What product is formed when benzene is treated with each organic halide in the presence of AlCl3?<중 략>What acid chloride would be needed to prepare each of the following ketones from Benzene using a Friedel-Crafts acylation?<중 략>Draw all resonance structures for the carbocation formed by ortho attack of the electrophile +NO2 on each starting material.
1.Hypoxia환경에서 pI3k, p38, ERK, JNK의 inhibitor를 처리하였을 때, ICAM-1가 나타나지 않는 것으로 보아 ICAM-1의 발현에는 위의 protein들이 관여한다는 것을 알 수 있다.Protein들의 crosstalk를 알아보기 위하여 또 다른 실험 결과를 보면, pI3k과 p38 inhibitor 처리 시 Akt의 활성이 나타나지 않는 것은 pI3k과 p38이 억제되어 Akt가 활성을 나타내지 않는다는 결과로, pI3k와 p38이 Akt를 매개한다고 볼 수 있다. 그러나 ERK와 JNK는 억제해도 Akt가 활성을 나타내기 때문에 이들은 Akt의 활성에 영향을 미치지 않는다. p38은 어떤 inhibitor를 처리해도 활성 형태를 보이기 때문에 pathway의 상위에 있을 것으로 추론한다. p38 inhibitor를 넣었을 때 ERK의 과한 활성은 p38이 존재한다면 ERK의 활성을 저해한다는 것을 말한다. JNK는 ERK inhibitor를 넣었을 때 비활성 형태가 되므로, ERK는 JNK 이전에 거쳐야 하는 것이다.NF-кB또한 inhibitor처리와 NF-кB의 구성원인 p65가 핵 안으로 들어간 형광 사진을 보고, NF-кB가 ICAM-1는 매개하지만 E-selectin은 매개하지 않는다는 것을 알 수 있다.2.Hypoxia가 일어나면 산소가 고갈되어 우리 몸에서는 활성산소가 증가하고, 세포 내로 Ca2+를 들여보낸다. Ca2+를 제거하였을 때 정상과 같은 형태를 보인다는 것은 Ca2+이 tight junction의 translocation에 관여한다는 것을 알 수 있다. 또한 anti-ROS를 처리한 경우에는 tight junction의 손상이 회복되었고 따라서 ROS는 BBB의 투과도를 증가시킨다고 할 수 있다.또한 hypoxia환경에서 Ca2+과 ROS를 제거한 후 ser의 phosphorylation을 보면, Ca2+쪽에서만 p-ser가 나타나지 않는 것으로 보아 Ca2+을 통해 tight junction의 phosphorylation이 증가함을 알 수 있다.PKCβII 억제제를 처리했을 때 evans blue-albumin이 감소하였고, PKCδ의 억제제를 처리했을 때는 증가함이 관찰되었다. Evans blue는 원래 혈관으로만 가나 BBB의 투과도가 높아지면 뚫고 들어간다. 따라서 PKCβII는 투과도를 증가시키고 PKCδ는 투과도 증가를 방어하는 반대작용을 통해 tight junction의 손상에 관여하는 것을 알 수 있다.
< 열역학과 엔트로피 >‘열’이라는 것은 항상 우리 주변에 있으면서도 잘 느껴지지 않는 그런 에너지이다. 이 에너지를 이용해 일과의 관계를 다루는 열역학 또한 실생활에 많이 이용되지만 막상 어떠한 성질이 적용되는지, 그 원리가 무엇인지 또한 잘 모르고 살아왔다. 막연한 이론이라고만 생각했던 열역학을 다시 한 번 생각해 볼 수 있게 되는 영상이었다.18세기 영국의 산업혁명은 열역학을 이용한 대표적인 사례이다. 이 때 사용된 증기기관이라는 운동기관은 증기가 지닌 열에너지를 기계적 일로 변환시키는 원동기의 한 형식이다. 이것은 시간과 노동을 절약해주었기 때문에, 방직산업 등이 활발해지기 시작하여 같이 발달되었다. 이 기관은 산업혁명 시대를 이끌어나갔고, 이것을 바탕으로 한 다양한 기술적인 혁신과 발명의 발판이 되었다. 이렇듯 한 이론의 발전이 국가적인 규모의 사업을 확장시키는 결과를 가져왔음에 지금의 발전되고 편한 삶이 찾아왔지 않나 생각해 본다.열역학에서의 일은 크레인이 흙을 들어 올릴 때의 기계적인 일, 손전등의 전구를 밝히기 위해 공급을 해주는 배터리의 전기적인 일과 표면의 일 등의 넓은 의미를 가진다. 자세히 알지 못했지만 내가 전공으로 공부하고 있는 화학이나 생물적인 많은 과정들이 기체의 부피와 관련이 있는데, 이것이 기계적인 일을 잘 설명해준다. 예를 들어 자동차 엔진의 내부 연소 과정을 들 수 있다. 휘발유나 공기의 혼합물이 연소됨에 따라 실린더가 팽창과 압축을 통하여 차량에 동력을 공급한다. 이러한 많은 일들을 열 에너지가 에너지 보존 법칙을 통하여 수행한다니 정말 신기할 따름이다.열역학과 관여되는 ‘엔트로피’라는 개념도 등장하였다. 대부분 자연현상의 변화는 물질계의 엔트로피가 증가하는 일정한 방향으로만 진행한다. 이것을 엔트로피 증가의 법칙이라고 한다. 항상 우리의 옆에 있는 냉장고의 원리가 문득 떠올랐다. 냉매인 프레온이 증발기 속에서 기화될 때 저장실 내의 열을 기화열로 흡수하여 냉각시키며, 외부에서는 반대로 액화하여 흡수한 열을 발산한다. 냉장고의 저온부에서 열을 빼앗아 고온부로 방출하는 과정에서 국부적으로 엔트로피가 감소하지만, 여기에는 냉동기를 작동시키는 모터 내에서 전류가 열로 바뀐다는 자연적 과정이 필연적으로 동반하므로 전체로서는 엔트로피가 증가하는 것이다. 냉장고에 심오한 열역학과 엔트로피 법칙이 숨어있는 것처럼, 쉽게 지나칠 수 있는 물건들에 관심을 가져보도록 해야겠다.