본문 실험 목적(Purpose of experiment) 뷰렛 반응 과 닌히드린 반응을 통해 아미노산 및 단백질을 검출하여 구분할 수 있다. 배경지식(Background knowledge) 1. 단백질의 구조 단백질은 아미노산(amino acid)이라고 하는 비교적 단순한 분자들이 연결되어 만들어진 복잡한 분자로, 대체적으로 분자량이 매우 큰 편이다. 단백질을 이루고 있는 아미노산에는 약 20 종류가 있는데, 이 아미노산들이 화학결합을 통해 서로 연결되어 폴리펩티드(polypeptide)를 만든다. 이때 아미노산들의 결합을 펩티드결합이라 하며, 이러한 펩티드결합이 여러 개 존재한다는 뜻에서 폴리펩티드라 부른다. 단백질의 아미노산의 배열순서에 따라 1차 구조. 2차 구조, 3차 구조, 4차 구조로 구분하게 된다. 1-1. 1차 구조 중심 원리에 의해서 만들어진 아미노산의 줄처럼 긴 형태를 띄는 구조로, 유전정보의 저장만 할 뿐, 다른 기능이 없다. 1-2. 2차 구조 1차 구조에 의하여 형성된 단백질 분자가 그 구성아미노산의 분자구조로 인하여 일정한 각도로 구부러지고 꼬여 특정형태를 갖추게 되는데, 이 형태를 단백질의 2차구조라고 한다. 단백질 분자가 어떤 2차 구조를 가지는가 하는 것은 전적으로 그 구성아미노산의 배열순서, 즉 1차 구조에 의하여 결정된다. 1) 알파 나선 구조 : 길다란 단백질 분자의 사슬이 나선형으로 꼬여 있는 것으로, 3.6개의 아미노산 분자가 나선의 한 바퀴를 돌게 된며, 한 아미노산은 4개 아래의 아미노산과 수소결합으로 연결되며, 이렇기 때문에 대단히 안정된 구조이다. 사람의 모발이나 손톱을 구성하는 단백질인 케라틴(keratin)이 이러한 구조를 가지고 있다. 2) 베타 병풍 구조 : 사슬과 같이 긴 단백질 분자가 일정한 각도로 꺾여 좁은 종이를 접어 늘인 모양을 하고, 이런 사슬이 여러 개 서로 평행으로 늘어서서 각 사슬의 아미노산이 곁에 있는 다른 사슬의 아미노산과 수소결합을 형성한 구조이다. 이 구조는 전체적으로 보아 마치 반쯤 접어 놓은 병풍과 같은 모양이라 하여 병풍구조라고도 한다. 1-3. 3차 구조 2차 구조를 가진 단백질은 다시 공간적으로 꼬이고 구부러지고 또 접혀서 특정 입체구조를 가지게 되는데, 이때 폴리펩티드 사슬(polypeptide chain)이 접히는 과정을 단백질 접힘(protein folding)이라 한다. 자연에서 3차구조는 아미노산의 곁사슬 사이의 여러 비공유 결합에 의한 소수성결합, 수소결합, 정전기적 인력, 이황화(-S-S-)결합에 의하여 알파나선구조나 베타병풍구조 등의 2차구조를 갖는 부분이 불규칙한 구조를 갖는 부분을 통하여 접혀 일정한 배치를 형성하며 생성된다. 세포의 원형질 속에 들어 있는 대부분의 효소들이 이 3차구조로 대부분 구형을 이룬다. 단백질이 갖는 특이적인 반응들은 그 분자 특유의 입체구조에 따른 것이다. 1-4. 4차 구조 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 구조, 단백질, 아미노산, 분자, 결합, 사슬 |
2019년 2월 1일 금요일
실험레포트 생물 단백질 검출 실험 레포트
실험레포트 생물 단백질 검출 실험 레포트
실험레포트 산염기실험 실험결과레포트
실험레포트 산염기실험 실험결과레포트
