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      <title>세포막을 통한 물질의 이동 6반 (교과서 143) by </title>
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      <description>각 조별로 조사하고 작성하고 발표하기</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-06-06 10:47:27 UTC</pubDate>
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         <title>역할</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>10615 이시원:자료조사, 조장<br>10616 이종혁:자료조사, 그림<br>10620 정휘:자료조사, 발표<br>10614 이서준:자료조사, 서포터</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:41:50 UTC</pubDate>
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         <title>&#39;폐포&quot;에서의 기체교환 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>외호흡과 내호흡을 통해 결과적으로 대기에 있는 산소는 세포 내로 이동하고, 세포 내에 있는 이산화 탄소는 대기로 이동하면서 서로 교환된다. 이는 분압 차에 의한 확산 현상에 의한 것으로 기체 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하기 때문이다.<br><br></div><div><br><br></div><div><br></div><div><strong>외호흡(폐순환)</strong></div><div>폐포와 모세 혈관 사이에서 일어나는 기체 교환으로 폐포를 둘러싼 모세 혈관의 혈액이 폐포로부터 산소를 공급받고, 모세 혈관에 포함되어 있는 이산화 탄소를 폐포에 넘겨주는 과정을 말한다. 이를 통해 정맥혈이 동맥혈로 바뀐다.</div><div><br><br></div><div><strong>내호흡(온몸 순환)</strong></div><div>조직세포와 모세 혈관 사이에서 일어나는 기체 교환으로 조직세포에서 모세 혈관으로 이산화 탄소가, 모세 혈관에서 조직세포로 산소가 확산된다. 산소를 공급받은 조직세포에서 양분을 분해하여 에너지를 발생시키는 과정을 내호흡이라고 한다. 이를 통해 동맥혈이 정맥혈로 바뀐다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:42:16 UTC</pubDate>
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         <title>역할</title>
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         <description><![CDATA[<div>10613 재호-조장, 자료조사<br>10602 준원-발표, 자료조사<br>10609 우빈-자료조사, 사진정리<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:42:21 UTC</pubDate>
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         <title>역할</title>
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         <description><![CDATA[<div>조장, 자료조사: 10605 김승호<br>발표, 자료조사: 10627 안병찬<br>서포트, 자료조사: 10606 김의진<br>지도, 자료조사: 10608 명현석</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:42:44 UTC</pubDate>
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         <title>역할</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>조원: 10603 김도현, 10604 김민재, 10624 황유찬<br>조장:김도현<br>자료조사:<br>김도현(폐포에서의 기체 교환,세포막의 기능)&nbsp;<br>황유찬(세포 막을 통한 물질의 이동 한가지, 사진자료)&nbsp;<br>김민재 (폐포 기체교환과 사진자료, 세포막 사진)<br>발표:김민재</div>]]></description>
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         <title>역할</title>
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         <description><![CDATA[<div>지훈 &nbsp; 자료조사 글쓰기<br>재영 자료조사 조장<br>상훈 자료조사 발표</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:43:20 UTC</pubDate>
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         <title>역할</title>
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         <description><![CDATA[<div>조장: 이한솔(10617), 최요안(10622)<br>발표: 전지훈(10619)<br>정리: 잼민(10618)</div>]]></description>
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         <title></title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>소장에서 아미노산이 흡수되는 과정</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>트리펩티드가&nbsp;소장해서 분비되는 펩티드다아제를 만난 아미노산으로 분해되어 소장융털로 흡수된다. 즉 단백질은 아미노산으로 분해되어 흡수한다. </div>]]></description>
