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The different ways to chitosan/hyaluronic acid nanoparticles templated vs direct complexation. Influence of particle preparation on morphology, cell uptake and silencing efficiency2025.05.011. 나노입자 제조 방법 본 연구는 나노입자의 제조 과정과 형태학, 그리고 탑재 약물의 전달 효율을 다룬다. 나노입자는 히알루론산(HA)과 키토산으로 구성되며, 2단계 공정인 ionotropic gelation을 통해 중간체를 생성한 후 HA와 함께 배양하여 제조한 나노입자와, HA와 키토산의 직접적인 polyelectrolyte complexation을 통해 제조한 나노입자를 비교하였다. 2. 나노입자의 특성 두 가지 제조방법은 대체로 유사한 나노입자를 산출했다. zeta-potential값이 모두 매우 negative하게 나왔고...2025.05.01
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사람의 물질대사-22025.05.081. 세포의 생명 활동과 에너지 사람이 살아가려면 세포 호흡을 하여 에너지를 얻어야 한다. 이를 위해 우리는 음식물을 섭취하고 산소를 들이마신다. 또 소화되지 않은 찌꺼기나 세포 호흡 결과 생성된 노폐물을 체외로 배출해야 한다. 2. 기관계의 통합적 작용 우리 몸에 소화계, 호흡계, 배설계는 순환계를 중심으로 유기적으로 연결되어 통합적으로 작용한다. 따라서 어느 한 기관계라도 이상이 생기면 에너지를 정상적으로 얻지 못해 생명 활동이 제대로 이루어지기 어렵다. 3. 대사성 질환 물질대사의 이상이 다양한 질병의 원인임을 설명할 수 있다...2025.05.08
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피부의 정의 및 구조(표피,진피,피아조직)와 기능2025.05.021. 피부의 구조 피부는 3층 구조로 이루어져 있으며, 표피, 진피, 피하지방층으로 구성되어 있다. 표피는 기저층, 유극층, 과립층, 투명층, 각질층으로 이루어져 있고, 각질형성세포, 멜라닌세포, 랑게르한스세포, 머켈세포 등이 포함되어 있다. 진피는 유두층과 망상층으로 구성되며, 콜라겐, 엘라스틴, 무코다당류 등의 성분으로 이루어져 있다. 피하지방층은 지방세포로 구성된 느슨한 결합조직이다. 2. 표피의 구조와 기능 표피는 기저층, 유극층, 과립층, 투명층, 각질층으로 구성되어 있다. 기저층은 표피와 진피의 경계부에 위치하며, 각질형...2025.05.02
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탄수화물, 단백질 그리고 지방의 소화와 흡수에 대하여 설명하시오2025.01.251. 탄수화물의 소화와 흡수 탄수화물은 우리 몸에 필수적인 영양소이며, 주요 에너지 공급원으로 작용한다. 탄수화물의 소화는 주로 소장과 식도에서 일어나며, 아미라아제와 같은 소화 효소에 의해 당분으로 분해된다. 소장에서 흡수된 포도당은 혈액을 통해 우리 몸의 조직과 세포로 운반되어 에너지를 생산하는 데 사용된다. 또한 포도당은 글리코겐의 형태로 저장되어 필요할 때 에너지원으로 활용된다. 2. 단백질의 소화와 흡수 단백질은 우리 몸의 세포 구성 요소로서 중요한 역할을 하며, 성장, 수리 및 면역 기능에 필수적이다. 단백질의 소화는 주...2025.01.25
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신경전달물질의 뇌에서의 정보전달과정2025.01.171. 신경전달물질의 합성과 저장 신경전달물질은 신경계에서 중요한 역할을 한다. 이들은 신경세포 내에서 합성되어 소포체에 저장된다. 대표적인 신경전달물질로는 아세틸콜린, 도파민, 세로토닌, 글루탐산 등이 있다. 각 신경전달물질은 특정한 합성 경로를 통해 만들어지며, 이는 신경세포의 유형과 기능에 따라 다르게 나타난다. 합성된 신경전달물질은 소포체에 저장되며, 신경 신호에 의해 방출된다. 2. 시냅스에서의 방출과 작용 신경전달물질은 전기 신호에 의해 시냅스 소포에서 방출된다. 방출된 신경전달물질은 시냅스 간극을 넘어 상대 신경세포의 수...2025.01.17
