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表紙(化学)


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Journal of Life Science 2011, Vol. 21. No μ μ


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(72) 발명자 이승원 강원도 고성군 죽왕면 오호리 정동호 강원도 고성군 죽왕면 오호리 이호생 강원도 고성군 죽왕면 오호리 이 발명을 지원한 국가연구개발사업 과제고유번호 PMS235A 부처명 국토해양부 연구사업명 해양자원개발 연구과제명


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Ⅰ. 1 Ⅱ. 1 Ⅲ. 1 Ⅳ. 3 Ⅴ. 3 Ⅵ. 4. ph 4 1). ph 4 2). ph 1. ph 16 1). ph 16 Ⅶ. 23 Ⅷ. 24 Ⅸ. 24

#편집인협회보381호_0422

목차 1. 서론 줄기세포의간세포분화능평가시고려사항 간세포분화능평가시험법 분

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Characteristic of Stainless Steel 304 vs. 316 STS 비교 스테인리스강화학성분비교 (ASTM A 479 Standard) Type UNS No. C Si 304 S S max 0.08

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Glucose pyruvate (EMP경로, HMP 경로, ED 경로 ) 1 Embden-Meyerhof-Parnas pathways(emp 경로 ) - 전체적인반응 : Glucose 2 pyruvate + 2ATP + 2NADH 지방과인지질합성

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생명과학의 이해

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명세서 기술분야 본 발명은 2차 전지로부터 유가( 有 價 ) 금속을 회수하는 방법에 관한 것이며, 상세하게는, 폐( 廢 )리튬 이온 전지 및 리튬 이온 전지의 제조 불량품에 함유되는 코발트를 회수하는 리튬 이온 전지내의 코발트 회수 방법 및 코발트 회수 시스템에 관한

Product Description Apoptosis 혹은 necrosis등에의하여죽거나손상된세포에서방출되는 Lactate dehydrogenase(ldh) 의양을고감도로측정함으로써 cytotoxicity/cytolysis를간단하게측정할수있는 kit 입니다. Cytot

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10_겨울호_ 트루최종_PDF

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CERIUM OXIDE Code CeO CeO 2-035A CeO 2-035B CeO REO % CeO 2 /REO % La 2 O 3 /REO %

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36 Chap 20 : Conjugated Systems 20.1 Stability of Conjugated Dienes Diene : 2 개의 C=C 이중결합을가진화합물 C 1,4-Pentadiene 1,3-Pentadiene 1,2-Pentadiene (unconj

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87 Enol 형이안정한경우 β-diketone 에서처럼 α- 탄소가두카보닐기사이에위치한경우 1,3-yclohexanedione 20 % 80 % 2,4-Pentanedione xidation A. xidation of Aldehydes Aldehyde는 c

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Chapter 14

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저작자표시 2.0 대한민국 이용자는아래의조건을따르는경우에한하여자유롭게 이저작물을복제, 배포, 전송, 전시, 공연및방송할수있습니다. 이차적저작물을작성할수있습니다. 이저작물을영리목적으로이용할수있습니다. 다음과같은조건을따라야합니다 : 저작자표시. 귀하는원저작자를표시하여야합니

목차 ⅰ ⅲ ⅳ Abstract v Ⅰ Ⅱ Ⅲ i

Hein and Arena

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안정동위원소를이용한환경오염원추적및과학수사연구역량강화워크숍 인사말 무더운여름을보내고이제는아침저녁으로선선한바람을느낄수있는가을의문턱에서안정동위원소비분석및과학수사전문가여러분을모시고워크샵을개최하게되어매우기쁘게생각합니다. 또한, 오늘바쁘신와중에도발표와토론을흔쾌히수락하여주신한국기초

제 3 주차 : 15 장 Chapter 15: 대사 : 기본개념과설계 * 대사의일반원리들 ( 요소들 ) 나뉨 1. 대사경로는연료분자들의분해경로인이화대사와, 생체분자들의생합성경로인동화경로로 2. 생체에너지의현금주화 ( 유통매체 ) 는 ATP 이며이를매개로에너지생성경로 (

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키는역할을하며, 석회석은철광석속의이산화규소 (Si ) 를슬래그로만들어제거하는역할을한다. ( 다 ) 화석연료중하나인메테인의주성분은탄소와수소이므로연소하면일산화탄소, 이산화탄소, 물이생성되는데, ᄂ은 3개의원자로이루어진분자이므로이산화탄소이다. 4. 이에대한설명으로옳은것만을보

(72) 발명자 서세욱 서울강남구논현동 강남하이츠 401 호 윤용준 서울영등포구당산동 5 가 41 반도보라빌 101 호 30 3 호 최진원 서울동대문구전농 3 동 SK 아파트 101 동 1504 호 이병석 경기수원시영통구매탄 4 동 1230 번지신원천주공아

3월 온라인 교육

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12 CO N T E N T S

11 CO N T E N T S

OCW_C언어 기초

기구명 ph meter volumetric flask Erlenmeyer flask mass cylinder 뷰렛비이커 pipet 저울스탠드 & 클램프 isotonicity 측정기 필요량 500ml짜리 1개, 50ml짜리 5개, 100ml짜리 1개, 250ml짜리 6개

