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28도에서의 SNC1 단백질과 Nup96의 상관관계2025.01.161. SNC1 단백질의 cellular localization 28도에서 SNC1의 overexpression은 autoimmunity를 유도하지 않았지만, 핵 내에 위치하는 SNC1 단백질이 감소한다는 보고가 있었습니다. 따라서 28도에서 SNC1 단백질의 특정 도메인(TIR domain)이 cellular localization에 기여하는지 여부와 그 방법을 조사하고자 합니다. 2. snc1 돌연변이의 cellular localization 28도에서 549 위치의 Glu가 Lys로 변환된 snc1 돌연변이의 cellular l...2025.01.16
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담배 일시적 발현 시스템과 공동면역침전법2025.11.121. 담배 일시적 발현 시스템 (Tobacco Transient Expression System) 담배 식물을 이용한 일시적 단백질 발현 시스템으로, 식물 바이러스 벡터를 활용하여 외래 유전자를 식물 세포에 빠르게 도입하고 단기간에 고수준의 단백질을 생산하는 기술입니다. 이 방법은 재조합 단백질 생산, 백신 개발, 항체 생산 등 다양한 생명공학 응용 분야에서 효율적인 단백질 발현 플랫폼으로 활용됩니다. 2. 공동면역침전법 (Co-Immunoprecipitation, Co-IP) 단백질 간의 상호작용을 분석하는 생화학적 기법으로, 특...2025.11.12
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[건국대학교] 분자세포생물학 A+ Essential Cell Biology 5판 단원정리 Essential Concepts_chapter112025.01.151. 세포막 세포막은 물질을 특정 구역 안에 한정시키는 장벽을 세포에 제공한다. 세포막은 단백질이 박혀 있는 연속적인 두 층의 인지질 이중층으로 구성되어 있다. 지질 이중층은 모든 세포막의 기본적인 구조와 장벽의 기능을 제공한다. 막지질 분자는 친수성과 소수성 부분을 모두 가진 양쪽 친매성이다. 이 특성으로 인해 물 안에서 자연적으로 이중층을 형성하며, 찢어지더라도 다시 재결합하는 닫힌 구획을 형성한다. 2. 막지질 분자 막지질 분자에는 인지질, 스테롤, 당지질 등 세 가지 종류가 있다. 지질 이중층은 유동적이고 각자의 지질분자는 ...2025.01.15
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IP (Immunoprecipitation)2025.01.231. IP (Immunoprecipitation) 실험주제는 IP (Immunoprecipitation)입니다. IP 기법은 항체를 이용하여 목적 단백질을 침강시켜 분리하는 실험 기법입니다. 실험에서는 FLAG 태그가 붙은 A 단백질을 발현시키고 IP 기법을 통해 분리하였습니다. Western blotting 결과에서 110kDa 부근에서 FLAG-A 단백질이 검출되었고, 50kDa와 26kDa 부근에서는 heavy chain과 light chain이 검출되었습니다. 또한 70kDa 부근에서 non-specific하게 반응된 단백질...2025.01.23
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생명과학실험1 Immunoprecipitation (IP)2025.01.171. Immunoprecipitation (면역침강법, IP) 면역침강법은 항원-항체 반응을 이용하여 원하는 단백질을 분리하고자 하는 실험이다. 단백질은 특정한 항체에만 결합하는 항체 특이성을 가지고 있으므로, 검출하고자 하는 target protein도 특정한 종류의 항체와만 결합하게 된다. 항원-항체 복합체가 바닥에 가라앉도록 하기 위해서 먼저 항체와 Bead를 붙이고, bead와 결합한 항체가 다시 단백질과 결합하여 단백질-항체-Bead 복합체를 형성하게 된다. 이 복합체가 원심분리를 통해 침강하게 되면서 원하는 단백질을 분리...2025.01.17
