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암(Cancer)2025.05.101. 암(Cancer)의 정의 암(Cancer)은 복잡하고 광범위한 용어로 체내 세포의 비정상적인 성장과 확산으로 특징지어지는 질병 집단을 말합니다. 그것은 통제되지 않은 세포 분열의 결과이고 신체의 거의 모든 부분에서 발생할 수 있습니다. 2. 암(Cancer)의 발생 원인 암(Cancer)의 발생 원인은 유전적 요인, 환경적 요인, 라이프스타일 요인, 감염성 에이전트 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하여 발생합니다. 이러한 요인들이 암 발생에 기여할 수 있지만, 모든 사람이 암에 걸리는 것은 아닙니다. 3. 암(Cancer)의 ...2025.05.10
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아동간호학_종양 아동 간호 소아암 치료와 합병증2025.05.051. 소아암 치료 소아암의 치료 계획은 성인암과 다르다. 치료의 핵심은 치료 종결 후 학업·직장생활·결혼에 문제가 없는 건강한 성인으로 사회에 복귀시키는 것이다. 소아암의 치료에는 수술, 화학요법, 방사선 치료, 생물학적 반응 조절제, 골수이식 등이 사용된다. 각각의 치료법에는 장단점과 부작용이 있으며, 이를 최소화하기 위한 간호중재가 필요하다. 2. 수술 수술의 목적은 생검을 하는 것 외에, 모든 종양의 흔적을 제거하여 정상적인 신체 기능으로 회복시키는 것이다. 종양이 피막에 싸여 있고 원래 부위에 한정되어 있을 경우 가장 성공적...2025.05.05
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아주대학교 생물학실험1 A+ 광함성 보고서2025.04.261. 광합성 광합성은 식물이 물과 이산화탄소를 흡수하고 태양의 에너지를 이용해 포도당과 산소를 만드는 과정이다. 광합성의 화학반응식은 6CO₂ + 12H₂O --> C6 H₁₂O6 + 6 H₂O + 6O₂이다. 광합성 과정에는 명반응과 암반응이 있는데, 명반응은 빛에너지를 이용해 ATP와 NADPH를 생성하고, 암반응은 이를 이용해 이산화탄소를 환원시켜 당을 생성한다. 2. 엽록체 엽록체는 식물이 태양의 빛 에너지를 이용해 에너지를 생산하기 위한 세포 소기관 중 하나이다. 엽록체의 외부는 외막, 내막, 막사이 공간으로 이루어져 있고...2025.04.26
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효소의 의학적 사례 조사 보고서2025.04.291. 암치료용 효소 "L-asparaginase" 암은 생체에 가장 치명상을 주는 질병으로 아직까지 그 발생원인은 확실히 규명되어 있지 않다. 현재 많은 과학자들과 의학자들이 암을 치료할 수 있는 화확료법, 방사선료법 등을 연구하고 있으며, 효소 전문가들도 효소료법 개발에 힘을 기울이고 있다. 암세포의 대사과정 중에서 특이한 것은 암세포 성장에 L-asparagine이 필요하며 이 아미노산이 없으면 세포의 성장이 곧 정지된다는 사실이다. 따라서 L-asparagine을 L-asparaginase를 써서 L-aspartic acid와...2025.04.29
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아주대 생명과학실험 광합성 측정2025.01.131. 광합성 광합성은 식물 및 그 밖의 생물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소(CO2)와 물(H2O)로부터 유기물인 포도당(C6H12O6) 및 산소(O2)을 생산하는 과정입니다. 광합성은 광의존반응인 명반응과 광독립반응인 암반응으로 구분됩니다. 명반응은 엽록소가 빛 에너지를 흡수하여 ATP와 NADPH를 생성하는 과정이며, 암반응은 명반응의 산물인 ATP와 NADPH를 이용해 이산화탄소를 환원시키고 포도당을 생성하는 과정입니다. 2. 명반응 명반응은 광합성에서 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하는 첫 번째 단계로, 물의 광분해와 광인...2025.01.13
