[유체역학]? 점도- 끈적함을 나타내는 척도㉠ 동점도운동하는 유체의 점도 (유동성의 지표)㉡ 상대점도용매의 점도에 대한 그 용액의 상대적인 점도㉢ 절대점도중력에 관계없이 측정되는 물질의 고유 점도㉣ 고유점도용질입자 사이의 상호작용을 없앴을 때의 점도? 층류 : 유체가 비교적 완만한 상태이며 수평방향을 유지하는 균일한 흐름? 난류 : 유체가 무질서하게 와류를 형성하며 빠르게 이동하는 흐름- 벽난류 : 흐르는 유체가 고체 경계와 접촉했을 때 생성되는 난류- 자유난류 : 각자 다른 속도로 흐르는 두 층이 접촉했을 때 생성되는 난류? 전이길이 : 유체가 완전 발달된 흐름이 될 때까지의 길이 ( 유량계는 이 구간을 지나 설치한다)? 게이트 밸브- 직경이 큰 배관에 주로 사용- 유체의 흐름에 직각으로 움직이는 문으로 유체를 차단하거나 개방- 유체의 흐름 바꾸지 않음 , 섬세한 유량조절 어려움? 글로브 밸브- 나사에 의해 유체를 개폐한다- 스톱밸브라고도 하며 섬세한 유량조절이 가능- 밸브를 빠르게 개폐할 수 있다? 볼 밸브- 밸브 디스크가 공 모양이고 90도 회전하여 유량을 조절- 유로 저항이 적다? 콕 밸브- 밸브 디스크가 공 모양이고 90도 회전하여 유량을 조절- 직경이 작은 관에 사용? 체크 밸브- 유체의 역류를 방지- 유체를 한쪽 방향으로 이송할 때 사용? 안전 밸브- 유체의 압력이 최고사용압력에 도달했을 경우, 자동적으로 유체를 배출하여 압력의 상승을 방지하는 밸브? 원심 펌프- 유량변화에도 토출압이 안정적으로 유지됨, 양수량이 커서 일반적인 공정 운전에 폭넓게 사용됨? 왕복 펌프- 맥동현상이 생김- 양수량이 적고, 고압을 요구할 때 사용- 피스톤의 왕복운동으로 유체를 밀어내는 방식으로 유체를 이송? 회전 펌프- 기어와 기어가 맞물려 회전하면서 기어 사이에 고립되었던 일정량의 유체가 흡입구에서 토출구로 이송됨? 수격현상-유체가 흐르는 관의 밸브를 급격히 개폐하는 경우 관내의 유속이 급변하여 진동과 높은 충격음을 발생시키는 현상? 맥동현상-펌프의 운전 중에 진공계와 압력계의 지침이 흔들리는 동시에 유량이 변화하는 현상? 공동현상-펌프의 흡입압력이 액체의 증기압보다 낮은 경우 액체 속에서 기체가 빠져나와 펌프의 유효양정을 떨어뜨리는 현상? 오리피스 미터장점: 1. 제작 간편 / 2. 가격 저렴3. 설치 공간 적게 차지단점: 1. 압력손실 큼 / 2. 내구성 작음? 벤투리 미터장점: 1. 압력손실 작음 / 2. 내구성 큼단점: 1. 구조 복잡,제작 어려움 / 2. 값 비쌈3. 설치공간 많이 차지? 하겐 포아즈 식의 성립조건1. 층류2. 뉴턴유체3. 정상상태4. 완전발달된 흐름5. 비압축성유체[열전달]? 임계 레이놀즈수-유동이 층류에서 난류로 전이되는 지점에서의 레이놀즈 수? 대류1. 자연대류 : 유체 내에 밀도차가 생겨 자연적으로 분자가 이동2. 강제대류 : 유체를 교반하거나 펌프 등의 기구를 이용하여 기계적으로 열을 이동시킴? 응축1. 막상응축 : 응축한 액이 피막상으로 벽면에 붙어서 중력에 의해 흘러내리는 현상2. 적상응축 : 액이 작은 물방울 형태로 표면에서 미끄러져 내려오는 응축? 전열을 좋게하기 위한 방법1. 동관에 크롬도금을 한다2. 벽면에 기름을 바른다3. 증기 중에 소량의 유분을 가한다? 증기가 비응축 기체를 포함하고 있는 경우1. 탈기구를 설치한다2. 응축액, 비응축 기체의 신속한 제거가 필요하다? Duhring의 법칙(듀링의 법칙)-일정한 농도에서 용액의 비점과 용매의 비점은 압력에따라 직선적으로 대응된다는 경험법칙-용액의 농도와 비점사이의 관계를 나타낸 것? 흑체1. 흡수능이 1인 물체로, 입사하는 모든 복사선을 완전히 흡수하는 물체2. 주어진 온도에서 최대가능 방사력을 가지는 이상적인 방사체? 회색체1. 표면의 흡수율이 파장이나 온도에 관계없이 일정한 물체2. 표면에서 단색광의 모든 파장에 대해 같다? 키르히호프의 법칙- 온도가 평형에 있을 때, 어떤 물체에 대한 전체복사력과 흡수능의 비는 그 물체의 온도에만 의존한다.? 수증기를 열원으로 사용할 때의 장점1. 가열이 균일, 국부적인 과열의 염려가 없다2. 증기기관의 폐증기를 이용할 수 있다3. 물은 다른 물질보다 열전도도가 크므로, 열원 측의 열전달계수가 커진다.4. 압력조절밸브의 조절에 의해 쉽게 온도를 변화, 조절할 수 있다.? 증발관 종류1. 수직관식-관석이 생성될 경우 가열관 청소가 쉽다-액의 순환이 좋으므로 열전달계수가 커서 증발효과가 크다2. 