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"이온크로마토그래피" 검색결과 2,181-2,200 / 2,492건

  • [기기분석] HPLC
    크로마토그래피3) 이온교환크로마토그래피4) 크기-배제 크로마토그래피5. HPLC의 기기장치1) 이동상 용매의 처리기기2) 가압펌프3) 시료주입구4) 분리관5) 검출기1. 개요액체 ... , 구조 이성질체, 지방족 알콜에 적용하기 편리하다. 그러므로 역상분배 크로마토그래피법에 사용한 수용성 용매에 잘 녹지 않는 화합물의 분리에 사용한다.3) 이온교환크로마토그래피(Ion ... Exchange Chromatography)이온교환크로마토그래피이온교환수지를 정지상으로 사용하여 이온화합물을 분리하는 방법으로 처음에는 생리체액과 아미노산의 분리정량에 이용
    리포트 | 5페이지 | 1,000원 | 등록일 2002.12.23
  • 고분자 공학
    고분자 공학 입문과제 #3이명천 교수님20413303노 창 현2. 다음의 polysaccharide계 고분자에 대하여 조사하시오.(1) 히아루론산(hyaluronic acid)아미노당과 우론산으로 이루어진 복잡한 다당류의 일종으로 콘드로이틴황산 등과 함께 주요한 무코 다당류이다.1934년 K.H Meyer가 처음 소의 초자체로부터 얻었다. 초자체(hyaloid)의 우론산이라는 의미로 명명되었다. P.A Levene의 무코이틴에 거의 해당한다. 또 무코신이라고 불리는 것은 이것의 구성 이당류인 히알비오우론산(hyalbiouronic acid, 단, 위 구조식에서 아세틸기는 없다)에 해당한다. 같은 수의 D-글루쿠론산과 N-아세틸-D-글루코사민이 교대로 ?-1,3 및 ?-1,4에 노르말 사슬 모양으로 결합한 것이라 여겨지고 있지만 결합에 관해서는 다른 주장도 있고, 또 분지 구조라고도 여겨진다.동물의 모든 조직, 특히 간충 조직에 넓게 분포하고, 초자체, 양수, 탯줄, 관절액, 늑막액, 피부, 닭의 벼슬 등에 많다. 특히 탯줄에는 생조직의 1~3%에 달하고 또한 초자 체에서는 건조물의 약 ¼을 차지하고 있다. 피부, 탯줄에서는 콘드로이틴량과 거의 같다. 단백질과 결합하지 않고 유리하여 존재한다고 생각된다. 어떤 종의 세균의 협막에도 있고 연쇄 구균 A형,C형에 두드러진다.보통 탯줄을 재료로 하고, 잘게 부순 후 단백질의 대부분을 펩신 혹은 트립신으로 분해해서 제거하며 다시 나머지를 클로로포름-아밀알코올과 흔들어 겔로 해서 제거한 후, 피리딘의 존재 하에서 황산암모늄으로 분별 침전을 하여 다른 다당류를 없앤다. 이외에 아세트산나트륨, 페놀, 트리클로로아세트산으로 추출하는 방법, 알코올에서 침전하는 방법 등이 있다. 액체시료의 경우는 우선 아세톤, 아세트산에서 단백질 복합체로서 침전 시킨 후 마찬가지로 처리한다.무정형 고체로 흡습성이 있다. 고분자 다염기성 산으로 산 또는 염으로 물에 녹고, 수화하여 서로 미셀을 만들며, 아주 끈끈한 용액이 되어 유동 복굴절을 나타낸 되는 노르말 사슬 분자인데 갈조류의 중요한 구조 다당류이다. 그 각종의 염을 포함한 총칭으로 또는 공업적으로는 그 나트륨염을 특히 알긴이라고 부른다.