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  • 아주대학교 A+ 생명과학실험 생물정보학실습

    목차

    1.실험목적
    2.실험이론
    3.실험방법
    4.실험결과
    5.고찰
    6.참고문헌

    본문내용

    [1] 실험목적
    생물 정보학 Tool을 사용하는 법을 배워 알 수 없는 유전자 샘플을 데이터베이스와 대조해 어떤 서열인지 찾아낸다. 또, 이 Tool을 이용해 단백질 서열의 서열 유사성을 비교해보고 DNA 및 단백질 서열 기반 생물 계통수를 그려본다.
    [2] 실험이론
    생물정보학은 수학이나 통계학을 기초로 하여 컴퓨터를 이용해 생물학을 연구하는 학문을 통틀어 의미한다. BLAST는 DNA 염기 서열과 아미노산 서열 등과 같이 생물학적 서열 정보를 비교하는 알고리즘으로 특정 서열을 BLAST의 데이터베이스와 비교하여 동정할 수 있다. BLOSUM은 서열을 정렬할 때 쓰이는 치환 행렬로 두 아미노산 간의 유사성을 나타내는 매트릭스이다. BLOSUM을 이용하면 단백질 서열 간의 유사도를 비교 분석할 수 있다. score가 높을수록 상동 일치 관계(homology)가 더 있다고 볼 수 있다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 아주대학교 A+ 생명과학 실험 효소반응

    목차

    [1] 실험목적

    [2] 실험이론

    [3] 실험 준비물 및 실험방법
    1. 실험 준비물

    [4] 실험결과
    1. 적정용액 D 분주 전
    2. 적정용액 D 분주, 반응 후
    3. 적정용액 C 분주 후
    4. 96well plate 분주 후
    5. 그래프,표(평균값까지)

    [5] 고찰

    [6] 참고문헌

    본문내용

    [1] 실험목적
    amylase(전분분해효소)를 이용해 효소 촉매활성에 미치는 요인인 반응 온도와 pH의 효과를 관찰하고, Somogyi-Nelson법으로 환원당이 생성되는지 측정한다. 이를 통해 효소 활성을 측정한다.
    [2] 실험이론
    생물체에서 일어나는 물질대사는 이화작용과 동화작용으로 나눌 수 있다. 이화작용은 고분자유기물을 분해해서 저분자물질로 만드는 과정이고 동화작용은 저분자물질을 고분자화합물로 만드는 과정이다. 이화작용으로 인해 생성된 에너지는 방출되는데 호흡 등 생물체가 활동하기 위해 사용된다. 동화작용은 반대로 에너지가 필요한데 공 급된 에너지로 광합성을 한다.
    그리고 이러한 물질대사과정들은 생물학적 촉매인 효소에 의해 작용한다. 효소는 단백질로 구성된 촉매물질로 활성화에너지를 감소시켜 반응속도를 높인다. 활성부위에서 자신의 깁질과 결합하여 효소-기질 복합체를 형상함으로써 반응의 활성화에너지를 낮추는 역할을 하는 것이다.
    효소는 기질과 결합하며 화학 반응을 촉진하는데 각 효소마다 특이적으로 기질과 결합한다. 여기서 특이적이란 효소 결합 부위의 친수성과 소수성, 전하나 상보적 형태 등에 의해 결정돼 기질 분자를 구별할 수 있게 해줌을 의미한다. 또한, 효소 저해제라는 효소에 결합해 효소의 활성을 저해시키는 물질이 있으며 각 효소마다 최적의 온도와 pH가 존재한다.
    온도가 높아질수록 효소와 기질이 충돌할 확률이 증가하지만 온도가 지나치게 증가할 경우 효소 활성부 구조가 파괴될 수 있다. pH에 변화를 주면 또 효소의 구조가 바뀌고, 이온결합과 수소 결합에 변화가 일어나 단백질 고유 구조가 변형된다. 이로 인해 생물학적 활성을 잃게 된다. 아밀라제는 아밀레이스라고도 부르며 녹말을 가수분해해서 당으로의 분해를 촉매하는 효소이다. 알파 아밀라제는 췌장 아밀라제와 침(타액)아밀라제로 구분할 수 있고 췌장과 침샘에서는 녹말을 이당류로 가수분해해 신체에 필요한 에너지를 공급한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 아주대학교 a+ 생명과학 실험 적혈구와 혈액형 관찰

