한라산의 자원식물과목명교수명학과학번이름이름을 적어봅시다.제출일※ 한라산의 자원식물1. 좀싸리학명 : Lespedeza virgata (Thunberg) De Candolle과명 : 콩과 Leguminosae분포 : 국내 : 한라산, 전남, 경남, 경기, 황해, 평남, 함남 국외 : 일본, 대만, 중국, 만주좀싸리는 콩과에 속하며 한라산을 비롯하여 우리나라 중부 이남의 산기슭 숲속에 나는 낙엽관목으로 한라산 전역에 분포한다. 개화시기는 8∼9월이며 꽃의 색은 흰색으로 관상용으로 사용하고 있다.2. 좀양지꽃학명 : Potentilla matsumurae Th.과명 : 장미과 Rosaceae분포 : 국내 : 한라산 국외 : 일본좀양지꽃은 장미과에 속하며 제주도 한라산의 고지 풀밭에 나는 다년초로 해발 1300m이상에 분포한다. 개화시기는 7∼8월이며 꽃의 색은 노란색이다.3. 좀향유학명 : Elsholtzia pseudo-cristata Leveille & Vaniot for. minima (Nakai) Kitagawa과명 : 꿀풀과 Labiatae분포 : 국내 : 한라산【한라산 특산식물】좀향유는 꿀풀과에 속하며 제주도 한라산 해발 1500∼1700m근처의 습한 곳에 나는 2년초이다. 개화시기는 9∼10월이며 꽃의 색은 홍자색이다.4. 좀현호색학명 : Corydalis decumbens (Thunb.) Pers.과명 : 현호색과 Fumariaceae분포 : 국내 : 한라산 국외 : 일본, 대만, 중국좀현호색 현호색과에 속하며 한라산과 중부에 나는 다년초로써 꽃의 색은 홍자색 또는 하늘색으로 개화시기는 5월이다.5. 줄딸기학명 : Rubus oldhamii과명 : 장미과 Rosaceae분포 : 전국 각처줄딸기는 장미과에 속하며 덩굴딸기, 덤불딸기라고 하고 한라산을 비롯하여 우리나라 각처의 산과 들에 나는 낙엽관목이고 한라산 전역에 분포한다. 개화시기는 5월이며 꽃의 색은 연분홍색이고 열매는 식용으로 사용하고 있다.6. 줄민등뫼제비꽃학명 : Viola tokubuchi 다년초로 한라산 전역에 분포한다. 개화시기는 5∼8월이며 꽃의 색은 연분홍색이고 뿌리는 약용으로 사용되고 있다9. 줄사철학명 : Euonymus fortunei (Turcz.) Handel-Maggetti과명 : 노박덩굴과 Celastraceae분포 : 국내 : 제주, 전남북, 경남북. 국외 : 일본, 대만, 중국줄사철나무는 노박덩굴과 사철나무속에 속하는 상록 덩굴성 나무로 제주도 해안에서 낙엽수림대까지 넓게 분포한다. 꽃은 연한 노란색으로 5-6월에 피며, 종자는 10월에 연한 노란색으로 익는다.10. 진부애기나리학명 : Disporum ovale Ohwi과명 : 백합과 Liliaceae분포 : 국내 : 한라산, 경남, 전북, 강원, 경기이북 국외 : 만주한라산, 금강산, 설악산, 태백산, 오대산, 팔공산, 덕유산, 민주지산, 지리산, 백운산의 높은 산등성이나 산의 침엽수림 가에 나는 다년초로 꽃의 색은 연한 황백색이고 개화시기는 4-6월이다.11. 참꽃마리학명 : Trigonotis radicans (Turczaninow) Steven var. sericea (Maxim.) Hara과명 : 지치과 Boraginaceae분포 : 국내 : 한라산, 우리나라 각처 국외 : 일본, 만주, 중국참꽃마리는 지치과에 속하며 한라산을 포함한 우리나라 각처의 산이나 들에 나는 다년초로써 꽃의 색은 하늘색, 연한보라색이고 개화시기는 4-7월이다.12. 참회나무학명 : Euonymus oxyphyllus Miquel과명 : 노박덩굴과 Celastraceae분포 : 국내 : 한라산, 우리나라 각처 국외 : 일본, 대만, 중국, 만주회나무는 노박덩굴과에 속하며 한라산을 포함한 우리나라 각처의 산 중턱 이상에서 나는 낙엽 소교목으로 꽃의 색은 연녹색이고 개화시기는 5-7월이다.13. 천마학명 : Gastrodia elata Blume과명 : 난초과 Orchidaceae분포 : 국내 : 한라산, 우리나라 각처 국외 : 일본, 대만, 중국, 만주, 아무르, 우수리천마는 난과에 속하며 있는 지역에 주로 분포한다. 높이가 10-30cm 정도이며, 꽃의 색은 홍자색으로 5-7월에 꽃을 피운다.16. 털기름나물학명 : Libanotis coreana (Wolff) Kitagawa과명 : 산형과 Umbelliferae분포 : 국내 : 한라산 국외 : 일본털기름나물은 산형과에 속하며 한라산과 함경북도에 산이나 들에 나는 다년초로 한라산 정상부에 분포하고 있다. 개화시기는 7∼9월이며 꽃의 색은 흰색으로 어린순을 식용으로 사용하고 있다.17. 한라개승마학명 : Aruncus aethusifolius과명 : 장미과 Rosaceae분포 : 제주도 한라산한라개승마는 장미과에 속하며 한라산 해발 1500m에서 나는 다년초이다. 개화시기는 5∼7월이며 꽃의 색은 황백색이고 관상용으로 사용하고 있다.18. 한라고들빼기학명 : Lactuca hallaisanensis Leveille과명 : 국화과 Compositae분포 : 국내 : 한라산【한라산 특산식물】한라고들빼기는 국화과에 속하며 한라산에 나는 1년초로 개화기는 8∼9월이며 꽃의 색은 노란색이고 기준표본은 스코틀랜드 에든버러 식물 표본실에 있다.19. 한라구절초학명 : Chrysanthemum zawadskii Herb. ssp. coreanum (Nakai) Y. Lee stat. nov과명 : 국화과 Compositae분포 : 국내 : 한라산한라구절초는 국화과에 속하며 한라산 해발 1300m이상에 나는 다년초이다. 개화시기는 9∼10월이며 꽃의 색은 흰색, 분홍색이고 관상용으로 사용하고 있으며 한라산의 주요 희귀식물 중 하나이다.20. 한라꿩의다리학명 : Thalictrum taquetii과명 : 미나리아재비과 Ranunculaceae분포 : 제주도 한라산한라꿩의다리는 미나리아재비과에 속하며 제주도 한라산 정상에 나는 다년초로 꽃의 색은 자홍색 또는 흰색이고 개화시기는 8월이다.21. 