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 신경안정과 최음제로 이용하는 식물 컴프리 [Comfrey] ( 6Pages )
유럽에서 신경안정효과와 최음제로 널리 쓰이는 컴프리(comfrey)에 대한 종합정보 막연하게 "좋다"라는 서술보다는 영양성분 분석 등 연구자료를 체계적으로 정리. 다양한 그림을 삽입하여 지루하지않게 구성 주요성분(100g) : 유기 게르마늄(152ppm), 알라토인 (1.25g), 탄닌(2.4g), 카로틴(0.63g) 알칼로이드(0.3g), 단백질(1.7g), 식이섬유(21g), 비타민 A(18,000 IU), 비타민 C(80mg), 비타민 B 복합군,..
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컴프리, comfrey, 콤프리, Symphytum
 식물형태학 - c3와 c4식물의 형태학적 차이와 특징 ( 9Pages )
▶▶▶ 보 충 자 료 ◀◀◀ ★. 광합성이란 : 녹색식물이 이산화탄소와 물을 재료로 빛에너지를 이용하여 탄수화물과 같은 유기물을 합성하고 산소를 방출하는 과정. 6CO2 + 6H2O → C6H1206(포도당) + 6O2 1). 장소 - 엽록체(chloroplast): 잎의 엽육조직에 있는 전 형적인 식물세포는 50개 이상의 엽록체를 가지고 있다. 엽록체는 3개의 막으로 이루어져 있다. ①. 외막(outer membrane): 매끈하며 분자들이 자..
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 무기화학실험 TTP의합성 ppt ( 25Pages )
테트라페닐포피린 [TPP]의 합성 ▣ 목 차 실 험 목 적 실 험 원 리 기 구 시 약 실 험 방 법 결과값 UV Spectrum 측정 참 고 문 헌 질 문 응 답 ▣ 실험목적 테트라페닐포피린 [TPP] 의 이론 및 합성 방법을 이해하고 UV Spectrum을 통하여 확인한다. ▣ 실험원리 포르피린증 이라고 하는 뱀파이어 증후군은 적혈구 내 붉은 색소인 헤모글로빈이 제대로 합성되지 않아 생기는 질병..
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 단백질기술 ( 9Pages )
단백질기술 (분석, 정제) 과 목: 생화학실험 교수님: 한인섭 교수님 학 과: 생명공학과 학 번: 19991050 이 름: 정 설 화 단백질 분리 및 정제 1. 크로마토그라피(chromatography) 크로마토그라피란 다공질의 고체 지지체를 이용하여 혼합물의 각 성분을 분리하는 방법으로 1903년 러시아의 식물학자인 Tswett가 엽록소를 분리하는데 처음 사용하였다. 아래 그림2-28은 간단한 크로마토그라피의 한..
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자연과학
 요소비료 공정 ( 8Pages )
질소비료 1. 주요 질소비료의 성분과 생산량 질소는 단백질이나 엽록소의 주성분으로써 식물에 꼭 있어야만 하는 것이다. 황안은 질소분이 적은 반면에 황산을 많이 포함하기 때문에, 수요는 점차 감소하고 있다. 요소는 암모니아 원료에서 수소를 만들 때에 부생하는 탄소가스로 제조하므로 합리적이고, 질소 함유율도 높고 생산량도 많다. 염안은 소다회 생산의 부산물이고 그 생산량은 소다회의 생산..
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공학, 기술
 식물형태학 - C3와 C4식물의 형태학적 차이 ( 9Pages )
★. 광합성이란 : 녹색식물이 이산화탄소와 물을 재료로 빛에너지를 이용하여 탄수화물과 같은 유기물을 합성하고 산소를 방출하는 과정. 6CO2 + 6H2O → C6H1206(포도당) + 6O2 1). 장소 - 엽록체(chloroplast): 잎의 엽육조직에 있는 전 형적인 식물세포는 50개 이상의 엽록체를 가지고 있다. 엽록체는 3개의 막으로 이루어져 있다. ①. 외막(outer membrane): 매끈하며 분자들이 자유롭게 이동한다. ②...
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 옥살레이트-철 착화합물의 합성과 광화학 반응[화학실험] ( 7Pages )
목차 -예비- 1. 실험 목적 2. 실험 원리 3. 실험 방법 실험 A. K3[Fe(C2O4)3]․3H2O의 합성 실험 B. K3[Fe(C2O4)3]․3H2O의 광반응 실험 C. 청사진 만들기 4. 실험 결과처리 5.실험 시 주의사항 6.실험 기구와 시약 -결과- 1. 실험결과 ★결론 및 고찰 참고문헌 실험.옥살레이트-철 착화합물의 합성과 광화학 반응 1.실험목적 철 착화합물을 합성하고 이의 광화학 반응을 이용해서 청사진을 만든다. 2.실..