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충북대 일반생물학 9주차_체세포분열의 관찰 (2023최신자료)2025.05.141. 염색체 원핵세포의 염색체는 막으로 둘러싸인 세포소기관이 없고 히스톤 단백질이 결합되지 않은 하나의 핵양체만을 가진다. 진핵세포의 염색체는 핵 속에 들어있으며, 핵질은 단백질, DNA, RNA로 구성되고 염색질과 핵소로 이루어져 있다. 2. 세포주기 세포의 성장과 분열을 하는 주기로서, 간기와 분열기로 구분된다. 세포분열은 핵분열 과정 중의 방추사 출현 여부에 따라 무사분열과 유사분열로 구분된다. 3. 체세포분열 체세포분열은 전기, 중기, 후기, 말기의 과정을 거치며, 핵분열 후 세포질분열이 일어난다. 체세포분열은 세대를 거듭해...2025.05.14
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광합성2025.05.111. 광합성 광합성은 식물이 빛에너지를 이용하여 이산화탄소와 물을 당과 유기물로 전환하고 산소를 방출하는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응의 두 단계로 이루어진다. 명반응은 엽록체의 틸라코이드막에서 일어나며, 빛에너지를 화학에너지로 전환하고 산소를 발생한다. 암반응은 엽록체의 스트로마에서 일어나며, 명반응에서 만들어진 고에너지 산물을 이용하여 포도당 분자를 조립한다. 광합성은 식물과 독립영양생물에게 필수적인 과정이며, 거의 모든 생명체에게 필요한 유기물질을 만들어낸다. 2. 엽록체 엽록체는 식물세포에 존재하는 세포소기관으로, 광합...2025.05.11
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생물학 실험1 - 광합성 측정2025.05.011. 광합성 광합성은 식물이 빛 에너지를 이용하여 이산화탄소와 물로부터 탄수화물과 산소를 생산하는 과정이다. 광합성은 명반응과 암반응으로 구성되어 있으며, 명반응은 틸라코이드 막에서 일어나고 암반응은 스트로마에서 일어난다. 명반응에서는 빛 에너지가 화학에너지인 ATP와 NADPH로 전환되고, 암반응에서는 이 에너지를 이용하여 이산화탄소가 유기화합물로 전환된다. 광합성은 지구 생태계를 지탱하는 근본 에너지를 공급하는 중요한 과정이다. 2. 명반응 명반응은 빛 에너지를 화학에너지로 전환시키는 반응으로, 틸라코이드 막에서 일어난다. 광계...2025.05.01
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아주대학교 생물학실험1 (A+보고서) 광합성측정2025.01.041. 광합성 광합성은 빛 에너지로 식물이 공기 중의 탄소를 고정하는 과정입니다. 광합성은 명반응 과정과 암반응 과정으로 구성되어 있으며, 이 두 과정의 역할과 작용을 자세히 학습하였습니다. 명반응에서는 빛 에너지를 화학에너지인 ATP와 NADPH로 전환하고, 암반응(칼빈 회로)에서는 이 고에너지 물질을 이용하여 포도당을 합성합니다. 2. 엽록체 엽록체는 광합성을 주관하는 세포 소기관으로, 내부공생설에 따르면 초기 엽록체는 작은 원생생물이 큰 세포 내에 기생하면서 발생했다고 합니다. 엽록체 내부의 틸라코이드 막에서 명반응이 일어나고,...2025.01.04
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MTT assay를 통한 세포 viability 측정2025.01.051. MTT assay MTT assay는 살아있는 세포에서만 환원 반응이 일어나는 MTT에 의한 세포 대사 활성을 평가하는 방법입니다. 항암제를 투여하지 않은 배지와 농도별로 항암제를 처리한 배지의 UV 흡광도 값을 비교하여 세포의 생존 비율(cell viability)을 계산할 수 있습니다. 실험 결과, DOX의 농도가 증가할수록 세포 생존율이 감소하는 것을 확인할 수 있었습니다. 2. 항암제 독성 평가 항암제를 세포 배양배지에 투여한 후 배양한 암세포는 약제의 농도에 따라서 생존 세포의 비율이 줄어듭니다. MTT assay를 ...2025.01.05