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      <title>B-11조 by 홍성원/학부/한의예과</title>
      <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l</link>
      <description>세포 내 물질의 생성과 세포소기관의 역할</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-18 05:09:31 UTC</pubDate>
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         <title>2번 답 랑게르한스섬 b세포</title>
         <author>ianpark0723</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323913987</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:27:24 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#1 과립 세포질그물과 무과립 세포질그물의 차이</title>
         <author>honghognhong</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323916300</link>
         <description><![CDATA[<div>과립 세포질그물은 부착 리보솜이 존재하여 단백질을 합성한다. 무과립 세포질그물은 리보솜이 없고 지질, 스테로이드, 탄수화물을 합성한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:28:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>세포질그물-과립세포질그물: 리보솜이 존재하는 세포질로 단백질의 합성과 형질막 인지질의 생성을 담당, 핵표면의 바깥쪽 막과 연결-무과립세포질그물: 리보솜이 존재하지 않는 세포질로 스테로이드 및 지질을 합성하거나 알콜 및 독성을 해독하는 작용</title>
         <author>jhchoi5</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323919500</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:29:48 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>과립 세포질그물은 부착리보솜이 있어 단백질을 합성하여 인슐린, 글루타곤 등의 호르몬을 생성할 수 있고 무과립세포질그물은 리보솜이 없어 지질, 스테로이드, 탄수화물을 합성할 수 있다</title>
         <author>ianpark0723</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323923094</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:31:26 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#1 </title>
         <author>onlywon</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323928576</link>
         <description><![CDATA[<div>과립세포질그물은 단백질을 합성/ 무과질세포질 그물은 지질, 스테로이드, 탄수화물 합성한다.<br>스테로이드가 성호르몬의 구성물질이니까 난소나 고환에서 많은 양의 무과립세포질 그물이 관찰되지 않을까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:33:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>ianpark0723</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323929438</link>
         <description><![CDATA[<div>호르몬에는 두가지 종류가 있다 <br>단백질계 호르몬, 스테로이드계 호르몬 <br>이 둘은 성분과 체내에서 작용하는 과정이 다르다 <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:34:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>jco2839</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323937614</link>
         <description><![CDATA[<div>과립,무과립은 리보솜 유무 차이</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:37:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>발표는 제가 하겠습니다</title>
         <author>ianpark0723</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323949929</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:43:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>honghognhong</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323951189</link>
         <description><![CDATA[<div>21일(일)까지 자료 수집 부탁드립니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:44:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#2 인슐린의 합성과 분비 영상 링크입니다.</title>
         <author>honghognhong</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1323961530</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://m.youtube.com/watch?v=zh8JHsX9Isk">https://m.youtube.com/watch?v=zh8JHsX9Isk</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-18 05:49:15 UTC</pubDate>
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         <title>췌장구조 및 랑게르한스섬 세포구조</title>
         <author>jhchoi5</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334135016</link>
         <description><![CDATA[<div>- 출처 : Lauralee Sherwood, 인체생리학, 라이프사이언스, 2011.<br> 식약처,  건강기능식품 기능성 평가 가이드, 2012.<br><br>췌장을 구성하고 있는 내분비 조직인 랑게르한스섬 세포에는 3가지 종류의 세포가 있다.<br>랑게르한스섬 세포 중 α세포와 β세포는 자율신경의 조절을 받지 않더라도 혈당량 변화를 직접 감지하여 인슐린과 글루카곤을 각각 분비한다.<br><br>B세포(β세포) : 영양소인 탄수화물,지방,단백질 대사를 조절하는 호르몬인 인슐린을 생성. β세포의 기능에 장애가 생기면 인슐린이 생성되지 않아 당뇨병 발생.<br><br>인슐린 : 세포가 대사를 진행하도록 촉진시키며, 간에서 만들어진 포도당이 혈액 속으로 나오는 것을 억제하고, 근육세포가 아미노산을 흡수하는 과정을 촉진시키며, 지방이 분해되어 혈액 속으로 나오는 것을 억제하는 역할을 한다. 체내 혈당이 높으면 인슐린의 분비가 촉진되어 혈당을 낮춘다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 10:47:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>베타세포 내에서 인슐린 합성 기전 중 Hud 단백질의 역할</title>
         <author>jco2839</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334211616</link>
         <description><![CDATA[<div>췌장의 베타세포에서 'Hud' 라는 단백질의 발현에 따라 인슐린 분비가 조절된다.<br><br>Hud는 평상시엔 췌장의 베타세포에서 인슐린의 유전정보를 전달하는 mRNA와 결합된 상태로 머물고있는데, 음식을 섭취해 포도당의 자극을 받으면 결합이 떨어지면서 정보가 전달되고 인슐린의 생성으로 이어진다.<br><br>동물실험 결과 Hud가 결손된 쥐는 인슐린 분비가 늘어났고, Hud가 과하게 발현된 쥐는 인슐린 분비가 줄어들었다.<br><br>출처 - </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 11:35:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>honghognhong</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334233965</link>
