[화학반응실험][화학반응]화학반응 사례1(대사), 화학반응 사례2(색변화), 화학반응 사례3(정전기), 화학반응실험 사례1(속도론), 화학반응실험 사례2(철 착화합물), 화학반응실험 사례3(액상화학실험) 분석
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[화학반응실험][화학반응]화학반응 사례1(대사), 화학반응 사례2(색변화), 화학반응 사례3(정전기), 화학반응실험 사례1(속도론), 화학반응실험 사례2(철 착화합물), 화학반응실험 사례3(액상화학실험) 분석에 대한 보고서 자료입니다.

목차

Ⅰ. 화학반응 사례1(대사)
1. 탄수화물의 대사
1) 분해
2) 합성
2. 지질의 대사
1) 분해
2) 합성
3. 단백질의 대사
1) 분해
2) 합성

Ⅱ. 화학반응 사례2(색변화)

Ⅲ. 화학반응 사례3(정전기)

Ⅳ. 화학반응실험 사례1(속도론)
1. 제목
2. 목적
3. 기구
4. 결과
5. 토의

Ⅴ. 화학반응실험 사례2(철 착화합물)
1. 실험목적
2. 실험원리
3. 실험 방법
1) 실험 A. K3[Fe(C2O4)3]․3H2O의 합성
2) 실험 B. K3[Fe(C2O4)3]․3H2O의 광반응
3) 실험 C. 청사진 만들기
4. 실험 결과의 처리
5. 실험 시 주의사항
6. 실험 기구와 시약
1) 실험 A
2) 실험 B와 C
7. 실험결과
8. 결론 및 고찰

Ⅵ. 화학반응실험 사례3(액상화학실험)
1. 개요
1) 반응기의 종류
2) 4가지 해석방법
3) 액상반응과 표준상태 퓨게시티 의 차이로 인한 기상반응과는 다른 점
2. 실험 기구 및 방법
1) 실험기구
2) 실험방법
3. 실험결과
4. 고찰 및 토론

