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  • 판매자 표지 <캠벨 생명과학 12판> 11장 요약정리
    <캠벨 생명과학 12판> 11장 요약정리
     선형 전자 흐름 - 선형 전자 흐름(linear election flow) : 광합성의 빛반응에서, 전자가 광계와 전자전달사슬을 거쳐 ATP와 NADPH를 생성하는 일련의 전자 흐름 └ ① - 광자가 광계 II 집광 복합체의 색소 분자에 부딪히면 전자 중 하나를 들뜨게 함 - 들뜬 전자가 바닥 상태로 떨어지는 것과 동시에, 인접 색소 분자의 전자 하나가 들뜬 상태로 올라감 - 이 과정이 반복되면서, 에너지가 광계 II 반응중심 복합체의 P680 엽록소 a 분자쌍까지 도달함 - P680의 전자 하나가 더 높은 에너지 상태로 들뜸 ② - 전자가 들뜬 P680에서 1차 전자수용체로 전달되고, P680은 전자를 잃어 P680+가 됨 ③ - 효소가 물 한 분자를 전자 2개, H+ 2개, 산소 1개로 분해함 - 2개의 전자는 각각 P680+ 분자쌍에 제공되어, 1차 전자수용체에 빼앗긴 1개의 전자를 대체함 (P680+의 산화력이 매우 크기 때문에 전자의 빈자리는 반드시 채워져야 함) - H+는 틸라코이드막 공간으로 방출되고, 산소 원자는 다른 산소 원자와 결합하여 O2를 형성함 ④ - 빛에 의해 들뜬 각 전자는 광계 II의 1차 전자수용체로부터 전자전달사슬을 통해 광계 I으로 전달됨 - 광계 II와 광계 I 사이의 전자전달사슬은 전자전달자인 플라스토퀴논(Pq), 사이토크롬 복합체, 플라스 토시아닌(Pc)이라는 단백질로 구성되어 있음 - 전자가 전자전달사슬을 따라 흘러가면서 산화환원 반응을 거치고, 자유에너지를 방출함 - 이 에너지로 틸라코이드 공간으로 H+가 펌핑되고, 틸라코이드 막을 경계로 양성자 기울기가 형성됨 ⑤ - 양성자 기울기에 저장된 위치에너지를 이용하여, 화학삼투 과정으로 ATP를 합성함 ⑥ - 빛에너지에 의해 광계 I 반응중심의 P700 엽록소 a 분자쌍의 전자 하나가 들뜨게 됨 - 들뜬 전자는 광계 II의 1차 전자수용체에 전달되어, P700이 전자를 잃어 P700+가 됨
    자연과학| 2022.11.15| 9페이지| 4,500원| 조회(1,214)
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  • 판매자 표지 <캠벨 생명과학 12판> 10장 요약정리
    <캠벨 생명과학 12판> 10장 요약정리
    - 세포는 다양한 일을 수행하기 위해 외부 공급원인 음식으로부터 에너지를 얻어야 함 └ 음식의 유기 분자에 저장된 에너지는 궁극적으로 태양에서 나옴 - 태양의 빛에너지는 생태계로 흘러들어가 열로서 방출되는 반면, 생명체에 필요한 화학 원소는 생태계에서 순환됨 - 호흡(respiration)은 연료를 분해하여 ATP를 생성하며, 노폐물인 CO2와 H2O는 광합성의 원료가 됨  이화 반응 경로와 ATP 생성 - 세포는 효소의 도움으로, 복잡하면서 위치에너지가 풍부한 유기 분자를 단순하면서 더 적은 에너지를 가지는 노폐 물로 체계적으로 분해함 → 저장된 에너지의 일부분은 일을 하기 위해 사용되고, 나머지는 열로 방출됨 - 발효(fermentation) : 이화 반응 경로 중 하나로, 산소를 사용하지 않고 유기 연료를 부분적으로 분해함 - 산소호흡(aerobic respiration) : 이화 반응 경로 중 하나로, 유기 연료와 함께 산소가 반응물로 소모되며 분해됨 - 무산소호흡(anaerobic respiration) : 반응물로 산소 이외의 화합물을 