대다수의 갈조류 세포벽에 칼슘염 또는 마그네슘염으로 존재하고 갈조류의 다시마 Laminaria japonica Aresch(다시마과)에서는 건물량의 60%에 달한다.공업적으로는 먼저 해조를 염화칼슘 용액 및 염산에서 씻은 다음 탄산나트륨 액에서 추출하고 염산 또는 염화칼슘에서 침전시켜 정제하고 마지막에 나트륨 또는 암모늄염으로 한다. 구미에서 주요 원료는 giant kelp Macrocystis petrifier이다. 실험실에서는 시판 품을 다시 정제하거나 또는 Sargassum horneri Ag, 또는 S. micracanthum Yendo에서 묽은 탄산나트륨 용액으로 추출하면 양질의 것이 얻어진다.유리된 산은 찬 물에 녹지 않는다. 뜨거운 물에 조금 녹는다. 상당히 강한 산성을 나타낸다(아세트산칼슘에서 아세트산을 유리한다). 알칼리 금속 및 암모늄염은 물에 녹아서 점조한 용액으로 되는데 젤은 만들지 않는다. 다른 금속 이온을 첨가하면 그 양에 의해 젤을 만들고 이어서 침전된다. pH를 3 이하로 하면 같은 젤을 만들고 유리산이 침전된다. pH를 3이하로 하면 같은 젤을 만들고 유리산이 침전된다. pH를 3 이하로 하면 같은 젤을 만들고 유리산이 침전된다. 나트륨염은 백색 내지 황색을 띈 분말이다. 어느 것이나 유기 용매에는 녹지 않는다.산 가수 분해에 대한 저항성이 매우 크고 분해에는 심한 조건을 필요로 한다. 뜨거운 알칼리에서는 쉽게 분해되는데 어떤 것으로 해도 정량적으로 만노우론산을 얻을 수는 없다. 진한 염산을 작용시키면 카르복시기는 그 젤 상태 모체에 결합한 형을 하고 있어 이온 교환 반응을 나타내기 때문에 천연산의 유기질 교환체의 일종이라고 생각된다. 특히 철(Ⅲ)에 대한 선택 흡착성이 크다.알긴산의 용도로는 나트륨염 용액을 각종 금속 이온을 함유한 중탕 중에 방사하면 사용한 금속의 종류에 따라서 체내 중금속 및 오염 물질 배출 등의 효과가 있다. 인체에 가장 흡수되기 쉬운 키토산의 형태는 키토산올리고당이며, 키토산 산성염의 경우 키토산의 아미노기 대신에 염이 들어가 있어 효능이 크게 저하되므로 주의가 요망된다.(4) 아가로스(agarose)(a) (b)아가로스(agarose)는 젤 상태를 만들어주는 물질이다. 해초에서 추출된 것으로 아가로스는 부서지기 쉽고 손으로 잘못 만지면 쉽게 망가진다. 아가로스(agarose) 젤은 비교적 큰 크기의 pore를 가지고 있어 일차적으로 200kdal이 넘는 큰 분자들을 걸러내는데 사용된다. 아가로스(agarose) 젤은 폴리아크릴아미드 젤보다 과정은 빠르지만 이들의 해상력(걸러내는 분해능력)은 낮은 편이다. 그 이유는 아가로스(agarose) 젤의 조직망이 서로 멀리 떨어져 있기 때문이다. 그리고 이것으로 pore 사이즈를 만들어내며 인위적으로 그 사이즈를 조절할 수는 없게 된다.1,3결합인 ?-D-갈락토스(a)와 1,4결합인 3,6-안히드로-a-L-갈락토스(b)와의 교호결합으로 이루어져서, 겔화 힘이 센 중성 다당류이다. 한천의 주요한 다당 성분이며 따로 소량 성분으로서, 겔화 힘이 약한 산성 아가로펙틴이 있으나, 이것은 아가로스에 소량인 황산기, 피루브산 잔기, 글루쿠론산 등이 결합한 것이다. 