한라투구꽃학명 : Aconitum pseudo-laeve var. erectum Nakai과명 : 미나리아재비과 Ranu 현삼과에 속하며 한라산에 분포하고 있고 꽃의 색은 흰색이고 개화시기는 8-9월이다.24. 흰좀설앵초학명 : Primula sachalinensis Nakai for. albida Y. Lee for. nov.과명 : 앵초과 Primulaceae분포 : 국내 : 한라산, 백두산 등흰좀설앵초는 앵초과에 속하며 한라산을 포함한 백두산, 낭림산 등 고산의 습지에 나는 다년초로 꽃은 흰색이고 개화시기는 6-7월이다.25. 흰땃딸기학명 : Fragaria nipponica Makino과명 : 장미과 Rosaceae분포 : 국내 : 한라산 국외 : 일본흰땃딸기는 장미과에 속하며 한라산의 숲 속에 나는 다년초로 한라산 전역에 분포한다. 개화시기는 5∼7월이며 꽃의 색은 흰색이고 관상용으로 사용되고 있다.26. 한라바늘꽃학명 : Epilobium pyrrisholophum Franchet et Savatier var. curvatopilosum Hara과명 : 바늘꽃과 Onagraceae분포 : 국내 : 한라산 국외 : 일본한라바늘꽃은 바늘꽃과에 속하며 한라산에 분포하고 있는 다년초로 꽃의 색은 연한 홍자색이고 개화시기는 8-9월이다.27. 한라부추학명 : Allium cyaneum Regel과명 : 백합과 Liliaceae분포 : 국내 : 한라산, 경남, 함남북도 국외 : 만주, 중국한라부추는 백합과에 속하며 한라산을 비롯한 전국각처의 산지의 바위 틈에서 나는 다년초로 한라산 전역 습지에 분포한다. 개화시기는 8∼10월이며 꽃의 색은 홍자색으로 전초는 약용으로 사용하고 있다.28. 한라솜다리학명 : Leontopodium hallaisanense Hand.-Mazz.과명 : 국화과 Compositae분포 : 국내 : 한라산 【한라산특산】한라솜다리는 국화과에 속하며 한라산 정상 일대에 한정된 분포를 보인다. 개화시기는 8월이며 꽃의 색은 검은 빛을 띤 황색으로 한라산의 제주특산식물중 하나이다.29. 홍괴불나무학명 : Lonicera maximowiczii (Ruprecht): 만주, 중국흰진범은 미나리아재비과에 속하며 한라산을 포함한 우리나라 각처의 산지의 나무 밑에서 나는 다년초로 꽃의 색은 흰색이고 개화시기는 8-9월이며 뿌리는 약용으로 사용하고 있다.32. 털양지꽃학명 : Potentilla egeeii var. villasa과명 : 장미과 Rosaceae분포 : 제주도 한라산, 우리나라 남부털양지꽃은 장미과에 속하며 우리나라 남부 산록과 한라산에 나는 다년초로 꽃의 색은 노란색이고 개화시기는 4-5월이다33. 한라장구체학명 : Silene fasciculata Nakai과명 : 석죽과 Caryophyllaceae분포 : 국내 : 한라산 【한라산특산】한라장구채는 석죽과에 속하며 한라산 높은 곳에 나는 다년초로 한라산의 정상 주변에 분포한다. 개화시기는 6∼8월이며 꽃의 색은 흰색이고 한라산의 제주 특산식물 중 하나이다.34. 한라송이풀학명 : Pedicularis verticillata Linne var. laisanensis (Hurusawa) Y. Lee과명 : 현삼과 Scrophulariaceae분포 : 국내 : 한라산한라송이풀은 현삼과에 속하며 한라산 자라는 다년초로 해발 1700m이상에 분포하고 있다. 개화시기는 7∼8월이며 꽃의 색은 홍자색으로 줄기에 털이 많은 것이 구름송이풀(Pedicularis verticillata)과 다르다.35. 혹쐐기풀학명 : Laportea bulbifera (Siebold & Zuccarini) Weddell과명 : 쐐기풀과 Urticaceae분포 : 국내 : 한라산, 우리나라 각처 국외 : 일본, 중국, 만주, 우수리혹쐐기풀은 쐐기풀과에 속하며 한라산을 포함한 우리나라 각처의 숲 속에 나는 다년초이고 꽃의 색은 연녹색이고 개화시기는 7-9월이고 잎을 약용으로 사용하고 있다.36. 홍노도라지학명 : Peracarpa carnosa (Wallich) Hooker f. et Thomson과명 : 초롱꽃과 Campanulaceae분포 : 국내 : 한라산, 홍노 국외 : 일본, 사할린, 살이풀
Report조직유효성의 설정기준과 접근방법과목명교수님학과학번이름목차Ⅰ. 서론1. 조직유효성이란Ⅱ. 본론1. 조직유효성의 설정기준(1) 조직효율성(2) 조직유연성(3) 조직만족성2. 조직유효성의 접근방법(1) 목표달성 접근법(2) 시스템적 접근법1) 자원기준 접근법2) 내부프로세스 접근법(3) 통합적 접근법1) 경쟁가치 접근법Ⅲ. 결론참고문헌1. 조직유효성이란조직유효성은 조직효과성이라고도 하며 간단히 표현하면 조직목표의 달성정도, 조직의 성과를 평가하는 하나의 기준이다. 즉 조직유효성은 조직의 성공 정도를 나타내는 지침으로 다차원적인 접근으로 설명되어진다. 조직유효성에 대한 개념적 기준은 전체적인 조직 또는 조직의 한 단위의 가치판단에 많은 영향을 미치게 되는데 이를 두 가지로 나누어 설명하면 첫째, 조직 유효성은 조직목표에 대한 능력이다. 이 능력은 조직 구성원들이 협동적 체제로 목표를 중심으로 조직 시스템을 인식하는 정도라고 말할 수 있다. 둘째, 조직유효성은 외적환경에 대한 적응과 조직내부의 안정과 유지라 할 수 있다. 기술혁신, 문화적 요소, 정치사회의 정세, 자원의 흐름, 정보의 변화 등에 따라 조직행위를 적응시켜 나가며 조직구성원의 직무성과와 동기유발, 리더십 등에 따라 조직은 적절한 의사결정, 변화의 수용, 갈등의 최소화를 추구해야 한다.조직유효성은 조직의 사회적 정당성을 확보하기 위한 수단이 되며, 조직의 산출물이나 성과로 표현되는 조직 유효성에 대한 판단은 중요한 기능을 갖는다. 