사용하여 화학에너지를 수확하는 호흡 C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O + 에너지(ATP + 열) - 포도당의 분해는 발열 반응임 → ΔG = -686 kcal/mol (ΔG < 0) → 에너지 투입 없이 자발적으로 일어남 - 세포가 계속 일을 하기 위해서는, ADP와 ⓟ i 로부터 ATP를 지속적으로 합성해야 함  산화환원 반응: 산화와 환원 - 산화환원 반응(redox reaction) : 화학 반응에서 하나 이상의 전자(e-)가 한 반응물에서 다른 반응물로 전달되는 현상 └ 산화(oxidation) : 산화환원 반응에서 한 화합물이 전자를 상실하는 것 └ 환원(reduction) : 산화환원 반응에서 한 화합물이 전자를 얻는 것
    자연과학| 2022.11.15| 8페이지| 4,000원| 조회(933)
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  • 판매자 표지 <캠벨 생명과학 12판> 9장 요약정리
    <캠벨 생명과학 12판> 9장 요약정리
     세포 신호전달의 진화- 단세포 생물인 세균 세포도 서로 신호를 교환할 수 있는 능력이 있음└ 정족수 감지(quorum sensing) : , 세균이 신호 분자를 분비하면 다른 세균이 이를 확인하고 농도를 감지하여 그 지역의 세균 세포의 밀도를 알아내는 기작└ 정족수 감지를 이용해, 세균 집단은 일정 농도의 세포가 동시에 작동해야만 하는 활동을 조절할 수 있음└ 정족수 감지의 예① 생물막- 생물막(biofilm) : 세균이 자신이 분비한 분자들에 의해 표면에 달라붙어 모이는 것- 생물막은 그 안에 존재하는 세포들을 보호하고, 그들은 붙어 있는 표면으로부터 영양분을 얻음- 예) 아침에 치아 표면이 미끄러운 것, 길가의 낙엽 표면이 미끄러운 것② 세균독소- 감염 세균은 정족수 감지를 통해 집단의 농도를 확인한 후 일정 농도가 되어야 독소를 분비함- 정족수 감지 신호전달을 방해해 독소 분비를 억제하는 것은 새로운 감염세균 치료법이 될 수도 있음- 출아효모(Saccharomyces cerevisiae)는 유성생식을 할 때 화학 신호전달을 통해 배우자를 찾아냄└ 효모에는 a형과 α형의 두 교배형이 존재함① 교배인자의 교환한 교배형의 세포는 다른 교배형 세포의 수용체에 결합하는 교배인자를 분비함② 교배교배인자가 수용체에 결합하면 세포 변화를 유도해 세포 융합이 일어남③ 새로운 a/α 세포융합된 세포의 핵은 a 세포와 α 세포의 유전자를 모두 포함함└ 새로운 a/α 세포는 이후 세포분열에 의해 생겨나는 자손에게 이로움을 주게 됨- 신호전달 경로(signal transduction pathway)의 단계 : 신호 수용 → 신호전달 → 세포 반응└ 신호전달 메커니즘은 다세포 생물 등장 전부터 진화되었음 ➜ 효모와 포유동물 신호전달의 분자적 기작이 비슷함
    자연과학| 2022.11.15| 7페이지| 3,500원| 조회(1,096)
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  • 판매자 표지 <캠벨 생명과학 12판> 8장 요약정리
    <캠벨 생명과학 12판> 8장 요약정리
