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      <title>[생명캠프] 혈액 관찰 및 분석 by 정병철</title>
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      <description>혈액 관찰 및 분석</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-12-15 07:39:39 UTC</pubDate>
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         <title>10309 김진희 - &lt;혈액의 삼투현상&gt; </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 삼투</div><div>​반투과성 막을 경계로 농도가 다른 두 용액이 있을 때 저농도에서 고농도로 물(용매)이 확산에 의해 이동하는 현상으로, 에너지를 소비하지 않는다.</div><div>​</div><div>◇ 반투과성 막</div><div>세포막, 셀로판 막, 달걀 속껍질 등과 같이 물과 같은 용매는 투과시키지만 용질은 특성에 따라 투과시키지 않는 막으로 미세한 구멍이 뚫려 있다. 용액 속의 입자 중에서 막의 구멍보다 크기가 작은 물질은 반투과성 막을 투과할 수 있으나 막의 구멍보다 크기가 큰 물질은 반투과성 막을 투과할 수 없다.</div><div><br></div><div>2. 삼투압</div><div>​삼투에 의해 반투과성 막이 받는 압력이다. ➞ 삼투압은 용액의 농도가 높고 온도가 높을수록 커진다.</div><div>※ 삼투압은 용질이 세포막을 통과하지 못할 경우에만 생긴다. 용질이 세포막을 통해 확산되는 경우 삼투압은 나타나지 않는다.</div><div><br>◇ 삼투압과 농도</div><div>용액에 한 종류의 용질이 녹아 있든지 여러 종류의 용질이 녹아 있든지 관계없이 삼투 작용의 방향은 전체 용질의 농도에 의해 결정되며 용질의 특성과는 무관하다. 즉, 식물 세포의 세포액에는 수많은 용질이 녹아 있지만 세포 전체 용질의 농도보다 진한 소금물에 넣으면 물이 빠져나가게 된다.</div><div>​</div><div>◇ 삼투와 확산</div><div>삼투는 저농도에서 고농도로 용매가 이동하는 현상이고 확산은 고농도에서 저농도로 물질이 이동하는 현상으로 얼핏 보면 삼투와 확산은 다른 것으로 보이지만 삼투 역시 농도 차를 없애기 위한 물의 확산이다.&nbsp;<br>즉, 물의 농도 기울기에 따라 농도가 높은 쪽에서 낮은 쪽으로 물 분자가 이동하는 것이다.</div><div>​<br><br>3. 동물세포와 삼투</div><div>용액의 농도에 따른 적혈구의 변화 : 혈액을 관찰하거나 조직을 배양할 때에는 등장액인 생리 식염수나 링거액을 사용한다.</div><div><br></div><div>4. 삼투에 의한 물의 이동</div><div>- 인체의 세포막은 반투막으로서 물을 쉽게 통과시키고, 용질은 잘 통과시키지 못하는 선택적 투과성을 지님</div><div>- 따라서 용질 농도가 낮은 쪽에서 높은 쪽으로 수분이 이동하여 농도를 같게 하려는 현상이 일어남 ⇒ 삼투</div><div>- 이때 물의 이동을 차단하려면 인위적으로 수분이 이동하는 방향과 반대방향에서 힘을 가해주어야 함</div><div>- 이처럼 반투막을 사이에 두고 수분의 이동을 막는데 요구되는 힘의 양을 삼투압이라고 함</div><div>- 삼투압은 용질의 농도에 비례 (용질의 수가 많을수록 그 용액의 삼투압은 높음)</div><div>- 실제로 나트륨은 혈액에 많은 양이 존재하기 때문에 혈액으로부터 세포 내로 물이 들어가는 것을 막는 삼투압을 이루는 주요 성분으로 작용</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 07:54:36 UTC</pubDate>
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         <title>10609 배서연</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>1.혈액의 삼투현상이란?</em></strong><br> 세포막을 경계로 농도가 다른 두 용액이 있을 때 저농도에서 고농도로 용매가 확산에 의해 이동하는 현상이다.<br><strong><em>2. 혈액의 삼투현상 실험과정<br></em></strong>1. 비커에 생리식염수를 각각 50ml씩 넣는다<br>&nbsp;2. 스포이트를 이용하여 3가지의 용액을 슬라이드 글라스 위에 떨어뜨린다.<br>&nbsp;3. 채혈침을 이용하여 피를 뽑고, 그 위에 혈액을 한방울 정도 떨어뜨린 후 잘 섞어준다. <br>&nbsp;4. 1~2분 기다린 후, 커버글라스를 이용하여 얇게 펴준다.<br>&nbsp;5. 혈구 고정을 위해 에탄올을 1~2방울 정도 떨어뜨린다.<br>&nbsp;6. 