    목차

    1. 실험목적

    2. 실험이론

    3. 실험방법
    A. 적혈구의 계수
    B. 혈액형 판별
    C. 혈구 관찰

    4. 실험결과
    A. 적혈구 계수
    B. 혈액형 판별
    C. 혈구 관찰

    5. 고찰

    6. 참고문헌

    본문내용

    [1] 실험목적
    인간 혈구 세포의 특징 중 혈구의 수, 적혈구와 백혈구의 형태를 현미경을 이용해 관찰하고 혈액형의 응집을 관찰해 판별 원리와 판별 방법에 대해 학습한다.
    [2] 실험이론
    혈액은 인간의 몸 세포에 산소와 영양소를 공급하고 이산화탄소 및 노폐물을 수거해 운반하는 역할을 하는 체액으로 혈장, 적혈구. 백혈구, 혈소판 같은 각종 세포로 이루어져 있다. 이 구성성분 중 혈장과 혈구는 각각 55%, 45%를 차지하며 혈장은 단백질과 물, 그외 성분으로 이루어져있고, 혈구는 혈소판과 백혈구, 적혈구를 포함한다. 혈구란 혈액의 구성요소이며 혈장을 떠다니느 유형성분을 의미한다. 여기서 백혈구와 혈소판은 1%미만으로 아주 적은 양 존재하며 혈구의 대부분은 적혈구로 이루어져있다. 백혈구는 감연원으로부터 신체를 보호하는 면역계의 세포이다. 모든 백혈구는 조혈줄기세포(세포, 즉 적혈 구, 백혈구, 혈소판 등을 비롯하여 T -임파구, B-임파구 등의 면역세포에 이르기 까지의 모든 종류의 세 포를 평생에 걸쳐 생산해 내고 있는 극소수의 줄기세포들 )로 골수의 다분화능 세포에서 유래했다. 핵을 가지고 있는 것이 적혈구와는 구분되는 특징이다.
    백혈구는 호중성 백혈구 (neutrophil), 호산성 백혈구 (eosinophil), 호염기성 백혈구 (basophil), 림프구 (lymphocyte), 단핵구 (monocyte)로 나눠볼 수 있다. 호중성 백혈구는 호중구라고도 부르며 가장 많은 백혈구이다. 미생물에 감염되었을 경우 처음으로 대응하는 대응자인데 식균작용을 일으켜 박테리아 등으로부터의 감염을 막는다. 핵은 가느다란 가닥으로 연결된 엽상들이다. 호산성 백혈구는 전체 백혈구의 3% 정도를 차지하며 생리주기 등의 환경요인에 따라 이 비율이 변할 수 있다. 알레르기나 중추 신경계의 질병에 반응해 증가하는 양상을 보인다. 호염기성 백혈구는 호염구라고도 한다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 한국 현대소설 조정래 <메아리 메아리> 내용정리 및 느낀점 독후감

    목차

    없음

    본문내용

    이 작품은 조카딸의 결혼식을 앞두고 주인공 상균이 전쟁통에 잃어버린 자기 형 상섭을 떠올리면서 시작된다. 비록 화자는 상균이지만, 이 이야기의 진짜 주인공은 그의 아홉 살 터울의 형 상섭이다.
    그들의 집안은 유복한 포목점이었다. 장사꾼이었던 아버지는 장남을 판검사로 만들겠다며 일본으로 유학도 보내고, 포목점을 운영하며 돈을 벌어들이는 족족 땅을 샀다. 그러니까 자식과 부동산, 그리고 사업장에 고루 투자한 셈이다. 요즘으로 따지면 퍽 괜찮은 투자수법이었지만, 시기가 좋지 못했다. 처음엔 일본제국이, 그 다음 번엔 공산주의가 성행하고, 그 다음엔 공산주의자를 빨갱이라며 잡아 족치던 한국 정부가 들어서던 아슬아슬한 시기였으니까.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 효과적인 운동방법에 대하여 작성하시오.