본문 1. 실험 목적 농도를 정확히 아는 산(또는 염기)의 표준용액을 만들어 염기(또는 산) 의 시료용액과 반응시킬 때 소비된 표준용액의 부피를 측정하여 시료용액의 농도를 알아본다. 2. 실험 이론 (1) 중화적정(neutralization titration) 산과 알칼리의 중화반응을 이용해서 정량하는 방법으로 산염기적정이라고도 하며, 이것은 다음 2 종류가 있다. ■ 산적정 알칼리 표준액을 사용하여 산을 정량 ■ 알칼리적정 산 표준액을 사용하여 알칼리 정량 (2) 표준물질과 표준액 (1) 표준물질 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 실험, 용액, 표준, 표준용액, 알칼리, 시료용액 |
실험레포트 생명과학실험 동물골격 모형제작
실험레포트 생명과학실험 동물골격 모형제작
본문 1.Introduction &Theorem 이번실험은 여러 가지 척주동물 중 개구리를 선택하여 골격모델을 직접 만들어보고 그 형태와 특징을 비교함으로써 동물구조 체제를 이해하는 실험이었다. 실험에는 닭, 쥐, 개구리가 주재료였으며, 각각 조류, 포유류, 양서류에 해당하는 동물이다. 골격 생물학적으로 생물의 생체를 지지하는 골격의 역할은 생명기관의 보호, 신체지지, 근육부착, 칼슘저장, 혈액형성 등으로 매우 많다. 골격은 외골격, 내골격, 유체골격의 세 가지로 나뉜다. ①외골격은 동물의 몸 표층 가까이 있는 것이 많아 피부 골격이라고 불린다. 이것은 주로 표피 또는 진피 속에 긴 단단한 뼈 모양의 것으로, 극피동물의 석회성 골판, 어류의 골성린, 그 밖에 파충류인 악어나 포유류인 천산갑 등의 골성판도 외골격에 포함된다. 이러한 외골격은 몸을 보호하는 데는 매우 유리하다. 절지동물과 연체동물문은 둘다 외골격 생물이다. 외골격은 성장을 제한하기에, 이 종의 생물들은 다양한 방법을 사용한다. 대부분의 연체동물은 석회질의 껍데기를 가지고 있으며, 자라면서 껍데기의 지름은 커지고 모양은 바뀌지 않는다. 반면에 절지동물은 자라면서 허물을 벗는 탈피를 통해서 외골격을 바꾼다. ②내골격은 단단한 구조로 구성되어 있으며, 근육에 의해서 움직인다. 그리고 그 중 광물화 혹은 골화된 구조를 뼈라고 한다. 연골은 내골격에 있는 구성요소이며 골격을 지지하고 보충한다. 사람의 귀와 코는 연골에 의해 구성된다. 상어는 몸 전체가 연골로 구성되어 있으며 골화된 뼈는 없다. 뼈와 다른 단단한 조직 간의 연결은 인대로 이루어지며, 근육과의 연결은 힘줄로 이루어진다. ③유체골격은 물 풍선과 유사하다. 자포동물과 환형동물에 있으며, 이 동물들은 작은 물주머니를 둘러싼 근육의 수축으로 그 주머니에 압력을 가함으로써 움직인다. 지렁이와 같은 동물들은 길고 가는 모양에서 짧고 두툼한 모양으로 변하는 과정을 통해 앞으로 이동한다. 또한 이러한 골격계통으로 구분하지 않고 뼈, 연골, 관절, 인대 등으로 쉽게 구분하는 방법도 있다. 양서류 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 동물, 골격, 외골격, 모양, 연골, 근육 |
실험레포트 산염기 적정실험
실험레포트 산염기 적정실험