2~3분을 기다린 후 커버글라스를 덮어 프레파라트를 만든다. <br>&nbsp;7. 현미경으로 생리식염수, 증류수, 10%NaCl 용액에서의 적혈구의 모양을 관찰한다.<br>&nbsp;3<strong><em>-1.저장액에서의 적혈구 </em></strong><br>&nbsp;저장액 : 혈액이나 원형질보다 삼투압이 낮은 상태<br>&nbsp;-&gt; 세포 안으로 물이 유입되면서 부피가 커져 팽팽해지다가 터지게 된다.<br><strong><em>&nbsp;3-2.고장액에서의 적혈구</em></strong><br> 고장액 : 혈액이나 원형질보다 삼투압이 높은 상태<br> -&gt; 세포 밖으로 물이 유출되면서 부피가 줄어들어 쭈글쭈글해진다.<br><strong><em>&nbsp;3-3.등장액에서의 적혈구</em></strong><br> 등장액 : 혈액이나 원형질과 삼투압에 같은 상태<br> -&gt; 세포 안으로 유입되는 물의 양과 세포 밖으로 유출되는 물의 양이 같은 평형상태가 되므로 모양이 변하지 않는다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 07:54:38 UTC</pubDate>
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         <title>11207김예나-혈액의 삼투현상</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><em>삼투현상</em></strong> : 농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 선택적 투과성 막을 통한 물의 이동 현상<br><strong><mark>혈액 속 삼투현상</mark></strong><br>체내에 흐르는 피인 혈류량과 혈압 역시 농도가 일정하게 유지되어야 한다. 하지만 체내의 수분은 상시 변할 수 밖에 없고 그로 인해 혈류량이 변하여 혈압 역시 변하게 된다. 체내는 이런 변화를 삼투압을 통해 일정하게 유지시킨다. 체내의 수분이 많아지면 수분의 증가로 혈류량이 증가한다. 혈류량이 증가하면 당연히 혈압 역시 증가하기에 뇌의 항상성을 담당하는 시상하부는 이를 인지하여 삼투압을 낮추도록 명령한다. 또한 만약 체내 수분이 부족하면 삼투압을 상승시키도록 하여 일정한 혈류량과 혈압을 유지하도록 한다.<br><br><strong><mark>*수분이 부족할 때(삼투압 상승)</mark></strong><br>ADH분비가 증가하여 콜팥에서 물의 재흡수량을 증가시켜 수분량은 증가하고, 소변량은 감소한다.<br><br><strong><mark>*수분이 과다할 때(삼투압 하강)</mark></strong><br> 시상 하부에서 조절을 받아 뇌하수체 후엽에서 ADH 분비가 감소하여 물의 재흡수가 억제되어 수분은 감소하고 소변량은 증가한다.<br><br><strong><mark>-실험방법</mark></strong><br> 1.혈액은 손가락 끝을 70% 알코올로 소독하고 멸균된 랜싯으로 찔러 얻거나 항응고제 처리를 한 혈액을 사용한다.<br>2. 3개의 받침유리에 ‘등장액’, ‘고장액’, ‘저장액’이라 표시하고 각각에 혈액 한 방울씩 떨어뜨린다.<br>3. 고장액에는 3% NaCl 수용액을, 저장액에는 증류수를, 등장액에는 0.9% NaCl 수용액을 한방울씩 떨어뜨린 후 이쑤시개로 잘 섞는다.<br><strong><em><mark>주의할 점 </mark></em></strong>: 모든 용액과 받침유리를 미리 주니해 두었다가 손가락 끝에서 혈액을 채취 하자마자 준비한 3개의 받침유리에 받아 응고하지 않도록 재빨리 실험하여야 한다.<br>4. 각 받침유리에 덮개유리를 덮고 고배율로 관찰한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 07:55:02 UTC</pubDate>
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         <title>10731 현가은</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>1. 혈액의 삼투 현상 </strong><br><br>&lt;혈장 삼투압&gt; <br><br>체내에 흐르는 피의 양, 즉 혈류량과 혈압 역시 일정하게 유지되어야 한다. 하지만 체내의 수분은 상시 변할 수 밖에 없고 그로 인해 혈류량이 변하여 혈압 역시 변하게 된다. 체내는 이런 변화를 삼투압을 통해 일정하게 유지시킨다. <br>만약 체내의 수분이 많아지면 수분의 증가로 혈류량이 증가한다. 혈류량이 증가하면 당연히 혈압 역시 증가하기에 뇌의 항상성을 담당하는 시상하부는 이를 인지하여 삼투압을 낮추도록 명령한다. 또한 만약 체내 수분이 부족하면 삼투압을 상승시키도록 하여 일정한 혈류량과 혈압을 유지하도록 한다. <br><br>&lt;적혈구의 삼투압&gt;<br>적혈구를 고장액(Hypertonic)에 넣으면 적혈구에서 물이 빠져나가 쪼그라든다. 