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(퍼옥시솜 내부효소 결손증): 퍼옥시솜으로의 단백질 수송이 이루어지지 않음, catalase가 세포질에 축적, 결국 치사 1. 합성되는 단백질의 소포체로의 이동
2. 핵공을 통한 수송
3. 미토콘드리아로의 수송
4. 퍼옥시솜으로의 수송
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ATP로 전환하는 효소를 비롯한 단백질들을 가지고 있다. 광학성 생물체에서 빛 에너지가 색소에 의하여 포획되어 엽록체 막에 있는 단백질들에 의해 화학에너지로 전환된다. 이와 같이 막은 중요한 작용들을 한다.
4. 참고문헌(Reference)
이상인
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진행되는데, 명반응은 틸라코이드의 막에서 일어나고 암반응은 스트로마에서 일어난다. 1. 광합성이란
2. 광합성의 장소
3. 광합성 색소
4. ATP
5. 명반응
6. 암반응
7. 광합성 전체과정
8. 광합성에 영향을 주는 요인
9. 광합성의 이용
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회로에 대해 위 과정 (2)를 반복하라. 단. ①를 단락시켜 을 이용한 해석을 하면, 각 저항에 걸리는 전류는 각각 가 된다. 우선 를 단락시키며 전원 에 대한 등가저항 을 구한다.
따라서 총 전류
직렬에선 전류가 일정하게 흐르므로,
②을 단락
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합성은 비타민 K에 의존하는데, 혈액응고 첫 번째 과정에 필요한 프로트롬빈은 비타민 K 존재 하에서 간에서 생성되므로 비타민 K가 부족하면 혈장에 프로트롬빈이 감소하여 혈액응고는 첫 단계에서부터 지장을 받는다. 비타민 K는 지용성이
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과정을 전사(transcription)라 하며, 전사된 messengerRNA(mRNA)의 유전정보를 리보솜(ribosome)이 번역(translation)하여 단백질을 합성한다. 이와 같이 DNA로부터 mRNA, mRNA로부터 단백질로의 유전정보 흐름을 센트럴 도그마(Central dogma)라 하고 이것이 모든 생
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합성하는 동안 DNA가닥을 따라 효소들이 이동하는 것
들을 돕는다,
* 단백질의 모양 변화가 세포에서 어떻게 규칙적인 움직임을 만드나>
* 단백질의 구조변화로 어떻게 단백질을 한 방향으로 움직이게 할 수 있나?
-ATP 결합은 운동성 단백질
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합성한 여러 물질을 일시적으로 저장하여 분비한다.
리소좀을 생산한다.
리보솜
전자 현미경으로만 관찰 가능하다.
세포질에 분산되어 있거나 소포체가 부착되어 있으며, 막이 없다.
크고 작은 2개의 단위체로 되어 있으며, 단백질과 RNA로 구
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합성시킬 수 있다. 이것은 고밀도인 미세한 촉매금속 파티클이 탄소나노튜브를 합성시킬 때, 탄소나노튜브 합성을 위한 핵형성 위치로 작용하기 때문이다. 결국, 촉매금속막의 HF dipping과
NH _{3}
처리 과정은 탄소나노튜브를 실리콘 기판위에
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합성 중 탄소고정 과정의 한 종류로서 사막등의 다육 식물이나 수분 스트레스가 큰 환경에 사는 착생 식물에 많이 볼 수 있는 광합성의 한 형태이다. 선인장, 파인애플, 돌나물 등이 포함되며 CAM식물의 이름은 돌나물과(Crassulaceae)를 따서 지었
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