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생물과학, 월드사이언스, 2006 서울교육방송, 생명현상의 6가지 특징(물질대사, 항상성), 미디어북, 2017 이준규, 필수 세포생물학, 라이프사이언스, 2025 1. 세포 내 물질대사와 관련된 소기관들의 역할과 특징 2. 내막계에서의 기능과 역할
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세포 대사 연구는 앞으로도 생명의 본질을 이해하고, 이를 기반으로 한 새로운 의학적·기술적 도약을 가능하게 하는 핵심 분야로 자리매김할 것이다. Ⅳ. 참고문헌 류수노, 박순직, 장종수(2007). 생물과학. 한국방송통신대학교출판문화원. 이
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대사 기능을 지원한다. 따라서 내막계는 세포의 물질대사에서 핵심적인 역할을 하며, 생명체의 생존과 기능 유지에 없어서는 안 될 필수적인 시스템이라 할 수 있다. Ⅳ. 참고문헌 류수노, 박순직, 장종수(2007), 생물과학, 한국방송통신대학교
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물질합성 1) 핵 2) 소포체 3) 리보솜 4) 골지체 2. 물질분해 1) 리소좀 2) 액포 3) 퍼옥시좀, 글리옥시좀 3. 에너지대사 1) 엽록체 2) 미토콘드리아 4. 세포골격 1) 미세섬유 2) 중간섬유 3) 미세소관 Ⅲ.
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세포의 항상성과 생존을 가능하게 하며, 내막계의 이상은 곧 질환으로 이어진다. 따라서 내막계의 특징과 기능을 이해하는 것은 생명 현상을 이해하는 핵심이자 의학적 응용에도 중요한 의의를 갖는다. 생물과학 2025년 2학기 방통대 중간
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물질대사의 결과로 생긴 노폐물의 배설장소일 뿐만 아니라 무기염류, 당, 색소, 유기산, 탄닌, 결정체, 알카로이드, 효소 등이 축적되어 있는 곳이기도 하다. 세포막(cell membrane)은 원형질막으로 단백질(protein)과 인지질(phospholipid)로 구성되어
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생물(autotrophs) (2) 종속영양생물(heterotrophs) (3) 광합성을 통한 에너지 전환 2. 잎의 구조 3. 광합성의 과정 (1) 광합성 과정의 원자 추적 (2) 광합성 과정 중 물 분해 (3) 산화환원 과정으로서의 광합성(세포호흡 vs 광합성) 1) 세
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생물(autotrophs) (2) 종속영양생물(heterotrophs) (3) 광합성을 통한 에너지 전환 2. 잎의 구조 3. 광합성의 과정 (1) 광합성 과정의 원자 추적 (2) 광합성 과정 중 물 분해 (3) 산화환원 과정으로서의 광합성(세포호흡 vs 광합성) 1) 세
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과학기술정보연구원/ 2004. 12 Introduction to tissue engineering/ 신광호/ 한양대학교 바이오 인공장기 기술동향 분석 / 한국과학기술정보연구원 / 조영회 / 2004. 6 인공 피부 / 한국과학기술정보연구원 / 손종구 외 2명 / 2002. 12 사람피부 닮은 인공피부
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기능에 따라 균류로서 발아방식으로 분열 하는 원생동물인 효모균, 팡이류인 사상균, 유산을 분비하는 미생물인 유산균, 바실러스균, 광합성균, 균과 곰팡이의 중간적 형태로 주로 토양에서 생존하는 방사균 등으로 구분하기도 합니다. 9. 유
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