반면 적혈구를 저장액(Hypotonic)에 넣으면 바깥에서 적혈구로 물이 들어오면서 세포가 파괴된다. (용혈, hemolysis)<br><br><strong>2. 혈당량 측정 원리 </strong><br><br>-당화혈색소<br>당화혈색소: 우리 몸의 적혈구에 들어 있는 헤모글로빈의 일부와 혈중 포도당이 결합한 것<br>혈당이 높을수록, 적혈구가 포도당에 노출된 기간이 길수록 비례하여 증가하며, 지난 2~3개월 동안 혈당 평균치 확인이 가능해 이후 치료 방향을 결정하는 자료가 된다. 당화혈색소 검색 결과는 포도당과 얼마나 결합되어 있는지를 퍼센트로 나타내는데 포도당과 많이 결합할수록 퍼센트가 높아진다. 당화혈색소 검사를 보통 3개월에 한 번씩 하는 이유는 적혈구의 수명이 보통 4개월이라 지난 3개월 정도의 평균적인 혈당 수치를 파악할 수 있기 때문이다.&nbsp;<br><br><br>-자가혈당측정&nbsp;<br><br>자가혈당검사는 혈액 속의 포도당이 당산화효소에 의해 산화되어 생기는 과산화수소가 산소로 바뀌면서 발생하는 전자를 전극을 사용하여 전류로 전환하고 정량화시켜 혈액 속의 혈당농도를 분석하게 된다.<br><br>&lt;실험방법&gt;<br><br>준비물 : 100ml 비커 1개, 증류수 50ml, 10% 염화나트륨(증류수 45ml, 염화나트륨 5g), 스포이트 4개(여분 준비하면 좋음), 슬라이스 글라스, 커버 글라스, 광학 현미경, 채혈침, 알코올 솜, 에탄올(공기 중으로 빠르게 날라가기 때문에 밀폐된 공간에 넣어두어야 함)<br><br>1.비커에 증류수, 염화나트륨을 각각 50ml씩 만들어둡니다.<br><br>2. 스포이트를 사용하여 3개의 용액을 슬라이드 글라스 위에 떨어뜨립니다.<br><br>3. 채혈침을 이용해 피를 뽑고 액체들 위에 혈액을 1방울 떨어뜨린 후 잘 섞어줍니다.<br><br>4. 1~2분 기다린 후 커버글라스를 이용하여 얇게 도말합니다.<br><br>5. 혈구 고정을 위해 에탄올을 1~2방울 떨어뜨립니다.<br><br>6. 2~3분 기다린 후 커버글라스를 덮어줍니다.<br><br>7. 현미경으로 적혈구의 모양을 관찰합니다.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:00:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>10106 김예림 혈액의 삼투현상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cwb21_5015/8e6q0ft59f71hn0m/wish/1948852141</link>
         <description><![CDATA[<div><br>체내에 흐르는 피의 양, 즉 혈류량과 혈압 역시 일정하게 유지되어야 한다. 하지만 체내의 수분은 상시 변할 수 밖에 없고 그로 인해 혈류량이 변하여 혈압 역시 변하게 된다. 체내는 이런 변화를 삼투압을 통해 일정하게 유지시킨다.<br><br>삼투 :묽은&nbsp;용액과 진한 용액이&nbsp;반투과성막을 사이에 두고 있을 때, 용질은 상대적으로 입자의 크기가 크기 때문에 반투과성막을 통과할 수 없게 되는데 이 때 농도가 더 진한 쪽으로 용질 대신&nbsp;용매(일반적&nbsp;물)가 이동하는 현상임.<br><br>&nbsp;만약 체내의 수분이 많아지면 수분의 증가로 혈류량이 증가한다. 혈류량이 증가하면 당연히 혈압 역시 증가하기에 뇌의 항상성을 담당하는 시상하부는 이를 인지하여 삼투압을 낮추도록 명령한다. 또한 만약 체내 수분이 부족하면 삼투압을 상승시키도록 하여 일정한 혈류량과 혈압을 유지하도록 한다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:03:34 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>10607 박선유</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.혈액의 삼투현상</mark></strong></div><div>세포막 역시 반투과성 막이기 때문에 적혈구 외부 용액의 농도를 조절하면 적혈구 세포 속의 농도와 세포 밖의 용액의 농도차이에 의해 삼투 현상이 발생하게 된다. 체액의 삼투압은 체액의 농도에 비례하며 체액을 구성하는 수분과 무기 염류량에 의해 결정된다.</div><div><br></div><div><br></div><div><strong><mark>2.혈당량 측정원리<br></mark></strong><br></div><div><strong>(1) 당화혈 색소</strong></div><div>-당화된 헤모글로빈을 의미하며 적혈구 내에 있는 헤모글로빈의 일부가 혈중 포도당과 결합하여 당황될 때 발생하고, 혈당이 높거나 적혈구가 포도당에 노출된 기간이 길어질수록 당화혈색소가 높아진다.