    목차

    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 본론
    1. 운동효과 및 부족증
    2. 다양한 운동방법
    3. 운동 시 주의할 점
    4. 필자의 운동 철학

    Ⅲ. 결론

    Ⅳ. 참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 서론

    현대 사회는 편리함을 제공하지만, 신체 활동 감소로 인해 건강 문제가 야기되고 있습니다. 따라서 운동의 중요성이 강조되며, 적극적인 신체 활동은 삶의 질 개선에 필수적입니다. 운동은 체중 조절과 근육 강화를 넘어, 심리적 안정과 정신 건강에도 긍정적인 영향을 미칩니다. 그러나 많은 사람이 운동을 소홀히 하며, 운동 부족으로 인한 건강 문제가 사회적 이슈로 대두되고 있습니다.

    본 리포트는 운동의 긍정적 효과와 운동 부족의 문제점을 탐구하고, 효과적이고 안전한 운동 방법을 제시하여 일상생활에서의 실천 가능성을 모색합니다. 이를 토대로 운동의 중요성을 인식하고, 건강한 생활 습관을 형성하는 방법을 알아보고자 합니다.

    운동은 삶의 질을 향상시키는 중요한 수단입니다. 본 리포트를 통해 그 가치를 재확인하고, 운동을 생활 속에 자연스럽게 통합하는 방법을 파악해 보겠습니다.

    Ⅱ. 본론

    1. 운동효과 및 부족증

    인간의 몸은 규칙적인 운동을 통해 최적의 상태를 유지하도록 설계되어 있습니다. 운동은 심혈관계 건강 증진, 체중 관리, 근육 강화, 스트레스 감소 등 다양한 긍정적 효과를 가져옵니다. 또한 면역 시스템 강화와 만성 질환 위험 감소 등 장기적인 건강에도 기여합니다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 한국현대소설 조정래 <청산댁> 내용정리 및 느낀점 독후감

    목차

    없음

    본문내용

    이 작품은 한국 근대 역사의 비극을 고스란히 겪은 청산댁이라는 한 여자의 기구한 인생을 다룬 이야기다. 우리나라는 1900년대 이후로 상황이 몹시 좋지 않았다. 일제강점기 때 당한 일제의 수탈, 해방 이후 이어진 남북전쟁, 그리고 고질적인 가난과 시시때때로 도는 역병 등. <청산댁>이 다른 한국 현대소설 작품보다 특별한 이유는 여인의 시점으로 돌아가기 때문이다. 흔한 사연이지만 어머니의 시선에서 보니 새로웠다.
    그 이유는 여자에겐 여자로서 겪을 수 있는 고난이 따로 있기 때문이다. 예컨대 청산댁은 19살의 나이로, 그러니까 사실 요즘으로 따지자면 미성년자일 때 무려 열 살이나 많은 남자에게 시집간다. 그것도 남의집살이를 하는 머슴에게로.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 자궁선근증 케이스 스터디 A+ 보장, 자궁선근증 사례관리, 간호과정 3개, 문헌고찰 포함

    목차

    Ⅰ. 문헌고찰 ————- 1p

    Ⅱ. 자료 수집————————3p
    1. 간호력
    2. 신체검진
    3. 입원 경과
    4. 통증 평가
    5. I/O 사정

    Ⅲ. 임상검사——– 6p

    Ⅳ. 투약———————- 11p

    Ⅴ. 간호과정————————-16p

    Ⅵ. 참고문헌

    본문내용

    1. 정의
    정상위치를 벗어나 비정상적으로 존재하는 자궁내막 조직에 의해서 자궁의 크기가 커지는 질환을 말한다. 자궁으로 비정상적으로 침투한 자궁내막 조직이 주위의 자궁근층의 성장을 촉진하여 마치 임신 시 자궁이 커지는 것과 유사한 결과를 보인다. 자궁의 크기는 임신 12주 정도의 크기까지 커질 수 있다. 그러나 비전형적으로 단지 조직검사에 의해 확인되는 경우도 있고, 자궁근종처럼 국소적인 혹을 만드는 경우도 있다. 자궁을 적출하여 병리검사를 해야 확진이 가능하므로 정확한 유병률을 알 수는 없다. 대개 출산하지 않았던 사람보다 출산의 기왕력이 있는 경산부에서 흔하다.

