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      <title>양영중 2 과학 4 , 5단원, 6단원, 8단원 by 20 박영미</title>
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      <description>코로나에도 우리는 할건 한다!</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2020-05-18 08:42:46 UTC</pubDate>
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         <title>복습일기는 1학기때 이어서 같은 노트에 씁니다. 다 쓴친구들은 새노트 준비(포트폴리오검사시 1학기때 노트도 제출해야합니다)</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div>예시) 2학기 온라인복습일기1                      9월 0일 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-08-28 11:12:11 UTC</pubDate>
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         <title>반별로 과제 및 의견 제출합니다</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-08-28 11:20:58 UTC</pubDate>
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         <title>글을 쓸때는 밴드에서처럼 반드시 학번이름을 꼭 써주세요~</title>
         <author>sanama1</author>
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         <pubDate>2020-08-28 11:21:15 UTC</pubDate>
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         <title>소회의실에서 토론한 내용을 모둠장이 정리해서 옆 반 게시판에 게시합니다(모둠원의 이름 모두 쓰기-평가에 반영)</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-01 13:01:03 UTC</pubDate>
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         <title>4단원 1차시 수업 토론 주제</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div> 영상을 보고 생각 한 후 토론합니다.<br>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는?<br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br>3. 식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-01 13:02:08 UTC</pubDate>
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         <title>4단원 1차시 토론 영상1 (기공, 증산작용, 온실가스급증, 지구온난화)</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div>https://imnews.imbc.com/original/mbig/5880449_29041.html<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-01 13:04:40 UTC</pubDate>
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         <title>20424전우성</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>식물이 이산화탄소농도가 높아서 기공을 조금만 열어도 충분히 이산화탄소를 얻을수있기 때문인데<br>그러면 증산작용이 조금만 일어나면서 주변이 더워지면서 지구온난화는 더심해지고 그러면 증산작용은 더 심해지니 악순환이 계속된다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-02 00:59:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20426정윤호 20427조연서 20419 이시언 20418이서현<br>1.지구 온난화가 심각해 져서 이산화 탄소가 조금만 기공을 열어도 얻을수있는 이산화탄소 가 많아서 조금만 열었다<br>2.냉각이 안돼서 더워진다<br>3.기공이 작아질수록(줄어들수록) 지구온난화가 심해지므로(늘어나므로) 반비례 관계이다<br>느낀점.인간은 다른것에 대해 관심만 있었는데 식물의 기공에서 지구온난화가 일어나는것을 알게되고 지구온난화를 막아야한다는 생각이 들었다.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-02 01:04:22 UTC</pubDate>
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         <title>20430최준기</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>이제는 지구온난화가 심각하다는것을 알았다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:05:45 UTC</pubDate>
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         <title>20417윤은혜 20420이주은 20411박혜민                20425(전주현)20429 최승훈           2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713644387</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 기공을 작게만 열어도 이산화탄소가 필요량만큼 들어오기 때문 <br>2. 더워진다<br>3. 식물이 기공을 적게 열면  땅이 가열되고 뜨거워진 땅이 북극해를 녹이고 북극해가 녹아 기온이 올라간다 (이것이 악순환된다)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:19:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20101 강이안 20407 김선우(팀장)  20409 박성하 20410 박종윤 20431 박채영                            1.기공을 조금만 열어도 필요한 양을 얻을 수 있기 때문이다.           </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713660377</link>