</div><div><br></div><div><strong>(2)혈당량 측정 원리</strong></div><div>비색법, 혈당 검사지 등</div><div>&nbsp; -당 산화효소가 포도당과 만나면서 생기는 반응을 이용해 혈당량을 측정한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:05:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>10133홍승미 혈액의 삼투현상</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/cwb21_5015/8e6q0ft59f71hn0m/wish/1948861145</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>혈액의 삼투현상</strong><br> 체내의 수분은 상시 변할 수 밖에 없고 그로 인해 혈류량이 변하여 혈압 역시 변하게 된다.<br> 체내는 이런 변화를 삼투압을 통해 일정하게 유지시킨다. <br><br>만약 체내의 수분이 많아지면 수분의 증가로 혈류량이 증가하기에 삼투압을 낮춘다. <br> 만약 체내 수분이 부족하면 삼투압을 상승시켜일정한 혈류량과 혈압을 유지한다. <br><br>수분이 부족할 때 :&nbsp; 삼투압 상승<br>수분이 과다할 때 : 삼투압 하강 <br><br><strong>혈액의 삼투현상 실험 방법</strong><br>1) 4개의 슬라이드 글라스에 증류수, 0.1%, 0.9%, 2% NaCl 용액을 각각 1방울씩 떨어뜨린다. <br><br> 2) 손가락 끝을 알코올 솜으로 잘 닦은 다음, 채혈침으로 찔러 혈액을 각각의 슬 라이드 글라스 위에 조금씩 떨어뜨린 후 핀으로 잘 섞는다. <br><br>3) 커버 글라스를 덮고 현미경으로 관찰한다. <br><br>결과 예상) 등장액에 넣은 적혈구는 아무런 변화가 없고 저장액에 넣은 적혈구는 팽창하다가 세포막이 터질 것이다. 고장액에 넣은 적혈구는 물이 밖으로 빠져나가 수축할 것이다.<br> <br><strong><br>당화혈색소 vs 혈당량 측정</strong><br> 혈당량 검사 : 혈액 속에 있는 포도당의 양을 측정하는 검사.<br> 당화혈색소 :&nbsp; 포도당이 적혈구 속의 헤모글로빈(혈색소)에 결합되어 있는 정도를 측정하는 검사.&nbsp;<br><br>혈당은 측정 당시의 포도당 농도만을 알 수 있지만, 당화혈색소는 적혈구의 수명에 따라 최근 2~3개월 이내의 평균적인 혈당을 짐작하게 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:10:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>10217 유정원 혈액의 삼투현상</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 삼투<br>&nbsp;반투과성 막을 경계로 저농도에서 고농도로의 용매의 이동<br>2. 삼투압<br>삼투로 인하여 반투과성막(물 분자는 자유로이 투과시키는데 그 속에 녹아 있는 용질 분자는 투과를 시키지 못하는 막)이 받는 압력<br>3.실험과정<br>&nbsp; 1. 3개의 슬라이드글라스 위에 증류수와 0.1%(저장액), 0.9%(등장액), 2%(고장액)의 소금물을 각     각 한 방울씩 떨어뜨린다.<br>&nbsp; 2. 각각의 슬라이드글라스에 혈액을 조금씩 떨어뜨린 후 잘 흔들어 섞는다.<br>  3.커버글라스를 덮고 현미경으로 적혈구의 형태변화를 관찰한다.<br>4.실험결과<br>고장액(삼투압이 높은 것):수용액의 농도가 세포질보다 높아서 미생물이 탈수되고 수축된다.<br>등장액(삼투압이 같은 것):수용액의 삼투압이 세포질과 같기 때문에 상태변화가 없다.<br>저장액(삼투압이 낮은 것):수용액의 삼투압이 세포질보다 낮아서 삼투에 의해 물이 적혈구 안으로 들어가서 부풀어 오르다가 결국에는 세포막이 터지는 용혈 현상이 일어난다.<br>&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:12:47 UTC</pubDate>
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         <title>10106 김예림 혈당량 측정 원리 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 비색법<br>2. 전기 화학 방법<br>3. 연속 당 측정법<br>4. 스마트 콘택트 렌즈<br><br>혈당 측정 정의?<br>당뇨병은 인슐린의 분비량이 부족하거나 제대로 기능을 하지 않아 발생하는 대사질환으로, 혈액 속의 포도당 수치가 정상인보다 높고 소변으로 포도당이 배출된다고 하여 이름 붙여진 병이다. 당뇨병의 진단과 치료를 위해서는 지속적인 혈당 측정이 필요하며, 공복 시에 측정하는 공복혈당검사, 경구로 포도당 섭취 후 2시간 이후에 시행하는 경구 당 부하 검사, 당화혈색소 검사 (HbA1c), 집에서 간편하게 시행하는 자가혈당측정방법이 있다.