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         <title>폐포에서의 기체교환</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>산소화 혈액은 폐에서 폐정맥을 거쳐 심장의 왼쪽 편으로 이동하는데, 이곳에서 혈액을 인체의 나머지 영역으로 공급해 주게 됩니다. 산소 결핍 상태로 이산화탄소가 가득 채워진 혈액은 두 개의 대정맥인 상대정맥과 하대정맥을 통해 심장의 오른쪽 편으로 돌아갑니다. 그리고 나서, 혈액이 폐동맥을 통해 폐로 공급되는데, 이곳에서 혈액은 산소를 싣고 이산화탄소를 방출합니다.</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:45:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>조장: 백준기<br>발표자: 김현석<br>서포터: 손태양<br>자료조사: 공통</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:45:31 UTC</pubDate>
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         <title>10609 박우빈 기체 교환</title>
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         <description><![CDATA[<div><strong>기체 교환의 원리</strong> : 폐와 조직에서는 기체의 분압 차에 따른 확산으로 산소와 이산화 탄소의 교환이 일어난다. 산소와 이산화 탄소는 각각 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동한다.<br><br></div><div><strong>산소와 이산화 탄소의 이동</strong> : 폐로 들어온 산소는 폐포에서 모세 혈관으로 이동 한 후 혈액에 의해 운반되어 조직 세포로 이동한다. 조직 세포에서 생성된 이산화 탄소는 조직 세포에서 모세 혈관으로 이동 한 후 혈액에 의해 폐로 이동한다.<br><br></div><div><strong>외호흡</strong> :<br><br></div><ul><li>폐포와 모세 혈관 사이에서 일어나는 기체 교환</li><li>산소는 폐포에서 모세 혈관으로, 이산화 탄소는 모세 혈관에서 폐포로 확산된다.</li></ul><div><strong>내호흡</strong> :<br><br></div><ul><li>모세 혈관과 조직 세포 사이에서 일어나는 기체 교환</li><li>산소는 모세 혈관에서 조직 세포로, 이산화 탄소는 조직 세포에서 모세혈관으로 확산된다.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:46:28 UTC</pubDate>
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         <title>세포막이 생명시스템을 유지하기 위하여 어떠한 역할을 하는지</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>세포막을&nbsp;통한 물질의 이동은 물질의 종류에 따라 선택적으로 일어나는데 이를 선택적 투과성이라고 한다 세포는 세포막의 선택적 추가성을 통해 세포안팎으로의 물질 이동을 조절하여 생명 시스템을 유지한다 .</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:46:59 UTC</pubDate>
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         <title>우리 몸의 세포막을 통해 일어나는 물질 이동의 예</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/ddalgi08151/2eu0uobwvdgt9hv7/wish/1599917640</link>
         <description><![CDATA[<div>모세혈관<br><strong><br>모세혈관</strong>(毛細血管, <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%98%81%EC%96%B4">영어</a>: capillary)은 <a href="https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%86%8C%EB%8F%99%EB%A7%A5&amp;action=edit&amp;redlink=1">소동맥</a>과 <a href="https://ko.wikipedia.org/w/index.php?title=%EC%86%8C%EC%A0%95%EB%A7%A5&amp;action=edit&amp;redlink=1">소정맥</a>을 연결하는 그물 모양의 매우 가는 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EA%B4%80">혈관</a>으로 탄성 섬유나 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B7%BC%EC%9C%A1">근육</a>이 없는 한 층의 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%82%B4%ED%94%BC%EC%84%B8%ED%8F%AC">내피세포</a>로 이루어진 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EA%B4%80">혈관</a>이다.<br><br></div><div>모세혈관 속의 적혈구</div><div><br>굵기는 약 10μm 정도로, <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%81%ED%98%88%EA%B5%AC">적혈구</a>가 겨우 지나갈 수 있는 크기이다. 혈액은 심장에서 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8F%99%EB%A7%A5">동맥</a>을 흘러 모세혈관을 지난 다음에는 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%A7%A5">정맥</a>으로 이행하는데, 혈류를 따라 측정한 모세혈관의 길이는 평균 0.5mm 정도로, 혈액은 보통 이곳을 0.5 ~ 1초에 통과한다. 