참고문헌

본문내용

분해 된다.
㉢ 생성물 : 2ATP와 2NADPH2가 생성된다.
㉣ 반응 과정
포도당의 활성화 : 포도당 + 2ATP → 과당2인산
PGAL 생성 : 과당2인산 → 2PGAL
DPGA 생성 : 2PGAL → 2DPGA +2NADH2
PGA 생성 : 2DPGA → 2PGA + 2ATP
피루브산 생성 : 2PGA → 2피루브산 + 2ATP
㉤ 피루브산의 처리
유기 호흡을 할 때 - TCA회로로 들어간다.
무기 호흡을 할 때 - 기질에 남아 젖산 또는 에탄올이 된다.
2) 합성
체내에서 에너지를 생산하기 위해 섭취된 영양소는 각 조직에서 이용되기 쉬운 형태로 변화되거나 저장하기 쉬운 상태로 바뀌게 된다. 만약 당이 필요할 때는 다른 재료를 이용해서 당을 만들 수 있는 능력을 갖고 있다. 이것을 당의 생합성이라 하며, 이러한 반응은 주로 간에서 일어나지만, 신장에서 만들어지는 경우도 있다. 당의 생합성 과정을 해당 작용의 반대과정으로 생각할 수 있으나, 반대 과정에서 세 군데가 다른 점이 있다. 이 세 군데에서 모두 높은 에너지를 필요로 하는데 1,2단계에서는 탈인산화 될 수 있는 효소가 작용하여 당합성 방향으로 반응을 진행시키고, 단계3은 더욱 복잡한 우회로를 거쳐 진행된다. 피루브산을 인산화시킴으로써 우회적인 일련의 반응경로를 이용하고 있다. 이 반응의 시작은 피루브산이 미토콘드리아에서 분비되는 피루브산 카르복실아제의 작용에 의하여 ATP, 비오틴 및 CO2 의 존재 하에서 옥살아세트산으로 변한다. 또 피루브산 카르복실아제는 일종의 조절효소로서 조절인자인 아세틸 COA에 의해 활성화 될 수 있다. 피루브산으로부터 생성된 옥살아세트산은 미토콘드리아 막을 통과하기 위하여 말산으로 환원되어 미토콘드리아 막을 통과하여 세포액 쪽으로 확산되어 나온다. 그 다음 원형질내의 NAD- 연쇄말산 탈수소효소에 의해 다시 산화되어 세포액 속의 옥살로 아세트산으로 된다. 즉 피루브산에서 포스포놀 피루브산으로 인산화 시키는데 2분자의 고 에너지 인산화합물이 소비되었다고 할 수 있다. 또 프록토스 1,6 디포스페이트가 프록토스 6-포스페이트가 되는 과정을 거친다. 이러한 반응에 의해 생성된 프록토스 6-포스페이트에서 다시 글루코오스 6-포스페이트로 변환되고 다시 글루코오스가 만들어진다.
2. 지질의 대사
지질은 에너지원(energy source)과 세포막의 구성물질에 관여하는 중요한 물질이다. 자연계에서 흔히 나타나는 지질은 글리세롤 한 분자와 지방산 세 분자가 에스테르 결합을 이룬 중성지방이다. 자연계에 존재하는 지방산을 12~22개의 탄소를 짝수로 갖고 있다. 인지질은 글리세롤에 2개의 지방산과 1개의 인산이 결합한 생체막의 구성에 중요한 물질이다.
1) 분해
㉠ 지방산의 산화
지방산은 먼저 ATP 와 반응하여 활성 중간체를 만들어야 한다.
Fatty acid+ ATP+ CoA → Acyl-CoA+ PPi+ AMP
이 반응은 thiokinase가 촉매하며, 하나의 고 에너지 인산결합을 소비하여 ‘활성지방산’ 또는 acyl-CoA를 형성한다. 무기 피로인산 분해효소의 존재로 pyrophosphate가 2phosphate로 분해 되므로 결국 한 분자의 지방산 활성화에 2고에너지 인산결합이 소모된다.
Carnitine은 미토콘드리아에서의 긴 사슬 지방산 산화를 촉진한다. 조직 중에 널리 분포되어 있고 특히 근육 중에 많다. 긴 사슬지방산이 acyl-CoA로 되는 활성화 반응은 미토콘드리아의 외막에서 일어나고, 사슬이 길지 않는 지방산의 acyl-CoA화는 미토콘드리아내에서 일어난다.
한편 형성된 긴 사슬 acyl-CoA자체로는 미토콘드리아를 통과할 수 없으므로 carnitine acyl transferase Ⅰ이 작용하여, 아실카로틴으로서 미토콘드리아를 통과시켜 β산화가 일어나도록 한다. 미토콘드리아에 들어가면 carnitine acyltransferase Ⅱ에 의해 acyl-CoA와 carnitine으로 된다. 이 carnitine은 막 외로 다시 방출된다. 미토콘드리아에 존재하는 또 다른 효소인 carnitine-acrtyl acytransferase는 저급 acyl기의 막 이동을 촉진한다.
㉡ 지방산의 β-산화
Carnitine 수송계를 통해 미토콘드리아에 들어온 acyl-CoA는 acyl-CoA dehydrogenase에 의해 α,β탄소에서 수소 두 개를 잃고 α,β 불포화 acyl-CoA를 형성한다. 이어 β-hydroxyacyl- CoA가 생성된 다음, NAD를 조효소로 하는 β-ketoacyl-CoA를 생성한다. 마지막으로 thiolase가 작용하여 β-ketoacyl-CoA의 β위치에서 분해가 일어나, acetyl-CoA와 본래의 지방산보다 탄소수가 2개적은 acyl-CoA를 생산한다. 이렇게 형성된 acyl-CoA는 위의 반응을 반복하여 산화 분해 된다. 이러한 방법으로 긴 사슬 지방산은 acetyl-CoA(C2단위)로 완전히 분해 되고, 이 acetyl-CoA는 citric acid cycle에 들어가 완전 산화된다. 홀수 탄소의 지방산도 β-산화를 하지만 마지막 산물로 propionyl-CoA(C3)가 생성되어 이것은 citric acid cycle의 구성 성분인 succinic acid로 전환된다.
2) 합성
㉠ 포화 지방산의 생합성
지방산을 생합성하는 미토콘드리아의 합성계는 많은 조직의 세포질 부분에 존재하며, 보조인자로서 NADPH, ATP, Mn2+과 HCO3-가 필요하다. APT와 acetyl-CoA carboxylase 존재하에 일어나는 시작 반응은 CO2원으로서 HCO3-가 acetyl-CoA와 반응하여 malonyl-CoA를 생성한다.(비오틴필요) 처음에 acetyl-CoA는 acetyl transacy lase에 의해 다른 1량체의 ACP에 있는 4\'-phosphopantetheine-SH에 결합하여 acetylmalonyl 효소를 형성한다. 다음은 β-ketoacyl synthase에 의해서 acetyl기가 malonyl기의 methylene을 공격해 CO2를 방출하고 cysteine -SH기가 비어있는 β-ketoacyl효소를 만든다. 이

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  • 등록일2011.04.05
  • 저작시기2021.3
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