수평관식-액층이 깊지 않아 비점 상승도가 작다-비응축 기체의 탈기 효율이 우수하다-관석 생성 염려가 없을 경우 사용한다? 증발조작에서 일어나는 현상1. 비점상승2. 비말동반3. 거품4. 관석? 열전대온도계: 서로다른 두 종류의 금속을 접합하여 양접점의 온도를 다르게하여 열기전력을 발생시킨다. 이 기전력을 측정하여 온도를 측정한다. (제베크 효과)2, 종류- R-Type?백금-로듐 (PR)?고온측정 적합- K-Type?크로멜-알루멜 (CA )?열기전력 크다- J- Type?철-콘스탄탄 (IC)?열기전력 크다- T-Type?구리-콘스탄탄(CC)?저온용, 열기전력 큼- E-Type?크로멜-콘스탄탄(CRC)?중저온용, 전기저항 높다? 방사온도계: 물체로부터 나오는 방사에너지를 측정하여 온도를 측정하는 것으로 비교적 높은 온도 측정에 사용되는 비접촉식 온도계-광고온계: 방사온도계의 하나로 측정물의 휘도를 표준램프의 휘도와 비교하여 온도를 측정한 것. 파장에 따라 온도가 달라진다는 빈의 법칙을 이용한 것이다[물질전달]? 라울의 법칙: 특정온도에서 혼합물 중 한 성분의 증기분압은 그 성분의 순수한 상태의 증기압과 몰분율의 곱과 같다? 공비점- 한 온도에서 평형상태에 있는 증기의 조서오가 액의 조성이 동일한 점? 공비혼합물- 공비점을 가진 혼합물? 공비제- 공비증류를 하기 위해 첨가하는 물질? 최고공비혼합물-최고 비점을 갖는 혼합물-휘발도가 이상적으로 낮은 경우? 최저공비혼합물-최저비점을 갖는 혼합물-휘발도가 이상적으로 큰 경우? 평형증류(flash 증류)-원액을 연속적으로 공급하여 발생증기와 잔액이 평형을 유지하면서 증류하는 조작-정상상태? 미분증류(단증류)-액체를 가열하여 생기는 증기가 액과 접촉하지 못하게 하면서 증기를 즉시 응축시키는 조작? 수증기증류-용제 등에 수증기를 불어넣고 낮은 온도에서 증류 정제나 불순물 제거를 하는 것? 추출증류-공비혼합물 중의 한 성분과 친화력이 크고, 비교적 비휘발성 물질을 첨가하여 액액추출의 효과와 증류의 효과를 이용하여 분리하는 조작-혼합된 두 성분보다 끓는점이 높은 제3성분(용제)를 가하면 두 성분 중 제3성분과 친화성이 강함 성분의 휘발도가 내려가는데, 이때 두 성분 간의 비휘발도가 커지는 원리를 이용한 조작※ 용제의 조건1. 선택성 높을 것2. 용해도 클 것3. 화학적으로 안정,4. 독성, 부식성 없을 것? 공비증류-첨가하는 물질이 한 성분과 친화력이 크고, 휘발성이어서 원료 중의 한 성분과 공비 혼합물을 만들어 고비점 성분을 분리시키고 다시 새로운 공비 혼합물을 분리시키는 조작
------------------2008-------------------------------------------------------? 환류비의 정의와 환류비 크기변화가 제품 순도 및 유출액량에 미치는 영향탑 상부 응축기에서 밖으로 배출되는 물질의 양 대비 정류탑으로 보내는 양의 비율환류비가 증가하면 순도가 높고 유출액량이 적아진다------------------2009-------------------------------------------------------? McCabe-Thiele법에서 q 의미원료 1몰을 증발시키는데 필요한 열량과 원료의 몰 증발잠열의 비? 액액추출액체혼합물에 용제를 첨가하여 추질과 불용성 물질의 용해도 차이를 이용해 한 성분을 다른 성분으로부터 분리시키는 조작증류보다는 효율이 낮으나, 비등점이 서로 비슷한 성분들을 분리할때 사용.+ 액액 추출 장치Mixer-settler : 두 개의 액상을 혼합한 뒤 침강에 의해 분리분무탑, 충전탑, 다공판탑 : 무거운 액을 상부, 가벼운 액을 하부로부터 향류 접촉? 왕복펌프의 종류와 용도피스톤펌프 : 고압의 배출압력이 필요할 때 사용플런저펌프 : 피스톤펌프보다 고압의 배출압력이 필요할 때 사용격막펌프 : 적은 용량의 펌프나 약제 주입의 정량 펌프 등에 사용------------------2010-------------------------------------------------------? Shell & TubeShell : 상변화, 온도변화가 큰 유체, 열팽창, 열응력 문제를 최소화한다.Tube : 고압, 고온의 유체, 냉각수, 부식성이 강한 것, 오염성이 있는것Shell 측에 방해판을 설치하여 상변화 유체를 좌우로 유동하게 한다. 또한 신축이음을 설치하여 응력을 완화한다.------------------2011-------------------------------------------------------? 