         <description><![CDATA[<div>2. 물이 수증기로 증발 할 때 주변에 열을 뺏는 냉각효과가 일어난다.<br>3. 기공을  조금 열면 땅의 온도가 높아지고 그 땅이 북극해를 녹여 지구의 온도를 올라가게 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:28:19 UTC</pubDate>
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         <title>20404 곽채니, 20405 김규림(팀장),  20406 김민주, 20408 남효은, 20424 전우성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713672789</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물은 기공을 통해 이산화탄소를 받아들여서 광합성의 원료로 사용을 하는데 이산화탄소가 많아지면서 기공을 조금만 열어도 충분히 많은 양의 이산화탄소를 얻을 수 있기 때문에 기공을 조금만 연다<br>2. 식물은 뿌리에서 물을 흡수해 기공을 통해 수증기로 내보내는 증산작용울 하는데, 수증기가 되는 과정에서 냉각효과가 일어나는데, 이것이 줄어들면 기온니 올라간다.<br>3. 식물이 기공을 조금만 열게되면 땅의 기온이 올라가 북극해를 녹이고, 이 때문에 기온이 높아져 지구온난화가 일어나고, 악순환이 계속된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:35:08 UTC</pubDate>
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         <title>2040</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:35:39 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20403 곽예서(조장), 20415 안수아,  20421 이준,20423 장윤서, 20428 조용민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713679027</link>
         <description><![CDATA[<div>1.  기공을 조금만 열어도 많은 이산화 탄소를 얻어 광합성을 할 수 있기 때문이다. <br>2. 기공이 조금 열리면 증산작용도 같이 약해지고, 냉각효과가 줄어들어 기온이 높아진다.  <br>3. 기공을 조금 열면 땅이 가열되고, 북극해가 녹기 때문에 기온이 올라가 다시 기공이 줄어든다. 악순환이 일어난다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:38:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20430최준기(조장),20412방시헌,20416오예준,20414손민재,20422임수빈,20402강채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713680955</link>
         <description><![CDATA[<div>1.이산화탄소의 양이 많아져서<br>2.지구의 온도가 올라간다.<br>3.식물이 기공을 조금만 열면 증산작용이 줄어들고 증산작용으로 인한 냉각효과가 적어지면서 땅이 뜨거워지고 그 열로 인해 빙하가 녹으며 지구온난화가 심해진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 01:39:23 UTC</pubDate>
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         <title>2조 20411 박혜민(모둠장) 20429 최승훈 20420 이주은 20417 윤은혜 20425 전주현 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713691802</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 기공을 조금만 열게 된 이유?<br>저희는 기공을 조금만 열어도 충분한 양의 이산화탄소를 얻을 수 있어졌기 때문에 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유가 대기 오염이라고 생각합니다. 냉각효과가 줄어들어 온도 높아짐.<br>2.식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br>지구온난화가 심해져, 땅이 더 가열된다는 의견이 있습니다.<br>3.식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br>기공적어임-땅가열-지구온난화-기공줄음 반복</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-02 01:45:33 UTC</pubDate>
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         <title>20102권영준</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>20130 탁아성</title>
         <author>frcstak</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>20112박지후20107남수아20120이예은20125최여진20132황은제20129최지원[4모둠]</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713837443</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 기공을 조금만 열게된 이유는 식물은 기공을 통해 이산화탄소를 흡수해 광합성연료로 사용하는데 이산화탄소가 많아져서 기공을 조금만 열어도 되기 때문이다.<br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 주변의 열을 뺐는 냉각효과가 줄어들어 북극 빙하가 녹고 지구의 기온이 올라간다.<br>3.식물의 기공을 조금 열게된 것과 지구온난화의 관계를 간단히 정리하자면 식물이 기공을 조금 열게되면 땅이 뜨거워져 기온이 올라가 지구온난화가 발생한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 03:15:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20130탁아성(모둠장)20114백유경 20106나민석 20127최지안 20123이지우 20121이인해 20118 20118윤민욱</title>
         <author>frcstak</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713841862</link>