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식이섬유소의 소화 불가능 이유와 기능 및 효과2025.05.031. 식이섬유소의 소화 불가능 이유 식이 섬유소는 포도당이 결합으로 연결된 중합체로, 인체에서 이를 분해할 수 있는 소화효소가 생성되지 않기 때문에 난소화성 다당류로 분류됩니다. 따라서 식이섬유소는 체내에서 소화되지 않습니다. 2. 식이섬유소의 기능 및 효과 식이섬유소는 수용성과 불용성으로 구분됩니다. 수용성 식이섬유소는 물과 친화력이 강해 갤을 형성하며, 영양 성분 흡수를 지연시키거나 방해하는 작용이 있어 공복감 지연, 혈당 상승 지연 효과가 있습니다. 또한 장내 미생물에 의해 발효되어 에너지원으로 사용되지만 가스 생성을 유발할 ...2025.05.03
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A+[일반생물학및실험] DPPH assay 레포트2025.05.041. 항산화 물질의 세포 영향 항산화 물질은 체내에 존재하는 활성 산소를 억제시켜 세포의 노화를 막는 역할을 한다. 활성 산소는 호흡 과정에서 생성된 산화력이 높은 라디칼로, 많은 산화적 스트레스에 노출되면 농도가 급격하게 상승하게 된다. 이로 인해 세포의 산화 반응이 일어나고 단백질이 변형될 수 있다. 항산화 물질은 활성 산소에 전자를 제공하여 안정한 상태로 만들고, 자신은 불안정한 상태가 되어 체내에서 좋지 않은 작용을 하지 않는다. 따라서 항산화 물질은 세포를 보호하고 치유하는 역할을 한다. 2. Spectrophotomete...2025.05.04
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탄수화물, 단백질 그리고 지방의 소화와 흡수2025.01.141. 탄수화물의 소화와 흡수 탄수화물의 소화와 흡수 과정은 우리 몸에서 에너지를 생산하는 중요한 단계 중 하나이다. 이 과정은 주로 소장에서 일어나며, 탄수화물은 다양한 형태로 소장으로 들어오지만, 그 주요 목표는 포도당으로 변환되어 흡수되는 것이다. 소장 내벽의 소화 효소들이 이들을 분해하여, 소장 점막에 흡수될 수 있도록 준비한다. 포도당은 소장 점막을 통해 흡수되고, 혈류에 탑재되어 우리 몸 전체로 운반되며, 세포들은 이를 활용하여 에너지를 생산한다. 2. 단백질의 소화와 흡수 단백질의 소화와 흡수 과정은 주로 위와 소장에서 ...2025.01.14
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충북대 일반생물학실험_5_세포막을 통한 물질이동2025.01.181. 세포 생명의 기본 단위인 세포(cell)는 생존에 필요한 구조와 분자 구성물을 포함하고 있다. 이 안에서 세포는 양분을 취하고 에너지를 얻으며, 그 자체의 분자를 합성하고, 유기적 형태로 생장하고, 환경으로부터의 자극에 반응하며, 스스로 증식하게 된다. 이러한 정교한 생명 과정이 일어나기 위해서 세포는 생명에 필수적인 물질을 지속적으로 흡수하고 대사 노폐물은 방출하는 작용이 필요하다. 이때에 세포에서 방출되거나 흡수되는 물질은 원형질막(plasma membrane)을 통과해야만 한다. 2. 세포막 세포막은 세포질을 둘러싸서 외...2025.01.18
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피부의 방어작용은 유효한 화장품 성분의 흡수를 방해하는 요인이 되기도 한다. 유효한 화장품 성분의 피부 흡수를 높이기 위한 화장품 기술을 설명하시오.2025.01.121. 피부 통과 증진 피부 흡수를 높이는 기술은 현대 미용 산업에서 중요한 역할을 하고 있다. 이 기술은 다양한 방법을 활용하여 피부에 성분이 더욱 효과적으로 흡수되도록 돕는다. 나노기술을 활용한 성분의 입자 크기 조절은 이 중 하나로, 성분 입자의 크기를 작게 만들어 피부 표면을 통과하기 쉽게 만든다. 작은 입자는 피부의 특정 층으로 빠르게 흡수되어 효과를 높일 수 있다. 또한, 성분의 피부 층 내 침투 촉진을 위한 배송 시스템을 개발하는 것도 중요하다. 이를 통해 성분이 피부의 깊은 층까지 효과적으로 도달하여 피부 건강에 도움을...2025.01.12