    2. 원인
    자궁선근증이 생기는 원인은 현재까지 정확하게 밝혀지지 않았다. 원인에 대한 두 가지 가설이 있는데, 첫째는 자궁내막 조직이 자궁근층으로 스며들어 생긴다는 가설이고, 둘째는 자궁근층의 조직이 변화하여 자궁내막조직과 유사해진다는 가설이다.

    3. 증상
    대표적인 증상으로 빈혈을 동반하는 생리 과다와 생리통을 들 수 있다. 또한 장기간 지속되는 골반통도 주요한 증상 중 하나다. 증상은 전형적으로 40대에서 50대 여성에서 많이 나타난다. 그러나 1/3 정도에서는 별다른 증상이 없다. 또 임신을 원하는 여성에서 불임증을 보이기도 한다.

    4. 진단/검사
    확진은 절제된 자궁에서 자궁내막 조직의 증식을 증명하는 것이다. 수술 전에는 정확한 진단을 내리기는 힘들지만 질식 초음파 및 자기공명영상(MRI) 검사를 통해서 통해 간접적으로 확인할 수 있고, 컴퓨터 단층촬영(CT)은 유용성이 떨어진다. 즉, 생리 과다 또는 생리통을 호소하는 가임기 여성에서 내진상 자궁이 커져 있거나, 질 초음파 또는 자기공명영상 검사를 통해 잠정적으로 자궁선근증이 진단된다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 유전발생생물학실험_RT-reaction, qRT-PCR.hwp

    목차

    Ⅰ. 서론
    Ⅱ. 재료 및 방법
    Ⅲ. 결과
    Ⅳ. 논의
    Ⅴ. 참고문헌

    본문내용

    Reverse transcription이란 RNA를 주형으로 해서 cDNA로서 RNA의 염기순서를 전사하는 반응이다. 이는 레트로바이러스를 생육하기 위해서는 DNA합성이 무조건 필요하다는 연구를 시작으로, 역전사효소를 발견하며 증명되었다. Reverse transcription은 central dogma에서 RNA에서 DNA로 가는것도 있다는 것을 발견한 것이 중요하다. 여기에는 Random hexamer, dNTPs, RNase inhibitor, Reverse transcriptase가 필요한데, Reverse transcriptase는 레트로 바이러스인 마우스백혈병 바이러스와 라우스육종 바이러스에서에서 발견되어 RNA에서 DNA로 전사하거나 역방향으로 전사하는 효소이다(강영희 외 편저. 2008).
    Polymerase Chain Reaction은 PCR로 줄여쓸 수 있으며, 매우 적은 양의 유전자를 primer를 사용해 많은 양으로 증폭시키는 유전자증폭 기술이다. 이 기술은 적은 양의 유전자를 원하는 양만큼 증폭시키거나 염색체의 특정 영역을 증폭시킬 수 있다. DNA 한분자의 반복적인 복제를 통해 지수적으로 DNA 분자의 수를 늘릴 수 있는 것이다. PCR은 DNA 중합효소와 짧은 한쌍의 oligonucleotide를 사용하는데, oligonucleotide는 증폭이 될 DNA 서열과 상보적인 염기서열을 가지기 때문에 primer로서 사용이 된다(강영희 외 편저. 2008), (양재섭 외 2인 옮김).
    PCR에서 필요한 것은 증폭하려는 template DNA와 DNA의 특정한 염기서열에 부착되는 DNA 절편인 primer 한 쌍, dNTP, polymerase이다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • [과탑 A+ 받은 케이스] 여성 실습 CASE STUDY 난소종양 OVARIAN TUMOR

    목차

    1. 정의
    2. 병태생리
    3. 원인
    4. 증상
    5. 진단
    6. 치료
    참고문헌
    – 19 –

    본문내용

    1. 정의
    난소는 인체의 장기 중에서 가장 많은 종류의 종양이 발생하는 기관으로, 이곳에 생긴 종양을 통틀어 난소종양이라고 한다.

