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bca assay2025.03.241. BCA 분석법을 이용한 단백질 정량 1.1. BCA 분석법의 원리 BCA 분석법의 원리는 다음과 같다. BCA 분석법은 Lowry 법을 개량한 방법으로, Folin 시약 대신 BCA(bicinchoninic acid) 시약을 사용하는 비색법이다. 먼저 단백질은 알칼리 환경에서 구리 이온(Cu2+)과 반응하여 청색의 착화합물을 형성한다. 그 다음 BCA 시약에 들어있는 두 분자의 BCA가 단백질에 의해 환원된 구리 이온(Cu+)과 결합하여 보라색의 복합체를 만든다. 이 BCA-구리 복합체의 농도는 시료 내 단백질의 농도에 비례...2025.03.24
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산소해리곡선의 변곡점2025.03.241. 산소해리곡선의 변곡점 1.1. 생명의 기본단위와 생화학 반응의 환경 생명의 기본단위와 생화학 반응의 환경은 매우 복잡하며 고도로 조직화된 동적인 상태로 유지된다. 생명체는 자기복제 및 자기회합하고 분화하며 생식을 통해 번식하며 항상성을 유지한다. 세포는 생명체의 구조적이고 기능적인 단위이다. 원핵세포와 진핵세포로 구분되며, 진핵세포는 원핵세포보다 크며 내부의 구조가 막으로 구획화되어 있다. 세포막은 인지질이중층 구조에 단백질이 묻혀있는 상태로, 선택적 투과의 방어벽 역할을 한다. 물질수송은 단순확산, 촉진확산, 능동수송으...2025.03.24
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글리신산 구리2025.03.181. 글리신산 구리의 합성 1.1. 실험 목적 구리와 아미노산의 착물인 구리(Ⅱ) 글리시네이트 착물을 만들어 화학에서 사용되는 합성 방법을 이해하고, 생성물의 퍼센트 수율을 결정하는 것이 실험의 목적이다. 퍼센트 수율은 실험에서 얻은 생성물의 양을 이론치로 나눈 후 100을 곱하여 준 값이다. 화학 산업에서 의약품, 비료, 고분자 등의 화학 제품 제조는 중요하므로, 본 실험에서 간단한 합성을 해 볼 것이다. 배위 화합물은 1개의 원자에 몇 개의 이온, 또는 원자가 배위하여 생긴 화합물이며, 보통 착물이라고 한다. 금속이온과 두 ...2025.03.18
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아미노산의 적정2025.03.301. 서론 아미노산은 생명체를 구성하는 기본적인 화학 성분이다. 아미노산의 화학적 특성을 이해하고 분석하는 것은 생물학 및 화학 분야에서 매우 중요하다. 특히 아미노산의 적정 과정은 아미노산의 성질을 파악하고 정량하는 데 활용된다. 본 레포트에서는 약산의 강염기 적정 실험과 미지의 아미노산 적정 실험을 수행하여 아미노산의 구조, 반응, 적정 이론을 고찰하고자 한다. 또한 실험 결과를 분석하여 오차 요인을 파악하고 미지의 아미노산을 추정하고자 한다. 이를 통해 아미노산 적정 실험의 원리와 실제 응용에 대한 이해를 높이고자 한다. 2....2025.03.30
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아미노산의 적정2025.03.301. 서론 약산과 아미노산의 적정은 산-염기 평형을 이해하는 데 있어 중요한 실험이다. 이 실험을 통해 강산-강염기, 강산-약염기, 약산-강염기, 약산-약염기 적정의 원리와 특징을 파악할 수 있다. 특히 이가양성자 산인 아미노산의 적정은 아미노산의 특성을 이해하는 데 도움을 준다. 본 보고서에서는 약산 및 아미노산의 강염기 적정 실험을 통해 산-염기 평형과 아미노산의 성질을 살펴보고자 한다. 이를 통해 약산과 아미노산의 특성을 이해하고, 실험적 오차를 분석하며, 미지의 아미노산을 추정하는 과정을 제시하고자 한다. 2. 약산과 아미노...2025.03.30
