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[A+] 동물세포와 식물세포 현미경 관찰 레포트 과제2025.05.121. 세포의 구조와 특징 세포는 생물체의 기능적, 구조적 기본 단위이며, 핵이 없는 원핵세포와 핵과 핵막이 있는 진핵세포로 나뉜다. 진핵세포인 동식물 세포는 핵, 소포체, 골지체, 리보솜, 미토콘드리아, 리소좀(식물세포에서 액포가 리소좀 역할을 한다), 미세소관 등의 세포 소기관을 가지고 있다. 2. 식물세포와 동물세포의 차이점 식물세포는 세포벽이 있어 세포의 모양이 비교적 규칙적이고 일정한 편이며, 엽록체, 액포, 세포벽이 있다. 동물세포는 세포벽이 없어 세포의 모양이 불규칙적이고 대체로 둥근 모양이며, 중심립과 편모가 있다. 3...2025.05.12
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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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형광 염색과 형광 현미경을 통한 세포의 관찰(생화학실험)2025.01.161. 형광 염색 형광 염색 시약은 생물학적 샘플에 특정 형광 신호를 부여하여, 현미경 등의 장비를 통해 연구자들이 생물학적 샘플 내에서 특정 대상을 더 쉽게 식별하고 분석할 수 있게 돕는다. 형광 염색을 하는 이유는 형광 염색이 세포 내 특정 구조나 분자를 명확하게 식별하고, 그 위치와 양을 정량화하는 데 유용하기 때문이다. 예를 들어 핵산을 염색시키면 세포의 핵을 명확하게 식별할 수 있고 세포질의 단백질을 염색시키면 세포질을 명확히 식별할 수 있게된다. 또한 형광 염색을 통해 세포 분열, 단백질 발현, 세포 사멸 등과 같은 생물학...2025.01.16
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금나노입자(AuNPs)의 광학적 특성과 고찰2025.05.051. 나노기술과 금속 나노입자 나노기술은 과학의 트렌드 영역이 되었으며 기능적이고 조작된 나노입자의 개발로 큰 발전을 이루었다. 다양한 금속 나노 입자는 광범위한 의료 응용 분야에 널리 이용되고 있으며, 그 중 금 나노입자(AuNPs)가 매우 주목할 만하다. AuNPs는 여러 가지 고유한 기능적 특성과 쉬운 합성을 통해 광범위한 관심을 끌고 있다. 2. AuNPs의 광학적 특성 AuNPs의 고유한 특징(광학, 전자 및 물리화학적 특성)은 모양, 크기와 같은 나노입자의 특성을 변경할 수 있다. 표면 플라즈몬 공명(SPR)에 따라 Au...2025.05.05
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생명 과학의 이해-22025.05.081. 생명 과학의 통합적 특성 생명 과학은 다른 학문 분야와 밀접하게 연계되어 발전해왔다. 왓슨과 크릭이 DNA 구조를 밝혀내는 과정에는 물리학, 화학, 정보학 등 다양한 학문 분야의 연구 결과가 기여했다. 생명 과학의 연구 대상인 생물은 각각의 구성 요소뿐만 아니라 전체를 통합적으로 연구해야 한다. 생명 과학은 정보학, 물리학, 화학 등 여러 학문 분야와 연계되어 발전해왔다. 2. 세포와 세포 소기관의 발견 로버트 훅은 현미경을 개발하여 최초로 세포의 형태를 관찰하였다. 광학의 발달은 더 높은 해상력을 가진 현미경의 발달로 연결되...2025.05.08
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[박막공학실험]이온스퍼터링과 탄소코팅2025.05.021. 진공증착법 진공증착법은 진공 중에서 박막을 만들려는 대상 물질을 가열하여 증발시키고, 그 증기를 기판 위에 부착시키는 방법이다. 진공증착은 장치 구성이 간단하고 많은 물질에 쉽게 적용할 수 있으며 물성 연구에 적합하지만, 접착력이 약하고 재현성이 나쁜 단점이 있다. 2. 이온스퍼터링 이온스퍼터링은 고에너지 이온을 음극 물질에 충돌시켜 원자를 떼어내고, 그 원자들이 기판에 증착되어 박막을 형성하는 방법이다. 스퍼터링법은 진공증착과 달리 증착 물질에 직접 운동량을 전달하여 증착이 이루어진다. 3. FE-SEM 전계방사형 전자현미경...2025.05.02
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일반물리실험2 9. 기하광학 실험 결과리포트2025.01.111. 기하광학 실험 이 실험은 빛의 굴절과 반사 현상을 이해하고 렌즈를 응용할 수 있는 능력을 기르기 위한 것입니다. 실험에서는 스넬의 법칙, 전반사 현상, 렌즈의 기본 기능, 렌즈 조합 등을 다루었습니다. 실험 결과를 통해 광학 현상에 대한 이해를 높일 수 있었습니다. 2. 스넬의 법칙 스넬의 법칙은 빛이 두 매질을 통과할 때 입사각과 굴절각의 관계를 나타내는 법칙입니다. 실험에서는 반원 유리를 이용해 스넬의 법칙을 확인하였고, 입사각과 굴절각의 관계가 일치함을 확인할 수 있었습니다. 3. 전반사 전반사는 빛이 밀한 매질에서 소한...2025.01.11
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평면 디스플레이에 사용되는 고경도 플라스틱 제조용 하드코팅제의 특성 분석 및 계획2025.04.271. 하드코팅 하드코팅은 플라스틱 표면에 경도가 높은 피막을 형성시켜 내구성과 내마모성을 높이는 기술이다. 최근 디스플레이 산업에서 플라스틱 소재의 활용이 증가하면서 하드코팅의 중요성이 커지고 있다. 하드코팅 기술은 주로 Sol-Gel 공정을 통해 유-무기 하이브리드 코팅제를 제조하여 적용한다. 이 코팅제는 무기물의 내마모성과 유기물의 유연성을 모두 갖추고 있어 우수한 특성을 발현할 수 있다. 2. Sol-Gel 공정 Sol-Gel 공정은 고순도의 금속 알콕사이드를 전구체로 사용하여 용액 중에서의 가수 분해 반응과 중축합 반응을 거...2025.04.27
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광대버섯에서 발견된 팔로이딘의 구조, 생합성, 생화학적 기능 및 용도2025.01.171. 팔로이딘의 소개 팔로이딘(Phalloidin)은 광대버섯(Amanita phalloides) 속의 독버섯에서 발견된 물질로, 7개의 아미노산으로 구성된 두고리 화합물(bicyclic heptapeptide)이다. 팔로이딘은 F-actin(꼬인 섬유성 액틴)에 선택적으로 결합하여 필라멘트 말단으로부터 액틴 단량체의 해리를 억제하여 액틴 중합체를 안정화하는 기능을 한다. 2. 팔로이딘의 발견과 배경 팔로이딘은 최초의 고리형 펩타이드 중 하나이다. 1937년 Feodor Lynen과 Ulrich Wieland가 광대버섯에서 분리하여...2025.01.17
