농도 - 기질의 농도가 일정할 때, 반응속도는 효소의 농도에 비례한다. 5. Reference http://biosci.snu.ac.kr - Exp. Michaelis-Menten Kinetics < 결과 자료들 > 농도(mM) 흡광도 0 0 0.1 0.029 0.2 0.014 0.4 0.049 0.6 0.102 0.8 0.133 1 0.156 1. Calibration 결과 2. 각 Sucrose 농도
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농도의 Sucrose solutions에서 처음에는 수분을 획득하다가 어느 농도 지점에서부터 수분을 손실하게 된다. 수분의 획득 및 손실이 없는 평형상태를 유지하는 지점의 농도를 이용해서 양파의 수분퍼텐셜을 구해야 한다. 따라서 그래프를 이용해서
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