아가로스 겔은 생체물질류의 분리용으로 쓰이는 외에, 그 히드록시기에 각종 치환기를 도입하여, 펩티드·단백질·효소 등을 특이적으로 고정화하는(→친화성크로마토그래피) 우수한 고분자 다당류 지지체로서 사용된다. 또한 아가로스(agarose)는 아가로비오스(agarobiose)라는 기본 단위로 이루어진 선형의 폴리사카가이드(polysaccharide)인데, 이 아가로비오스(agarobiose)는 갈락토스(galactose)와 3,6-언하이드로갈락토스(3,6-anhydrogalactose)가 서로 교차하여 이루어진 것입니다. 보통 1~3% 농도의 agarose를 사용합니다. 아가로스(agarose)는 주로 젤과 전기영동에 쓰인다.류 등의 결합 조직, 뼈, 이빨, 인대, 어깨, 진피, 근육막 등에 존재한다. 넓은 의미의 콜라겐에 속하는 것의 명칭과 존재는 표3-1과 같다. 콜라겐은 이 조직들의 세포간질에 섬유 상으로 존재하는데 이것을 전자 현미경으로 보면 다시 작은 섬유의 집합체이고, 그 작은 섬유에는 규칙적인 약 650Å 주기의 옆무늬 구 조가 보인다.콜라겐의 제법으로 두 가지가 있는데 그 첫 번째, 역사적으로는 콜라겐 의 견고한 성질을 이용하여 혼재 물질을 유기 용매에 의한 추출, 물세 탁, 묽은 염 용액에 의한 추출, 산 및 알칼리 처리 트립신이나 히알루로니다아제 등의 효소에 의한 작용 등에 의해 제거되고, 콜라겐을 불용 물질로 남긴다. 무두질 가죽 제조는 이 방법에 따른다. 두 번째, 재생콜라겐(regenerated collagen)은 가용성 콜라겐, 프로콜라겐(procollagen), E.S. 콜라겐(extracted skin collagen)이라고도 하며 다음과 같이 하여 얻을 수 있다. 신선한 가죽을 탈지 후 0.06M 시트르산 완충액(pH 4)에서 추출하여 투석하면 FLS 섬유(fibrous long spacing fibril, 섬유상에서 2400Å 또는 1200Å 주기의 옆무늬 구조)가 0.5M 인산수소이나트륨으로 추출하고 투석하여 생긴 침전을 다시 0.2M 시트르산 완충액(pH 3.8)으로 추출하여 투석하면 SLS(segment longs pacing fibril, 길이 2400Å의 단편상으로는 가는 옆무늬 구조)가 재생된다. 천연형, FLS섬유, SLS섬유 삼자간의 상호 변환도 가능하고, 그 기본적 입자를 가상하여 트로포콜라겐(tropocollagen)이라고 한다.소가죽 콜라겐 105g 속의 아미노산 몰수 : Gly363, Ala107, Val29, Leu+Ileu43, Pro131,Hypro107, Phe15, Tyr5, Try0, Ser32, Thr19, CyS-0, CySH0, Met5, Arg49, His5, Lys31, Hylys7, Asp47, Glu77,충류(산호충류)해면 동물콜라겐레티쿨린(reticulin)비트로신(virtosin)콜라겐―이히티오콜(ichthyocol)이히틸에피딘(ichthylepidin)―엘라스토이딘(elastoidin)―――――코르네인(cornein)스펀지결합조직, 뼈, 연골, 이빨, 인대, 어깨진피, 근육막 혈관 내피, 피부, 비장, 췌장림프샘, 지방 조직안구 초자체어깨, 뼈두꺼비, 송장개구리의 체피껍질, 어때, 부레비늘장어의 체피상어의 지느러미의 각질 모침오징어의 결합 조직지렁이의 체피테이네오속의 체피아르바키아속의 입주위, 프라메키누스속의 체피아스테리아스속의 체피중축골격 섬유척추 동물연체 동물환형 동물선형 동물극피 동물"오보케라틴"(ovokeratin)"비소케라틴"(byssokeratin)―――홍어의 난소조개의 족사지렁이의 각피회충의 각피해삼의 방출 섬유4. 