         <description><![CDATA[<div>스테로이드(steroid)는 스테롤, 담즙산, 성호르몬 따위의 스테레오핵을 가진 지방 융해성 화합물을 통틀어 이르는 말이다.<br><br>생식기관의 성호르몬은 척추동물의 안드로겐이나 에스토로겐 수용체와 반응하는 스테로이드 호르몬이다. 스테로이드 호르몬은 생식과 성장에 중요한 역할을 한다.<br><br>소화 효소는 단백질이므로 소화 기관인 췌장은 단백질을 합성하는 과립 세포질그물은 많이 보유하고 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 11:50:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>베타세포 핵 -&gt; mRNA 전사 -&gt; 단백질 중 preproinsulin 생성 -&gt; proinsulin 생성-&gt; c-peptide &amp; 인슐린 생성, 소포 안에 함유된 상태</title>
         <author>jhchoi5</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334300067</link>
         <description><![CDATA[<div><br>*베타세포에서 포도당에 의한 인슐린 분비 기전<br><br>혈당증가 -&gt;포도당이 베타세포의 GLUT2 수용체를 통해 세포 내로 유입 -&gt; 포도당이 인산화 후 포도당 6인산 -&gt; 산화 후 ATP 생성 -&gt; 세포 내 atp 농도 증가-&gt; 세포막의 ATP 민감성 K+ 채널이 ATP와 결합하면서 비활성화(닫힘) -&gt; K+ 유출 감소로 세포 내 K+ 쌓이고, 세포막 탈분극 발생-&gt; 전압민감성 Ca+ 채널 활성화 -&gt; ca+ 베타세포내 유입, 농도 증가 -&gt; Ca+가 인슐린을 함유한 소포(인슐린낭)와 세포막을 연결하여 세포외유출 촉진-&gt;인슐린 분비 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 12:28:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>jco2839</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334358392</link>
         <description><![CDATA[<div> 췌장세포가 인슐린 단백질을 만들려면 세포핵 속에 들어있는 인슐린 유전자(DNA)의 본(mRNA)을 떠 이를 세포질에 있는 리보솜으로 가져간 뒤 여기서 인슐린단백질을 합성한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 12:59:03 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author>jco2839</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334373596</link>
         <description><![CDATA[<div>합성된 인슐린이 수조를 통해 이동<br><br>끝에서 운반소포에 포장되고 골지장치의 막과 융합하여 형성면이 되면서 골지장치로 이동<br><br>골지장치 내 수조를 통해 성숙면으로 이동<br><br>분비소포에 포장되어 형질막과 융합하고 세포 밖으로 배출</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 13:07:14 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>&lt;정리 #1-2&gt;</title>
         <author>onlywon</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334444705</link>
         <description><![CDATA[<div>과립세포질그물은 세포 전체에서 발견되지만 췌장과 같이 소화 효소를 분비하는 기관에서 많이 발견된다.<br>많은 단백질이 췌장과 소화관의 세포에서 대량으로 생성되며 소화효소로 기능한다.<br><br>과립세포질그물은 부착리보솜이 있어 단백질을 합성한다. <br>단백질 분비를 주로 하는 세포는 다량의 과립세포질그물을 포함한다.<br>그러므로 인슐린 단백질을 생산하는 췌장세포는 과립세포질그물이 많다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 13:41:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;정리 #1-1&gt; </title>
         <author>onlywon</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334537651</link>
         <description><![CDATA[<div>무과립세포질그물은 지질, 스테로이드, 탄수화물을 합성하는 역할을 한다. <br>지질대사를 전문으로 하는 세포에서 다량의 무과립세포질그물이 발견된다.<br>예를 들어 지질 함유 호르몬인 에스트로겐과 테스토스테론을 생성하는 난소와 고환의 세포는 다량의 무과립세포질그물을 포함한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-21 14:27:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#2</title>
         <author>onlywon</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1334592104</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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      <item>
         <title>#2 그림으로 정리해봤습니다. 혹시 미흡한 곳이나 수정하고 싶은 곳이 있으시면 자유롭게 수정해주세요.</title>
         <author>jhchoi5</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1336864178</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-22 09:12:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>이 사진 일부를 붙여서 그림 수정부탁드립니다.</title>
         <author>onlywon</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://www.youtube.com/watch?v=aHhoUyU0ysQ</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-22 14:53:20 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>onlywon</author>
         <link>https://padlet.com/honghognhong/gspmtqpgbi2l9u2l/wish/1338324325</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-22 14:54:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>&lt;정리 #2&gt;</title>
         <author>onlywon</author>
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         <description><![CDATA[<div>췌장 랑게르한스섬의 β세포에서 인슐린이 합성된다.<br><br>베타세포 핵 -&gt; mRNA 전사 -&gt; 과립 세포질 그물에서 단백질 중 preproinsulin 생성 -&gt; 과립세포질 그물 lumen으로 이동하고-&gt;  proinsulin 생성-&gt; 골지체로 이동-&gt; 골지체에서 proinsulin은 c-peptide &amp; 인슐린으로 생성되어  소포로 포장후 &lt;아래의 분비기전&gt;을 거쳐 분비됨.<br><br>*베타세포에서 포도당에 의한 인슐린 분비 기전<br><br>혈당증가 -&gt;포도당이 베타세포의 GLUT2 수용체를 통해 세포 내로 유입 -&gt; 포도당이 인산화 후 포도당 6인산 -&gt; 산화 후 ATP 생성 -&gt; 세포 내 atp 농도 증가-&gt; 세포막의 ATP 민감성 K+ 채널이 ATP와 결합하면서 비활성화(닫힘) -&gt; K+ 유출 감소로 세포 내 K+ 쌓이고, 세포막 탈분극 발생-&gt; 전압민감성 Ca+ 채널 활성화 -&gt; ca+ 베타세포내 유입, 농도 증가 -&gt; Ca+가 인슐린을 함유한 소포(인슐린낭)와 세포막을 연결하여 세포외유출 촉진-&gt;인슐린 분비 </div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-22 16:14:18 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>최종 그림 수정본입니다.</title>
         <author>jhchoi5</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2021-03-23 10:36:59 UTC</pubDate>
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