조직유효성은 개념이 아니고 구성개념이다. 다차원적이며 복수의 영역을 갖는다. 즉, 조직은 일반적으로 복수의 영역 내에서 존재하고 활동하므로 조직의 여러 영역의 이해관계는 그 성격이 다르다고 할 수 있다. 따라서 모든 영역 내에서 유효성을 극대화 시키는 것은 불가능하고 제한된 수의 영역에서 유효할 수밖에 없다.유효성을 전제해야만 조직을 운영하면서 참고할 기준이 생기고 조직이 얼마나 잘하고 있는지 판단도 선다. 따라서 조직유효성은 조직이론의 가장 핵심적이고 중심적인 주제가 자의 이해관계와 그 조직 수명주기의 특성이 반영2. 조직유효성의 설정기준조직 유효성 설정기준에는 조직효율성, 조직유연성, 조직만족성 3가지 측면이 있다.(1) 조직 효율성효율성이란 ‘투입-산출’의 과정에서 도출되는 개념으로서, 투입요소를 어떻게 결합함으로써 전환과정에서 소모되는 손실을 최소화하고, 시너지효과를 최대화하여 보다 많은 산출을 이룩하도록 하느냐에 있다. 즉, 효율성의 목표는 ‘투입-산출’과정에서 최소의 희생으로서 최대의 성과를 이룩하고자 하는 데 있는 것이다.조직효율성판단의 선택기준으로 대표적으로 수익성, 경제성, 생산성을 들 수 있다.1) 수익성수익성은 영리성이라고도 말하는 것으로 일반적으로 투하자본에 대한 이윤의 비율이란 의미로 사용된다. 그 지표로는 자본이익률(이익/투하자본)이 주로 사용된다. 자본이익률, 경영자본이익률, 자기자본이익률, 납입자본이익률 등 네 가지로 분류된다.이익자본영리성 또는 수익성원칙이란 자본에 대한 이익의 관계, 즉 순수한 화폐가치상의 비율인 수익률에 따른 기업의 행동원칙을 뜻하며, 이를 수식으로 표시하면 다음과 같다수익성 =수익성의 개념은 투입에 대한 산출의 비율이란 점에서는 생산성과 동일하나, 수익성은 그것이 자본에 대해 한정적인 의미로 사용되며 또 순수한 화폐가치 상의 비율로 나타나는 점에서 생산성과 구별된다. 그러므로 기업, 특히 사기업의 조직효율성 판단의 선책원리로 이용되는 수가 많다.수익성을 올리기 위해서는 기업의 생산물인 급부, 즉 수익을 증대시키거나 가치소모(희생), 즉 비용을 상대적으로 절감해야 한다.2) 경제성경제성원칙은 효율성을 수익성원칙과 같이 화폐적 가치에 의해 판단하지 않고, 또 투하자본에 대한 성과의 대비에 한정하지도 않는다.즉, 경제성원칙의 선택원리는 물적인 가치에 의하여 평가하고, 또 그 범위에 있어서도 모든 투입에 대한 성과의 비율로서 판단한다. 그러므로 경제성이란 경제적 가치에 의해 측정된 일정한 투입가치에 대한 산출가치의 관계로서 표현되는데, 이때의 투입가치는 수단의 소모와 관련되는 코스시킬 수 있도록 형성되어야 한다. 유연성 충족을 위한 유기적 조직형성을 위해서는 다음과 같은 조직설계가 이루어져야 한다. 1) 전문화의 정도는 낮게 하여야 하며, 과업의 분화가 명확히 행해지지 않고, 직능적 전문화가 아닌 지식과 경험의 전문화가 이루어지도록 해야 한다. 2) 표준화의 정도를 낮추고, 업무의 수행방법은 업무의 성격에 따라 개별적으로 정해야 한다. 3) 갈등해소와 조정은 당사자 간의 상호작용에 의존해야 한다. 즉, 이러한 상호작용은 수평적 상호작용에 의거하여 행해져야 한다. 4) 통제, 권한 및 의사전달의 유형은 모든 구성원의 참여를 근거로 한 네트워크형 구조로 설계되어야 한다. 5) 의사전달의 내용은 조언과 정보로 이루어져야 한다. 6) 정보는 상위자에게로 집중되는 것이 아니라 조직 내에 분산되도록 해야 한다.(3) 조직만족성조직이 효율성과 유연성의 목표만 추구하고, 조직 구성원의 욕구충족을 시켜 주는 만족성을 도외시하게 되면 그 조직은 곧 유효성을 읽게 되며 효율성과 유연성도 낮아지게 마련이다. 따라서 조직 목적달성을 위해서는 조직의 만족성, 즉 조직 구성원 개인욕구의 충족 목표를 반드시 설정하여야 하며, 조직유효성 제고에 즈음하여 필연적으로 조직의 개인욕구 충족능력을 제고시키는 조치가 있어야 한다.조직구성원을 하나의 욕구를 추구하는 인간으로서, 생각하는 인간으로서, 사회적 인간으로서, 즉 하나의 욕망을 가진 동물로서, 생각하는 동물로서, 사회적 동물로서 인식하여야 하며, 그의 행동에 대한 이해와 유도가 조직형성에 있어서 반드시 필요하다. 이를 위해서 다음 세 가지 인간행동결정의 기본변수를 고찰하여야 한다.1) 에너지 요소 : 행동결정변수로서의 욕구 - 우리는 인간행동을 유발하는 근원을 동기부여에서 찾아 볼 수 있다. 어떤 사물이든 그것이 움직이기 위해선 반드시 동력, 즉 에너지가 필요하다는 사실은 기초 물리이론에서 잘 말해 주고 있다. 이러한 점에서 인간은 움직이도록 하는 에너지는 욕구로 파악된다.욕구는 1,2,3차적 욕구로 나눠진다. 1차적으로는 구성원의 인간적 욕구를 충족시킬 수 있도록 형성되어야 한다. 만약 구성원의 욕구를 무시하고 오로지 단기적인 효율성에만 집착하여 조직을 형성시킨다면 일반적으로 그 조직은 목적한 바를 달성하지 못하고 중도에서 좌절하게 된다. 물론, 구성원의 만족성만을 지나치게 고려하게 되면, 그 조직은 경제성을 무시한 유효성이 없는 조직이 되고 만다. 따라서 우리는 조직의 유효성 목표를 달성하기 위한 조직형성에 있어서 조직적인 차원의 효율성과 유연성요소도 중요시여기고, 이에 못지않게 조직 구성원의 개별적인 차원의 만족성도 중요시 여겨야 한다.3. 조직유효성의 접근방법1) 목표달성 접근법목표달성 접근법은 우선 목표에 대한 파악과 그 목표를 달성한 정도를 평가하여 유효성을 판단하는 것이다. 평가기준으로는 생산성, 경제성, 수익성 등의 구체적인 효율성 지표가 많이 사용된다. 조직은 어떤 목적을 이루기 위해 의도적으로 만들어진 것이기 때문에 그 목표를 얼마나 달성했는가를 가지고 유효성을 판단하는 것은 어찌 보면 당연한 일이다. 목표달성접근에 있어 가장 공통되는 것은 조직이 달성하고자하는 목표를 달성했는가 하는 점을 유효성의 측정기준으로 삼고 있다는 점이다. 