다음의 물질에 대하여 조사하시오.(1) 히드록시아파타이트수산아파타이트(Ca10(PO4)6(OH)2, HAP)는 생체 경조직(골, 이빨)을 구성하는 무기성분인 탄산이 함유된 아파타이트의 기본 화합물이다. 실제로 HAP는 세포 그 외의 생체조직 및 그 구성 성분과 높은 친화성을 지닌 것을 나타내고 있다. 따라서 HAP는 분말, 경화다공체 및 소결다공체가 개발 되었고, 소결체는 인플란트(inplant)에 응용되고 있다.HAP의 소결체의 개발에 대해 좀 더 말해보면 HAP는 치밀질 소결체로 얻어지기 어려운데, 1974,1975년 미국과 일본에서 동시에 HAP의 소결체가 개발되었다. 개발된 HAP소결체는 골과 이빨의 미네랄 성분에 매우 가까운 조성의 세라믹스이다. 이 HAP세라믹스는 자기골과 같은 정도로 친화성이 우수한 것이 확인되어 지금 세계적으로 활용되기에 이르렀다.(2) 폴리포스파겐OCH2CF2CF2HN = POCH2CF2CF2H질소/인 함유 폴리포스파젠은 출발물질로서 값싼 포스포니트릴클로라이드(phosphonitrile chloride)를 사용하여 합성되며 일반적인 합성방법은 다음과 같다.Cl Cl OR ORRONaPCl5 + NH타낸다.
    리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2008.12.10
  • SDS-Page
    거나 이온의 세기를 증가시킴으로써 유리시킬 수 있다. 그러므로 겔을 가지고 필요없는 단백질을 제거하거나 원하는 단백질을 분리함으로써 정제할 수 있다.-크로마토그래피를 이용한 분리여러 가지 ... 전해질인 단백질들은 이온교환 크로마토그래피로 분리할 수 있다. 가장 일반적으로 사용되는 이온교환수지는 셀룰로오스, 덱스트란, 아가로오스 및 폴리아크릴아미드의 유도체들이다. 가장 ... 을 이온교환수지 대롱에서 훌륭하게 분리하기 위해서는 시료를 단계적으로 또는 농도기울기를 사용하여 용리 하는 것이 보통이다.그밖에 겔 거르기 크로마토그래피를 이용하여 분자의 크기
    리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2003.12.26
  • 식품 첨가물의 소개 및 분류
    .5g/kg 이하제 5. 일반시험법pH 측정법 흡광도 측정법 가스크로마토그래피 색소시험법 점도측정법 회분시험법제 6. 시약, 시액, 용량분석용표준용액 및 표준용액따로 규정이 없 ... . 과산화수소204. 자일리톨264. 탄산칼슘092. 빙초산260. 탄산수소나트륨050. 5'-리보뉴클레오티드이나트륨199. 이온교환수지263. 탄산칼륨(무수)258. 탄산나트륨109
    리포트 | 16페이지 | 2,000원 | 등록일 2010.01.16
  • 환원반응실험(예비)
    서 말린다.ⓖ. UV-detector로 TLC 판을 관찰하여 결과를 확인한다.(4) 유기합성의 분석방법IC (Ion Chromatography)이온분석에 사용한다. 우선 크로마토그래피하다.