흑체흡수능이 1인, 입사하는 복사선을 완전히 흡수하는 물질(복사능이 최대)? 비등 특성 곡선에서 열효율이 가장 좋은 구간핵비등 : 열유속이 급격히 증가하며 기포가 활발하기 발생------------------2013------------------------------------------------------? 점도물질의 끈적임을 나타내는 척도이며 기체를 포함한 모든 유체는 점도를 가짐(M/LT)? 차압식 유량계 원리와 종류원리 : 유체가 흐를 때 발생하는 압력차이에 베르누이 법칙을 적용하여 유량을 측정함종류 : 오리피스미터, 벤츄리미터, 플로우 노즐? 흡수탑에서 기체의 흡수를 증가시키는 3가지 방법KL, KG를 크게 한다접촉 면적을 크게 한다농도차나 분압차를 크게 한다접촉 사간을 크게 한다------------------2014-------------------------------------------------------? Sc수 는 무엇과 무엇의 비v/D : 동점성계수/확산계수? 나비에 스토크스 식점성을 가진 유체의 운동에 대한 비선형 편미분 방정식------------------2015-------------------------------------------------------? Nu수 식과 의미대류열전달과 전도열전달의 비이며 1에 가까울수록 대류효과가 거의 없다? 절대점도와 동점도절대점도 : 중력에 관계없이 측정되는 물질 고유의 점도동점도 : 움직이는 유체의 점도이며 유동성의 지표로 사용? 회색체복사능이 파장에 따라 모두 동일한 물질? 키르히호프 법칙 식, 변수와 의미열적 평형상태, 같은 파장에서 어느 지점에서나 복사력과 흡수능의 비는 물체의 성질에 관계없이 일정하다? Pr수 식과 의미운동량확산과 열에너지확산의 비이며 1보다 클수록 운동량이 열에너지보다 더 빠르게 확산한다------------------2017-------------------------------------------------------? 관 부속품관의 방향을 바꾸어 주는 것 : 엘보우2개의 관을 연결시켜 주는 것 : 소켓, 유니온, 니플, 커플링, 플랜지관의 직경을 바꾸어 주는 것 : 리듀서, 부싱? 단증류/평형증류 정의단증류(미분증류) : 액체를 가열하여 생기는 증기를 액과 접촉하지 못하게 하면서 즉시 응축시키는 조작평형증류 : 원액을 연속적으로 공급하여 발생 증기와 잔류액과 평형을 유지하면서 증류하는 조작? 밸브 종류 4가지 특징과 용도-게이트 밸브 : 직경이 큰 관에 사용하며 유체의 흐름을 바꾸지 않는다. 유체의 방향과 수직인 문으로 개폐한다-글로브 밸브(스톱밸브) : 섬세한 유량조절이 가능하며, 빠르게 개폐할 수 있다. 나사에 의해 밸브를 밸브 시트에 꽉 눌러 개폐한다-볼 밸브 : 밸브 디스크가 공 모양이기 때문에 유로저항이 작으며 90도 회전하여 개폐한다. 매우 양호하게 기밀을 유지할 수 있다-체크 밸브 : 유체의 역류를 방지하고 한쪽 방향으로 흐르게 할 때 사용한다. 유체가 흐를때 유체의 배압으로 밸브 바디가 닫혀 역류를 방지한다? 원심/회전 펌프-원심 펌프 : 임펠러의 회전으로 액체가 회전운동을 일으켜 압력을 증가시켜 양수하는 펌프. 고형물이 포함된 탁한 액체를 수송할 때 쓰임-회전 펌프 : 기어와 기어가 맞물려 회전하면서 기어 사이에 고립되었던 일정량의 유체를 흡입구에서 토출구로 이송시키는 펌프? 증발기의 열원 수증기 장점가열이 균일하여 국부적인 과열의 염려가 없다압력 조절 밸브로 손쉽게 온도를 조절할 수 있다증기 기관의 폐증기를 이용할 수 있다수증기는 비교적 열전도도가 크므로, 열원 측의 열전달계수가 커진다? 푸리에 법칙단위시간 당 단위 면적을 통하여 흐르는 열량. 열전도 계수, 면적, 온도구배에 비례한다.? 세탄/옥탄가세탄가 : 디젤 엔진의 경유의 발화성을 나타내는 척도이며, 세탄가가 높을수록 노킹이 덜 일어난다.옥탄가 : 가솔린이 연소할 때 이상 폭발이 일어나지 않는 정도를 나타내는 척도이며, 옥탄가가 높을수록 연료가 이상폭발을 일으키지 않고 잘 연소한다.? 열전대 타입R - 백금, 로듐J - 철, 콘스탄탄K - 크로멜, 알루멜E - 크로멜, 콘스탄탄T - 구리, 콘스탄탄------------------2018-------------------------------------------------------? 