시약 및 buffer의 농도 계산법과 pipette 사용법[buffer(완충용액), 농도, 몰 농도, Pipette(종류, 원리), 용해도, %농도와 몰농도의 예시 문제 식과 답, Pipette 실험 결과, 1000 1번과 2005번의 차이, 물과 에탄올의 무게 차이]
- 최초 등록일
- 2020.04.22
- 최종 저작일
- 2020.04
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소개글
"시약 및 buffer의 농도 계산법과 pipette 사용법[buffer(완충용액), 농도, 몰 농도, Pipette(종류, 원리), 용해도, %농도와 몰농도의 예시 문제 식과 답, Pipette 실험 결과, 1000 1번과 2005번의 차이, 물과 에탄올의 무게 차이]"에 대한 내용입니다.
목차
1. Title
2. Date
3. Purpose
4. Introduction
5. Material & Method
6. Result
7. Discussion
8. References
본문내용
4. Introduction
◦Buffer: buffer(완충용액)는 용액 내에서 H⁺와 OH⁻의 농도 변화를 최소로 유지시켜주는 역할을 하는 물질이다. 산이나 염기가 더해지더라도 pH를 상대적으로 일정하게 유지해주는 능력이 있으며 이를 Buffer capacity라고 한다. 가장 효과적인 buffer solution은 약산과 약염기가 같은 양으로 존재하며 과도한 양의 H⁺가 있으면 이를 받아들이고 H⁺의 농도가 낮아지면 H⁺를 방출한다. buffer는 생물학적으로 매우 중요한 역할을 하며 사람의 혈액 등 여러 생물학적 용액에는 pH 안정성에 기여하는 여러 완충제들이 존재한다. 혈액의 경우 pH7.4로 유지되는데, 용액마다 buffer로 쓸 수 있는 적당한 pH구역이 있으며 이 구역을 pK구역이라고 부른다. 산성용액은 pK가 약4.76인 acetate buffer를 사용하며, 중성용액은 pK가 약6.86인 phosphate buffer를, 염기성용액은 pK가 약 9.25인 암모늄기 buffer를 사용한다. 이처럼 적절한 buffering capacity range를 고려하여 buffer를 사용해야 한다.
◦농도: 농도(concentration)는 용액 내 성분의 비율로 그 정도가 진함과 묽음의 정도를 알려 준다. 농도를 구하는 여러 방법이 있는데, 퍼센트 농도는 100g의 용액 내 녹아 있는 용질의 g수에 100을 곱한 값으로 % 수치로 나타낸다. 몰농도는 용질의 몰수를 용액의 부피로 나눈 농도로, 이때 용액의 부피는 1L를 말하며 몰농도의 단위는 ㏖/L가 된다. 몰랄농도는 용질의 몰수를 용매 1000g으로 나눈 농도로, 단위는 ㏖/㎏이 되며 부피를 기준으로 하는 몰농도와 달리 질량을 기준으로 하기 때문에 온도에 영향을 받지 않는다.
참고 자료
캠벨 생명과학 10판/Campbell 외 6명/(주)바이오사이언스출판/2016/p.54
단백질 생화학/최수영/p.13
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한국분석시험연구원(https://m.post.naver.com/viewer/postView.nhn?volumeNo=17365719&memberNo=39141473)
BRIC실험(https://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=exp_qna&id=649650)
제이오텍(https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=jeiotech_com&logNo=221444194328&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F)
바이오빛(https://m.blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=biovit&logNo=221502799104&proxyReferer=https:%2F%2Fwww.google.com%2F)