    리포트 | 12페이지 | 1,500원 | 등록일 2009.09.23
  • 신기한과학실험
    에 포함된 알코올의 양과 같다.운전자의 음주 측정에는 IR분광법과 기체크로마토그래피법을 이용한 기기적인 방법을 사용하며, 이러한 기기적인 방법이 개발되기 전에는 이 실험의 원리를 이용 ... 은 것을 알 수 있다.비고 및 고찰: 이번 간이 음주 측정기는 중크롬산암모늄에 들어있는 크롬이온이 에탄올과 반응하여 색이 변화하는 것을 알아보는 것이 원리인 실험 이였다. 실험에 앞서
    리포트 | 2페이지 | 1,000원 | 등록일 2007.06.15
  • [화학, 환경공학] 환경 오염 실험 리포트 (아질산성 질소)
    에 녹여 100mL로 한다.2갈색병에 보관2이온크로마토그래피법[측정 원리]-이온크로마토그래프를 이용하여 아질산성질소를 정량하는 방법. 소량의 시료로 정량이 가 능하며, 시험조작 ... 그래피의 일종으로서 물 시료중의 음이온(F-, Cl-, NO2-, NO3-, PO43-, Br- 및 SO42-)의 정성분석 및 정량분석에 이용[시약 - 이온크로마토그래피]음이온 표준 ... 이 간편하고 재현성도 우수- 정량범위 : 0.1㎎NO2-N/L 이상-액체시료를 이온교환컬럼에 고압으로 전개시켜 분리되는 각 성분의 크로마토그램을작성하여 분석하는 고성능 액체 크로마토
    리포트 | 6페이지 | 1,000원 | 등록일 2004.09.09
  • [유기화학TLC실험][유기화학 실험 결과 보고서][크로마토그래피][박층크로마토그래피][TLC]유기화학 실험 결과 보고서-크로마토그래피 개념, 크로마토그래피 원리, 크로마토그래피 특징, 박층크로마토그래피(TLC)
    유기화학 실험 결과 보고서1.SUBJECT: TLC(THIN LAYER CHROMATOGRAPHY)2.PRINCIPLE1.크로마토그래피(chromatography)란?색소물질 ... 하였는데, 흡착 크로마토그래피 또는 흡착분석이라 하여 널리 이용하게 되었다. 또 1941년 영국 A.마틴과 R.싱이 함수(含水) 실리카겔을 흡착제로 사용하고, 물과 섞이지 않는 용매 ... 의 아미노산 용액을 흘려 넣으면, 이 두 액체상 사이에서의 분배의 차이에 의해서 각 성분이 여러 장소로 나뉘어 고정되는 분배 크로마토그래피를 발견하였는데, 그들은 1952년 이 업적
    리포트 | 7페이지 | 5,000원 | 등록일 2003.06.26
  • [실험예비보고서] 아세톤 정제(증류)
    ) 이온 교환 수지 : 수지를 이용하여 물 속에 있는 미량의 이온을 제거하는 방법이다.(예) Ca2+, Mg2+ 이온들을 제거하여 센물을 단물로 만든다.14) 크로마토그래피 : 색소 ... 나 아미노산, 금속 이온 등 미량의 물질들의 혼합물을 용매에 대한 용해성과 흡착력 차이를 이용하여 분리하는 방법이다.(예) 잉크나 꽃잎의 색소 분리(거름 종이나 실리카겔 이용)2. 4 ... 에서는 스펙트럼의 출현이 원소(또 화합물)에 의해 [그림 1]과 같이 시간적인 차를 두고 생기게 된다. 이 현상은 특히 양극측, 저전류(2~4A), 비교적 큰 양극의 구멍, 이온화 전압이 낮
    리포트 | 9페이지 | 1,000원 | 등록일 2008.06.08
  • [화학]알콜의 증류
    는 전류의 변화를 이용하거나, 분리 칼럼을 쓰는 소형 기체 크로마토그래피 방법을 이용하기도 합니다. 우리가 실험실에서 간단히 할 수 있는 알코올의 검출법으로는 위에서 말씀드렸듯이 크롬 ... 을 이용한 것이 있습니다. 이는 금속의 산화상태에 따른 색의 차이를 이용한 것으로 크롬이온은 6가에서는 노란색을 3가에서는 녹색을 나타냅니다. 중크롬산칼륨(다이크롬산 칼륨도 됨 ... )은 매우 강한 산화제이므로 알코올을 산화시킬수 있습니다. 알코올은 중크롬산이온에 의해 알데히드로 산화되고(정확하게는 에틸알코올이 아세트 알데히드로 산화되고) 이때 크롬이온은 +6가
    리포트 | 4페이지 | 1,000원 | 등록일 2006.05.18
  • 수질분석실험 페놀
    적으로 치환물질들은 측정치를 감소시키기 때문에 이 값은 페놀성분의 최소농도를 나타낸다. 가스-액체 크로마토그래피법은 독특한 페놀성분이 다량 함유된 시료나 농도에 적용 ... (CARBOLIC ACID)이라고 하는 또 다른 이름을 가지고 있으며 이온화하여 H+을 내며(Ka = 1.2 × 10-10), 진한 용액은 바테리아에 대하여 센 독성을 나타낸다. 이 때문
    리포트 | 7페이지 | 1,000원 | 등록일 2009.04.16
  • [자연과학]항생물질의 종류, 스테로이드의 종류, 비타민, 아미노산, 유기산...
