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[일반생물학및실험] 복합현미경과 해부현미경 사용법_결과보고서2025.01.141. 복합현미경 복합현미경은 접물렌즈가 있어 세밀한 관찰이 가능하며, 배율을 조절할 수 있어 작은 대상을 효과적으로 관찰할 수 있다. 해부현미경은 접물렌즈가 없고 배율이 낮아 세밀한 관찰이 어렵다. 2. 해부현미경 해부현미경은 접물렌즈가 없고 배율이 낮아 세밀한 관찰이 어렵다. 반면 복합현미경은 접물렌즈가 있어 세밀한 관찰이 가능하며, 배율을 조절할 수 있어 작은 대상을 효과적으로 관찰할 수 있다. 3. 현미경 관찰 복합현미경을 이용하여 작은 문구를 관찰한 결과, 저배율에서 고배율로 갈수록 관찰 대상이 확대되어 더욱 세밀하게 보였다...2025.01.14
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충북대 일반생물학실험_1_현미경의 종류, 구조, 기능 및 세포의 길이 측정2025.01.181. 현미경의 종류, 구조와 기능 실험을 통해 광학현미경과 해부현미경의 종류, 구조 및 기능을 이해하였다. 광학현미경은 광원을 이용하여 물체를 확대하여 관찰하는 장치이며, 해부현미경은 실체를 직접 관찰할 수 있는 장치이다. 현미경의 주요 구성 요소로는 대안렌즈, 대물렌즈, 집광기, 조리개, 광원 등이 있으며, 이를 통해 해상력, 구획력, 배율 등의 기능을 발휘한다. 2. 세포의 길이 측정 대물마이크로미터와 대안마이크로미터를 이용하여 양파표피세포의 길이를 측정하였다. 40배 배율에서 양파표피세포 하나의 가로길이는 24μm, 100배 ...2025.01.18
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원생생물 관찰2025.01.191. 광학 현미경 광학 현미경은 가시광선을 미생물이나 얇게 자른 동식물조직 시료로 통과시킨 뒤, 다시 유리 렌즈를 통과시켜 물체를 최대 1,000배까지 확대할 수 있는 장치이다. 광학현미경의 주요 구성 요소로는 재물대, 프레파라트 고정클립, 프레파라트 위치 이동 조절나사, 광원, 광원조절기, 접안렌즈, 대물렌즈, 회전판, 초점조절나사 등이 있다. 2. 마이크로미터와 마이크로피펫 마이크로미터는 10-6m 길이의 단위인 ㎛로 아주 미세한 길이를 정밀하게 측정하기 위해 사용하는 장치이다. 마이크로피펫은 마이크로미터 단위의 아주 미세한 양...2025.01.19
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actin filament 관찰 A+ report2025.01.171. Actin filament의 기능과 구조 Actin filament(미세섬유)는 세포 내 가장 풍부한 단백질 중 하나로, 원형질막 아래에서 지지 기능을 하고 세포 모양을 결정하며 세포의 이동을 도와준다. Actin filmament의 구조에 대해서 설명하자면, 세포 내에서 G-actin, F-actin 두 형태의 액틴으로 구성된다. G-actin은 구형 액틴(globular actin)으로 미세섬유의 기본단위이자 단량체이고, F-actin은 섬유성 액틴(filamentous actin)으로 actin protein이 중합하여 ...2025.01.17
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재료공학기초실험_SEM 주사전자현미경관찰(1)_전자현미경 원리 및 시편준비2025.05.081. 주사전자현미경(SEM)의 원리 및 구조 주사전자현미경(SEM)은 재료의 표면 형상분석 및 성분분석에 널리 사용되는 장비입니다. SEM은 전자총, 집속렌즈, 대물렌즈, 조리개, 전자 검출기 등으로 구성되어 있습니다. 전자총에서 발생한 전자빔이 시료에 주사되면 시료 표면에서 발생하는 2차 전자를 검출하여 화상을 구현합니다. SEM은 최대 수백만 배의 고배율 이미지를 얻을 수 있으며, 시편 준비가 간단하고 정성/정량 분석이 가능한 장점이 있습니다. 2. SEM의 전자총 및 전자빔 생성 SEM의 전자총은 전자를 만들어내고 가속시키는 ...2025.05.08