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단백질 풀림 실험 결과2025.05.091. 단백질 풀림 이번 실험에서는 단백질이 접힌 상태를 유지하는지, 풀리는지에 대해 판별하였다. 여러 종류의 시약들을 가하며 단백질의 풀림을 결정하였다. urea, 비눗물, HCl, NaOH, 에탄올 용액을 가했을 때 단백질이 풀렸다는 사실을 알 수 있다. 온도를 변화시키며 단백질의 풀림을 결정하였다. 단백질을 가열하면 수소결합과 소수성 상호작용이 파괴되고, 단백질을 냉각하면 소수성 상호작용이 약화되며 폴리펩타이드 사슬이 풀리게 된다. 2. chaotropic agent urea와 guanidine hydrochloride는 cha...2025.05.09
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레닌저 생화학 정리노트 Ch04. 단백질의 3차원 구조2025.05.101. 단백질의 3차원 구조 단백질의 3차원 구조는 주로 약한 상호작용에 의해 안정화되며, 4단계로 구성됩니다. 1단계는 아미노산이 공유적으로 연결되는 것이고, 2단계는 3차원 배열인 a 나선과 b 시트 형태입니다. 3단계는 단백질 사슬과 보결분자단을 포함한 모든 원자의 3차원 배열이며, 4단계는 subunits의 배열입니다. 단백질의 3차원 구조는 specific biological function을 결정하며, 이를 native fold라고 합니다. 단백질에서 다수의 호의적인 상호작용, 즉 소수성 효과, 수소 결합, London d...2025.05.10
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수분의 영양소 대사에서의 필수적 역할2025.11.161. 수분과 탄수화물의 상호작용 수분은 탄수화물 대사에서 중추적 역할을 합니다. 탄수화물은 소화 과정에서 포도당으로 분해되어 에너지로 변환되는데, 이 과정에서 수분은 탄수화물의 소화와 흡수를 촉진하는 핵심 요소입니다. 물은 탄수화물이 소화관을 통해 이동하고 효소의 활성을 유지하는 데 필수적이며, 글리코겐의 합성과 혈당 조절에도 중요한 역할을 합니다. 충분한 수분 섭취는 탄수화물의 소화, 흡수, 저장, 혈당 조절에 있어 필수적이며 건강한 대사 활동을 위해 필요합니다. 2. 수분의 단백질 대사 역할 수분은 단백질의 소화 및 신체 조직 ...2025.11.16
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만점 단백질의 변성과 응집2025.05.061. 단백질의 구조 단백질은 하나 이상의 아미노산 사슬로 구성된다. 모든 아미노산(amino acid)은 중심이 되는 탄소에 4가지 서로 다른 작용기가 결합된 공통의 기본구조를 가진다. 아미노기(-NH2), 카르복실기(-COOH), 수소와 다양한 부분(R기로 표시)이 그것이다. 단백질에서 발견되는 아미노산은 서로 다른 작용기를 가지므로 화학적, 물리적 특성이 다르다. 따라서 단백질에서 아미노산의 연결은 단백질의 특징을 나타낸다. 단백질의 1차 구조는 폴리펩타이드 사슬 안에서 공유 결합으로 연결된 아미노산 서열이며, 2차 구조는 수소...2025.05.06
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단백질의 분석(질량, 서열, ELISA) 요약정리2025.04.301. 단백질 질량 측정 단백질의 질량을 측정하기 위해서는 단백질을 기체 상태의 이온으로 바꾼 후 전기장 하에서 질량 대 전하비(m/z)를 구하는 방식을 사용한다. MALDI와 ESI 기법을 통해 단백질을 이온화할 수 있으며, 이후 TOF 분석기를 이용하여 질량을 측정할 수 있다. 2. 항체를 이용한 단백질 검출 및 정량 항체는 특정 단백질에 결합하여 면역 반응을 일으키므로, 이를 이용하여 단백질을 검출하고 정량할 수 있다. ELISA 기법은 항체와 연결된 효소를 이용하여 단백질의 존재 유무와 양을 측정할 수 있다. Western b...2025.04.30