    1. Antibiotics 항생물질- 플레밍 박사가 실험 중 포도상구균에 우연히 푸른곰팡이가 자리잡아 포도상구균을 억제하는 것을 발견하여 항생물질인 페니실린을 발견하였다.- 지금까지 알려진 항생제는 그 종류가 많다.항생제란, 미생물이 생산하는 산물을 못 만들게 하거나, 다른 미생물 생장을 저해하는 것으로 페니실린은 세포벽을 합성할 때 저지시킨다. 그래서 새로 분열한 세포들은 세포벽이 허술하고 주변에 수분을 흡수해서 세포가 부풀어 터지게 한다.그러나 세균에 피니실린이 작용하는 메카니즘은 인간과 동물에게는 적합하지 않다.페니실린이 인체에 들어오게 되면 항원-항체반응을 하는데, 페니실린이 너무 많이 들어오면 항체가 너무 많이 생겨 페니실린 과민반응을 일으켜 사망할 수도 있다.가. Penicillin 페니실린- 페니실린 발효생산 : 냉동 건조시킨 곰팡이 포자를 플라스크에서 발아시키고, 본 발효탱크에 넣기 전에 규모가 작은 fermentor에서 발효시키고, main fermentor에는 페니실린을 만드는데 사용되는 기질과 증식시킨 푸른곰팡이를 넣고, 발효과정에서 발생한 열은 cooler에서 식혀주는데 cooler에 넣기 전에 filter를 거쳐 너무 많이 자라있는 균체를 빼내서 이것은 동물의 사료로 공급한다. cooler tank에서 식혀진 것은 침전이나 크로마토그래피를 이용해 사람에게 쓸 수 있는 페니실린을 생산한다.그리고 페니실린 생산 시 넣는 배지는 Lactose와 Ammonia를 집어넣어 발효가 시작되는데, Lactose는 40시간 정도까지 급격히 사용되어 60시간 정도후면 소멸하고, Ammonia는 60시간까지 급격히 사용되고 80시간 정도에 조금 존재하게 되는데, Lactose는 biomass가 많이 생성되므로 이런 단점을 해결할 수 있는 배지 첨가물의 개발이 필요하다.- 페니실린 제조의 전형적 방법은 곰팡이 포자를 배지에 띄어서..- 초기에 P생산과 지금 P생산하는 배지는 서로 다르다. (전형적배지는 지난 수십년간 변화)1945년경에는 옥수수 찌꺼기, 당 찌꺼기, 3.5% Lactose, 1% glucose, 1% calcium carbonate, 0.4% potassium phosphate, 2.5% 식물성 기름 등과 전구체인 phenylacetic acid를 넣어 발효를 해주었다.그러나 초기에는 회분배양을 하였으나 요즘엔 주로 연속배양을 하면서 10% glucose등을 사용하여 생산하므로 훨씬 간편해지고, 이것은 가격을 내리기 위한 하나의 방편이다.예전과 지금의 주변화는 배지에 Lactose를 첨가하느냐 안하느냐 이고, 연속배양을 시키는 것 또한 주요변화이다. 전구체를 넣는 것도 훨씬 더 빠르게 반응하므로 생산량이 증가한다.- 배양기의 pH조성은 배지를 섞어서 멸균 후 측정하면 pH6정도이다.이 pH는 페니실린이 살기에 적당하고 pH6이하나 이상은 P가 불활성된다. 그래서 발효가 진행됨에 따라 생산되는 대사산물로 인해 pH가 변하므로 fermentor옆에는 알칼리 탱크와 산탱크가 있어서 pH변화를 컴퓨터로 모니터링 하면서 pH6으로 조절해준다.- fermentor에서의 발효온도는 25~20°C 정도로 유지하고 이 또한 모니터링이 필요하며 산소도 계속 공급해주어야 한다.