따라서 이러한 방식의 예는 기업의 수익률, 야구단의 승률, 병원의 환자치료율, 군대의 전투승리 수준 등이 포함될 것이다.그러나 운영목표들의 수가 너무 많으면 조직이 일일이 챙기고 관리하기 불가능하기 때문에 적당한 수를 넘지 말아야 하며 또한 그것이 측정 가능해야 한다는 전제가 있다. 그 외에도 조직구성원 모두가 찬성하는 목표여야 하며, 대다수가 반대하는 것이라면 아무리 초과달성해도 유효한 것이 아니다. 아울러 조직의 힘이 미치는 목표수준이어야 하며, 목표를 달성하지 못했다고 해서 무조건 비효율적 조직이라고 할 수는 없다.목표달성 접근법은 다섯 가지 가정 하에서 이루어진다. ① 조직은 궁극적인 목표를 가지고 있다. ② 이러한 목표들은 충분히 이해될 수 있을 정도로 인식되고 정의되어야만 한다. ③ 목표의 수는 관리 가능하도록 소수장기목표에 공헌할 수 있다는 전제하에서 선정되어야 한다. ④ 공식목표에 직접 연계된 운영목표로서 유형적이고 측정 가능한 것이어야 한다. ⑤ 목표는 고정된 것이 아니라 상황 변화에 따라 변화될 수 있다고 보아야 한다.(2) 시스템적 접근법오늘날 모든 조직은 개방시스템으로서 조직의 자원이 투입되고 변화과정을 통하여 제품과 서비스라는 산출물을 내어 놓는다. 하나의 조직은 투입, 변환, 산출이라는 여러 부문의 조각들이 연결되고 상호작용하면서 운영되기 때문에 그러한 구조와 과정 전체를 평가해야 한다는 취지에서 시스템적 접근법이 대두되었다. 조직이 건전한 상태, 조직 활동에 필요한 자원의 획득능력, 외부환경변화에의 적응능력, 구성원들의 자기개발능력 등에 중점을 두고 있다. 여러 개의 하위부문으로 구성된 조직시스템에서 어느 한 부문의 과업수행이 열등하게 되면 이것이 전체 시스템의 업적에 지장을 초래한다. 또한 시스템이라 하면 수많은 환경요소들과 성공적인 상호작용을 해야만 목표를 효과적으로 달성할 수 있는데 전체 시스템 중에서 투입 분야의 유효성이 낮은 것은 무시하고 산출 분야의 유효성만 크다고 좋게 평가하는 것은 문제가 있다.이 접근법은 조직에 자원이 투입되는 시스템에 초점을 두고 판단해야 하느냐 변환시스템에 초점을 두고 평가되어야 하느냐에 따라 두 가지로 나누어 설명할 수 있다.1) 자원기준 접근법자원기준 접근법은 투입측면에 초점을 맞추어 조직을 평가하는 것이다. 조직이 목표를 달성하기 위해서는 여러 가지 자원을 사용하는데, 이러한 자원들은 조직이 없다면 그저 산이나 들판에 버려져 있을 것도 있고 개인이 자원을 사용한다고 해도 한계가 있다. 그런데 이익조직이건 봉사조직이건 조직이라면 수많은 자원들을 결합하고 조립하여 사회가 요구하는 산출물을 내놓는다. 조직은 이러한 산출물을 가장 효율적으로 생산하려고 각종 첨단 기술과 정보를 이용하며 생산기술도 매번 새롭게 바꾸며 우리에게 싼 값에 좋은 제품과 서비스를 제공한다. 그런데 좋은 자원이 입력되면 좋은 산출물이 나오기 쉽고 좋
Neurology Ⅰ1. neuron과 glia : nervous system의 기본요소- neuron은 dendrite, nucleus를 포함하는 cell body, 긴 axon, axon termini로 구성된 비대칭 cell.- neuron은 cell membrane을 가로지르는 ion 흐름의 파동을 통해 한쪽 끝에서 다른 쪽 끝으로 정보를 전달함.dendrite는 cell의 한쪽 끝에서 다른 neuron으로부터 화학 신호를 받아 ion의 흐름을 촉발함.전기 신호는 cell의 다른 쪽 끝인 axon termini로 빠르게 이동함.- glia는 그 수가 neuron보다 열배 정도 많으며, neuron을 감싸는 insulator를 형성하고새로운 synapse 형성을 돕는 등 다양한 역할을 함.■ myellin 형성, synapse 형성 촉진하는 protein 분비,blood vessel endothelium cell이 blood vessel-brain barrier 형성 유도, 면역 보호 제공.- neuron은 membrane에 ion channel이 있어서 cell membrane을 통해 ion을 이동시킬 수 있음.신호를 전달하지 않는 resting potential에서, K+, Na+, Cl- 등의 이동을 통해, cell 안쪽은 음전하를 띰.이때의 전압을 resting potential이라고 하며 그 크기는 -60mV정도.- 자극에 의해 ion channel protein이 열려 ion이 더 자유롭게 드나들 수 있게 되면,전압 변화의 파동이 dendrite로부터 axon termini까지 빠르게 전달되어 내려감.cell은 안쪽이 바깥에 비해 -60mV이던 상태에서 +50mV로 변하며, 이 파동을 action potential이라고 함.- dendrite근처의 전압 변화는 cell body의 전압 변화를 일으키고,순차적으로 가까운 쪽과 먼 쪽의 axon으로도 같은 변화를 전달하게 되므로,action potential은 neuron을 따라 전달됨.- neur- RNA는 단백질 합성에 밀접하게 관계(ex. tRNA, rRNA, mRNA)- DNA의 생성은 RNA의 sugar로부터 생성- DNA 생합성 개시에 primer라는 RNA 필요- Reverse transcriptase의 존재- RNA관련 화합물 : coenzyme or enzyme activity- RNA의 catalysis3. ribozyme- 효소 활성을 갖는 RNA의 총칭- Tetrahymena의 rRNA precursor에서 발견- Tetrahymena rRNA의 self-splicing하는 Intron이RNA replicase의 molecular fossil일지도 모름.- ribozyme 발견으로 RNA world 가설 부상4. 