    - 유동 모자이크 모형(fluid mosaic model) : 막은 인지질로 된 유동적인 이중층에서 움직이는 단백질 분자들의 모자이크임막 지질- 대부분 막에서 가장 풍부한 지질은 인지질임- 막 지질은 양친매성(amphipathic)임 ➜ 친수성 부분과 소수성 부분을 동시에 가지고 있음 └ 소수성 꼬리 부분은 물로부터 숨겨지고, 친수성 머리 부분은 물에 노출됨막 단백질- 대부분의 막 단백질은 양친매성임 └ 막 단백질은 친수성 부분이 돌출된 채 인지질 이중층에 존재함- 막 단백질은 막에 무작위적으로 분포하는 것이 아니라 특정 부위에 결집해 공통의 기능을 수행함m 막의 유동성실험 탐구 : 막 단백질은 이동하는가?실험래리 프라이와 마이클 에디딘은 생쥐세포와 인간 세포의 세포막 단백질에 각각 다른 표식을 붙이 고, 두 세포를 융합시켰음. 이후 현미경을 사용하 여 잡종세포의 표식들을 관찰하였음. <중 략>결론생쥐와 인간의 막 단백질 혼합은 적어도 일부 막 단백질이 세포막 평면 내에서 옆으로 움직인다는 것을 나타냄- 막은 공유결합보다 약한 소수성 상호작용으로 주로 결합됨 ➜ 대부분 지질과 단백질은 막의 평면방향으로 이동 가능함└ 인접한 인지질은 1초당 약 107번쯤 위치를 바꾸고, 단백질은 지질보다 크기가 커서 더 천천히 이동함└ 많은 막 단백질은 세포골격이나 세포외기질에 부착되어 움직이지 않는 것처럼 보임└ 일부 막 단백질은 운동 단백질에 의해 세포골격 섬유를 따라, 방향성 있게 이동하는 것처럼 보임└ 나머지 막 단백질은 <실험 탐구>의 단백질과 같이 단순히 막에서 떠돌아다님
    자연과학| 2022.11.04| 7페이지| 3,500원| 조회(653)
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  • 판매자 표지 <캠벨 생명과학 12판> 7장 요약정리
    <캠벨 생명과학 12판> 7장 요약정리
    m 미토콘드리아: 화학에너지의 변환- 미토콘드리아(mitochondria) : 세포호흡이 일어나는 세포소기관으로, 당이나 지방, 다른 영양소들을 산소를 이용하여 분해함으로써 ATP를 얻는 대사가 일어남└ 미토콘드리아는 거의 모든 진핵세포에서 나타나며, 대부분의 세포는 몇백~몇천 개의 미토콘드리아를 가짐└ 미토콘드리아는 1~10 μm의 길이를 가짐- 미토콘드리아의 수와 세포의 물질대사 활성도는 연관이 있음 ➜  움직이거나 수축하는 세포는 그렇지 않은 세포보다 단위 부피당 더 많은 미토콘드리아를 가짐- 미토콘드리아는 이중막을 가지며, 각각의 막은 독특한 단백질이 끼어 있는 인지질 이중층으로 되어 있음└ 외막은 매끄럽고, 내막은 크리스테(cristae)라고 불리는 복잡한 주름 구조로 되어 있음└ 미토콘드리아 기질(mitochondrial matrix) : 내막으로 둘러싸인 공간으로, 다양한 효소, 미토콘드리아 DNA, 리보솜이 존재- 크리스테는 매우 주름져 있어 여러 효소와 단백질이 작용할 넓은 표면적을 제공함 ➜ 세포호흡의 에너지 생산성 증가- 미토콘드리아는 살아 있는 세포에서 개별적으로 존재하는 것이 아니라 튜브형 연결망 형태를 가지고 있음m 엽록체: 빛에너지의 획득- 엽록체(chloroplast) : 식물과 조류에서만 발견되고, 녹색 색소인 엽록체를 가지며, 광합성이 일어나는 세포소기관└ 엽록체는 렌즈 모양이며, 개개의 크기는 3~6 μm 정도임- 엽록체는 막들에 의해 막사이 공간, 스트로마, 틸라코이드의 세 부분으로 나뉨<중 략>- 엽록체는 모양이 변하기도, 자라기도, 둘로 갈라져 자신을 복제하기도, 움직이기도 함- 색소체(plastid) : 이중막으로 이루어진 세포소기관으로, 엽록체도 색소체의 한 형태임└ 녹말체(amyloplast) : 색소체의 한 형태로, 색이 없으며 녹말을 저장함, 뿌리와 줄기에 많음
    자연과학| 2022.10.25| 12페이지| 5,000원| 조회(1,256)
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