- 공장에서의 발효는 대게 7일정도 소요가 되는데 발효탱크의 크기에 따라 더 많이 소요될 수도 있다. 발효 첫날은 곰팡이가 배지를 많이 소비하여 곰팡이 균체수가 급격히 증가한다.- 7~8일 정도가 소요되서 발효가 끝나면 그 안에 P를 효율적으로 회수해야 하는데, 회수의 효율성도 생산단가와 관련이 있다.발효가 되면 P가 가장 높게 축적이 되고 또한 그 속에 많은 균체와 물 속에 녹아있는 P는 회전진공여과장치로 균체와 P를 분리해낸다.곰팡이 균체는 분리를 해서 filter drum을 하여 이 균체는 동물의 사료첨가제로 사용하여 부수입을 올린다.P를 filter로 회수할 때는 유기용제를 집어넣고, aqueous solution 상태로 녹여내고 pH등을 조절해서 분리한다. 이때 완벽하게 분리가 안되므로 부분정제가 필요하다.그 다음에는 potassium이온을 액상에 첨가해서 potassium salt를 만들어 결정체가 생기면 이것이 P, 페니실린G로 생성된다. 이것을 다시 여과하여 건조시켜 순도 99%의 potassium salt를 얻어 원심 분리하여 P를 얻는다.이런 과정으로 생긴 P와 페니실린G는 변형을 시켜서 Methicillin, Ampicillin, Carbenicillin 등의 항생물질을 생산해낸다.나. Cephalosporins 세팔로스포린- C는 Cephalosporium acremonium (곰팡이)에서 만들어지는데 이 형태의 항생물질은 임상적으로 사용하기에는 효능이 약하다. 그래서 이 분자는 α-AAA를 떼어내고 7-α-aminocephalosporanic acid를 변형시키면 강력한 효능을 갖게 된다.즉, 조금만 변형시키면 광범위한 효능이 있는 항생물질이 된다.C의 여러 면에 chain을 붙이거나 제거하면 C에서 효능이 있는 것을 고착시키고 이렇게 되면 spectra범위가 달라지고 여러 가지 병원성 미생물에 작용해보면 어떤 종류의 병원균에 작용하는지 알 수가 있다.이렇게 변형시킨 것들을 3세대 Cephalosporin이라 한다.다. Streptomycin 스트렙토마이신- Streptomyces griseus 같은 방선균들이 S를 만들어내고 여러 가지 항생물질을 생산해낸다. 이것의 메카니즘은 단백질 합성을 방해해서 세균세포가 단백질합성을 저해하여 항생능력을 갖는다. 이 S의 발견은 Selman Waksman에 의해 되었으며 이 S의 발견이 시발점이 되어서 토양의 방선균에서 항생물질 생산 미생물 탐색이 발달되었다.S는 세균이지만 곰팡이처럼 포자로 증식하는데 P의 발효처럼 포자를 medium에 넣어서 배양을 하며 균체를 늘리는데 기초 배지에는 콩찌꺼기, 포도당, 소금등을 넣고 28°C의 적정온도에서 pH 7~8로 발효하고 높은 공기의 비율이 있어야 최대의 S를 생산할 수 있다.이 S는 정제할 때 탄소가루에 열을 가하면 물질을 흡착하는 성질이 생기므로 산, 알코올에 용출시켜 아세톤 처리와 column 크로마토그래피 처리를 하여 사용할 수 있게 정제한다.2. Steroids 스테로이드- 동물의 성호르몬이 스테로이드 구조이고 미생물의 막 또한 스테로이드 구조이다.- 스테로이드는 지질의 한 개층으로서 붙는 위치에 따라 생리적 기능이 달라지는데 쓸개즙의 모핵은 같은데 주변에 붙는것에 따라 기능이 다르다.