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광학현미경 조직검사2025.05.111. 시편 준비 시편의 표면을 거칠게 긁힌 자국이 없는 완전한 평면으로 만든 후 각 재질, 열처리 상태에 맞는 부식액으로 부식시켜야 한다. 이 과정은 cutting, mounting, grinding, polishing, etching의 5개 공정으로 나뉜다. 각 공정에서 잘못 처리하면 실제 조직이 아닌 엉뚱한 조직으로 변하거나 관찰하기에 불량한 상태가 된다. 2. 광학현미경의 구조와 원리 광학현미경의 주요 구성요소는 광원, 집광장치, 광필터, 대물렌즈, 대안렌즈, 스테이지, 스텐드 등이다. 광학현미경의 분해능은 150 ㎚이고 최대...2025.05.11
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동물-식물세포의 관찰2025.05.011. 동물세포의 구조 동물세포는 핵, 미토콘드리아, 리보솜, 소포체, 골지체, 리소좀, 미세소관, 중심립 등의 세포소기관으로 구성되어 있다. 핵은 세포의 모든 생명활동을 조절하고 유전형질을 결정하며, 미토콘드리아는 ATP를 생성하고, 리보솜은 단백질 합성을 담당한다. 소포체는 단백질 운반과 화학적 변형, 지질 합성 등의 역할을 하며, 골지체는 단백질을 화학적으로 변형시켜 세포 밖으로 분비한다. 리소좀은 세포 내 소화를 담당하고, 미세소관은 세포의 골격을 이루며 세포 모양을 유지한다. 중심립은 세포분열 시 방추사 형성에 관여한다. 2...2025.05.01
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동식물 세포 관찰 예비보고서2025.01.121. 세포의 구조와 기능 세포는 모든 생물체를 구성하는 기본 단위이며, 생물의 종류에 따라 세포의 모양이 다양하고 한 생물체 내에서도 기능에 따라 크기와 모양이 다양하다. 세포의 주요 구조에는 핵, 세포질, 세포막, 엽록체, 세포벽, 약포, 미토콘드리아 등이 있으며 각각 다양한 기능을 수행한다. 2. 식물 세포와 동물 세포의 차이점 식물 세포에는 동물 세포에는 없는 액포, 엽록체, 세포벽이 있다. 식물은 몸 안에서 스스로 영양분을 만들어야 하기 때문에 엽록체가 있지만 동물은 외부에서 양분을 섭취한다. 또한 식물 세포는 세포벽이 있어...2025.01.12
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숭실대학교 신소재공학실험2 반도체 소자 전기적 특성 분석 예비보고서2025.01.211. SEM (주사 전자 현미경) SEM은 전자총과 전자선 검출기의 구조를 가지고 있다. 전자총은 전자를 발생시키는 기기이고, 검출기는 시료와 전자선의 상호작용으로 발생한 다른 전자선을 검출하는 기기이다. SEM의 전자총으로부터 나온 전자선은 관측하려는 시료의 표면 원자들과 상호작용하여 이차 전자, 후방 산란 전자, X선 등을 발생시킨다. SEM은 이러한 이차 전자를 검출하여 기본적인 상을 형성하게 된다. 2. AFM (원자력 현미경) AFM은 측정하고자 하는 시료와 AFM 내의 탐침 사이의 미세한 원자간 상호작용을 측정한다. 이를...2025.01.21
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[기계공작실험]연마방법, 시편의 열처리, 경도측정 및 금속현미경 관찰2025.01.241. 연마방법 실험에서는 에멀리 페이퍼를 사용하여 단계적으로 600번에서 1200번까지 연마작업을 진행하였다. 연마 시 한 방향으로 균일한 힘을 가하며 연마하고, 다음 단계의 연마지는 이전 단계의 연마 방향과 직각이 되도록 하였다. 2. 시편의 열처리 시편을 840도에서 유지시간을 가진 후 급랭하는 소입 열처리를 진행하였다. 이를 통해 마텐자이트 조직이 형성되어 경도가 크게 증가하였다. 3. 경도 측정 열처리 전 시편의 경도는 HRA 59.1(HRC 17.2)이었으나, 열처리 후에는 HRC 57.0으로 약 3.3배 증가하였다. 이는...2025.01.24