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[산화][일산화탄소]산화와 세포산화조절, 산화와 일산화탄소, 산화와 이산화염소, 산화와 인산화, 산화와 황산화, 산화와 수산화나트륨, 산화와 지질과산화, 산화와 광화학산화제 분석

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최초등록일 2013.04.12 최종저작일 2013.04
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[산화][일산화탄소]산화와 세포산화조절, 산화와 일산화탄소, 산화와 이산화염소, 산화와 인산화, 산화와 황산화, 산화와 수산화나트륨, 산화와 지질과산화, 산화와 광화학산화제 분석
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    목차

    Ⅰ. 산화와 세포산화조절
    1. Benzastatins
    2. Phenazostatins
    3. Neuroprotectins
    4. Curticians

    Ⅱ. 산화와 일산화탄소

    Ⅲ. 산화와 이산화염소
    1. 이산화염소란
    2. 이산화염소의 특징

    Ⅳ. 산화와 인산화

    Ⅴ. 산화와 황산화

    Ⅵ. 산화와 수산화나트륨
    1. 이론적 배경
    2. 시약 및 기구
    1) 시약
    2) 기구
    3. 실험순서
    1) NaOH조제
    2) 표정
    4. 계산식
    1) 노르말농도
    2) 노르말농도계수

    Ⅶ. 산화와 지질과산화

    Ⅷ. 산화와 광화학산화제
    1. 질소산화물의 광화학반응
    2. 휘발성유기화합물의 광화학반응
    1) 탄화수소(RH)와 하이드록실기(hydroxyl radical : OH?)의 광화학반응
    2) 알데하이드기(aldehyde radical : RCHO)와 하이드록실기(hydroxyl radical : OH?)의 반응
    3) 퍼록시기(peroxy radical : RO2?)와 일산화질소의 반응
    4) 알콕시기(alkoxy radical : RO?)와 산소 분자의 반응

    참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 산화와 세포산화조절

    1. Benzastatins

    Streptomyces nitrospeus 30643 균주 배양액의 아세톤 추출물은 rat liver microsome 첨가에 의한 항산화 활성을 나타냄과 동시에 glutamate 첨가에 의해 세포사가 일어나는 신경세포계 hybridoma N18-RE-105 cell(rat 초대망막신경세포 x mous 신경아세포종)에 대한 glutamate 세포독성을 강하게 저해하였다. 따라서 이 물질을 순수하게 분리 정제한 결과 aminobenzamide 기본 골격을 함유하고 있어 필자들에 의해 Benzastatin A-G로 명명되어졌다. 본 물질의 구조상 특징은 aminobenzamide를 기본 골격으로 하는 tetrahydroquinoline alkaloid와 indoline alkaloid계 화합물이었다.
    Benzastatins 화합물은 rat liver microsome을 이용한 과산화 지질의 생성억제시험 결과, EC50 값은 3-10uM 범위에서 과산화 반응을 억제하였으며 IC50 값은 100uM이상이었다. 뇌대사 부활제로 이용되고 있는 퀴논계 화합물인 idebenone은 cytochrome p-450 redactase와 같은 환원효소에 의해서 하이드로퀴논형으로 변환되어 radical 소거하는 능력이 강하여 뇌대사 부활제로 활용되고 있는데

    <중 략>

    Ⅵ. 산화와 수산화나트륨

    1. 이론적 배경

    NaOH와 HCl의 적정
    변색범위 : pH8.3-10
    지시약 : 메틸오렌지

    *참고
    ①NaOH는 공기 중에서 CO2가스 및 H2O를 흡수하므로 정밀하게 칭량하는 것이 어렵다.
    ②100%에 가까운 시료가 없으므로 필요한 농도에 가까운 용액을 조제하여 표정한다.
    ③본 실험에서는 NaOH를 HCl로 적정하고 지시약으로 메틸오렌지를 사용한다. NaOH=HCl(=1g당량) NaOH 1g당량= 40.00g이므로 n/10NaOH용액 500㎖를 만들려면 NaOH 2g을 칭량한다.
    ④본 실험은 강산과 강염기의 반응으로 중화점은 pH7이지만, 실제적정에서는 pH비약이 4-10의 범위이다.
    NaOH + NaOH = NaCl + H2O


    <중 략>

    Ⅷ. 산화와 광화학산화제

    대기는 하나의 광화학적 반응로와 같으며, 이 반응로의 에너지원은 태양 복사이다. 태양 복사중 에너지 강도가 큰 가시광선(visible: 0.390~0.770μm)과 자외선(ultraviolet:〈0.4μm)은 대기 구성 성분들로부터 원자나, 자유기(radical), 이온들을 만들어 내거나, 구성 성분들을 여기(勵起)시킨다.

    참고자료

    · 김경범 외 3명(2006), 국내 유통 중인 식용식물 추출물의 황산화효과, 한국응용생명화학회
    · 김학희 외 2명(2003), 수산화나트륨과 수산화칼륨 활성화에 의한 왕겨활성탄 제조, 한국공업화학회
    · 김은정 외 1명(2005), 황기의 지질과산화 억제작용, 대한약학회
    · 서병근 외 1명(2010), 일산화탄소감지기의 적응성에 관한 연구, 한국화재소방학회
    · 신호상 외 1명(1999), 안정화 이산화염소의 성분분석, 한국분석과학회
    · 이미혜(2003), 서울시 대기 오염물질 변환 과정에 광화학 산화제 역할 규명, 고려대학교
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