공비/추출증류-공비증류 : 공비제(제3성분)를 넣으면 공비혼합물이 형성되고 끓는점을 원액의 끓는점보다 충분히 낮아지도록 한 다음 증류하는 조작-추출증류 : 혼합된 두 성분보다 끓는점이 높은 용제(제3성분)를 넣게되면 용제와 친화성을 갖는 성분의 휘발도가 낮아지게 되므로 혼합물의 두 성분 간의 비휘발도가 커지는 원리를 이용한 증류? 유동층/최소 유동화 속도유동층 : 고체입자를 충전한 탑의 하부에서 상부로 일정한 속도 범위 내로 유체를 흘려주면 고체가 유동화되어 고체와 유체가 혼재하는 층최소 유동화 속도 : 유동화 진행 곡선에서 압력강하가 증가하다가 더 이상 증가하지 않는 지점에서의 속도최소 유동화 속도 구하는 방법(그래프) : 고정층 및 유동층의 압력강하 곡선의 교점으로부터 구한다? Vena Contracta넓은 유로에서 흐르던 유체가 급격하게 좁은 수문을 지날때 관성에 의해서 수문의 단면보다 더 좁은 단면으로 유체가 흐르는 현상? P&ID/PFDP&ID : PFD보다 공정을 더 상세히 나타낸 도면으로 계측장치와 배관의 스펙까지 자세히 나타낸다PFD : 공정의 흐름들을 전반적으로 파악하기 위해 작성하는 것으로 주 배관과 주요 기기들을 나타내고 그 흐름들을 도식화하여 간결하게 나타낸다? 열전대 온도계서로 다른 두 금속 또는 합금선으로 폐회로를 만들어 회로의 두 접점의 온도차로 열기전력을 발생시키고 그 전위차를 측정하여 온도차를 측정하는 온도계? 자유/평형/임계 함수율자유함수율 : 고체의 전체 함수율과 평형 함수율의 차이평형함수율 : 평형상태에서 고체의 함수율이며 더 이상 건조가 되지 않는 지점임계함수율 : 항률건조기간에서 감률건조기간으로 넘어가는 지점의 함수율? 기액 평형에서의 라울의 법칙특정한 온도에서 혼합물 중 한 성분의 증기 분압은 그 성분의 순수한 상태의 증기압과 몰분율의 곱과 같다는 법칙? 빈의 변위법칙(온실효과)빈의 법칙 : 최대 복사 강도에서 파장은 절대온도에 반비례한다
창의종합설계DPPH assay를 통한 항산화 작용의 발견2019년 12월 09일목차요약설계 구성요소2.1 설계 목표2.2 분석2.3 평가설계 제한요소3.1 경제성3.2 환경에 대한 영향3.3 사회성3.4 윤리성3.5 보건 및 안전결론참고문헌요약항산화에 효과가 있는 물질은 동식물에 다양하게 분포되어 있으나 효능과 경제성 때문에 인공 합성 항산화제가 널리 이용되고 있다. 하지만 인공 합성 화합물에 대한 안정성에 대한 논란에 따라 천연물로부터 항산화제를 개발하려는 연구가 계속되고 있다. 사람의 호흡을 통해 체내로 들어온 산소는 인체에 필요한 에너지를 만드는 등 이로운 작용도 하지만, 자외선이나 스트레스를 받게되면 불안정하고 높은 에너지를 갖는 활성산소(Reactive Oxygen Species, ROS) 가 생성된다. 활성산소의 농도가 높아지면 다른 분자들과 쉽게 산화반응을 일으켜 체내의 정상 세포의 구조를 손상시켜 노화나 각종 질병의 원인으로 작용한다. 따라서 이 활성산소를 제거하는 것이 세포의 산화(노화)를 막는 방법이며, 이러한 세포의 산화를 억제하는 것이 항산화이다. 활성산소들이 다른 체내 물질과 반응하기 전에 먼저 활성산소와 반응하는 물질을 항산화 물질이라고 하며 대표적인 예로 Ascorbic acid(비타민 C) 가 있다. DPPH(1,1-diphenyl-picryl hydrazyl)는 그 자체가 매우 안정한 자유 라디칼으로서 Diphenyl picrylhydrazine의 홀수 전자로 인해 517nm에서 특징적인 광흡수를 나타내는 진한 보라색 화합물이다. 그러나 수소나 전자를 제공해주는 전자 공여체, 즉 항산화제에 의해 정량적으로 탈색되어 보라색이 옅은 노란색으로 변화함을 통해 항산화 활성을 쉽게 측정할 수 있다. 이 라디칼에 의한 소거활성은 지질과 산화 억제활성을 비롯한 항산화 활성과 상관관계를 보이므로 항산화제 검색에 널리 이용되고 있다.실험은 천연물소재 항산화 효과를 알아보기 위해 국내Anti-Oxidant library에보관중인 추출물 500종가운과를 알아보기 위해 국내 Anti-Oxidant library에 보관 중인 추출물 500종에 대해 각각의 항산화 효과를 측정하여 가장 항산화 효과가 큰 추출물이 무엇인지 분석하는 것을 목표로 한다.2.2 분석2.2.1) 실험에 사용된 시료전국에 소재한 농가에서 3년 이상 재배된 각각의 식물을 채취하여 열풍 건조한 시료를 구입하여 국내산 식물 시료를 분쇄기를 이용하여 분말로 준비하여 5.0g을 각 용매 100ml을 넣고, 상온에서 48시간 교반한 후 일반 여과지를 통해 여과 후 농축한다. 