그리고 쓸개즙을 의약품으로 사용시 곰의 쓸개즙은 비싸서 싼 쓸개즙을 변형시키는데 화학적변형은 너무 비용이 많이 들어서 미생물을 이용한 형질전환을 이용한다. 그래서 미생물 형질전환은 제약산업에서 굉장히 중요하다.스테로이드 호르몬은 사람이나 동물의 어려대사에 중요한 역할을 한다.그중 cortisone 계열의 유도체들은 알러지 관련 증상과 염증들을 경감시키는데 중요하고 여러 가지 스테로이드 호르몬은 성관계, 생식주기, 피임약등에 관여한다.cortisone은 화학적으로 합성이 되기는 하지만 이 과정은 37단계를 거쳐야 하고 각 단계가 고온?고압실험장치를 통해야해서 그 결과산물은 고가의 산물이 되었다.이 37단계 중 11번째 탄소에 산소를 붙이는 것이 가장 어려웠는데 Rhizopus arrhizus 곰팡이를 가지고 실험을 하여 산소를 붙이는 것이 쉬워지고 원래의 가격에서 400배 이상으로 저렴한 가격으로 떨어뜨렸다. 그래서 이런 스테로이드 형질전환이 많이 응용되고 있다.3. Vaccines 백신- 백신은 병을 일으키는 항원균을 가공하여 (미리 항체를 만들게 하기 위해 개발된 것), 이 가공된 병원균을 몸 속에 넣어 미리 항체반응을 만들어 내어 다음에 세균이 들어오면 기존의 항체반응 때문에 이 세균을 바로 물리칠 수 있다프랑스의 미생물학자 L.파스퇴르에 의하여 제창된 용어이다.이런 백신은 다양한 질병을 치료하는데 매우 중요한 역할을 하며 백신은 virus를 이용하는 것으로 배양할 때 유정란에서 배양하여야 하고 무정란에서 할 경우에는 수정이 안된다. 그리고 계란에서 키운 virus는 부작용이 있기에 오리알이나 사람의 세포(줄기세포)에서 배양하는 것이 좋다.보통은 감염증의 예방접종액으로서 쓰이지만, 화학요법이 진보하기 이전에는 비뇨기과, 피부과, 부인과 등의 영역의 만성 또는 아급성 감염증의 치료목적으로 쓰인 일도 있다. 백신은 사용목적의 감염증의 병명을 앞에 내세워 예컨대 인플루엔자백신과 같이 불린다.백신은 항원역할을 하지만 아주 약하게 하므로 백신관리를 잘못하면 사망할 수도 있다.1. Vitamins 비타민- 비타민은 인간이나 동물에 필요한 영양요소로서 어떤 비타민도 미생물 발효를 통해 생산하고 공급할 수 있다.예를 들어 vitamin B12는 streptomyces 항생물질 발효에 의해 생산되고 코발트염은 vitamin B12의 생산물과 같은 발효반응에 도움을 준다.그리고 저소득 국가에서는 비타민 결핍으로 인한 질병이 많이 생겨서 쌀이나 밀가루에 비타민을 삽입하여 공급하기도 한다.2. Amino acids 아미노산- 한 분자 안에 아미노기와 카르복실기를 가지는 유기화합물로 20가지 정도가 있는데 사람은 이중 10가지가 필수적이며 이것은 반드시 음식으로 섭취해야 한다.아미노산은 조미료를 많이 사용하는데 초기에는 자연산을 사용했는데 지금은 핵산조미료를 많이 이용한다.처음 발견된 아미노산은 아스파라긴으로 1806년 프랑스의 과학자 보클랭과 로비케가 아스파라거스의 싹에서 새로운 결정을 분리시켜, 이것을 아스파라긴이라고 명명하였다.자연계로부터는 펩티드와 특수한 단백질의 구성성분으로서 각종 아미노산이 발견됨으로써 그 수는 약 80종 이상에 이르고 있다.가. Lysine 리신- 대부분의 동물은 곡류를 주로 섭취하는데, 동물성 단백
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