1. A B C 4. ABC B C A B A B C A C AB BC ABC. ABC C + A + B C A B A B C A B C B A C B C A C A B C B A 5. AB xy pqr x B xy p -y AB. A. A. B. TV B. C. AB

차례 어린이를 위한 영양 식생활 실천 가이드 1. 골고루 먹기 4 2. 똑똑하게 먹기 요리사 되어보기 건강한 몸 만들기 복습하기 32

Transcription:

1. 미생물의영양 1-1 영양소요구 1) 필수영양소 - 대량원소 (macronutrient): 미생물생장에많은양으로필요 (95% 이상 ) -> C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe -> C H O N S P: 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의구성성분 -> K: 효소활성 -> Ca: 다양한기능, 내생포자의내열성 -> Mg: 효소의조효소, 리보솜, 세포막의안정화 -> Fe: 시토크롬구성성분, 조효소 - 미량원소 (trace element, micronutrient): 소량필요, 생체반응촉매, 단백질구조유지 -> Mn, Zn, Co, Mo, Ni, Cu - 영양분의균형중요 - 필수영양소결핍 -> 타영양소의농도에관계없이생장제한

2) C,H,O 의필요성 ( 탄소원공급 ) - 에너지공급, 전자전달체, 유기분자골격형성 - 유기분자-> 환원된상태 -> 에너지원과탄소원동시공급 Autotroph( 독립영양생물 ): -> CO 2 를주된탄소원으로사용하는생물 -> 광합성에의한빛에너지이용 ( 대부분 ), 무기물산화로에너지획득 ( 일부 ) Heterotroph( 종속영양생물 ) -> 유기분자를탄소원으로이용 (glucose) -> 탄소원및에너지동시공급 - 다양한탄소원이용가능 : 미생물의특징 -> 다양성, 이용성 -> 알코올, 파라핀, 고무, 유기용매 ( 메탄, 메탄올 ), 난분해성인공물질 ( 살충제 ) 3) 영양물질흡수방법에따른미생물분류 - 에너지형태 Phototroph( 광영양생물 ): 빛을에너지원으로사용 ( 광합성 ) Chemotroph( 화학영양생물 ): 유기물의산화 - 전자를취하는방법 Lithotroph( 무기영양생물 ): 무기물환원으로전자획득 Organotroph( 유기영양생물 ): 유기물로부터 - 탄소, 에너지, 전자복합

미생물종류광무기독립영양 Photolithotrophic autotroph 광유기종속영양 Photoorganotrophic heterotroph 화학무기독립영양 Chemolithotrophic autotroph 화학유기종속영양 Chemoorganotrophic heterotroph Mixotroph ( 혼합영양 ) 빛, 무기물, CO 2 에너지, 전자, 탄소원 빛, 유기수소공여체, 유기탄소원 화학무기물, 무기수소, CO 2 화학유기물, 유기수소공여체, 유기탄소원 환경요인에따라대사양상변화

4) N, P, S 의필요성 - 질소 : -> 아미노산, 퓨린, 피리미딘, 탄수화물, 지질, 효소등생체구성분자합성 -> 아미노산, 암모니아 (NH 4 ), 질산 (NO 3 ) 에서얻음 -인: -> 핵산, 인지질, 보조인자, 단백질구성성분 -> 무기인산 (PO 4 ) 이주공급원 -황: -> 아미노산 ( 시스테인, 메티오닌 ), 바이오틴, thiamine의합성 -> 황산염 (SO 4 ) 의환원으로부터공급 5) Growth factor( 생장인자 ) - 미생물생장에필수적으로요구되나자체로합성하지못하는물질 - 미생물에따라요구종류와정도가다름 - 1) 아미노산 : 단백질합성 - 2) 퓨린과피리미딘 : 핵산합성 - 3) 비타민 : 효소보조인자 - 기타헴, 콜레스테롤등

1-2 배지 - 미생물성장에필요한영양분함유 - 미생물분리동정가능 - 항생제감수성측정 - 조성은미생물마다다름 1) 제한배지 (defined medium), 합성배지 (synthetic medium) - 미생물의영양요구성을알고있을때 - C,N,S,P, 무기질을포함한간단한조성 - 배지의조성을알고있음 2) 복합배지 (complex medium) - 특정미생물의영양요구성을모를때 - 화학조성을모르는성분포함 - peptone, yeast extract, malt extract 포함 3) 선택배지 (selective medium) - 특별한영양물질포함 ( 항생제, 염료, 탄소원 ) - 특정의미생물만생육 4) 분별배지 (differential medium) - 서로다른종류의미생물을구별