본문 REPORT ▶TLC , 산염기 적정 실험 과 목 : 유기화학실험 교 수 : 김정수 교수님 조 교 : 한병권 조교님 날 짜 : 2013년 9월17일 조 원 : 김성민, 남희균 장상수, 남지수 김다은 2조 TLC(얇은 막 크로마토그래피) -Thin Layer Chromatography- 1.실험목표 TLC(Thin Layer chromatography)의 원리를 이해하고, 유기화합물(아스피린, 타이레놀)의 Rf값 도출을 통해 각 물질의 성질을 파악해본다. 또한 각 조별로 다른 전개액(극성,무극성의 비)을 사용함으로써 전개액의 차이에 따른 Rf값의 차이와 의미하는 바, 전개용매와 고정상(TLC)에 대한 물질의 상호관계에 대해 결과를 통해 이론을 습득하는 것에 목적을 둔다. 2.실험기구 및 시약 아스피린 1정, 타이레놀 1정, 에틸아세테이트, 헥산, 막자사발, 50ml 비커, TLC판(가로3cm,세로 10cm), 전개통(플라스틱 통), 거름종이, UV램프, 교반기, 마그네틱바 ,유리 모세관 ●아스피린(아세틸살리실산) 해열진통제, 항염증약, 항류마티즘약으로 이용되는 살리실산유도체이다. 아스피린은 물에 녹지 않는다. 그것은 위쪽에 보다시피 벤젠 고리가 달려 있기 떄문이다. 벤젠고리는 공명구조 떄문에 매우 안정되어 극성이 없다. 따라서 물에 녹지도 않는다. 아세트살리실산을 만드는 방법은 무수화 아세트산과 살리실산을 인산 등의 촉매를 넣어 반응시킨 다음 재결정법으로 정제하여 만들 수 있다. ●타이레놀(아세트아미노펜) 아세트아미노펜은 벤젠 링이 있고 한개의 히드록실기과 아마이드기의 질소 원자가 파라(para) 위치에 붙어있다. 아세트아미노펜은 대부분의 원자가 컨쥬게이트되어 있는데, 히드록실기의 산소 원자의 비공유 전자쌍, 벤젠의 π 구름, 질소의 비공유 전자쌍, 카르보닐기 탄소의 p 오비탈과 카르보닐기 산소의 비공유 전자쌍이 모두 컨쥬게이트 되어있다. 두개의 활성화기들 때문에 벤젠링은 친전자성 방향족 치환반응하기에 매우 반응성이 커진다. 각 치환기들이 ortho, para- 지향, para 지향기이기 때문에, 벤젠 고리의 모든 부분이 똑같이 활성화된다. 컨쥬게이션이 산소와 질소의 염기성도를 낮추고, 히드록실기의 수소가 떨어졌을 때 되는 페녹사이드 음이온의 전하가 넓게 비편재화되기 때문에 더 산성화된다. ●에틸아세테이트 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 벤젠, 실험, 아스피린, 비공유, 고리, 산소 |
#1-2 구면의 곡률 반지름 측정
#1-2 구면의 곡률 반지름 측정
본문 2009122280 조혜진 2. 구면의 곡률 반지름 측정 1. 목적 구면계(spherometer)를 사용하여 구면경 또는 렌즈의 곡률 반지름을 측정한다. 2. 기구 구면계, 평면 유리판, 볼록 유리판, 오목 유리판, 자 3. 이론 구면계는 세 다리 끝이 정삼각형 ABC의 꼭지점을 이루며 한바퀴 회전에 1mm 진행하는 회전축 ND가 구면의 중심 O를 향하고 있다. 원주를 100등분한 보조자 M이 회전축에 부착되어 회전축의 진행을 재는 자 L의 눈금 사이의 값을 읽을 수 있는 일종의 마이크로미터 이다. 곡률 반지름이 R인 구면상에 구면계를 얹어서 회전축 끝 D와 ABC 평면상의 점 E 사이의 거리 h를 측정하면 GF= 2R-h 이고 직각삼각형 ADF에서 r ^ 2 =h(2R-h) (1) 이다. 또한 정삼각형 ABC의 한 변의 길이를 a라 하면 AF=r,```````````````FH= r over 2 ,``````````````AH= a over 2 (2) 이고 직각삼각형 AEH에서 LEFT ( a over 2 RIGHT ) ^ 2 +` LEFT ( r over 2 RIGHT ) ^ 2 =`r ^ 2 ∴ r ^ 2 = a ^ 2 over 3 ` (3) 식 (3)을 식 (1)에 대입하면 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 곡률, 구면, 구면계, 회전축, 구면의, 반지름 |