         <description><![CDATA[<div>식물이 기공을 조금만 열게 된 이유</div><div>-식물은 이산화탄소를 흡수해 양분을 만들기 위해 기공을 여는데 이산화탄소 양이 증가함에 따라 조금만 열어도 적정량을 흡수할 수 있기 때문</div><div>   </div><div>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?</div><div>내뿜는 산소의 양이 줄어들고 지구의 온도가 높아져 지구온난화 가속</div><div><br>3.식물이 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계</div><div>온실가스가 증가해 지구온난화-&gt;이산화탄소를 조금만 흡수해도 충분해서 기공을 조금만 염-&gt; 식물이 흡수하는 이산화탄소의 양&lt;정화되는 산소의 양-&gt;기공에서 나오는 수증기의 냉각효과 감소-&gt;북극 빙하등 녹아 해수면 상승, 지구온난화 가속-&gt;순환</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 03:19:04 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>조장 20104 김문선 20103 김무영 20105 김태원 20113 백예린 20115 송윤서 20119 이민혁 (2모둠)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713843281</link>
         <description><![CDATA[<div> 1.이산화탄소의 양이 많아졌기 때문이다.<br>2. 지구의 온도가 상승하게 된다<br>3.식물의 기공을 조금만 열면 증산작용이 적어서져 냉각효과 또한 적어진다. 그래서 대지의 온도가 올라가 지구온난화가 더욱 심해진다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-02 03:20:02 UTC</pubDate>
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         <title>20124주진우(모둠장)20108남</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713850275</link>
         <description><![CDATA[<div>준영 20101곽정우 20122이주환 20111박준희 20117유연진 20110 문준아<br>1. 이산화탄소가 급증하면서 식물이 전보다 기공을 크게 안 열어도 적당량을 흡수할수 있게 됬다.<br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 냉각효과가 줄어들어 지구의 기온이 증가하게 된다.<br>3. 기공을 조금만 열면 증산작용이 약해지면서 기온이 올라가 지구온난화가 일어난다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-02 03:24:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20131 한지우 (조장), 20102 권영준, 20109 류혜린, 20116 신지윤, 20126 최연재, 20128 최지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/713885153</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는?<br><br>이산화탄소의 증가로 식물들이 굳이 기공을 크게 열 필요가 없게 되었기 때문입니다.<br><br><br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br><br>식물이 기공을 통해 수증기를 내뿜는 현상을 식물의 '증산작용' 이라고 하는데, 이는 더운 날 마당에 물을 뿌리는 것과 같이 지면온도를 낮추는 역할을 합니다. <br>이 증산작용이 기공이 작아지며 줄어들게 되면 지면냉각 현상이 줄어들어 지구의 기온이 높아집니다.<br><br><br>3.식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br><br>식물의 기공이 조금 열리면 증산작용이 줄어 지구의 기온이 높아지며, 땅이 가열되고 북극해가 녹아 해수면이 상승하는 등 지구온난화가 더욱 가속됩니다.<br>게다가 지구온난화가 심해질수록 식물의 기공 크기도 점점 줄어들어 돌면 돌수록 상황이 심각해지는 악순환이 반복되게 될 것입니다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-02 03:49:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20228 차은서 (조장), 20209 문소현, 20219 이시현, 20224 정우진,20225 조윤성 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716571028</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유: 이산화탄소 양이 증가해서 필요량이 빨리 채워지기 때문이다.<br><br>2. 식물에 의한 기온 상승은 곧 고위도 기온 상승에 큰 영향을 미치고<br>이는 북극의 온난화를 가속화 시킨다. (지구의 온도가 올라간다.)<br><br>3. 식물이 기공을 조금만 열면 증산 작용이  약해지게 되고, 지구의 온도가 올라가면서 지구 온난화가 가속된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:26:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20229탁윤재,20212박준혁,20216이서영,20204김세린,20210박수현 202?? ?</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716575396</link>
         <description><![CDATA[<div>1.이동수단을 많이 이용해서 이산화탄소가 많아졌기 때문이다<br>2.냉각현상이 적어져 지구온난화가 발생한다<br>3.식물이 기공을 조금 열면 증산작용이 잘 안 되고 그래서 땅의 온도가 높아져 지구의 온도가 높아진다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:29:27 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1조 20227 주재현 (조장), 20202 김민규, 20206 김은채, 20208 김현우, 20215 윤상혁</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716578087</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 이산화탄소의 양이 많아져서 식물들이 가공을 조금만 열어도 되기 때문이다.<br>2. 지면 냉각 현상이 줄어들어서 지구의 기온이 올라간다.<br>3. 증산작용이 줄어들고 냉각 효과가 줄어들면서 땅이 뜨거워지고 이거 때문에 빙하가 녹으면서 지구 온난화가 심해진다.                                                      </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:30:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 20231황나린(조장), 20201권민재, 20205김세연, 20211박재령, 20213박채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716582219</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 이산화탄소가 증가하고, 기온이 높아졌기 때문이며, 여름에 더 뚜렷하게 나타난다.<br>2. 