생체 촉매의 분류와 진화- Type 1 단백질형단백질만으로 촉매활성을 갖고 있는 것들ex) 황산에스테르, 인산에스테르, 펩티드, DNA, RNA 등의 분해를 촉매 하는 각종 가수분해효소- Type 2 Protein-RNA(coenzyme)형가수분해효소 이외의 모든 효소가 함유ex) 산화환원효소, 전이효소, 이성화효소, 합성효소 등- Type 3 RNA형RNA만으로 촉매활성을 지니고 있음ex) self-splicing RNA, 바이로이드, 바이러소이드, satellite RNA 등- Type 4 RNA-protein 형RNA측에 촉매활성이 있으며 단백질 측에는 촉매활성이 없고 RNA에 단백질이 가해짐으로서 효율이 높아지는 예.Ex) ribonuclease protein, Telomerase, snRNP 등- RNA world에 의하면 Type 3 → Type 4 → Type 2 → Type 1 출현5. Purine의 생합성 과정Ribose 5-phosphate로부터 시작6. DNA의 replication 과정- DNA polymerase에 의한 DNA 합성 시 primer-RNA 요구- RNA polymerase는 필요 없음7. Riboswitch- RNA의 한 부위로, 이곳에 소분자가 결합하여 전사 또는 번역에 영향을 미쳐관련 질환의 그룹을 기술하는데 사용되는 일반적인 용어.- 학문적: 종양(tumor, neoplasia: new+ growth)■ neoplasia(신조직형성, 종양형성) : neos + plasma.비정상적인 상태에서 성장이 지속되어 종괴(덩어리)를 형성- 일반적: tumor■ Tumor - 종양. 내의 세포가 자율성을 가지고 과잉으로 발육한 것 또는 그 상태정상세포가 어떤 자극을 받아 유전자 형질이 바뀌어 세포의 모양과 기능 변화.변형 세포가 무절제하게 증식하여 생긴 조직 덩어리악성종양(malignant tumor): 암(cancer). 종양세포가 주위 조직 사이로 침윤하듯이 발육.주위 조직을 파괴하면서 증식하고 발육속도도 빠르다.암종(carcinoma, 상피세포 기원 종양), 육종(sacroma, 간엽성 조직 기원 종양)양성종양(benign tumor) : 진행이 완만하고 그 자리에만 국한되어 있어 치료하기가 쉬운 종양.형태학적 소견이나 세포의 기원에 따라 명명.간엽계에서 형성된 경우 실질 세포의 이름에 종(-oma)을 붙임.2. carcinogen자외선, 방사선, 약물, 식품과 영양, 담배, 공해와 오염, 유해환경, 바이러스, 유전적 성향3. 암세포의 특성1) 분화(anaplasia) : 세포분화가 완전히 이루어지지 않은 상태의 세포가 복제하는 현상.암세포는 정상세포의 기능을 상실하게 하는 구조적 이상을 가지고 있음.2) 클론성(clonality) : 클론이란 하나의 세포가 분열하여 동일한 유전자와 성상을 그대로 지닌,똑같이 복제된 세포를 말하는데 암은 하나의 클론으로 형성됨.3) 자가증식(autonomy) : 스스로 세포분열을 자극함으로써 정상적인 조절을 받지 않고 계속 증식하는 현상.정상세포는 몇 차례 분열한 후 성장을 멈추지만, 암세포는 계속 분열하여다층의 세포집단을 이룸.4) 전이(metastasis) : 암세포가 발생부위에서 다른 부위로 퍼지는 현상. 암세포는 림프관과 혈관 또는직접적인 접촉을 통해서 다른기관으로 이동함으로써 신체의 여러부위에 암시토신이 아니라는 것이다. 따라서 CpG의 시토신이 아닌 다른 시토신에서의 메틸화가 ES 세포의 독특한 후성유전체 특성일 수 있다는 것이며, 어느 시토신 메틸화가 어느 정도로 전사조절기전에 참여하는지 등은 앞으로 해결해야 할 부분이다.10. 암 세포에의 후성유전학 연구일단의 분화과정을 완료한 각 조직세포들은 후성유전적으로 평형상태를 이루면서 고유한 각각의 세포 형태와 기능을 유지하고 있다고 볼 수 있다. 그러나 예기치 않게 정상세포에서 암세포가 발생하는데 이는 DNA 염기 수준에서의 점 돌연변이 및 결실, 삽입 등의 미세변화와 염색체 수준에서의 염색체 결실 및 증폭, 전좌 등의 거대 변화 등의 유전적 변화가 주요 원인이며 결과적으로 세포성장 관련 유전자의 발현 변화를 통해 암 세포가 발생하는것으로 이해되어 왔다. 그러나 1990년대에 이르러 후성유전적 변화를 탐색할 수 있는 기술이 개발되면서 다양한 후성유전적 이상이 암의 주요 발생 원인임이 밝혀지게 되었다. 암세포에서 자주 관찰되는 ‘DNA 과메틸화’(hypermethylation)는 주로 암억제유전자 등 주요 세포경로에 관련된 유전자군의 프로모터 CpG island에서 관찰되며, 영향을 받는 유전자의 수는 대략 수십~수백에 이르나 그 수와 종류는 암종에 따라 다양하며 심지어 같은 암종일지라도 다양한 것으로 파악하고 있다. 결국 DNA 과메틸화에 의한 암억제유전자의 비활성화가 초래되어 심각한 결과를 초래하게 된다. 암세포의 분화과정에서 일부 유전자 CpG island에서의 과메틸화가 발생함과 동시에 코딩영역, 인트론영역 및 반복염기서열 등 유전체의 광범위한 영역에 걸쳐 ‘저메칠화’(hypomethylation) 또는 ‘탈메틸화’(demethylation)가 진행되어 유전체의 불안정성을 유도하여 암 발생과정에 함께 기여하는 것으로 알려졌다.Fig. 암세포에서의 DNA 메틸화 이상.(A) 프로모터 CpG island의 hypermethylation (과메틸화)에 의한 암억제유전자의 비활성화(B) 유전체 전반에서의.- negative selection : 자가항원을 인식하는 T cell이 apoptosis가 유도되도록 하는 과정.12. polymorphonuclear leukocyte- neutrophil : 미생물의 포획, 섭취, 살해에 주로 관여. 식세포(phagocyte). 무산소성 조건에서도 작동.죽으면 고름 형성.- eosinophil : 기생충이나 기타 장내 기생충에 대한 방어.- basophil- nuetrophil은 수명이 짧지만 mactophage는 수명이 김. macrophage는 침입하는 미생물을 가장 먼저 감지→ cytokine분비 → neutrophil 끌어들임- extravasion : neutrophil이 혈관을 빠져나와 조직으로 이동하는 과정.