1-3 순수배양 (pure culture) - 혼합집단미생물군에서단일세포군분리배양 - 선택배지이용 -> 특정미생물의영양요구성을알고있을때 - 희석법 -> 희석된상태에서 colony 형성유도 - 도말평판법 (splead plate) -> 희석미생물혼합액을 agar plate에도말 - 획선평판법 (streak plate) -> agar plate 상에서백금선으로순차적희석 - 혼합평판법 (pour plate) -> 희석미생물액을액상 agar 배지와혼합후굳힘 Streaking Pouring

Colony 형태에따른분류

2. 미생물의생장 2-1 생장곡선 (growth curve) * 생장 (growth): 세포의크기나수의증가 * 회분배양 (batch culture): 일정한양의배양액이담긴배양기내에서배양 -> 영양물질감소, 노폐물증가 * 생장곡선 : batch culture 내에서생균수에대수를취해얻음 1) Lag phase( 유도기 ) - 처음배양액에접종후적응시기 - 세포수증가없음 - 새로운구성성분의합성 -> 신규영양물질사용에필요한효소합성 -> 손상회복 - 오래된배지에서배양후 - 냉장보관후 -> 시간길어짐 - 배지의화학조성이바뀐경우 - 같은조성의배지 -> 짧거나없음 2) Log phase(exponential phase, 대수기 ) - 최고속도로성장분열 - 세포의화학적생리적특징이균일 -> 평형생장 (balanced growth) - 영양물질농도에따라성장속도증가 3) Stationary phase( 정체기 ) - 미생물생장정지 -> 10 9 /ml 정도에서미생물총균수일정 -> 성장사멸의평형 - 발생원인 -> 영양물질부족 -> 독성노폐물축적 -> 집단의임계밀도 4) Death phase( 사멸기 ) - 생균수감소 -> 대수적으로감소

미생물의생장곡선 영양물질농도와생장

* Doubling time(generation time) 결정 - 대수기에서이분법으로분열하는세포수의 2 배증가시간 N o = 초기의세포수 N t = 시간 t 에서의세포수 n = t 시간동안의세대수 N t = N o x 2 n 양변에 log 를취하면 -> log N t = log N o + n log2 Log N n = t -log N o Log N = t -log N o = Log 2 0.301 Log N t /N o 0.301 평균생장율상수 k = n/t ( 단위시간당세대수 ) K = Log N t /N o 0.301t Doubling time -> N t = 2N o 일때의시간g로표현 Log 2 K = = 1/g g = 1/k 0.301g ex) 10시간동안10 3 에서 10 9 으로증가한경우 g 값은? K = Log N t -log N o 0.301t Log 10 9 -log 10 3 = = 2.0세대 /hr (0.301)(10hr) g = 1/k = hr/2.0 세대 = 30min/ 세대

2-2 생장의측정 1) 세포수직접측정 - hemacytometer 이용법 - 고체배지이용법 -> 형성된 colony에희석배율곱함 * CFU(colony forming unit) -> 생균수만을측정 2) 세포의질량측정 - 건조중량측정 - 흡광도측정

2-3 생장영향요인 1) 용질및수분활성도 : - 세포내의충분한수분을유지해야함 - Osmotolerant( 내삼투성 ): 수분활성도가낮은환경에서견딤 - Halophile( 호염성 ): 염분농도가높은고장액에서서식 2) ph - 생장에최적인 ph 값을가짐 - 세포내의 ph 값은중성을유지 -> 별도의유지기작이필요함 - Acidophile( 호산성미생물 ): ph 0-5.5 - Neutrophile( 호중성미생물 ): ph 5.5-8.0 - Alkalophile( 호염기성미생물 ): ph 8.5-11.5 - Extreme alkalophile( 극호염기성 ): ph 10.0 이상 3) 온도 - 외부온도에따라내부온도같이변화 - 높은온도 -> 세포의기능과구조변화 -> 효소구조변형 - 낮은온도 -> 세포의기능저해 -> 효소활성감소 - 최저온도, 최적온도, 최고온도로구분 - 저온미생물 (psychrophile): 0 C 에서자라고최적온도는 15 C 이하 - 내저온성 (psychrotroph):0-7 C 에서생장가능, 20-30 C 최적, 35 C 최고 - 중온성 (mesophile): 20-45 C 최적, 15-20 C 최저, 45 C 최고 -> 대부분 - 고온성 (thermophile): 55 C 이상에서생장가능, 45 C 최저, 55-65 C 최적 - 초고온성 (hyperthermophile): 80-113 C 최적, 55 C 이하에서생존못함

미생물의생장최적온도

4) 산소 - 전자전달계의최종전자수용체의역할 - aerobe( 호기성 ): 산소가있는대기에서생장 - obligate aerobe( 절대호기성 ): 반드시산소가필요 - anaerobe( 혐기성 ): 산소가없는곳에서자람 - facultative anaerobe( 조건부혐기성 ): 산소가필수적이지않으나산소가있으면더잘자람 - aerotolerant anaerobe( 내기성혐기성 ): 산소를이용하지않으나있어도무방 - obligate anaerobe( 절대혐기성 ): 산소가있으면사멸 - microaerophile( 미호기성 ): 높은산소분압 (20%) 에서는생장못하나낮은경우 (2-10%) 생장