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탄소문명 책 서평2025.03.301. 서론 우리는 오늘날 '탄소 문명'이라 일컫는 시대에 살고 있다. 이는 지구상에 풍부하게 존재하는 탄소 원소와 이를 기반으로 구축된 현대 문명의 특성을 나타낸다. 탄소는 생명체를 구성하는 가장 기본적인 요소이자 다양한 에너지원의 근간이 되며, 인류 문명 발전에 지대한 영향을 끼쳐왔다. 이번 보고서에서는 생명, 정신, 에너지 등 탄소 문명의 다양한 양상을 체계적으로 살펴보고자 한다. 특히 원소로서의 탄소 특성, 탄소화합물의 역사적 활용, 그리고 이를 토대로 한 문명의 발전상을 종합적으로 분석할 것이다. 이를 통해 우리가 살아가는 ...2025.03.30
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아동간호학 약물2024.08.311. 약물 정보 1.1. Septrin Syrup Septrin Syrup은 설파메톡사졸 40mg/mL와 트리메토프림 8mg/mL가 혼합된 시럽제이다. 이 약은 유효균종인 대장균, 시트로박터, 클레브시엘라, 엔테로박터, 프로테우스(프로테우스 불가리스, 프로테우스 미라빌리스), 프로비덴시아 레트게리, 모르가넬라 모르가니, 장구균, 헤모필루스 인플루엔자, 시겔라, 티푸스균, 파라티푸스균, 임균, 폐렴연쇄구균, 뉴우모시스티스 카리니, 화농연쇄구균, 포도구균에 대한 항균 효과를 갖는다. 주요 적응증으로는 급만성기관지염, 기관지확장증, 폐...2024.08.31
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동물의 간 조직에 있는 글리코겐 추출2024.09.261. 탄수화물 1.1. 탄수화물의 정의와 구성 탄수화물은 탄소의 수화물로 일반식은 (CH2O)n으로 표기된다. 동물과 식물 세포에서 에너지원으로 사용되며, 화학적으로 많은 히드록실기(-OH)를 가진 폴리히드록시알코올의 케톤 또는 알데히드 유도체로서 중합 정도에 따라 단당류, 이당류, 올리고당, 다당류로 나뉜다. 포도당은 체내에 존재하는 유일한 단당류로 물에 잘 녹고 분자크기가 작아 조직절편에서 검출이 불가능하다. 이당류와 올리고당류도 조직절편에서 검출되지 않지만, 다당류들은 단당류가 사슬로 연결된 거대분자를 형성하므로 물에 잘 녹...2024.09.26
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미생물과 인간생활2024.10.181. 인간 생활과 미생물 1.1. 미생물의 농업적 역할 1.1.1. 착과와 과일비대에 도움 퇴비의 시용으로 미생물에서 분비된 아미노산과 핵산 등이 활발히 흡수되어 착과 효율을 높이고 과일의 비대에 한 가지 역할을 한다. 식물이 영양생장기에 들어서게 되면 점점 무기영양소를 흡수하여 성장을 계속하게 된다. 이 시기가 지나서 꽃눈맺기, 착과, 그리고 과일 비대기에 들어서게 되는데 이 시기를 생식생장기라 한다. 이 시기에 대사계의 변화가 생기게 되어 아미노산과 핵산대사계가 변동된다는 것을 알 수 있다. 아미노산으로는 프로인이, 핵산으로...2024.10.18
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치즈만들기2024.09.121. 단백질의 응고와 우유의 변화 1.1. 단백질의 구조와 특성 단백질의 구조와 특성은 다음과 같다. 단백질은 세포에서 실제로 일어나는 모든 과정을 중개하며 끊임없이 다양한 기능을 보인다. 단백질은 모든 세포에 들어 있으며 또한 세포의 어느 곳에나 존재하는 가장 풍부한 거대분자이다. 단백질의 종류는 대단히 많으며 1개의 세포 내에도 수천 가지의 서로 다른 단백질을 찾아볼 수 있다. 단백질은 모든 생명체의 기본 구성 성분으로, 몸을 구성하는 가장 중요한 물질이다. 단백질은 아미노산이 서로 연결된 거대분자이다. 생물계에 존재하는...2024.09.12