① rolling, adhesion : selectin② tight junction : integrin LFA-1, ICAM-1(CR3와 내피에 있음)③ diapedesis : LFA-1, CR3, CD31④ migration:CXCL8 농도 기울기에 따라13. 림프기관- primary(central) lymphoid tissue : 주로 림프구 생성. lymphocyte가 pathgen에 반응할 수 있는 단계 까지발달하고 성숙하는 곳(B cell은 골수에서, T cell은 골수를 떠나 흉선에서 완전히 성숙)ex)thymus, bone marrow- secondary(peripheral) lymphoid tissue : 성숙한 lymphocyte가 침범한 pathgen과 반응하도록 자극이 되는 곳.생성된 림프구를 활성화 시켜줌.림프구 항원하고 만날 수 있는 환경 제공ex) 비장(spleen), 림프절(lymph node)- lymphocyte가 pathogen에 의해 activation 되면 lymph node에 머물면서 분열하고 분화하여effector cell이 됨.만약 lymphocyte가 activation 안되면 유출 림프를 통하여 lymph node를 떠나lymphatic vessel를 따로
세계의 차, 홍차CONTETNS홍차란?홍차 마시는 방법홍차 국내시장 분석홍차 논문 분석홍차의 역사 홍차의 성분 홍차의 제조 홍차의 등급 홍차의 종류 홍차의 효능홍차 끓이기 홍차 우리기 홍차를 끓이기 위한 도구백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차(Camellia Sinensis)의 일종 따라서 향이 더 강하며, 카페인도 더 많이 함유하고 있음 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차(紅茶, red tea)라고 부르지만, 서양에서는 찻잎의 검은 색깔 때문에 black tea (흑차)라고 부름 녹차가 그 향을 일년 내에 잃는 반면, 홍차는 수 년간 그 향이 보존됨 따라서 홍차는 오래전부터 무역에 사용되었으며, 몽골, 티베트와 시베리아에서는 19세기까지도 홍차 잎을 압축한 덩어리가 화폐로서 사용되기도 했음 전통적으로 서양사회에 알려진 차는 홍차뿐이였으며, 녹차가 널리 퍼지고 있지만, 지금도 홍차는 서양에서 팔리는 차의 90%를 넘게 차지하고 있음출처 : 위키백과(http://ko.wikipedia.org)차의 시작 차의 시작은 중국이다. 차를 중국에서 인도양의 열대 경유로 수송하던 중에, 녹차의 증발 방식이 소홀해진 것이 고온에서 발효해서 홍차가 되었다는 설이 있으나 이는 사실과 다르다 실제로 '잘못된 녹차'를 그대로 두어 발효되게 하면 먹을 수 없게 되어 버리고 만다. 원래 홍차는 중국에서 홍차와 병행해서 존재했다고 보는 것이 타당할 듯 하다. 원시 시대의 제법을 보면, 홍차보다 녹차가 선행한 것이 아닌가 생각된다. 홍차가 중국에서보다 인기를 얻게 된 것은 기름진 유럽의 식생활과 차에 설탕이나 밀크를 넣어 마시게 된 것과 관계가 있을 듯 하다.출처 : Tripfar station 5.0 (http://tripfar.ivyro.net)유럽에 전해진 홍차 중국의 차가 유럽에 전해진 것은 1610년 경, 네덜란드 동인도회사의 손에 의해서입니다. 이후 차를 마시는 풍습은 해마다 증가하였으며 특히 네덜란드와 영국에서 크게 성행하였다. 당시에 유럽인들은 차는 중국 외에 등배합에 따라출처 : 위키백과(http://ko.wikipedia.org)다른 지역의 찻잎을 섞지 않고 원산지의 찻잎만 사용한 홍차 다즐링 닐기리 우바 아삼 딤불라 누와라엘리야 캔디 기문 랍상소우총 루후나 사천 운남출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)다즐링 원산지 인도 자르질링 찻색 밝고 옆은 오렌지색 마시는법 스트레이트티 특징 가볍고 섬세한 맛, 머스캣 향 수확 최적기 5~6월 '홍차의 샴페인'이라 불리며 우바, 기문과 더불어 세계 3대 홍차의 하나 인도 북동부 히말라야 산맥의 네팔과 부탄, 시킴주 접경지대에 있는 다르질링 마을 일대에서 생산 가볍고 섬세한 머스캣(맛과 향이 좋은 유럽 원산의 포도)향이 특징이며 밝고 옅은 오렌지색으로 우러 나옴 다르질링에서 생산되는 홍차는 대부분이 FOP급 이상으로 가공되며, 발효 정도가 심하지 않아 맛과 향이 진한 녹차와 같다는 느낌을 받음 생산량이 적고 다른 종류의 홍차보다 가격이 두 배 가량 높은 편이기 때문에 시중에서 흔히 접하는 다르질링은 다른 홍차잎과 블렌딩 된 경우가 많음출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)닐기리 인도 남부 고원지대에서 생산되는 홍차 원산지 인도 닐기리 고원지대 찻색 붉은색 마시는법 스트레이트티, 아이스티, 밀크티, 레몬티 특징 부드러운 맛과 신선하고 깔끔한 향 수확 최적기 12월 말~2월 스리랑카와 비슷한 기후인 인도 남부 고원지대에서 나기 때문에 여러 면에서 실론티와 비슷 찻색은 붉은 색이며 부드러운 맛과 신선하고 깔끔한 향이 특징 떫은 맛이 거의 없고 맛이 깔끔한 편이라서 아이스티용으로 많이 사용 밀크티와 레몬티로도 많이 사용되며 마시는 방법은 매우 다양 다른 인도 차에 비해 뚜렷한 맛을 가지고 있지 않아 블렌딩의 기초 재료로 많이 사용되며, 주로 애프터눈티나 각종 향차에 사용출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)우바 스리랑카에서 생산되는 홍차 원산지 스리랑카 남동부 우바 고산지대 찻물색 투의 현지 언어를 영어로 읽은 것이 지금의 이름 19세기 초반까지는 가장 환영받는 세계 최고의 차 중 하나였음 찻잎은 크고 길며, 우롱차를 제조하는데 사용하는 큰 잎으로 만듬 찻잎은 솔잎을 태워서 그을려 