약 20ml 남았을 때 0.25㎛ 마이크로 필터를 이용하여 여과한 다음 용매를 감압 후 제거하여 얻은 각 추출물로 실험을 진행하였다.< 표 1. 2차 분양시료 >< 표 2. 2차 분양시료 종류 >2.2.2) 실험 과정항산화 활성검색에 사용되는 DPPH assay를 통해 항산화 효과 분석시 DPPH assay 분석방법은 다음과 같으며 500종가운데 20가지에 대해 각각의 항산화 효과를 측정하고자 한다.1) 항산화 활성을 측정할 20가지 시료를 준비한다.2) 오염 가능성을 줄이기 위해 96 Well Plate의 첫 행과 열, 마지막 행과 열을 제외하고 Well에 MeOH을 100μL 넣어준다.3) MeOH를 넣은 Well에 추출물 1μL을 96well Plate의 B2부터 C11에 차례로 넣어준다.4) Ascorbic Acid 2μM, 1μM, 0.5μM, 0.25μM, 0.125μM, 0.0625μM, 0μM 농도를 만들어 well에 넣어준다.5) 96 Well Plate 전부에 DPPH를 넣어준다.6) 은박지로 빛을 차단한 뒤 30분간 Incubation을 한다.7) 흡광기를 이용하여 517nm에서의 결과를 측정한다.이때, 최소 흡광도를 나타내는 물질이 곧 최대 항산화효과를 나타내는 물질임을 알수 있다.2.3 평가2.3.1) Color Data Analyze< 1차시 추출물 실험 결과 >B행, C행 : 20가지 시료에 대한 517nm에서 흡광도 정도D행 : 대조군으로 사용되는 0.48080.46660.54090.60310.52470.24782차 실험결과 오가피 줄기 추출물이 1.0804의 가장 낮은 흡광도 값을 나타내었고, 오가피 줄기의 농도별 DPPH 차감정도를 측정해 본 결과 저농도에서는 항산화효과가 미미하지만 고농도에서 좋은 항산화 효과를 볼 수 있음을 알수 있다.2.3.4) 오가피와 백량금 비교00.050.10.20.4백량금0.5153330.48540.45590.44490.365967오가피0.4349670.4829330.5050.49550.4031백량금 줄기와 오가피 줄기 추출물의 DPPH 차감정도를 비교해본 결과, 백량금 줄기 추출물에서 더 뚜렷한 흡광도 감소를 볼수 있었으므로 백량금 줄기 추출물이 더 좋은 항산화 효과를 나타냄을 확인할 수 있었다.설계 제한요소3.1 경제성천연물 소재 추출물은 화장품, 식품, 제약 등 적용할 수 있는 범위가 넓다. 그중에서도 항산화·항노화 기능성 화장품은 화학적 합성품에 비해 인체에 부작용이 적으며, 유용한 생리활성을 가진다고 알려져 있다. 또한 생분해성이 높고 환경 친화적인 특징을 가지고 있다. 최근의 연구에서, 백량금과 오가피열매 추출물의 항염증효능 또한 있는 것으로 확인 되었으므로 항염제로서의 개발 가능성 또한 있는 것으로 사료된다.우리나라의 항노화, 미백, 자외선차단 등 3개분야의 기능성 화장품은 2003년 2조 1500억원의 시장을 형성했으며, 『2012년 화장품 산업 분석 보고서』에 따르면 국내 화장품산업 총생산규모는 2011년에 6조 3,856억 원으로 2010년에 비해 6.2 % 의 성장을 기록할 만큼 화장품에 대한 소비자의 관심이 증가되고 있다.특히 유전자변형이나 환경호르몬 등이 심각한 문제로 대두되는 요즈음에 천연성, 식물성을 선호하는 소비자들이 많아지면서 천연물 유래 화장품으로 소비자의 안정성 요구도가 충족될 것으로 생각된다. 또한 천연 자원물 중에는 아직 유효성분이나 약리 작용이 밝혀지지 않은 것 들이 많아 개발의 여지가 충분하며 이에 따른 경제적인 전망 또한 밝을 것병에 의한 사망자 수는 급격하게 줄어들고 있는 반면 암, 비만이나 당뇨 등의 대사 증후군이나 성인병, 뇌혈관 등의 심혈관계 질환에 의한 사망자 수는 꾸준히 증가하고 있다.노화, 암, 뇌혈관 질환, 심혈관계 질환 등과 같은 질환의 원인이 자유라디칼(free radical) 또는 활성산소종(reactive oxygen species, ROS)인 것으로 인식되고 있다. 상기 활성산소종은 생물체에 침입한 병균 등에 의한 생물학적 스트레스나 지구 환경 악화에 따른 각종 환경 스트레스 등의 스트레스로 인하여 생물 유지에 필수적으로 요구되는 산소의 반응성이 높아진 산소를 의미할 수 있으며, 상기 반응성이 높은 산소는 심각한 생리적 장애들을 유발할 수 있게 된다. 