<br><br>▶공복혈당: 100 mg/dl 미만<br>▶경구 당부하 검사 후 2시간 혈당: 140 ㎎/dl 미만<br>▶당화혈색소: 환자의 건강상태에 따라 조절목표가 달라질 수 있으나, 보통 6.5~7% 미만으로 유지할 것을 권고<br><br><br>당화혈색소?<br><strong>당화혈색소</strong>는 장기간 동안 혈중 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EB%8F%84%EB%8B%B9">포도당</a>(<a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EB%8B%B9">혈당</a>) 농도를 알기 위해 사용하는 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EC%83%89%EC%86%8C">혈색소</a>의 한 형태이다. 높은 혈중 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%8F%AC%EB%8F%84%EB%8B%B9">포도당</a> 상태에 혈색소가 노출되면서 형성된다.<br>우리 몸의 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EC%95%A1">혈액</a>에는 120일 정도의 수명을 가진 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%A0%81%ED%98%88%EA%B5%AC">적혈구</a>가 존재하며, 적혈구 안에 있는 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EC%83%89%EC%86%8C">혈색소</a>가 포도당과 결합하면서 당화혈색소를 형성한다. <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EB%8B%B9%EB%87%A8%EB%B3%91">당뇨</a>환자에서 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%ED%98%88%EB%8B%B9">혈당</a>이 잘 조절되지 않을 경우 당화혈색소의 수치가 증가하게 된다. 당화가 일어난 적혈구는 수명이 조금 짧아지기 때문에 당화혈색소 수치는 약 3개월간의 혈중 혈당 농도를 반영한다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:19:02 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>10613 송다빈-혈액의 삼투현상 조사</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.적혈구 삼투현상 관찰실험과정<br>1.비커에 증류수, 염화나트륨을 각각 50ml씩 만든다.</div><div>2. 스포이트를 사용하여 3개의 용액을 슬라이드 글라스 위에 떨어뜨린다.</div><div>3. 채혈침을 이용해 피를 뽑고 액체들 위에 혈액을 1방울 떨어뜨린 후 잘 섞어준다.</div><div>4. 1~2분 기다린 후 커버글라스를 이용하여 얇게 도포한다.</div><div>5. 혈구 고정을 위해 에탄올을 1~2방울 떨어뜨린다.</div><div>6. 2~3분 기다린 후 커버글라스를 덮어준다.</div><div>7. 현미경으로 적혈구의 모양을 관찰한다.</div><div>-고장액(NaCl)&nbsp;</div><div>고장액은 바깥쪽의 NaCl농도가 적혈구 내보다 높아 상대적으로 농도가 낮은 적혈구 내부에서 농도가 높은 바깥쪽으로 물이 이동하게 되면 적혈구 내에서 물이 빠져나가 적혈구가 쪼그라드는 현상을 관찰할 수 있다. 실제로 관찰해보면 적혈구가 쪼그라들었음을 볼 수 있다.(저장액과 비교)<br>-저장액(증류수)</div><div>저장액은 적혈구 내의 NaCl 농도가 바깥쪽보다 높아서 삼투 현상에 의해 상대적으로 농도가 낮은 바깥쪽에서 농도가 높은 적혈구 내로 물이 이동하게 되고 외부에서 물이 들어와 팽창하는 ‘용혈현상’이 관찰되거나 이미 터져서 관찰할 수 없게 된다. 실제로 관찰해보면 고장액에 비해 이미 터진 적혈구의 수가 많아 관찰된 적혈구의 수가 적었다.</div><div><br>2.삼투현상이란?<br>-농도가 낮은 곳에서 높은 곳으로 선택적 투과성 막을 통한 물의 이동 현상을 말한다.<br><br>3.혈장 삼투압<br>체내에 흐르는 피의 양, 즉 혈류량과 혈압 역시 일정하게 유지되어야 한다. 하지만 체내의 수분은 상시 변할 수 밖에 없고 그로 인해 혈류량이 변하여 혈압 역시 변하게 된다. 체내는 이런 변화를 삼투압을 통해 일정하게 유지시킨다.<br>만약 체내의 수분이 많아지면 수분의 증가로 혈류량이 증가한다. 혈류량이 증가하면 당연히 혈압 역시 증가하기에 뇌의 항상성을 담당하는 시상하부는 이를 인지하여 삼투압을 낮추도록 명령한다. 또한 만약 체내 수분이 부족하면 삼투압을 상승시키도록 하여 일정한 혈류량과 혈압을 유지하도록 한다.<br><br>수분이 부족할 때(삼투압 상승)<br>- <strong>ADH 분비가 증가하여 콩팥에서 물의 재흡수량을 증가</strong>시켜 수분량은 증가하고, 소변량은 감소한다.<br>수분이 과다할 때(삼투압 하강)<br>-시상 하부에서 조절을 받아 뇌하수체 후엽에서 ADH 분비가 감소하여 물의 재흡수가 억제되어 수분은 감소하고 소변량은 증가한다.<br><br><br></div><div><br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-15 08:20:52 UTC</pubDate>
