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[분자][분자염증반응][분자진화론]분자와 분자염증반응, 분자와 분자진화론, 분자와 분자생물학, 분자와 분자유전자지도, 분자와 분자빔법(분자빔 에픽터시), 분자와 분자궤도함수론

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최초등록일 2013.04.12 최종저작일 2013.04
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[분자][분자염증반응][분자진화론]분자와 분자염증반응, 분자와 분자진화론, 분자와 분자생물학, 분자와 분자유전자지도, 분자와 분자빔법(분자빔 에픽터시), 분자와 분자궤도함수론
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    목차

    Ⅰ. 분자와 분자염증반응
    1. 노화의 분자염증 가설
    2. 혈관노화에서 분자염증 반응
    3. Alzheimer disease에서 분자염증반응

    Ⅱ. 분자와 분자진화론
    1. 생명 기원의 문제
    2. 생명기원의 사상
    1) 생기설
    2) 특별창조설
    3) 자연 발생설
    4) 포자 범재설
    5) 기계론
    6) 유물론
    3. 유물론을 뒷받침 하는 주장
    1) 뵐러(독일의 유기 화학자)
    2) 오파린(러시아의 생화학자)
    3) 할데인(영국)
    4) 밀러

    Ⅲ. 분자와 분자생물학
    1. 돌연변이체
    1) 야생형(wild type)
    2) 돌연변이형(mutant type)
    3) 완전결손 돌연변이체(absolute defective mutant)
    4) 조건 돌연변이체(conditional mutant)
    5) 온도감수성 돌연변이체(temperature sensitive (Ts) mutant)
    6) suppressor 감수성 돌연변이체(suppressor sensitive mutant)
    7) 돌연변이 유발(mutagenesis)
    8) 자연돌연변이 유발(spontaneous mutagenesis)
    2. 돌연변이체에 있어서 돌연변이의 수
    1) 점 돌연변이체(point mutant)
    2) 이중 돌연변이체(double mutant)
    3) 결실(deletion)
    3. 복귀돌연변이체와 복귀
    1) 복귀(reversion)
    2) 복귀 돌연변이체(revertant)
    3) 복귀빈도(reversion frequency)
    4. 돌연변이체의 이용

    Ⅳ. 분자와 분자유전자지도

    Ⅴ. 분자와 분자빔법(분자빔 에픽터시)
    1. MBE란
    2. 요약
    3. MBE의 특징
    4. MBE 장치의 작동원리
    1) Knudsen의 증발 방법
    2) Cosine 법칙

    Ⅵ. 분자와 분자궤도함수론
    1. 결합과 반궤도 함수
    1) 결합 궤도 함수(bonding orbital)
    2) 반결합(antibonding orbital)
    2. 결합 차수

    참고문헌

    본문내용

    저자들은 노화과정의 주요한 원인으로서 염증반응과 이와 관련된 proinflammation과정을 검토하였다. 이러한 염증반응에서는 ROS와 RNS자체뿐만 아니라 COX-2, inducible nitric oxide synthase (iNOS), XOD, NADPH oxidase와 같은 활성종을 생성하는 효소들이 중요한 역할을 담당하고 있다. 최근에는 본 저자들이 분자수준에서 노화기전과 또한 이들과 관련한 노인성 질환들을 연결시키는 새로운 분자적인 관점을 규명하고자 노화에 대한 분자 염증가설을 제안하였다. 여기에서 기존의 염증증세에서 나타나는 염증반응과 구별하여 분자수준에서 일어나는 초기단계의 염증반응을 분자염증이라고 정의하고 이것이 노화과정에서의 역할을 규명하였다.

    <중 략>

    4. 돌연변이체의 이용

    ① 한 돌연변이체는 하나의 기능을 나타낸다.
    ② 돌연변이체는 생화학적 차단을 통해서 대사경로를 정확히 밝히는 데 도움을 준다.
    galactose 대사는 galK, galT, galE 유전자의 활성을 필요로 함
    Gal → Gal-1-P → UDP-Gal → X
    galK산물 galT 산물 galE 산물

    ③ 돌연변이체를 통해서 대사조절을 알 수 있다.
    galK 유전자 산물, galT 유전자 산물, galE 유전자 산물 : inducible enzyme
    돌연변이체 : constitutive enzyme 생산 → 조절 유전자의 존재로 효소생성계를 통제

    <중 략>

    이제까지 원자궤도함수들이 겹쳐져서 이루어진다고 생각할 수 있는 분자궤도함수의 보양을 2원자분자에 대하여 알아보았다. 그러나 2원자분자의 전자구조를 논하기 위해서는 이들 궤도함수의 상대적 에너지를 알아야만 한다. 일단 이것이 확정되면 앞에서 말한 규약에 따라 각 궤도함수에 전자를 채워나갈 수 있다. 우선 및 궤도함수를 살펴보자. 결합궤도함수에 들어간 전자는 안정한 결합이 형성되게 하며. 또 따라서는 이것은 분리된 2개의 원자에서보다 에너지가 낮게 된다.

    참고자료

    · 강대복 외 1명(1986), 표면화학에 분자궤도함수론의 응용, 대한화학회
    · 박용근(2001), 미생물 유전 및 분자생물학, 대한민국학술원
    · 성보경 외 1명(2005), 노화과정에서 분자염증 반응과 에너지 대사의 중요성, 대한암예방학회
    · 중원영신 외 2명(1992), 진화론이 변하고 있다 : 다윈에 도전하는 분자생물학, 전파과학사
    · 조용구(2000), 분자유전자지도 작성과 육종적 이용, 한국작물학회
    · LODISH, BERK 외 3명 저, 이한웅 역(2011), 분자 세포 생물학, 월드사이언스
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