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[이화여대 생명과학실험1 분반1등 A+ 레포트] Catalase Enzyme Activity

이화여자대학교 생명과학실험1 과목 A+ 레포트입니다. 정성 들여 작성했습니다. 참고하시어 좋은 결과 있으시길 바랍니다.
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최초등록일 2024.09.02 최종저작일 2024.06
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[이화여대 생명과학실험1 분반1등 A+ 레포트] Catalase Enzyme Activity
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    소개

    이화여자대학교 생명과학실험1 과목 A+ 레포트입니다.
    정성 들여 작성했습니다. 참고하시어 좋은 결과 있으시길 바랍니다.

    목차

    I. Introduction
    1. Experimental Goal
    2. Basic Principles

    II. Materials & Methods

    III. Results
    1. Standard Samples
    2. Unknown Samples

    IV. Results
    1. Standard Samples
    2. Unknown Samples
    3. 정리 (with Caution in Assay)

    V. References

    본문내용

    1. Experimental Goal
    Catalase는 과산화수소(H2O2)를 산소(O2) 한 분자와 물(H2O) 두 분자로 분해하는 enzyme이다. 이러한 catalase의 특성을 기반으로 한 colorimetric assay를 통해 enzyme activity를 측정하고, standard calibration curve를 이용하여 각 sample 내 존재하는 catalase의 농도를 구한다.

    2. Basic Principles
    ① Enzyme
    Enzyme(효소)은 생체 내 여러 가지 화학 반응의 활성화 에너지를 낮추어 촉매 역할을 하는 단백질이다. 이들은 active site의 아미노산 R기와 substate 사이에 결합을 형성하여 반응을 일으킴으로써 체내 대사 작용에 관여하며, 다양한 regulation 기전을 통해 상황에 맞춰 활성화 혹은 비활성화될 수 있다. 또한 enzyme은 substrate를 3차원적으로 인식하여 자신의 active site와 정확히 들어맞는 경우에만 반응을 하는 substrate specificity를 지닌다. 흔히 알려진 enzyme의 예시로는 해당과정에서 포도당을 인산화 하여 glucose-6-phosphate를 생성하는 hexokinase, 단백질을 분해하여 아미노산으로 만드는 protease, 그리고 과산화수소(hydrogen peroxide, H2O2)를 분해하여 물과 산소를 만드는 catalase 등을 들 수 있다.

    ② Catalase
    Catalase는 과산화수소(H2O2)를 분해하여 H2O와 O2를 생성하는 enzyme이다. Porphyrin과 ferrous ion으로 이루어진 heme기가 존재하며, 한 분자 당 4개의 ferrous ion을 지닌다. Catalase의 H2O2 분해 반응은 다음과 같은 반응식으로 나타낼 수 있다.

    참고자료

    · 배윤수, 「활성산소는 독인가? 약인가?」, 『경암 Bio Youth Camp』 제8집, 한국분자 · 세포생물학회, 2012, 37-40쪽.
    · J.A. Cooper, B.R. Mintz, S.L. Palumbo, W-J. Li, 4 - Assays for determining cell differentiation in biomaterials, Editor(s): M. Jaffe, W. Hammond, P. Tolias, T. Arinzeh, In Woodhead Publishing Series in Biomaterials, Characterization of Biomaterials, Woodhead Publishing, 2013, Pages 101-137, ISBN 9781845698102,
    · https://doi.org/10.1533/9780857093684.101.
    · (https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978184*************)
    · 검색어 「deionized water」, 『Lab Pro』, https://labproinc.com/blogs/chemicals-andsolvents/the-uses-of-deionized-water-in-the-medical-device-manufacturing-process, 접속일 2024.05.13.
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    • 1. Enzyme
      Enzymes are remarkable biological catalysts that play a crucial role in facilitating and accelerating chemical reactions within living organisms. They are essential for a wide range of vital processes, from digestion and metabolism to cellular signaling and gene expression. Enzymes work by lowering the activation energy required for a reaction to occur, allowing it to proceed at a much faster rate compared to the uncatalyzed reaction. This remarkable property makes enzymes indispensable in maintaining the delicate balance and efficiency of biological systems. Understanding the structure, function, and regulation of enzymes is a fundamental aspect of biochemistry and has far-reaching implications in fields such as medicine, biotechnology, and environmental science. Continued research and advancements in enzyme technology hold the promise of unlocking new frontiers in areas like drug development, biofuel production, and sustainable industrial processes.
    • 2. Catalase
      Catalase is a remarkable enzyme that plays a vital role in protecting living organisms from the harmful effects of hydrogen peroxide (H2O2), a toxic byproduct of various metabolic processes. This ubiquitous enzyme is found in nearly all aerobic organisms, from bacteria to humans, and is particularly abundant in tissues and cells that are exposed to high levels of oxidative stress, such as the liver, kidneys, and red blood cells. Catalase's remarkable efficiency in catalyzing the decomposition of H2O2 into water and oxygen is truly remarkable, with some estimates suggesting that a single catalase molecule can convert millions of H2O2 molecules per second. This remarkable catalytic activity is crucial in maintaining cellular homeostasis and protecting against the damaging effects of oxidative stress, which can lead to a wide range of health issues, from cancer and neurodegenerative diseases to cardiovascular problems. Understanding the structure, function, and regulation of catalase has been a focus of extensive research, with potential applications in fields such as medicine, biotechnology, and environmental remediation. The continued study of this remarkable enzyme promises to yield valuable insights and innovations that can benefit humanity in numerous ways.
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