02_04_element abundance.jpg

Slides:



Advertisements
Similar presentations
NO. 구입처실험결과 NO. 구입처실험결과 0 대조군 ( 살아있는 생 고등어 ) 롯데마트 ( 안성 ) 홈플러스 ( 금천 ) 이마트 ( 가양 ) 홈플러스 ( 시흥 ) 이마트 ( 공항 )
Advertisements

I. 우주의 기원과 진화 4. 별과 은하의 세계 4. 분자를 만드는 공유결합. 0 수소와 헬륨 ?  빅뱅 0 탄소, 질소, 산소, 네온, 마그네슘, … 철 ?  별 별 0 철보다 더 무거운 원소들 …( 예 > 금, 카드뮴, 우라늄 …)?  초신성 폭발 원소들은.
Ⅱ 세포의 주기와 생명의 연속성 Ⅱ 세포의 주기와 생명의 연속성 - 1. 세포주기와 세포분열.
콜라에 우유를넣으면 ? 1 조 ( 이주상, 이문수, 정주현, 홍희진 ). - 모둠명 / 지은이유 - 탐구주제 / 탐구동기 - 역할분담 - 진행과정 / 실험내용 - 관련직업 차례.
강의 #2 소중한 만남 우리의 삶은 만남에서 시작됩니다.
2010년 1학기 생활속의 미생물-3주차 미생물을 형성하는 분자.
Chapter 2 Living Cells Overview Section 2.1: Basic Themes
세포생물학 Chapter 4: 인지질과 막구조.
Chapter 3 세포대사 (Cell metabolism) - 효소의 중요성 - 대사 경로 (catabolism) - 세포구성분의 생합성 (Anabolism)
3장 : 거대 분자 (Macromolecules).
1 영양소에는 어떤 것들이 있는가? 지질 비타민 무기질 가공 식품과 전식품.
SDS-PAGE analysis.
Life’s chemistry 생물학개론 4주차 강의
제1장 생명체의 특성과 구성성분 식물인가 아니면 동물인가? 잎 모양의 바다용은 그 형태가 마치 주변의 해초를 흉내 낸 것처럼 주위환경에 절묘하게 적응하고 있다.
4. 미생물대사 1. 에너지, 효소, 대사조절 1-1 에너지와 일 1) 생태계에서의 에너지 흐름 1. 에너지, 효소와 조절
<유기물 합성과 광학이성질체의 분리>
3장. 생명의 분자 생명의 분자: 구조와 기능 탄수화물(Carbohydrates) 지방(Lipids) 단백질(Proteins)
미생물의 대사작용 Microbial Metabolism
Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
Macromolecule analysis Ⅱ-① Lipid Extraction from tissues
Macromolecule analysis Ⅱ-① Lipid Extraction from tissues
바이오프로텍트 플러스(BioProtect Plus)
단백질의 정량 -Bradford 법
미생물학 길라잡이 8판: 라이프사이언스.
3장 생명체의 분자.
생화학 1장 생화학이란?.
3장 생체 에너지학 핵심: ATP의 생산 Power 운동생리학.
Chapter 3 Cells and their function -2
Chapter 01~ Chapter 03 정효진 고가람 김연실 정태익 김현지 박상은 전아람 명귀관 박수민
 과학  1학년  Ⅳ.생명>1-3.광합성과 호흡(1/5) 광합성 수업계획 수업활동.
Protein.
제5장 에너지의 성질과 세포의 에너지 획득.
3 생물학적 분자들 1.
세포의 구성: 생화학 - 탄수화물 - 지질 - 핵산 - 단백질
식품에 존재하는 물 결합수(bound water): 탄수화물이나 단백질과 같은 식품의 구성성분과 단단히 결합되어 자유로운 이동이 불가능한 형태 자유수(free water): 식품의 조직 안에 물리적으로 갇혀 있는 상태로 자유로운 이동이 가능한 형태.
Chapter 18 방사능과 핵에너지.
제8장 미생물의 물질대사는 어떤 모습일까?.
1 전기와 전기 회로(03) 전기 회로의 이해 금성출판사.
생명은 어떻게 탄생하게 되었을까? 원시 지구에서의 화학적 진화 화학 반응식 쓰기.
Antibody Structure and the Generation of B-Cell Diversity
단백질의 정량 -Bradford 법
Ⅰ. 소중한 지구 1. 행성으로서의 지구 1-3. 지구계의 순환과 상호작용.
식물의 광합성 식물은 어떻게 영양분을 만들까요? 김 수 기.
담당 교수 : 강영태 교수님 조원 : 박연주, 최정현, 백혜림, 정진화, 명지원, 박세라, 김동선
과목명 : 과학 1학년 2학기 소화와 순환 > 영양소 [ 1 / 12 ] 영양소에는 어떤 것들이 있을까?
끓는점을 이용한 물질의 분리 (1) 열 받으면 누가 먼저 나올까? 증류.
III. 아름다운 분자 세계 3. 탄소 화합물 … 01. 다양한 탄소 화합물 02. 탄화수소의 다양한 구조
제13장 활동중인 유전자.
현대 서양의학의 기초 : 세포와 DNA
영양소 섭취와 에너지 소비 - 인류의 건강과 과학 기술.
벡터의 성질 - 벡터와 스칼라 (Vector and Scalars) - 벡터의 합 -기하학적인 방법
1 영양소에는 어떤 것들이 있는가? 영양소 탄수화물 단백질.
제1부 생명체의 특성 1장. 생명체의 특성과 구성성분 2장. 세포: 생명체의 단위 3장. 세포표면과 세포골격 4장. 광합성
물의 전기분해 진주중학교 3학년 주동욱.
단백질의 정량 -Bradford 법
Macromolecule analysis Ⅰ
DNA의 구조와 역할 (1) DNA : 이중 나선 구조로 수많은 뉴클레오타이드의 결합으로 이루어져 있다.
P 양분의 전환과 이용.
지구화학 및 실험 유재영 강원대학교 지질학과.
가천대학교 생명과학과 생물학 및 실험 학기 생물학 및 실험 1 Exp 10. DNA의 구조.
2.3 분자생물학 데이터베이스의 새로운 세대 분자유전체의학전공 김현정.
III. 아름다운 분자 세계 1. 화학 결합 … 01. 분자 구조의 다양성 02. 화학 결합의 성질 03. 이온 결합
광물과 광물학.
Energy Band (고체속의 전자구조)에 대해서 쉬운 얘기를 한 후에 Bloch state 로 다시 돌아 가겠습니다.
생물막 (Biofilm).
세포막은?     1. Unit Membrane Hypothesis - "all membranes look alike*"                         photomicrographs:          EM*       SEM*       2. Source for.
세포는 어떻게 분열할까?(2) 양파 뿌리의 체세포 분열 관찰 순서 [ 해리 ] [ 염색 ] [ 고정 ] 학습 주제
텍스트 기반 및 서열 클러스터링에 의한 단백질 분류
생명의 청사진 분자유전체의학 김 경 원.
인체 운동에 필요한 에너지 화학공학과 박구용 이 은.
Presentation transcript:

02_04_element abundance.jpg 생물체를 구성하는 원소는 무생물의 그것과 판이하게 다르다. 생물의 4대 구성 원소: C, H, O, N 02_04_element abundance.jpg

(Inorganic substance) 유기화합물, 또는 유기분자 (organic molecule)의 유무에 따라 탄소가 들어있는 화합물 : 유기화합물 (Organic substance) 탄소를 포함하지 않는 화합물 : 무기화합물 (Inorganic substance) 유기화합물, 또는 유기분자 (organic molecule)의 유무에 따라 생물과 무생물을 구분짓는다고 해도 과언은 아니다. 유기화합물=생체물질

02_15_organic molecules.jpg 생물체를 구성하는 4대 주요 유기화합물 02_15_organic molecules.jpg 기본 단위체 더 큰 중합체 02_15_organic molecules.jpg See p.53 표 2-2

02_27_monomeric subunits.jpg

02_28_adding subunits.jpg 02_28_adding subunits.jpg

02_17_disaccharide.jpg 02_17_disaccharide.jpg

02_16_glucose structure.jpg 1) 당류 02_16_glucose structure.jpg 02_16_glucose structure.jpg

-Primary energy source (glucose, glycogen, starch) -세포를 물리적으로 지지해 주는 cellulose, chitin (세포벽), aggrecan (연골), 점액 또는 진액의 구성성분 -당단백질 또는 당지질과 같은 유도체의 형태로 다양한 기능 수행

02_18_Fatty acids.jpg 2) 지방산 02_18_Fatty acids.jpg

-인지질 (phospholipid) 또는 당지질 (glycolipid)의 형태로 세포막의 주된 구성물질 이 때 당지질은 또한 세포 신호전달에서 중요한 기능 담당. 양친매성 Fluid Mosaic Model -Cholesterol은 여러 steroid hormone의 생성에 필요

02_20_lipid membranes.jpg 02_20_lipid membranes.jpg

02_19_fatty side chains.jpg

3) 아미노산 02_21_Alanine.jpg 02_21_Alanine.jpg

02_22_peptide bonds.jpg 단백질은 아미노산들이 Peptide 결합으로 연결된 것이다.

Primary structure Secondary structure Tertiary structure Quaternary structure

02_23_ATP.jpg 4) Nucleotide Nucleotide = 염기 (base) + 5탄당 + 1~ 3개의 인산기 Adenine adenosine (=adenine nucleoside)  adenosine triphosphate (ATP, = adenine nucleotide)

-핵산, 즉 DNA와 RNA의 구성 단위 5탄당의 2번 탄소에 OH기가 있고 없고에 따라서 deoxyribonucleotide (dNTP)와 ribonucleotide (NTP)로 구분 -pyrimidine 과 purine -ATP (아데노신 삼인산)은 셀 수 없는 세포내 반응과정에서 화학 에너지의 일시적인 운반자로 작용 (cellular currency) Read p.58

02_24_energy carrier.jpg 02_24_energy carrier.jpg

02_25_nucleotide residues.jpg phosphodiester 결합으로 이루어진다. 02_25_nucleotide residues.jpg

거대분자 (macromolecules) 02_29_macromolecule look.jpg

모든 거대분자는 구성 단위인 소단위체 (unit, 단량체)가 특정한 서열 (sequence)대로 늘어선 구조를 가진다. 그러나 이들의 물리 화학적 특성은 각 소단위체의 특성을 모아놓은 것과 전혀 다르다. WHY? 특유의 3차원 구조 다른 거대분자와의 결합을 통한 중합체 형성

02_26_Macromolecules.jpg 02_26_Macromolecules.jpg

02_33_macro complexes.jpg 02_33_macro complexes.jpg

02_31_protein fold.jpg 02_31_protein fold.jpg

02_32_Noncovalent bonds.jpg

QUESTIONS