실험레포트 `산화티타늄 광촉매에의한 분자의 분해` 세미나자료
실험레포트 `산화티타늄 광촉매에의한 분자의 분해` 세미나자료
본문 <연료전지의 종류 및 특징> -전해질 종류와 동작온도에 의한 분류 용융탄산염형 (MCFC) 고체산화물형 (SOFC) 고분자전해질형 (PEMFC) 직접매탄올 (DMFC) 전해질 탄산염 (Li2CO3+K2CO3) 질코니아 (ZrO2+Y2O3) 이온교환막 (Nafion) 이온교환막 (Nafion) 동작온도(℃) 600~1000 약 650 상온~80 상온~100 효율(%) 45~60 50~60 40~50 20~30 용도 중,대용량 전력용 소,중,대용량 발전 정지용,이동용 소형이동 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 대용량, 이온교환막, 전해질, 교환막, 이동, 이온 |
실험레포트 생리학 혈압측정
실험레포트 생리학 혈압측정
본문 생리학 동맥혈압 담당 교과목 : 생리학 담당 교 수 : 김기환 교수님 제 출 일 : 2009년 6월 19일 학 번 : 20991105 이 름 : 김주환(G1) 1. 실험 제목 : 동맥 혈압 측정 2. 실험 날짜 : 2009. 06. 12. 3. 실험 목적 : 왼팔 상박을 기준으로 혈압을 측정하고, 오른팔 상박, 왼팔 하박, 누워서 측정, 두 다리를 들어올린 채, 왼쪽 종아리에서 혈압을 측정하여 비교한다. 그리고 각 혈압 차이가 발생하는 이유를 탐구한다. 4. 실험 이론 (1)혈압 혈압이란 심장의 박동에 의해 동맥혈관벽에 가해지는 압력을 말합니다. 혈압은 심장이 수축할 때 동맥측벽에 가해지는 최고혈압(수축기혈압)과 심장의 이완될 때 동백측벽에 가해지는 최저혈압(이완기혈압)이 있습니다. 혈압은 여러가지 요인에 의해 24시간 끊임없이 변화합니다. 정상인의 대부분은 아침에 혈압이 상승하여, 정오가 되기전에 낮아집니다. 다시 오후가 되면 혈압은 상승하며 한밤중에 가장 낮은 수준으로 떨어집니다. 또한 측정인의 정신적 상태, 측정환경의 온도변화, 긴장, 스트레스, 흡연, 음주, 운동, 식사에 따라서도 달라집니다. 세계보건기구는 아래와 같이 휴식 시 측정된 맥박에서 표준측정치를 설정하였습니다. 혈압은 끊임없이 변화합니다. 건강한 성인의 경우 10mmHg 에서 20mmHg 까지 편차가 있을 수 있습니다. 하루를 주기로 항상성을 유지하며, 주기를 보입니다. (2)혈압측정의 원리 혈압에는 수축기 혈압과 이완기 혈압이 있습니다. 수축기 혈압이 심장이 수축할 때(심장에서 피를 동맥으로 내 뿜어낼 때)의 혈압이고, 이완기 혈압은 심장으로 피가 들어올 때의 혈압입니다. 하고 싶은 말 좀 더 업그레이드하여 자료를 보완하여, 과제물을 꼼꼼하게 정성을 들어 작성했습니다. 위 자료 요약정리 잘되어 있으니 잘 참고하시어 학업에 나날이 발전이 있기를 기원합니다 ^^ 구입자 분의 앞날에 항상 무궁한 발전과 행복과 행운이 깃들기를 홧팅 키워드 실험, 측정, 동맥, 심장, 수축기, 이완기 |
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