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RNA, 나노입자, 효소와 촉매의 차이점

자가 응집형 나노 입자 - 계면에서 응집된 자기 조립 나노디스크 계면 활성제 분자의 사용에 의한 무기 다공성 재료의 합성은 배향된 물질의 자기조립을 위해 다양하게 사용되고 있다. 최근 중국의 난징 과학 및 기술 대학교(Nanjing University of Science and Technology) 연구진은 계면 활성제 및 젤라틴(gelatin)을 갖는 용액과 전구체를 혼합함으로써 산화지르코늄(zirconia)의 자기 조립에 대해 보고하였다. 산화지르코늄은 100 nm에서 2 마이크로미터에 이르는 다양한 직경의 디스크로 구성되며 이러한 디스크는 수용액 내에서 조립되고, 디스크는 공기-물 계면에서 눈에 보이는 필름을 형성한다. 계면 활성제에 의해 주형화 된 산화지르코늄 디스크의 구조는 과녁과 같은(targetlike) 다중 고리(multiring) 구조를 갖고 있으며, 이는 동일한 계면 활성제, 산화지르코늄 층의 뛰어난 점착성, 디스크를 분산시켜 안정화시키는 젤라틴의 성질에 의존한다.
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최초등록일 2010.06.21 최종저작일 2009.05
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RNA, 나노입자, 효소와 촉매의 차이점
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    소개

    자가 응집형 나노 입자


    - 계면에서 응집된 자기 조립 나노디스크

    계면 활성제 분자의 사용에 의한 무기 다공성 재료의 합성은 배향된 물질의 자기조립을 위해 다양하게 사용되고 있다. 최근 중국의 난징 과학 및 기술 대학교(Nanjing University of Science and Technology) 연구진은 계면 활성제 및 젤라틴(gelatin)을 갖는 용액과 전구체를 혼합함으로써 산화지르코늄(zirconia)의 자기 조립에 대해 보고하였다. 산화지르코늄은 100 nm에서 2 마이크로미터에 이르는 다양한 직경의 디스크로 구성되며 이러한 디스크는 수용액 내에서 조립되고, 디스크는 공기-물 계면에서 눈에 보이는 필름을 형성한다. 계면 활성제에 의해 주형화 된 산화지르코늄 디스크의 구조는 과녁과 같은(targetlike) 다중 고리(multiring) 구조를 갖고 있으며, 이는 동일한 계면 활성제, 산화지르코늄 층의 뛰어난 점착성, 디스크를 분산시켜 안정화시키는 젤라틴의 성질에 의존한다.

    목차

    제1장 자가 응집형 나노입자
    1.1 계면에서 응집된 자기조립 나노디스크
    1.2 나노 구슬의 자기조립을 이용한 나노 트랜스터와 광 자결정 제조
    제2장 siRNA
    제3장 효소와 촉매의 차이점
    참고문헌

    본문내용

    - 계면에서 응집된 자기 조립 나노디스크
    계면 활성제 분자의 사용에 의한 무기 다공성 재료의 합성은 배향된 물질의 자기조립을 위해 다양하게 사용되고 있다. 최근 중국의 난징 과학 및 기술 대학교(Nanjing University of Science and Technology) 연구진은 계면 활성제 및 젤라틴(gelatin)을 갖는 용액과 전구체를 혼합함으로써 산화지르코늄(zirconia)의 자기 조립에 대해 보고하였다. 산화지르코늄은 100 nm에서 2 마이크로미터에 이르는 다양한 직경의 디스크로 구성되며 이러한 디스크는 수용액 내에서 조립되고, 디스크는 공기-물 계면에서 눈에 보이는 필름을 형성한다. 계면 활성제에 의해 주형화 된 산화지르코늄 디스크의 구조는 과녁과 같은(targetlike) 다중 고리(multiring) 구조를 갖고 있으며, 이는 동일한 계면 활성제, 산화지르코늄 층의 뛰어난 점착성, 디스크를 분산시켜 안정화시키는 젤라틴의 성질에 의존한다. 공기-물 계면으로부터 얻어진 산화지르코늄 필름에 있는 직경 0.5-2 마이크로미터 크기의 디스크 입자의




    효소는 단백질로 구성되어 있다는 데에서 무기 촉매와 차이가 있다. 효소는 약 20종의 L-아미노산으로 구성된 폴리펩티드사슬이 구성아미노산들 사이의 상호작용에 의해 3차원적 입체구조를 이루고 있다. 효소단백질은 근육단백질이나 막단백질 등의 구조단백질과는 달리 분자 내에 활성 부위를 가지며 효소의 활성·구조유지에는 단백질 이외에 특정한 유기화합물인 조효소, 금속이온 무기(無機) 양이온·음이온 등의 비단백질성 분자나 이온이 요구되기도 한다.
    효소는 다른 화학촉매와는 달리 작용하는 기질의 범위가 매우 좁다. 예를 들어 염산에 의한 당의 가수분해는 전분을 비롯한 각종 다당류·올리고당에 적용되지만, 전분을 기질로 하는 아밀라아제는 글리코겐이나 크실란 등에는 작용하지 않는다. 또한 L-알라닌을 기질로 하는 알라닌탈수소효소는 D-알라닌에는 작용하지 않는다. 이러한 특징을 효소의 기질특이성(基質特異性)이라고 한다. 또한 효소가 다르면 동일한 기질에 대한 작용이 다르다. 예를 들어 글루탐산을 기질로 하여 탈수소반응을 촉매하는 효소와 아미노기 전이반응을

    참고자료

    · [1][원문 정보] “Self-Assembled Nanodisks with Targetlike Multirings Aggregated at the Air-Water Interface” J. Am. Chem. Soc., ASAP Article. DOI: 10.1021/ja057390f S0002-7863(05)07390-7.
    · [저자 정보] Xiaoheng Liu, Chun Kan, Xin Wang,* Xujie Yang, and Lude Lu
    · Materials Chemistry Laboratory, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing 210094, China
    · 교신 저자: Xin Wang (wxin@public1.ptt.js.cn)
    · 출처 : http://blog.naver.com/rnstkddl/70000722534
    · [2]월간 과학 문화, 양승만,/ 한국 과학 기술원 생명 화학 공학 과 교수, 광자 유체 집적 소자 창의 연구단 p 43~45
    · [3]http://tt.paper6.com/tt/22
    · [4]http://blog.naver.com/agelf/140030982033
    · [5]http://blog.naver.com/agelf/140030983155
    · [6]http://ask.nate.com/qna/view.html?n=4819287
    · [7]http://100.naver.com/100.nhn?docid=174484
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