그 사이에 조직과의 사이에 물질 교환이 일어난다. 인간의 모세혈관 전체를 하나로 이으면 지구를 몇 바퀴 돌 수 있는 길이라고 한다.<br><br></div><div><br>모세혈관에는 근육은 없으나 주(周)세포라는 수축력을 가진 특수한 세포가 달라붙어 있어 이것이 모세혈관을 보호하는 것이라고 추정된다. 동맥 끝부분은 보통 모세혈관으로 이행하는데, 직접 동맥으로 흘러들어 가는 경로도 있다. 이것을 동정맥 문합(吻合)이라 하며, 신체의 매우 넓은 부분에 존재한다. 이 문합 가운데는 관벽에 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EA%B7%BC%EC%9C%A1#%EB%AF%BC%EB%AC%B4%EB%8A%AC%EA%B7%BC">민무늬근</a>이 발달해 있어 혈액의 유량을 조절하는 것도 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:47:13 UTC</pubDate>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:47:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>① 기체 교환 원리: <strong>기체의 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는 확산</strong>에 의해 교환된다.</div><div>&nbsp; &nbsp;O<sub>2</sub>농도: 폐포＞모세혈관＞조직세포. &nbsp; O<sub>2</sub>이동: 폐포→모세혈관→조직세포</div><div>&nbsp; &nbsp;CO<sub>2</sub>농도: 폐포＜모세혈관＜조직세포.&nbsp; CO<sub>2</sub>이동: 폐포←모세혈관←조직세포</div><div>② <strong>확산은 에너지를 소모하지 않는다.</strong></div><div>&nbsp; &nbsp;예) 물 속에서 잉크가 퍼져나간다. 향수가 방 전체로 퍼져 나간다.</div><div>③ 외호흡: 폐포와 모세혈관(정맥혈)사이의 기체 교환. <strong>정맥혈→동맥혈로 바뀜</strong></div><div>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;산소: 폐포→모세혈관, 이산화탄소: 모세혈관→폐포</div><div>&nbsp; &nbsp;산소는 들숨을 통해 폐포로 다량 들어오고, 이산화탄소는 날숨을 통해 외부로 방출된다.</div><div>④ 내호흡: 폐포의 모세혈관과 조직세포사이의 기체 교환. <strong>동맥혈→정맥혈로 바뀜</strong></div><div>&nbsp; 조직세포는 세포호흡을 통해 산소는 소모하고 이산탄탄소는 방출한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:48:18 UTC</pubDate>
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         <title>융털</title>
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         <description><![CDATA[<div>아미노산을 포함한 소장에서의&nbsp;영양분은 융털의 모세 혈관을 통해 흡수되며, 예외적으로 지방은 암죽관을 통해 흡수된다.</div>]]></description>
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         <title>기체교환 원리</title>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:49:43 UTC</pubDate>
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         <title>세포막을 통한 물질 이동의 예</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>(1)폐와 모세혈관 사이에서 이루어지는 기체(산소/이산화탄소) 교환 현상<br>(2)조직세포와 모세혈관 사이, 그리고 태반의 태아와 모체 사이에서 이루어지는 기체(산소/이산화탄소) 및 물질(영양물/노폐물) 교환 현상<br>(3)역치 이상의 자극을 받았을 때 신경세포 안으로 Na이온이 들어가는 탈분극 현상과 밖으로 K이온이 밀려나오는 재분극 현상<br>(4)시냅스에서 한 뉴런의 축색돌기 끝에서 분비된 신경전달물질(아세틸콜린)이 다른 뉴런의 수상돌기 쪽으로 이동해 가는 화학적 전달 현상<br>(5)신장의 사구체에서 보먼주머니로 저분자 물질들이 여과되는 현상 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:51:00 UTC</pubDate>
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         <title>세포막의 기능</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>세포는&nbsp;세포막으로 인해 선택적으로 외부(환경)와 상호작용 할 수 있기 때문에  하나의 시스템으로 생명활동을 할 수 있게 됨</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:51:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>&lt;폐포&gt;</div><div>-폐포는 폐를 구성하고 있다.</div><div>-폐포는 공기와 접촉하는 면적이 넓어서 호흡을 하는 데 효율적이다.</div><div>-폐포는 한 층의 세포로 이루어진 작은 주머니 모양이다.</div><div>-폐포 표면에는 많은 모세혈관이 분포하고 있어서 산소와 이산화탄소의 교환이 쉽게 일어난다.</div><div>&nbsp;</div><div>&lt;폐포에서의 가스 교환&gt;</div><div>-심장에서 나온 폐동맥과 폐정맥은 폐와 이어져 있다.</div><div>여기서, 폐동맥은 온몸을 돌고온 대정맥과 이어지기 때문에</div><div>산소보다 이산화탄소가 많다.</div><div>&nbsp;</div><div>-폐동맥에 있는 이산화탄소를 폐에 버리고 폐에 있는 산소를</div><div>폐정맥이 받아서 심장으로 들어간다. 이 때,&nbsp; 이산화탄소와 산소가 교환은 확산현상에 의해 일어난다.</div><div>&nbsp;</div><div>&lt;외호흡과 내호흡&gt;</div><div>외호흡: 폐포와 모세혈관 사이에서 일어나는 기체교환</div><div>내호흡: 조직세포와 모세혈관 사이에서 일어나는 기체교환</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:52:55 UTC</pubDate>