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 일반화학실험 - 광촉매에 대해서 ( 7Pages )
일반화학실험 - 광촉매에 대해서 Ⅰ. 광촉매 1. 광촉매의 정의 빛을 받아서 화학반응을 촉진시키는 물질로서 반도체와 색소가 있으며, 식물의 광합성을 행 하는 엽록소도 그 일종이다. 반도체의 산화티탄(TiO2)에 의한 효과는 1967년 두 일본인 학자 에 의해 발견되어 환경문제 해결에도 도움이 되는 기초기술로 실용화되기 시작했다. 산화티 탄은 유해물질을 산화 분해하는 기능(대기, 수질, 토양 등 환경..
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 미생물의 세계 - 미생물의 종류와 종류별 특성 ( 16Pages )
미생물의 세계 - 미생물의 종류와 종류별 특성 1.고등미생물(진핵미생물) 1)원생동물 -원생동물의 특징 몸은 1개의 세포로 되어 있는데 단체 또는 군체를 이루고 자유유영 또는 고착생활 을 합니다. 대부분의 종들이 현미경적 크기인데 몸길이가 보통 3∼300 m이지만, 맨 눈으로 볼 수 있는 것들도 있다고 합니다. 세포질이 분화하여 여러 가지 세포기 관을 이루고 있어 여러 가지 생활기능을 수행할 수 ..
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 종이 크로마토그래피 ( 15Pages )
종이 크로마토그래피 Contents 실험 목적 실험 원리 실험 방법 결과 정리 4123 chromatography의 정의 정지상과 이동상 Chromatography의 종류 Retardation factor (Rf) 실험 목적 분배율 차이에 의해 시료성분이 분리되는 종이 크로마토그래피(Paper chromatography)의 원리를 이해하고자 한다. 실험 원리 chromatography란 적절한 정지상과 이동상을 이용하여 시료들이 섞여 있는 혼합물(두 종류 이상..
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 동물분류표 ( 18Pages )
1. 원생동물문 Protozoa 몸은 한 개의 세포로 되어있으나. 세포질(cytoplasm)이 분화하여 여러 가지 세포기관(細胞器官, organelle)을 이루고 있어 다세포 동물의 경우와 마찬가지로 여러 가지 생활기능을 수행하고 있다. 세포기관에는 운동하는데 쓰이는 섬모(纖毛, cilium)․편모(鞭毛, flagellum)․위족(僞足, pseudopodium), 먹이를 집어넣는 세포구(細胞口, cytostome), 배설이나 체내의 수분 조절을 하..
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자연과학
 환경미생물학-동물 분류표 ( 18Pages )
1. 원생동물문 Protozoa 몸은 한 개의 세포로 되어있으나. 세포질(cytoplasm)이 분화하여 여러 가지 세포기관(細胞器官, organelle)을 이루고 있어 다세포 동물의 경우와 마찬가지로 여러 가지 생활기능을 수행하고 있다. 세포기관에는 운동하는데 쓰이는 섬모(纖毛, cilium)․편모(鞭毛, flagellum)․위족(僞足, pseudopodium), 먹이를 집어넣는 세포구(細胞口, cytostome), 배설이나 체내의 수분 조절을 하..
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 환경미생물학-동물 분류표 ( 18Pages )
1. 원생동물문 Protozoa 몸은 한 개의 세포로 되어있으나. 세포질(cytoplasm)이 분화하여 여러 가지 세포기관(細胞器官, organelle)을 이루고 있어 다세포 동물의 경우와 마찬가지로 여러 가지 생활기능을 수행하고 있다. 세포기관에는 운동하는데 쓰이는 섬모(纖毛, cilium)․편모(鞭毛, flagellum)․위족(僞足, pseudopodium), 먹이를 집어넣는 세포구(細胞口, cytostome), 배설이나 체내의 수분 조절을 ..
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생활, 환경
 일반 생물학 및 실험 - 탄수화물의 검출 및 소화효소 ( 8Pages )
일반 생물학 및 실험 - 탄수화물의 검출 및 소화효소 Ⅰ. 실험 목적 (purpose of experiment) 1. 탄수화물을 검출한다. 2. ph와 온도에 따른 소화효소의 활성 여부를 관찰한다. Ⅱ. 배경 지식 (background knowledge) 1. 탄수화물의 구조 탄수화물은 녹말 · 설탕(수크로오스) · 포도당 등 일상생활에서 흔히 접하는 탄소 · 수소 · 산소로 이루어진 화합물이다. 3대 영양소의 하나로, 대부분은 (CHO)으로..
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 비타민 ( 3Pages )
비타민 (Vitamines) 비타민은 식물체에 의해서 합성되는 유기물질이며, 적은 양으로도 활성을 나타낸다. 또한 비타민은 식물체의 한 기관에서 다른 곳으로 이동된다고 생각되지는 않다. 다른 말로 표현하다면 비타민의 합성부위와 작용부위는 동일하다고 생각된다. 이러한 특성은 호르몬과 비타민을 구분하는 기초가 된다. 식물조직 배양기술이 발달되기 전까지는 비타민이 다른 식물호르몬과 마찬가지로 쉽..
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의학, 약학
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