만들어 소나무 향이 남 찻색은 어두운 오렌지색이고 맛은 부드러움 러시안 캐러번과 얼그레이 홍차의 블렌딩에 기본 재료로도 많이 사용됨 밀크티와 아이스티를 만드는데 적합출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)루후나 스리랑카 남서부에서 생산되는 홍차 원산지 스리랑카 남서부 찻색 진한 홍색 마시는법 밀크티 특징 그을음향이 남 현재 루후나라는 지명은 남아 있지 않으나 왕정시대 당시의 왕국 이름 중 하나가 루후나였음 홍차에는 이 이름이 남아 있으며 로우 그로운(low grown)의 진한 홍차가 생산 되는 스리랑카를 대표하는 홍차 산지 중 하나 그을음향이 독특하고 찻색은 진한 홍색이며 밀크티로 마시면 좋음출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)사천 중국의 가장 오래된 차 산지 중 하나인 쓰촨성에서 생산되는 홍차 원산지 중국 사천 지방 찻색 붉은색 특징 진한 맛과 상큼한 향 1950년대에 개발이 시작되었으며 재래종 차나무를 이용한 홍차의 생산은 계속 증가해 1980년대 이후 연간 4만 톤 정도의 홍차 생산량을 유지하고 있음 찻잎은 두껍고 금색의 싹이 많이 들어 있음 진한 맛과 상큼한 향이 특징이며 붉은색의 차가 우러나옴 향은 사탕수수의 향과 비슷출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)운남 중국 윈난성에서 만들어지는 홍차 원산지 중국 윈난성 찻색 붉은색 마시는법 밀크티 특징 향극한 향과 부드럽고 떫은 맛 금채홍이라고도 함 윈난성은 중국에서도 가장 오래된 차 산지 대엽종에 속하는 윈난 지방 고유의 차나무 품종으로 만들어짐 아삼종에 속함 TGFOP급으로 가공되는 홍차는 재래종, BOP로 가공되는 홍차는 개량종 팟잎을 사용 운남 티엔홍으로 불리는 홍차가 최고급품에 속하지만, 유럽에서는 주로 B로버트 잭슨 중 한 사람이 홍차를 제공했던 것이 기원이며, 정확히 누구였는지는 확실하지 않음 현재 얼그레이라는 이름의 홍차는 거의 모든 홍차 회사에서 출시됨 당시 영국 귀족들에게 인기 있던 중국 푸젠성 우이산에서 생산되는 랍상소우총 홍차가 높은 가격에 거래되고 있었는데, 유사품을 만들기 위해 베르가모트 향을 홍차에 입힌 것이 시작 현재 기문이나 랍상소우총, 우바, 아삼 등 홍차에 베르가모트 향을 입힌 제품이 출시됨 랍상소우총이 중국에서 생산되는 과일인 용안의 향을 입힌다는 잘못된 정보에 입각해서 용안과 비슷한 크기의 구슬 모양의 과일을 찾았는데, 그것이 베르가모트 그 향을 홍차에 입혀서 만들었더니, 그것이 백작의 마음에 들어 그 이름을 하사받음 찻색은 진한 오렌지색이고 스트레이트 또는 아이스티를 만들어 마심출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)애플티 홍차에 사과 향을 더하거나, 사과 말린 것을 넣는 차. 홍차에 사과 향을 더한 애플티와 사과를 말려서 만든 터키식 애플티 등 두 가지가 있음 가장 유명한 애플티는 프랑스의 포숑(Fauchon) 제품으로 진한 사과 향의 홍차 일반 가정에서는 깨끗이 씻은 사과 껍질을 차가운 물부터 넣어서 끓여낸 물로 홍차를 우려내면 됨출처 : Rainsweet (http://rainsweet.pe.kr)차이 인도식으로 조리해서 마시는 홍차 원산지 인도 마시는 법 밀크티 특징 자극적이고 강한 향과 달콤한 맛 인도식 티 또는 인도식 차라고도 함 주로 시나몬(계피), 카르다몸, 클로브(정향) 등의 향신료를 홍차와 함께 우유에 넣어 손냄비로 끓여냄 자극적이고 강한 향이 있으며 맛이 달콤함 유약을 바르지 않은 토기로 만든 잔에 담아 마심 차이를 만들려면 먼저 향신료를 잘게 다져 놓음 다음으로 냄비에 물을 넣어 가열하고 끓으면 찻잎을 넣음 차가 우러나면 우유를 넣는데, 이때 끓어 넘치지 않도록 조심하고 끓기 직전에 불을 끔 향신료를 넣고 스트레이너로 거르면서 찻잔에 따름출처 : Rainsweet (http://r 홍차의 치료효과는 환자의 혈액흐름을 정상으로 회복시킬 수는 없었지만 혈관소통을 개선하는데 도움이 된다고 밝힘 연구원은 홍차의 장점이 콜레스테롤 감소 약물, 운동, 비타민 C에 상당한다고 말함 홍차 중에 함유된 플로보이노의 항산화제가 LDL을 감소시키기 때문 그러나, 플로보노이드의 수명이 짧아 콜레스테롤 감소 효과를 얻으려면 반드시 이러한 성분을 함유한 음식물을 섭취해야만 함 일본 오사카시립대학의 실험에서 홍차를 마시고 1시간 경과 후, 심장 혈관을 통과하는 혈류 속도가 개선되었다고 밝힘 이는 홍차에 심근경색의 예방치료에 비교적 강한 효과가 있음을 증명하는 것임출처 : 세상에서 가장 아름다운 고양이 (http://myneko.net/184)11. 장 박테리아의 증진 장내의 미생물총 (그 환경에 가장 적합한 균종이 먼저 증식하여 그 심품 특유의 미생물 총을 형성하는것)에서 추출된 여러가지 효소는 간에서 나오는 담즙 뿐만 아니라 음식에 들어있는 혼합물과 신진대사를 함 홍차의 폴리페놀은 수주이상 또는 장기적으로 나쁜 장세균을 감소시키고, 유익한 신진대사를 생산하는 유산균과 비피더스균을 증식시킴 12. 구취제거 녹차가 구취제거 효과가 있다는 것은 이미 많이 알려져 있고 홍차 역시 효과가 있는데 다만 농도를 2배 진하게 해야 구취제거 효과를 볼 수 있다는 연구 결과가 나왔음 13. 그 밖의 효능 -충진균 억제 및 치석 억제 -혈당강하 작용을 하여 당뇨병 방지 -강한 유전자 돌연변이 억제 효과 -항알러지 작용(천식 등 방지) -알츠하이머형 치매 억제 작용 -항바이러스 작용 및 해독 작용작은 잎 스트레이트 티3분큰 잎 스트레이트 티4~5분밀크 티5분레몬 티1.5분~2분티백1~1.5분물 - 홍차는 뜨거운 물 속에서 홍차의 맛 성분을 추출하는 음료이므로 물의 성질과 온도가 매우 중요 - 홍차를 끓이기에 가장 적합한 물은 산소가 많이 들어 있고 냄새가 나지 않는 것으로 경도(물에 포함된 칼슘, 마그네슘 등 광물질)가 높지 않은 것이 좋음온도 섭씨 100 도의 펄펄 끓는 물로 우w}