열을 뺏는 냉각효과가 줄어들고 지면이 달궈져 온도가 높아진다.<br>3. 지구온난화로 인하여 식물이 기공을 조금만 열게 되고, 그로인해 땅이 가열되고, 빙하가 녹아서 지구 온난화가 심해진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:33:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20226 조재민(조장)20203 김민재 20214변규호 20207 김현서 20221 임경선 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716590897</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 필요한 이산화탄소를 기공을 조금만 열어도 얻을 수 있기 때문이다<br>2. 증산작용이 일어날때 열을 흡수해 증산작용이 약해지면 지구의 온도가 점점 올라간다.<br>3, 이산화탄소 때문에 기공을 조금 열게 되서 냉각현상이 줄어들어 지구의 온도가 높아진다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:38:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20230한지원(조장), 20217 이선우, 20218 이승훈, 20222임정후, 20223 장우현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716604999</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게된 이유는?<br>이산화탄소량이 증가하며 식물이 가공을 조금만 열어도 필요한 이산화탄소를 얻을 수 있게 되었기 때문입니다.<br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br>식물의 가공이 작아지면서 식물에게 나오는 수증기가 줄어들어 지구의 기온이 올라간다.<br>3. 식물이 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br>식물의 기공이 이산화탄소 증가에의해 작아지면서 지구의 기온이 높아지므로 이산화탄소를 줄여야한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 00:46:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4단원 2차시 토론영상1(광합성, 빛, 산소)   빛이 셀수록 식물잎이 위로 떠오르는 이유는?</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716962319</link>
         <description><![CDATA[<div>https://www.youtube.com/watch?v=g1ATgBpT6gM </div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-09-03 04:17:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 20302김민주, 20305김준기, 20325이지윤, 20329최훈, 20331정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716992548</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된이유는?<br><br>이산화탄소의 증가로 식물들이 잠시  기공을 열어도 필요한 이산화탄소량을 얻을 수 있어서.<br><br>2.식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br><br>식물의 증산작용의 감소로 냉각효과가 줄어 지구의 기온이 올라가집니다.<br><br>3. 식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br><br>기공을 조금 열수록 지면온도가 높아진다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:38:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20301권주혁,  20304김윤서,  20307김태선,  20315신영채 ,20319윤지우, 20320이다연(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716993026</link>
         <description><![CDATA[<div>1조의 발표 내용<br><br>1. 인간들이 먼저 1회용이나 , 플라스틱 쓰레기를 줄여서 자연이나 서로에게 피해를 주지않아야한다<br><br>2.식물을 많이 심어서 기공이 조금만 열려도 산소 양이 많아지게 해야 한다고 생각한다. <br><br>3.이산화탄소 배출량을 줄여야 식물들이 기공을 다시 열고 기상재해와 지구 온난화를 막을 수 있다고 생각한다.<br><br>4.이산화탄소 배출양을 줄이기 위해 대중교통을 이용하고, 식목일같은 행사에 많은 사람들이 적극적으로 참여해야한다고 생각한다.<br><br>5.자동차말고 자전거 친환경 제품을 써야한다. 식물을 많이 심어야 한다.<br>플라스틱잔보다 유리잔을 써야한다.<br><br>기공이 이산화탄소 배출량 증가로  조금식 닫게되어 인간에게  큰피해가 되고 있다.<br>그 이유는 증산 작용을 하던 기공이 닫혀 지구 온도가 상승하게 되고 그로 인해 지구 온난화을 심화시키기 때문이다.<br>또 물폭탄 폭염등 기상재해 악화로 인한 피해가 더더욱 심해지고 있다.<br>이 상황을 막기 위해서는 지금이라도 환경을 생각하는 것은 어떨까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:38:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20316심서윤(조장) 20327정채호 20310 배진우 20321 이수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/716999208</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 기공을 조금만 열게된 이유는? 지구온난화가 심화되면서 식물이 증산작용을 할때 필요한 이산화탄소의 양이 줄어들어 기공을 조금만 열어도 증산작용에 필요한 양이 충족됨<br>2. 온도가 높아져 지구온난화가 심해진다.<br>3. 지구온난화가 심해질수록 식물이 기공을 더 조금 열게된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:42:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20306 김진서, 20309 배윤지, 20318 윤서진, 20322 이승민, 20323 이원석(조장) 2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717001004</link>