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         <title>단순확산과 촉진확산, 능동수송</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>단순확산: 영양소 농도가 높은 소장세포밖에서 영양소 농도가 낮은 상피세포내부로 영양소가 이동한다. 막단백질의 도움 필요없다.<br>영양소 농도가 높을수록 빨리 흡수됨.<br><br>촉진확산: 막단백질의 도움을 받는다.<br>흡수속도가 단순확산보다 빠르다.<br><br>능동수송: 농도가 낮은 소장관강에서 농도가 높은 상피세포 내부로 영양소가 이동한다. 이 과정에서 ATP가 소모된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:53:05 UTC</pubDate>
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         <title>소장</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:53:07 UTC</pubDate>
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         <title>소장에서 아미노산 흡수</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>소장에서 아미노산은 장상피세포의 세포막에 존재하는 특이적 운반체- 매개과정에 의해 흡수된다.<br><br>소장의 운동은 소장벽의 평활근에 의해 발생되어 다양한 소화액 분비물과 내강의 내용물을 혼합하고 내용물을 흡수가 일어나는 상피세포에 접촉할 수 있게 운반하며, 대장쪽으로 천천히 소장의 내용물을 전진시킨다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:53:23 UTC</pubDate>
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         <title>발표정리</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 폐포에서의 기체교환<br>외호흡과 내호흡을 통해 결과적으로 대기에 있는 산소는 세포 내로 이동하고, 세포 내에 있는 이산화 탄소는 대기로 이동하면서 서로 교환된다. 이는 분압 차에 의한 확산 현상에 의한 것으로 기체 분압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하기 때문이다.<br><br>2. 세포막 통한 물질 이동 예시<br>모세혈관<br>굵기는 약 10μm 정도로, <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%81%ED%98%88%EA%B5%AC">적혈구</a>가 겨우 지나갈 수 있는 크기이다. 혈액은 심장에서 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EB%8F%99%EB%A7%A5">동맥</a>을 흘러 모세혈관을 지난 다음에는 <a href="https://ko.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%95%EB%A7%A5">정맥</a>으로 이행하는데, 혈류를 따라 측정한 모세혈관의 길이는 평균 0.5mm 정도로, 혈액은 보통 이곳을 0.5 ~ 1초에 통과한다. 그 사이에 조직과의 사이에 물질 교환이 일어난다. 인간의 모세혈관 전체를 하나로 이으면 지구를 몇 바퀴 돌 수 있는 길이라고 한다.<br><br>3. 세포막이 생명시스템 유지 위한 역할<br>세포는 세포막으로 인해 선택적으로 외부(환경)와 상호작용 할 수 있기 때문에 하나의 시스템으로 생명활동을 할 수 있게 됨<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:53:50 UTC</pubDate>
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         <title>세포막의 기능</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>세포막은 인지질과 단백질로 구성되어 있으며 인지질의 꼬리 부분이 서로 마주보며 2중층으로 배열된다. 2중층 곳곳에 단백질이 박혀있는데 이 단백질을 통해 세포가 생명활동을 할 수 있게 한다. 세포 안과 밖으로 영양분과 노폐물이 출입할 수 있게 하며 조절한다. 또한 세포막은 세포의 형태를 유지한다. 세포에서 물질대사가 일어날 수 있는 독립적인 환경을 형성한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:54:14 UTC</pubDate>
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         <title>물질 이동의 예,  생명 시스템을 유지하기 위한 활동</title>
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         <description><![CDATA[<div>세포막을 경계로 물질을 저농도에서 고농도로 이동하게 하는 것인데 예로는 이온이나 당, 아미노산 등의 농도를 유지하기 위한 것과 관련이 있다<br>  세포가 하나의 생명 시스템으로서 유지되기 위해서는 외부로부터 필요한 물질을 받아들이고, 생명 활동에 따라 만들어진 노폐물들을 밖으로 내보내야 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:54:16 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br></div>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:56:52 UTC</pubDate>