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         <title>11207김예나, 10609배서연</title>
         <author></author>
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         <title>10613 송다빈 10607 박선유</title>
         <author></author>
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         <title>11207김예나 10609배서연</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>등장액</div>]]></description>
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         <title>11207김예나 10609배서연</title>
         <author></author>
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         <title>10106김예림 10133홍승미</title>
         <author></author>
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         <title>10607박선유</title>
         <author></author>
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         <title>혈당량측정법 10217 유정원</title>
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         <title>11116 유채원</title>
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         <title>10609 배서연 10612 김예나</title>
         <author></author>
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         <title>10613 송다빈</title>
         <author></author>
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         <title>10233 홍성림</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-12-15 10:16:59 UTC</pubDate>
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         <title>11207김예나 10609배서연-하얀색</title>
         <author></author>
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         <title>10607 박선유</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-12-22 07:44:50 UTC</pubDate>
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         <title>종이 원심분리 10233홍성림</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-12-22 07:46:03 UTC</pubDate>
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         <title>10609 배서연 11207 김예나</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://youtu.be/_4NgQzoPmu4">https://youtu.be/_4NgQzoPmu4</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-22 07:48:36 UTC</pubDate>
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         <title>종이원심분리기 10613 송다빈</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-12-22 07:48:57 UTC</pubDate>
