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단백질을 통과하면서 열(heat) 에너지만 생성한다. 이 갈색지방은 주로 포유동물중 겨울나기 동물이나 사람의 경우 신생아 때 많으나 자라면서 점점 줄어든다. Ⅰ. 대사개요
1. 다당류
2. 지방
3. 단백질
Ⅱ. 당질 및 대사
1. 단
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단백질의 종류와 특징
지방이 혈액에서 운반되려면, 수영성인 혈액에 잘 섞일 수 있는 상태(친수성상태)여야 한다.
지단백 종류
주요생성장소
특징
카일로미크론
(chylomicron)
소장
식사에서 얻은 중성지질을 체내로 운반.
최저밀도지단백
(VL
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핵산(DNA, 디옥시리보 핵산)과 유전공학
1. 단백질 공장으로서의 박테리아
예를 들어서 인슐린을 대장균에서 생산하는 경우
* 문제점
① 전체 DNA를 넣는 경우 ; 인트론을 제거하는 가공효소가 없음
② mRNA에 해당하는 DNA를 넣는 경우 : 생성된 단
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promoter
② RNA polymerase Ⅰ과 rRNA 유전자
2) 번역 (Translation)
(1) 번역이란?
① 개시(Initiation of Translation)
② 신장(Elongation)
③ 이동(Termination)
5. 단백질 생산(Protein)
1) 단백질이란?
2) 단백질 구조
결론
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단백질의 염색
⑤ Purification of hTrx1 (hTrx1 정제)
5. Materials & Apparatus
※ 5x Protein sample buffer의 조성 및 역할
※ 원심분리기 (centrifuge)
※ Coomassie brilliant blue(CBB) 염색
6. Methods
※ 주의사항
7. Results
8. Discussion
9. Ref
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합성할 수 있다. 1. 핵산
2. Purine 염기의 합성과 분해
3. Pyrimidine염기의 합성과 분해
4. DNA 구조
5. 생리활성을 갖고 있는 nucleotide 화합물
6. DNA의 변성
7. RNA의 종류 및 기능
8. DNA의 복제
9. RNA의 전사(생합성)
10. 단백질 합성(번역)
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단백질은 tyrosine 잔기를 함유하고 있기 때문에 280㎚의 흡광도를 측정한다면 그 값으로부터 단백질량을 계산할 수도 있을 것이다.
- 분자 내에 다중 결합 혹은 방향족 conjugation의 유무 및 그 정도를 알아볼 수 있기 때문에 눈에 보이지 않는 분
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핵산 합성에 관여하는데, 결핍되면 세포분열 및 단백질합성에 이상을 일으킨다. 이로 인해 급격히 성장하는 세포에 영향을 주고, 적혈구 형성에 이상을 초래하여 빈혈을 일으키며, 설염, 위장장애 등이 생기기도 한다.
엽산의 결핍은 주로 임
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다당류라 반응하지 않은 것 같다. 그리고 베네딕트를 넣고 끓인 이유는 반응을 빨리 관찰하기 위해서 이다. 응집이 일어난 이유는 많이 반응해서 응집한 것 같다.
≪단백질 검증 실험≫
Ninhydrin 실험에서는 단백질과 반응하면 진한보라색으로
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지방
(2) 지방산
3. 단백질
(1) 펩티드 결합
(2) 1차 구조
(3) 2차 구조
(4) 3차 구조
(5) 4차 구조
단백질 대사
(1) 단백질 소화
(2) 세포 내 단백질의 분해
(3) 세포 내 단백질의 합성
(4) 세포 내 아미노산의 분해
(5) 세포 내 아미노산의 합성
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