구체적으로 상기 자유라디칼 또는 활성산소종은 세포를 파괴하거나 피부 진피층의 결합조직을 절단하거나 교차 결합을 일으키므로 주름형성, 아토피성 피부염, 여드름 또는 피부암과 같은 피부 관련 질병뿐만 아니라 암, 심근경색증 뇌졸중 죽상동맹경화증 등을 포함하는 심혈관계질환, 신경질환의 원인이 되는 것으로 보고 되어있다. 또한 자유라디칼 또는 활성산소종은 인체 내에서 지질을 과산화시켜 과산화지질이라고 하는 해로운 물질을 생성할 수 있고, 상기 과산화지질은 혈관에 작용하여 각종 성인병의 원인이 되는 것으로 보고되어있다.상기한 바와 같이, 평균 수명이 증가하고 사회의 노령화가 진행되면서 노화 및 퇴행성 질환과 같은 노화와 관련된 질병에 대한 관심이 증대되고 있고, 경제성장 및 식생활의 변화 등에 따라 대사증후군이나 성인병 등에 대한 관심이 증대되고 있다. 이러한 질병에 대한 관심의 증가와 함께 상기 질병의 원인으로 보고된 자유라디칼 또는 활성산소증에 대한 관심도 증대되면서, 항산효과를 갖는 물질에 대한 관심이 증대되고 있다. 생체 내에는 이러한 자유라디칼 또는 활성산소종을 제거하는 항산화체계로 슈퍼옥사이드 디스뮤타제(superoxide dismutase, SOD), 퍼옥시다제(peroxidase, POD), 또는 카탈라제(c노력해야할 것이다.이에 화학 공학도로서 무한한 탐구심과 창의력을 바탕으로 기술혁신을 증진시키고 미래의 과학기술 발전에 이바지하며, 수시로 나 자신이 공학윤리를 위반하고 있지는 않은지 돌아보고 고찰해야 한다.3.5 보건 및 안전실험에 쓰이는 시료인 메탄올(CAS No.67-56-1)은 생식독성, 눈자극성, 특정표적장기독성등을 띠고있는 인화성 액체이므로 흡입하거나, 섭취, 피부접촉을 통해 신체의 이상을 유발할 수 있기 때문에 환기가 잘되는 곳에서 사용해야 하며, 개인 보호구 (보안경이나 실험복, 장갑) 등으로 피부 노출을 최소화 시켜야 한다. 또한 열에 노출되지 않도록 하고 직사광선을 피하고 밀폐하여 보관하여야 한다.결론천연 식물 추출물의 항산화 생리 활성 소재로서 활용 가능성을 연구한 결과, 백량금줄기 추출물과 오가피 줄기 추출물의 반응에서의 DPPH free radical 소거 능력과 항산화 효과의 관계를 해석함으로써 다음과 같은 결론을 얻었다.천연물 소재 국내 Anti-Oxidant library에 보관 중인 추출물 500종에 대해 각각의 항산화 효과를 측정하여 가장 항산화 효과가 큰 추출물이 무엇인지 분석하는 것을 목표로 하여 실험한 결과 1차 실험 시 백량금 줄기 추출물이 517nm에서 흡광도가 0.7068로 가장 낮았고 2차 실험 시 오가피 줄기 추출물이 1.0804로 가장 낮았다. 낮은 흡광도는 활성산소(ROS) 소거 능력이 뛰어남을 의미함으로 항산화 효과가 우수함을 알 수 있다.오가피 줄기의 농도별 DPPH 차감정도를 측정해 본 결과 저농도에서는 항산화효과가 미미하고 고농도에서 좋은 항산화 효과를 볼 수 있음을 확인 할 수 있다.백량금 줄기 추출물의 농도별 DPPH 차감 정도를 실험한 결과 마찬가지로 농도가 높을수록 활성산소 소거 능력이 뛰어남을 알 수 있으며 고농도에서 뿐만 아니라 저농도에서도 눈에 띄는 항산화 효과를 볼 수 있기 때문에 더 유용하다고 볼 수 있다.대표적인 항산화 물질인 Ascorbic acid를 대조군으로 사용했으며 AscorbiAT2
1. 결혼의 의미와 변화 2강 - 1. 과거의 현대 가족의 의미1,1 가족의 어원=> family의 라틴어 어원 familia(생활공동체)=> 한 울타리 안에서 함께 살아가는 모든 생명체1.2 산업사회를 거치면서 가족의 형태와 기능에 초점※ Murdock“ 가족이란 공동의 거주, 경제적협력, 생식의 특성을 갖는 사회적 집단으로서 성관계를 허용받은 최소한의 성인남녀와 그들에게서 출생하였거나 양자로 된 자녀로 이루어진다”※ Mead“ 가족은 가장 견고한제도, 인성에 강한 영향력을 미친다. 인간은 그 가족으로부터 양육되어 하나의 인격체로 성장하며 가정 생활을 통하여 남성,여성으로서의 행동을 배우고 결혼생활을 하고 자녀를 양육한다 ”※ 유영주“ 가족이란 부부와 그들의 자녀로 구성되는 기본적인 사회집단”※ Parsons의 구조기능 주의① 도구적기능 : 사회에 노동력을 제공하여 가정의 경제적 역할 담당( 남성의 역할 )② 표현적기능 : 애정으로 자녀와 남편을 돌보는 정서적 역할 담당( 여성의 역할 )-> 가정내 가장 합리적인 분업이라 생각함. ( 오늘날은 다름 )※ 표준가족정상가족 이데올로기 ( 가족=혈연관계=정상) =>“ 그 외는 비정상가족이며 결손가족 “※ 제도적 가족1.3 현대사회, 다시 함께 살아가는 ‘생활 공동체 초점’2. 