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화학적 처리시스템과 생물학적 처리 시스템의 연계 : 처리효율 증가 <출저> 1. 유해폐기물처리(2009) 동화기술, 신광문화사, p.164-276 2. “폴리염화비닐류(PCBs)의 고도처리를 위한 적용기술 타당석 분석”(2006), 대한환경공학회지 3. 제주시 가
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생물학적 시스템에서 중요한 역할을 하며, 그 구조와 성질은 리간드의 종류, 배위 수, 그리고 금속 이온의 산화 상태에 따라 크게 변화한다. 특히, 배위화합물의 입체화학에 대한 연구는 물질의 물리적 및 화학적 성질을 이해하고, 새로운 기
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생물학적으로 분해되니 화학적으로 안정한 것)인 경우여서 COD는 BOD보다 작을지 등을 알 수 있었을 것이다. 그럼으로써 폐수의 상태에 대해 좀 더 정확히 알 수 있을 것이다. References 이병학 외 5인 공저/환경공학개론/동화기술 /p. 210~214 /2011
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공학] 세포 퇴화와 관련된 유전자의 탐색과 이를 이용한 불멸화 세포주의 개발과 응용 1. 세포 퇴화의 개념과 메커니즘 세포 퇴화는 세포가 자신의 정상적인 기능을 상실하고 노화 또는 노쇠 상태에 이르는 과정을 의미한다. 이는 생물체
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화학반응성이나 생물학적 활성이 크게 달라서 생명체 내에서 중요한 역할을 담당한다. 예를 들어, 약물 화합물인 thalidomide의 경우, 일측성 이성질체는 진통제 효과를 내지만 다른 이성질체는 태아 기형을 유발하는 치명적 부작용을 일으킨다&
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화학공장, 제약공장, 석유 정제소, 폐기물 매립지 등에서 발생하며, 이들은 일반 폐기물에 비해 높은 유해성, 독성, 발암성, 생물학적 위험성을 갖추고 있다. 유해폐기물은 인체에 노출될 경우 피부염, 호흡기 질환, 암 등 다양한 건강 문제를
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규모이다. 활성슬러지 공법은 특히 유기물 농도가 높은 폐수에 효과적이며, 처리 후 방류수의 BOD(생물 화학 산소 1. 활성슬러지 공법 개요 2. 연속배수 실험 목적 3. 실험 장치 및 재료 4. 실험 방법 5. 결과 및 고찰 6. 결론
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유전 공학의 기틀을 마련한 ‘유전자 재조합 기술’을 농업 분야에 응용하여 일궈낸 구체적 성과물이라고 할 수 있다. 유전자 변형 기술 GMO의 핵심 기술 생물의 다양한 특성 중에서 원하는 특성의 유전자만을 취하여 다른 생물체의 유전자
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생물학자였던 만프레드 클레인의 연구에서 비롯되었다. 그는 인간의 생물학적 기능을 기계적 장치로 보완함으로써, 인간의 능력을 확장할 수 있는 가능성에 대해 탐구하였다. 이 연구로 인해 사이보그는 생물학과 기계공학의 경계를 허물며
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생물은 유산균으로, 특히 Leuconostoc mesenteroides, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus brevis 등이 대표적이다. 발효 초기에는 Leuconostoc 종이 주도하여 젖산과 이산화탄소를 생성해 김치의 조직을 부드럽게 만든다. 이후 시간이 지나면서 Lactobacillus 종이
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