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DPPH를 이용한 항산화 활성 측정 실험2025.11.151. 활성산소종(ROS)과 산화적 스트레스 활성산소종(ROS)은 정상적인 세포 내 활성 작용 과정에서 생성되며 세포 분화, 유전자 발현 등 다양한 생물학적 과정과 연관된 물질입니다. 산화적 스트레스는 ROS 생성과 항산화 반응 간의 항상성이 깨져 세포 내 ROS가 증가하여 유전물질, 단백질, 지질과 반응해 손상시키는 현상으로, 노화와 심혈관 질환의 핵심 원인으로 알려져 있습니다. 항산화제는 활성산소를 제거하여 산화적 스트레스로부터 인체를 방어하는 물질입니다. 2. 항산화제와 항산화 효소 항산화제로는 비타민A, E, C, 셀레늄, 코...2025.11.15
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신생아실 실습 케이스: 태변흡입증후군과 제대육아종2025.11.151. 태변흡입증후군(Meconium Aspiration Syndrome) 태변흡입증후군은 태아가 숨을 쉬면서 태변을 흡인하여 폐렴이나 기관지폐쇄 등을 일으키는 증후군이다. 원인으로는 산모의 고혈압, 당뇨, 흡연, 만성 호흡기질환, 심혈관계질환, 과숙아, 임신중독증, 양수감소증 등이 있다. 증상은 분만 시 초록색 태변이 섞인 양수, 호흡곤란, 빈호흡, 무호흡, 저산소증으로 인한 낮은 아프가 점수 등이다. 병태생리는 기도패색으로 인한 폐기종, 폐의 염증, 폐혈관수축, 폐표면활성물질 비활성화 등이 포함된다. 치료는 산전관리, 분만실 처치...2025.11.15
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미생물 동정 3 - SIM test, Catalase test, 내염성 test - 예비레포트2025.01.241. SIM test SIM test는 미생물의 황화수소 생성, 인돌 생성, 운동성 등을 확인하는 실험입니다. 황화수소 생성은 배지에 황이 포함되어 있을 때 미생물이 이를 환원하여 황화수소를 생성하는 것을 확인합니다. 인돌 생성은 트립토판을 기질로 하여 미생물이 인돌을 생성하는지 확인합니다. 운동성은 반고체 배지에서 미생물의 운동성을 확인합니다. 2. Catalase test Catalase test는 미생물이 과산화수소를 분해할 수 있는지 확인하는 실험입니다. 과산화수소를 분해하면 산소가 발생하게 되므로, 이를 통해 미생물의 ca...2025.01.24
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활성슬러지 공정과 생물학적 질소 제거의 환경미생물 비교2025.01.261. 활성슬러지 공정 활성슬러지 공정은 유기물 분해에 초점을 맞추며, 호기성 박테리아, 진균류, 원생동물 등 다양한 미생물이 관여합니다. 이 공정에서는 유기물이 물과 이산화탄소로 변환됩니다. 미생물은 20-35°C의 중온성 조건과 pH 6.5-8.5의 범위에서 최적의 활동을 보이며, 2-4 mg/L의 용존산소를 필요로 합니다. 2. 생물학적 질소 제거 생물학적 질소 제거 공정은 질소 화합물 제거에 중점을 두며, 질산화 미생물과 탈질 미생물이 주요 역할을 합니다. 질산화 미생물은 암모니아를 아질산염, 질산염으로 산화시키고, 탈질 미생...2025.01.26
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[식품미생물학-방송통신대-24-2학기-출석수업과제물] 수분활성도와 미생물 생육, 절대혐기성균, 대장균수 산출2025.01.261. 수분활성도와 미생물 생육 수분활성도(water activity, Aw)는 식품 내 자유 수분의 비율을 나타내며, 물리적으로 식품 내 물이 얼마나 이용 가능한지를 의미한다. 수분활성도는 식품의 미생물학적 안전성 및 저장성에 중요한 영향을 미친다. 일반적으로 수분활성도가 높을수록 미생물의 생육이 촉진된다. 실생활에서 수분활성도를 낮추어 식품의 저장성을 높인 예로는 건조법, 염장법, 당장법, 냉동 및 냉장 등이 있다. 2. 절대혐기성균 절대혐기성균(obligate anaerobes)은 산소가 없는 무산소 조건에서만 생육할 수 있는 ...2025.01.26