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         <title>10510김지윤</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><br>혼합물을 원심분리기에 넣고 돌리면 구성하는 물질의 질량에 따라 받는 <a href="https://ko.m.wikipedia.org/wiki/%EC%9B%90%EC%8B%AC%EB%A0%A5">원심력</a>이 달라지는데, 그 구성 물질의 질량이 클 수록 가해지는 원심력도 커져 바깥쪽으로 침전된다. 원심력을 구하는 법은 아래와 같다.<br><br></div><pre>원심력 = 물질의 질량 x 원의 반지름 x (각속도)<sup>2</sup></pre><div><br>시료로 사용된 혼합물 안, 모든 분자의 위치에서 각속도와 원의 반지름의 차이가 반비례로 상쇄되기 때문에, 각 물질의 질량이 원심력을 결정한다. 따라서 질량이 큰 물질일수록 더 많은 원심력을 받아 더 아래로 가라앉는다. 흙탕물과 같은 불균일혼합물은 지구의 중력으로도 흙과 물로 분리되지만, 소금물과 같은 균일혼합물은 지구의 중력만으로는 소금과 물로 분리되지 않는다. 이때 중력보다 강한 힘을 제공하기 위하여 쓰는 것이 바로 원심분리기이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-22 07:50:57 UTC</pubDate>
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         <title>10525</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><a href="https://m.blog.naver.com/chemijhy/221487070943">https://m.blog.naver.com/chemijhy/221487070943</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-22 07:51:07 UTC</pubDate>
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         <title>10232 한은정</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>원심분리기</strong></div><div>: 환자에게 뽑은 혈액을 넣고 빠른 속도로 돌리면 원심력에 의해 혈액 속 성분을 분리해 주는 기기.</div><div><strong>​</strong></div><div><strong>원심분리기의 원리</strong></div><div>: 한 번 회전한 물체가 계속 회전을 유지하려는 '회전관성'과 원운동하는 물체가 중심에서 바깥으로 힘을 받는 '원심력'을 이용한다. 혼합물을 원심분리기에 넣고 돌리면 구성하는 물질의 질량에 따라 받는 원심력이 달라지는데, 그 구성 물질의 질량이 클수록 가해지는 원심력도 커져 바깥쪽으로 침전된다.&nbsp;</div><div>​</div><div><strong>종이 원심분리기에 사용된 아이디어</strong></div><div>: 장난감 실팽이.</div><div>(가운데 구멍이 2개 뚫린 동그란 물건으로 단추 같은 물건에 실을 관통한 다음, 양쪽 실을 잡고 늦췄다 당겼다 하면 윙윙 소리를 내며 단추가 빠르게 돌아간다.)</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-12-22 07:51:43 UTC</pubDate>
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         <title>10530 정아인 10525 이정우 </title>
         <author></author>
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         <pubDate>2021-12-22 09:57:42 UTC</pubDate>
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         <title>10232 한은정, 10510 김지윤</title>
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         <pubDate>2021-12-22 10:04:11 UTC</pubDate>
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         <title>10607박선유 10609배서연 10613송다빈 11207김예나</title>
         <author></author>
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         <title>10233홍성림</title>
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