사랑의 기술 * 사랑의 유효기간 코넬대 실험결과 18~30개월 (2년반)사랑의 호르몬 : 도파민 페닐에틸아민 옥시토신 엔도르핀 등화학적 작용을 통해 행복감, 열정, 성적 충동, 유대감 등을 느낌1. Eric Fromm: 인간이란 근본적 고독한 존재이며 그 고독과 공허함을 극복하기 위해 사랑- 부들레르 : 사랑이란 무엇인가 거기서 빠져나올 필요가 있는 그 무엇이다- Reik : 사랑이란 또다른 열망, 자기실현을 향한 투쟁, 자기 이상에 도달하려는 헛된 충동에 대한 대체물이다- Mary : 사랑이란 타인의 존재에서 기쁨을 느끼는것이며 자기 자신의것만큼 그 사람의 가치와 성장을 인정하는 것이다- Montagu : 사랑은 서로에게 상호 이득을 주는 되고 지속될 수 있다는 것- 상대와의 결합이 정서적, 경제적으로 더 나은 상태라고 예측될 때 결혼을 선택함* 결혼생활의 공평성과 가족의 건강성은 높은 상관이 있음.- 교환되는 외적자원 : 경제력,사회적지위,연령,가문,직업,학벌,성,신체적매력- 정서적이고 심리적인 내적자원 (성품, 삶의 자세 등)7. 배우자 선택의 단계 이론*사랑은 행복한 결혼생활의 필수조건이지만 충분조건은 아니다.1) 6개의 여과망 이론 - Udry2) SVR - Murstein (자극 가치 역할 단계)자극단계 서로에게 느끼는 신체,정서,사회적 매력을 느껴야함, (=우드리 2,3)가치비교단계 (=우드리4) / 적합성단계 서로 기대하는 역할 보완여부 (=5)3) 배우자관계 형성이론 Lewis1단계: 유사성 지각단계, 동질성의 원리2단계: 라포(친밀감 신뢰감) 형성단계3단계: 자기 개방 단계4단계: 역할취득 단계, 서로에게 기대하는 역할에 대해 파악5단계: 역할적합성 단계, 기대역할이 상호보완적인지 수행할 능력이 있는지6단계: 커플로서의 결정단계로 서로를 배우자로 선택하는 관계8. 배우자 선택 조건남성 배우자 조건 - 직업 성격 학력 가정환경 외모여성 배우자 조건 - 성격 외모 직업 연령 가정환경3. 커뮤니케이션과 갈등해결기술 1. 커뮤니케이션 구성요소※ 커뮤니케이션의 어원- communis 공유 : 타인을 이해하고 타인에게 자기를 이해시키는과정(교류)※ 커뮤니케이션의 기능- 창세기 11장 1~9절 ‘바벨탑사건’- 조직의 결속력에 핵심적인 역할※ 구성요소※ 대인 간의 간격과 의미 (E.Hall)- 친밀한 거리 ( 약 0~ 46cm)- 개인적 거리 ( 약 46~ 122cm)- 사회적 거리 ( 약 122~ 366cm)- 공적 거리 (약 366~ 762cm)1) 메라비언 법칙2) 커뮤니케이션의 방해요인① S(sender) : 송신자의 방해요인- 송신자가 전달할 내용을 명확하게 인식하지 못한 경우- 내용 인식했으나 수신자가 이해할수 있는 기호로 전환하지 못한 경우- 수신자에 대하여 심리적으로 불안하거나 /메아리 화법 , -구나 화법② 잘말하기1) 자기주장적 말하기 -> 존중, 분명, 솔직- 자기주장의 표현 : 나의생각 표현하기 , 나의 감정 나누기, 소망이야기하기2) ‘너’가 아니라 ‘나’를 주어로 말하기3) 타협하기- 문제행동 대신 대안행동 나열해보기- 대안행동 마다 수용가능성 검토- 최선의 대안을 선택하고 합의- 함께 실천해갈 것을 약속하기4. 몸의 대화 < 6주차 >1. 우리의 몸 제대로 알기※ 매슬로우의 인간의 욕구 5단계중 가장 기초적인 욕구 ( 생리적 욕구 )1) 여성의 내부 생식기관난소에서 에스트로겐을 분비 난자가 배출. 여자는 난포를 가지고 태어남.난관의 3/1 지점에서 정자와 난자가 수정돼 자궁에 착상하기까지 72시간 (3)자궁 경부는 자궁의 입구. 임신이 되면 단단하게 힘이 생김. 질은 산성2) 남성의 내부 생식기관- 음경: 음경해면체가 있어 혈액흡수되면 발기. 심인성/반응성 발기- 음낭: 고환과 부고환을둘러싼 피부주머니, 수축과 이완으로 35온도 조절- 고환: 테스토스테론 분비 및 정자생성, 정자는 생성에 74일 정도 걸림- 정자는 고환 - 부정소 - 성숙되어 정관을 통해 - 정낭- 정낭: 정자를 일시저장, 정액의 50%생성 과당과 비타민C 정자에 에너지- 전립선: 사정관을 둘러싸고있음. 정액의 30% 알카리성을 띔, 밤꽃향- 요도구선(쿠퍼샘): 전립선 및 양쪽2개 맑은액체 한두방울 요도를깨끗하게- 생식을 위한 관과 소변배설하는 관이 같음.* 1회배출 정자 2~3억개 난관까지 200여 마리 보통 3일~7일까지 생존가능2. 