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[병리학] 04 염증2025.01.231. 염증의 원인 조직을 손상시키는 모든 자극은 염증의 원인이 될 수 있음. 대표적인 염증의 원인으로는 세균이나 바이러스의 감염에 의한 생물학적 원인, 방사선이나 자외선, 열(화상) 등에 의한 물리적 원인, 산이나 알칼리 등에 의한 화학적 원인, 알레르기반응 등의 면역학적 원인이 있음. 2. 염증의 증상 염증의 증상은 국소적 증상과 전신적 증상으로 나뉨. 국소적 증상은 조직 손상에 의한 것이며, 전신적 증상은 감염이나 면역반응으로 인해 비정상적으로 생산된 사이토카인에 의한 것임. 전신염증반응증후군(SIRS)은 패혈증, 외상, 이자염...2025.01.23
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DPPH assay, 항산화실험 보고서2025.05.131. DPPH assay DPPH는 안정한 자유 라디칼로서 517nm에서 특징적인 광흡수를 나타내는 보라색 화합물이다. 이 라디칼은 알코올 등의 유기용매에서 매우 안정하며, 항산화 기작 중 Proton-radical scavaenger에 의하여 탈색되기 때문에 항산화 활성을 육안으로 쉽게 관찰할 수 있다. DPPH 실험은 시료 용액과의 반응에 의하여 DPPH 라디칼이 감소하는 정도를 분광광도계로 측정하여 간접적으로 시료의 항산화 활성을 평가하는 방법이다. 2. 활성산소 공기 중의 산소 분자는 삼중항 산소(triplet oxygen,...2025.05.13
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신생아호흡곤란증후군 케이스 스터디 및 간호과정2025.11.171. 신생아호흡곤란증후군(RDS) 정의 및 병태생리 신생아호흡곤란증후군은 유리질막병이라고도 하며, 폐의 발달이 미숙하여 폐표면활성제가 부족해 무기폐를 초래하는 진행성 호흡부전이다. 주로 미숙아에게 나타나며, 재태기간 28주 이하의 미숙아는 60~80%의 발생률을 보인다. 병태생리는 폐표면활성제 부족으로 인한 무기폐, 저산소증과 고탄산혈증, 폐탄성 감소 등으로 특징지어진다. 고탄산혈증과 저산소증이 발생하면 폐동맥이 수축되어 우-좌 단락이 되고, 폐포 손상으로 인해 단기적으로는 기흉, 종격동 기종 등의 합병증이 발생할 수 있다. 2. ...2025.11.17
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신생아 호흡곤란증후군(RDS) 질병고찰 보고서2025.11.181. 신생아 호흡곤란증후군(RDS)의 정의 및 원인 RDS는 표면활성제 결핍과 흉곽의 생리적 미숙으로 인해 미숙아에게 발생하는 질환입니다. 폐의 구조적, 기능적 미숙의 조합으로 초래되며, 폐포 중격의 미발달과 제2유형세포의 미성숙으로 표면활성제가 부족하게 됩니다. 이로 인해 출생 직후 폐가 충분히 팽창하지 못하고 무기폐가 발생하며, 폐부종 및 세포 손상이 일어납니다. 다태 임신, 당뇨병 산모의 영아, 제왕절개 분만, 한랭스트레스 등이 위험요인입니다. 2. RDS의 진단방법 혈액가스 검사를 통해 혈당, 혈청 pH, PaO2를 측정하여...2025.11.18
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신생아 호흡곤란 증후군 케이스 스터디2025.01.161. 신생아 호흡곤란 증후군 신생아 호흡곤란 증후군은 폐의 발달이 미숙하여 폐의 지속적인 팽창을 유지시키는 표면 활성제(surfactant)가 부족하여 호흡곤란이 초래되는 질병으로 주로 미숙아에게 나타난다. 이는 단일 질병으로서는 사망률이 가장 높으며(약 10~20%), 신생아기의 대표적인 질병이다. 재태 기간이 짧을수록, 출생 시 체중이 작을수록 발생빈도가 높다. 발생 요인은 폐 미숙으로 인한 표면 활성제의 생성 부족 혹은 신생아 가사로 인한 기능 억제이다. 임상 증상은 급성기에 초기 산소 호흡을 시작하여 임상 증상이 생후 3일경...2025.01.16
