14 처지: C3 식물, CAM 식물, 레티날, 광합성, 글리세르알데하이드, 다이클로로페놀인도페놀, 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드, 전자전달계, 생체모방, 엽록체, 산소, 산화 환원 효소, 산화질소 합성효소, 해당.
C3 식물
C3 식물은 C3 대사과정으로만 탄소를 고정하는 식물이.
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CAM 식물
CAM 식물인 파인애플 CAM 식물(-植物)은 밤에 이산화탄소(CO2)를 받아들여 말산형태로 저장했다가 낮에 말산을 탈탄산반응으로 탄산이온을 얻어 당을 합성하는 광합성 형태를 가진 식물을 의미.
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레티날
전(全)-trans-레티날 레티날(retinal)은 레티날데하이드(retinaldehyde) 혹은 비타민 A 알데하이드(vitamin A aldehyde).
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광합성
식물의 광합성. 생성된 탄수화물은 식물에 비축되거나 식물이 사용한다. 식물에서 볼 수 있는 일반적인 광합성 등식 광합성(光合成,, 영어: Photosynthesis) 지구상의 생물이 빛을 이용하여 화합물 형태로 에너지를 저장하는 화학 작용으로, 지구상의 생물계에서 볼 수 있는 가장 중요한 화학 작용의 하나이.
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글리세르알데하이드
리세르알데하이드()는 글리세랄()이라고도 부르는 화학식이 C3H6O3인 삼탄당 단당류이.
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다이클로로페놀인도페놀
2,6-다이클로로페놀인도페놀(DCPIP 또는 DPIP)은 산화 환원 지시약으로 이용되는 화합물이.
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니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드
아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산 (NADP+) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD)는 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, NADP)과 더불어 세포에서 발견되는 중요한 조효소이.
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전자전달계
전자전달계(電子傳達系, electron transport chain)란 생명체의 광합성과 호흡과정 중 고에너지 전자가 연쇄적인 산화-환원을 거치며 이동하는 반응계를 뜻. 고에너지 전자는 전자전달계를 타고 이동하면서 미토콘드리아의 막간 강이나 엽록체의 틸라코이드 루멘으로 양성자를 펌핑함으로써 농도 기울기를 형성.
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생체모방
벨크로테이프는 다수의 갈고리 구조를 가진 생물학적 구조를 모방하여 만든 것이다. 생체모방(生體模倣)은 생명을 뜻하는 'bios'와 모방이나 흉내를 의미하는 'mimesis' 이 두 개의 그리스 단어에서 따온 단어로, 이름에서 알 수 있듯이 생체모방은 자연에서 볼 수 있는 디자인적 요소들이나 생물체의 특성들의 연구 및 모방을 통해 인류의 과제를 해결하는 데 그 목적이 있. 생체 모방학의 선구자인 재닌 베니어스는 생체 모방을 ‘자연이 가져다 준 혁신'이라 정의하기도 하였.
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엽록체
엽록체의 발달 과정 엽록체 (葉綠體)는 진핵생물에서 광합성을 하는 세포 소기관이.
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산소
산소(酸素←)는 화학 원소의 하나로, 원소 기호는 O(←)이고 원자 번호는 8이.
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산화 환원 효소
산화 환원 효소(oxidoreductase)는 생화학에서 전자를 한 분자에서 옮기는 촉매역할을 하는 효소로서, 환원제는 전자공여자(전자주개)로 작용하고 산화제는 전자수여자(전자받개)로 작용.
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산화질소 합성효소
산화질소 합성효소의 구조. 산화질소 합성효소(nitric oxide synthase, NOS)는 효소의 한 과로 L-아르기닌으로 부터 산화질소를 생성하는 것을 촉매.
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해당
당과정의 전체반응도 해당과정(解糖過程) (글루코스(포도당)의 옛 이름인 글리코스(glycose) + 분해를 의미하는 -lysis) 또는 해당은 포도당(C6H12O6)을 피루브산(CH3COCOO−)으로 전환하는 대사 경로이.
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NADP, NADP+, NADPH, 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오타이드 인산, 니코틴아미드 아데닌 디뉴클레오티드 인산.