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         <title>융털</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-06-11 00:57:35 UTC</pubDate>
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         <title>세포막 물질 이동 예시-모세혈관</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>모세혈관<br>모세혈관은 온몸에 널리 있는 매우 얇은 혈관으로, 적혈구는 이 매우 작은 혈관을 통해 산소와 이산화탄소를 교환한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:57:38 UTC</pubDate>
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         <title>융털</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>체내의 소장 또는 대장에서 영양소의 흡수를 증가시키기 위해 주름 모양의 내벽은 손가락모양의 돌기를 가지고 있는데, 이 돌기에 나 있는 털을 융털 또는 융모라 한다. 표면적을 더 증가시키기 위하여 융털의 표면에는 더 작은 크기의 미세 융털이 존재하며 영양소의 흡수뿐만 아니라 소화 흡수를 용이하게 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 00:58:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>소장의 소화과정</title>
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         <pubDate>2021-06-11 01:04:49 UTC</pubDate>
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         <title>단순확산, 능동수송</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>단당류에서&nbsp;과당과 같은 물질은 단순 확산에 의해 융모로 들어가지만 포도당, 갈락토오스라는 물질은 운반자에 의해 능동수송으로 흡수되고, 아미노산 분자들도 능동수송에 의해 운반된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:05:53 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:07:30 UTC</pubDate>
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         <title>10606 김의진</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>폐포에서의 기체교환에 대해 잘 이해한 거 같아 좋았고, 팀원들과 우애감을&nbsp;<br>형성시킬수 있어 좋았고, 폐포의 외호흡과 외호흡에 대해 알게 되어서<br>&nbsp;좋았다&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:11:11 UTC</pubDate>
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         <title>10605김숭호</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>조의 조장으로서 팀을 이낄어 가며 자료를 조사를 하며 발표하는법도 알려주며 캐어해주는데 수명이 줄어든느낌이 들었고 미래에 한 자동차나 휴대폰 가업을 만둘어 이끌어갈 미래에 한발더 가까워지고 폐포를 이해하게 되어 지식이 한층 성장한것 같다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:11:18 UTC</pubDate>
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         <title>소감/ 느낀점</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>김현석: 크롬북이 없을때의 수업은 자료조사를 하지 못해서 심화된 내용을 학습하기 어려웠는데 크롬북을 사용하니 심화된 내용을 인터넷에서 조사할수 있어서 좋았다.&nbsp;미래에는 이런식의 수업이 확대되어서 학생들마다 관심있는분야에 크롬북으로 각자 조사하게 되면 학생들마다 모두 다른 전문적인 지식을 갖출수있을것으로 보인다.<br>백준기: 과학적 지식을 더욱 확장할 수 있는 기회가 되어서 좋았다.<br>손태양: 크롬북을 사용하여 인터넷에서 자료조사를 할 수 있어 재미이ㅆ었다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:11:36 UTC</pubDate>
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         <title>10627 안병찬</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>팀원들의 도움 덕분에 잘 수행하였다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:11:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:12:24 UTC</pubDate>
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         <title>10608 명현석</title>
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         <description><![CDATA[<div>친구들과 같이 폐포의 기체교환에 대해 조사하고 다른 조의 내용들도 참고하며 공부할 수 있어서 좋았고 더욱 자세하게 알수 있는 좋은 시간이 되었던것 가다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-06-11 01:13:28 UTC</pubDate>
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