성관계 전 반드시 점검해야 할 3가지 : 생명, 사랑, 쾌락① 사랑 : 마음심과 살생, 성생활은 정서적 + 육체적, 상대방과의 소통을의미성관계는 신체적 정신적 건강에 좋음 하지만 육체적 욕망을 채우기 위한 성관계는 일시적 기쁨이며 오히려 정신적인 피폐를 가져옴.② 쾌락 : 성관계에 대한 서로의 합의, 성적자기결정권 존중 남녀노소 누구에게나. 일방적 성행위는 욕심이며 범죄, 서로의 원활한 대화가 수반돼야함③ 생명 : 생명잉 산업화 --> 성역할의 합리적 분업 시작- 유교문화 --> 남녀성별에 따른 엄격한 구분- 가부장제 --> 가사노동은 여성의 일로 고착- 성역할 사회화==> 가사노동은 만녀모두가 익여야할 생활의 기술, 생존의 기술2. 가사노동의 가치* 가치평가 노력 - 월 200만원 비가족적인 시도라고 비판.인간의 행복과 복지에 기여하는 정도에 따라 가치를 측정해야 함1) 경제적 가치① 생산노동 : 소비노동이 아님. 자원을 합리적으로 분배, 구매한 재화를 변형시켜 효용가치를 높이는 생산노동. 가사노동의 기술은 교환가치가 있는 용역② 가정소득에 직접기여 : 최종생산물과 같은 가치의 재화와 용역을 시장에서 구입하려면 더욱 많은 비용 지출 (집에서 구워먹는 고기가 더 쌈)③ 가정소득에 간접기여 : 가족구성원들의 노동력을 재생산하여 사회적 노동을 통해 화폐 획득하도록 기여. 돈버는 것에 간접적으로 기여를함.④ 국민 총생산 (GNP) 기여 - 가사노동으로 창출한 재화와 용역은 시장가격으로 매겨지지 않지만 보이지 않게 기여. 국민 총 생산 계산에는 제외됨.2) 사회적 가치- 인적자원 배출 : 자녀의 사회화, 사회서 역할수행할 수 있도록 생활을 제공- 복지문제 최소화 : 신체적, 비신체적 돌봄노동. 정부 복지비용 최소화- 생활문화 전승 : 고유한 의식주 생활의 문화를 형성 생활의 기술을 전수3. 가사노동의 갈등해결방안1) 가사노동의 분담① 가치인정 : 주부 스스로 가사노동 가치 인지, 자부심을 가져야함.② 공평한 분담 : 1:1의 평등한 분담 서로 상황에 따른 합의한 공평한 분담.자원과 권력이 낮은 사람이, 전통적인 성역할의식,가용시간,가사선호③ 구체적 요구 : 가사노동에 미숙한 자녀,남성에게 가사노동을 요구할 때④ 칭찬 : 가사노동이 익숙해질때까지 칭찬으로 계속 기술을 익힐 수 있도록2) 가사노동의 사회화가사노동의 산업화 - 상품화. 가공품 배달음식 외식 세탁소 가정부 등가사노동의 기계화 - 세탁기나 로봇청소기와 같이 기기 이용 기기관리노동가사노동의 집단화 - 부녀회에서 함께 김장, 공 권위 있는 부모 되기 - 권위o 권위주의x 양육태도 구별② 일관된 훈육 - 허용기준 일관. 상황에 따라 부모의 훈육이 다르면 안 됨③ 자녀의 인격은 존중하라 - 잘못된 행위만 엄하게 다루기④ 부모가 모범을 보이기 - 자녀는 부모를 보고 배움2) 사랑의 체벌① 매는 어릴때만. 고의적으로 부모를 거역하거나 반복적으로 반항할때만② 실수나 성적에 대해서는 매를 들지 않아야 함③ 정해진 매 사용 부모만 만질수 있도록 정해진 장소에④ 매에 부모의 권위와 훈계의 상징적의미 부여⑤ 자녀가 잘못을 깨닫도록 이유를 충분히 설명하고 차분함과 단호함으로 천천히2. 자녀의 발달과업 및 부모역할1) 영아기 (0~2세) - 안정된 애착형성- 보육자와 보호자로서의 역할, 신뢰감 형성의 조력자로서의 역할- 낯가림 시작 및 애착 형성 (Bowlby 6~18개월)을 위한 상호작용 역할- 분리불안 불안정 애착의 문제, 정서적 불안 문제 발생2) 유아기 (3~6세) - 자율성과 솔선성 도덕성의 발달- Kohlberg 도덕성 발달이론: 전인습적 도덕성 단계. 규범이나 인습에 대한 기대 없이 자신이 사랑하는 사람에게 이익이 되는지에 따라 선악구분.이시기를 지나면서 사회적 도덕규칙 내면화- 주도성과 자아개념 발달하도록 보호아래 스스로 자유로운 탐색하도록 촉진,- (3~4세) 신체및운동발달로 움직임이 많음 (안전사고 주의), 의사표현 적극적, 자기중심적 사고 발달, 부모에게 반항적 행동 원칙적훈육필요- (5~6세) 생활환경 확대, 또래집단과의 접촉 사회적 기술 습득, 양심과 죄의 식 생성, 사물에 대한 호기심 증가. 직관적 사고능력 발달. 일관된 훈육중요3) 아동기 (7~12세 초딩) = 학동기, 도당기- 근면성과 사회성 발달 긍정적인 자아개념 형성의 조력자 역할- 아동기의 사회성 문제 : 이시기에 사회성이 발달하지 않으면 여전히 유아기 이전에 자기중심성에 벗어나지 못해 이기적이고 고집강한 아이가 될 수 있음.4) 청소년기 (13~18세) - 자기이해와 자아정체성 탐색- 자아정체감 발달의 조력자 역할,son)