    2. 병태생리
    1) 난관
    1)-1. 난관의 구조
    난관은 보통 7~12cm 길이의 관 모양을 가진 기관으로 자궁 쪽에서부터 자궁부분, 자궁관잘룩, 자궁관팽대, 자궁관깔때기의 네 부분으로 나뉜다. 직경은 자궁관잘룩부분이 2~3mm로 가장 좁고, 팽대부는 약 6-8mm 정도이다. 자궁관깔때기의 끝에는 말미잘 모양의 자궁관술이 붙어 있으며 나팔관 내벽에는 많은 섬모들이 있어 난자 및 수정란의 자궁으로의 이동을 돕는다. 나팔관은 자궁동맥의 가지로부터 혈액 공급을 받고 자궁정맥을 통하여 내장골정맥으로 빠져 나간다. 임신이 자궁 내에서 이루어지지 않은 자궁 외 임신의 대부분은 수정란이 나팔관에서 착상하여 일어난다.

    1)-2. 난관의 기능
    난소에서 배란된 난자는 자궁관깔때기의 자궁관술(난관술)의 도움을 받아 나팔관으로 들어오게 되며 자궁관의 꿈틀운동(연동운동)과 내벽에 위치한 섬모의 운동에 의해 자궁 쪽으로 이동하게 된다. 섬모가 없는 세포는 분비기능을 담당하며, 이러한 분비물은 수송 및 수정란의 착상에 도움을 주는 것으로 생각된다. 수정란이 난관을 통과하기까지 보통 80시간 정도가 필요한데, 이 시간 동안 수정란 및 자궁내막은 착상이 가장 잘 일어날 수 있도록 변화하게 된다.

    2) 난소
    2)-1. 난소의 구조
    정상 난소의 크기는 다양하나 길이는 약 3~5cm, 무게는 7~10gm 정도이다. 호르몬 생성, 월경주기, 연령에 따라 차이가 있다. 신생아 및 소아기에는 작고 긴 모양이며 사춘기에 이르러 점차 커져 아몬드 모양의 형태를 보이다가 폐경 후에는 다시 작아진다.

    출처 : 해피캠퍼스

  • 세포생리학실험_탄수화물 검출_베네딕트(Benedicts reaction) 및 바포오드 용액(Barfoeds reaction)

    목차

    Ⅰ. 기본정보
    Ⅱ. 서론
    Ⅲ. 실험재료 및 방법
    Ⅳ. 실험 결과 및 결론
    Ⅴ. 고찰
    Ⅵ. 참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 기본정보
    실험 제목: 탄수화물 검출
    실험 목적: 탄수화물과 탄수화물의 환원당에 대해서 알고, 베네딕트 및 바포오드 용액으로 탄수화물을 검출한다.

    Ⅱ. 서론
    1. 탄수화물(Carbohydrates)
    탄수화물은 생물체를 구성하는 기본적인 성분 중 가장 중요한 것의 하나로, 탄소, 수소, 산소의 세 개의 원소가 1:2:1(CH2O)로 구성되어 질소를 포함하지 않고 있는 것이 특징이다. 탄수화물은 식생활에 있어 중요한 에너지원인 곡식류 등의 주요성분을 이루고 있고, 식물체의 주요 구성 성분 중 하나인 셀룰로스 등의 섬유소, 가공식품에 널리 사용되고 있는 고무질 물질 등 종류가 다양하다(권혁빈 외 4명, 2008).
    탄수화물은 당의 수에 따라서 단당류, 이당류, 다당류로 구분될 수 있다. 알데하이드기 또는 케톤기를 하나 가지고 있는 탄수화물은 단당류라고 하고, 단당류가 두분자 결합하여 형성된 물질이 이당류, 많은 분자가 결합된 것이 다당류이다.

    출처 : 해피캠퍼스