유전자 조작 기법ContentsLab on a chip유전자 조작 기술이란1Biochip에 대해서2DNA chip3Protein chip45앞으로의 전망6유전자 조작 기법■ 유전자 조작(Genetic manipulation)? 한 생물의 유전자를 밖으로 끄집어내어 이를 변형시켜 그 생물체에 다시 집어넣거나 다른 생물의 유전자에 접합시켜 새로운 생물 또는 물질 등을 만들어내는 방법이다.■ 유전공학(Genetic engineering)? DNA와 다른 핵산의 인위적인 조작, 변형 및 재조합을 통하여 생명체의 유전물질(유전자)을 변화시키는 기술 DNA 재조합 기술 핵치환 기술 세포융합■ DNA 재조합 기술■ 핵치환 기술■ 세포융합■ 유전자 조작 기법의 이용 분야Biochip유리, 실리콘, 플라스틱 재질로 된 기판 위에서 DNA, 단백질 기타 화학, 생물학적 시료를 반응시켜 여러 가지 필요한 정보를 획득 할 수 있는 생물학적 마이크로 칩 정밀성, 소형화, 휴대성 게놈 프로젝트, 보건의료분야, 환경과 정밀화학, 식품 및 생물공정 산업 분야 등에 활용■ Bio chip 종류■ 대표적인 Bio chipDNA chip■ DNA chip의 배경■ DNA chip 원리세포가 나타내는 특성 ⇒ 그것이 발현하고 있는 유전자들간의 상호작용의 결과세포의 상태를 가장 정확히 표현하는 방법 ⇒ 주어진 상태에서 세포가 어떤 유전자들을 어느 정도 발현하고 있는 가를 총체적으로 표시하는 것Northern blotting보다 고집적, 고효율적으로 유전자의 발현을 동시에 정량, 정성할 수 있는 방법방사성 표지대신 안전한 형광표지 사용 한번의 실험으로 다양한 유전자의 발현 변화 측정 가능■ DNA chip 제작 방법DNA 제작방법에는 (a) photolithography (b) pin microarray (c) inkjet DNA chip에는 (1) cDNA chip (2) oligonucleotide chip 이 있다.■ DNA chip 제작 방법■ DNA chip 제작 방법■ DNA chip을 이용한 microarray■ DNA chip 이용분야■ DNA chip 이용분야■ DNA chip 논문Protein chip■ Protein chip의 배경■ Protein chip과 DNA chip의 차이점Protein chip에서 얻는 정보가 염기서열의 차이와 질병과의 관련성이 더 뛰어남2. 전사 후 조절, 단백질 생성과 같은 문제점으로 야기되는 질병에 대한 정보들은 Protein chip만을 통해 얻을 수 있음3. 단백질-단백질간의 상호작용에 관한 정보를 집적적으로 얻을 수 있음 (세포의 신호전달, 조절)■ Protein chip 구조■ Protein chip 요소 기술■ Protein chip 제작 방법CM-dextran(carboxymethyl-dextran) 이용 기술 2. 동일 특성(친수성, 소수성, 이온결합성 등)을 지닌 단백질군을 결합할 수 있는 표면 특수처리 기술 3. Polylysine 및 Calix crown과 같이 불특정 단백질을 결합시키는 기술1) 센서를 활용하여 결합하는 단백질을 분석하는 장치 2) 용액을 자동으로 흘려주는 microfluid 시스템■ Protein chip 분석장치 (Detection System)칩의 표면에서 일어나는 단백질들 간의 상호작용 분석과 분리에 이용플라즈몬 공명분석 방법 질량분석 방법 형광분석 방법 전기화학적 방법센서칩에 결합하는 단백질의 상호작용을 분석하는 장치■ Surface plasmon resonance■ Protein chip 이용분야■ Protein chip 논문Lab-on-a-chip■ Lab-on-a-chip 의 배경■ Lab-on-a-chip 의 장점시료 분석에 수반되는 모든 과정들 (시료 전처리, 반응, 분리, 검출 등)이 연속적으로 수행된다. 2) 분석시간이 수초 내지 수분으로 매우 짧다. 3) 분석에 사용되는 시료의 양이 수십 pL 정도로 매우 적다. 4) 용매 및 시약 소모량이 매우 적어서 환경친화적인 분석기술이다. 5) 소형이어서 휴대가 가능하다. 6) 다수의 시료에 대한 대용량(high throughput) 분석이 가능하다. 7) 대량생산이 용이하다. 8) 제조와 운용에 비용이 적게든다.■ Lab-on-a-chip 의 단점1) 전기적 연결은 package의 크기를 증가시킨다. 2) 미세 유동에서 유체의 특성은 유동방식을 제한한다. 3) 매체가 액체로 제한된다.■ Lab-on-a-chip 구조■ Lab-on-a-chip 기반 기술 – 모세관 전기 이동의 원리■ Lab-on-a-chip 기반 기술 – 모세관 전기 이동의 원리■ Lab-on-a-chip – Glass chip 제작방법1) 포토마스크 제작 2) 포토레지스트 코팅 3) 노광 및 현상 4) 에칭 5) 접합(bonding) 6) Buffer reservoir 제작■ Lab-on-a-chip – PDMS chip 제작방법1) Si wafer에 SU-8 코팅 2) 노광 및 현상 3) PDMS 주조 4) 접합■ Lab-on-a-chip – PDMS chip 제작방법■ Lab-on-a-chip 의 이용분야내 손안의 혈액검사실 `랩온어칩`(Lab-on-a-Chip) 병원 안 가고도 1분이면 검사▲ 의료진단용 LOC▲ 신약탐색을 위한 LOC.앞으로의 전망앞으로의 전망앞으로의 전망* Biochip의 혁신적인 시스템은 공학, 생화학, 물리학 및 다른 원리와 전문적으로 결합하여 짧은 시간 내에 다양한 범위에 걸쳐 많은 정보 제공 * Biochip을 이용한 방법은 현재 존재하고 있는 기기들에 비해 빠르고, 비용절감의 효과를 주어 큰 효용성으로 다가갈 수 있는 대안 기술이 될 것임0{nameOfApplication=Show}