         <description><![CDATA[<div>1.기공을 통해 이산화탄소를 빨아들여 광합성의 연료로 사용하는데 지구의 이산화탄소량이 급증하여 조금만 열어도 식물이 필요한 양의 이산화탄소를 얻을 수 있게된다.<br><br>2. 식물의 기공이 작아지면 기공을 통해 수증기로 내보내는 증산 작용이 같이 약해진다. 이때 증산 작용이 작아지게 되면 주변의 열을 뺏는 냉각 효과가 줄어들어 고위도의 기온 상승폭이 커지고 북극의 온난화를 가속화한다.<br><br>3. 식물의 기공이 작아지면 땅이 가열되고 북극해가 녹아 기온이 증가하는 악효과가 계속되어 지구온난화에 직접적인 영향을 끼친다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:43:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20311백혜진, 20312성문규, 20328최승우, 20330홍윤서, 20332김서진 (조장) 5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717001199</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는? <br>이산화산소(CO2)가 증가하며 기온이 급속도로 증가했기 때문이다.<br><br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br>기온이 상승하며 온도가 증가하였다. 그것은 지구의 지면이 열에 의해 달아올랐기 때문이다.<br><br>3. 식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br>식물의 기공이 덜 열리면 가열된 공기가 지면을 가열하여 뜨거워진 땅이 북극해를 녹여 지구의 기온을 올린다. 이것으로 인해 식물의 기공이 더 닫히고 이 단계의 악순화가 반복되는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:43:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20326 이진서 (조장) , 20308 남궁보미, 20324 이윤재, 20313 신가원, 20317 유상원 (3조)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717005257</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 대기중 이산화탄소 농도가 높아 기공을 조금만 열어도 광합성 하기에 충분한 이산화탄소를 얻을 수 있다.<br>2.증산작용이 적게 일어나면 증산작용이 줄어들어 냉각 효과도 줄어들고, 열 흡수가 어려워서 온도가 높아진다.<br>3. 지구 온도가 더 올라가 이산화탄소의 양도 증가한다. 따라서 악순환이 반복된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 04:45:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4단원 2차시 토론영상2           광합성에 영향을 미치는 이산화탄소</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717065012</link>
         <description><![CDATA[<div>https://www.youtube.com/watch?v=nJ1cmWBueyk </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 05:22:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4단원 2차시 토론주제              영상을 보고 생각 한 후 토론합니다.  </title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717066365</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 05:23:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/717583531</link>
         <description><![CDATA[<div>4단원 2차시 토론영상3</div><div><br> 온도에 따른 광합성</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=i1t23NJqbtI</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-03 12:04:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20407김선우(팀장), 20408남효은, 20425전주현, 20428 조용민, 20430최준기  5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719770420</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 셀수록 광합성 량은증가하지만 일정세기가 되면 더 이상 증가하지 않는다.(센 빛)<br>2. 광합성이 이산화탄소의 농도가 높을 수록 광합성 량이 늘어나고 일정농도 이상부터는 더 이상 늘어나지 않는다.(높은 농도)<br>3. 광합성 량은 온도가 높아질 수록 증가하는데, 증가하는 최대의 상한선이 40'c이고 온도가 올라가면 광합성 량이 떨어진다.(40'c)</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 00:29:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(4조)20401 강이안 (팀장)20403 곽예서 20410 박종윤 20418 이서현 20427 조연서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719776500</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛이 세질수록 광합성량이 증가하므로 빛의 세기가 셀 수록 광합성이 잘 일어난다.(단,일정세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.)<br>2.이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성량이 증가하므로 이산화탄소의 농도가 높으면 광합성이 잘 일어난다.(단,일정한 농도 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다)<br>3.온도가 높아질수록 광합성량이 많아지므로 온도가 높으면 광합성이 잘 일어난다.하지만 일정 온도 이상에서는 급격하게 감소하므로 일정온도 이상이면 안된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 00:33:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 / 20406김민주(팀장), 20414 손민재, 20419 이시언, 20420이주은,  20429 최승훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719781022</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는 높을수록 증가한다.<br> 단 일정 빛의 세기를 넘으면 더이상 증가하지 않는다<br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소 농도는 높을수록 증가한다. . 단 일정 이산화탄소 농도를 넘으면 더이상 증가하지 않는다.<br><br>3. 평균 온도 (약 27도)부터 40도까지 오르면 광합성량이 증가한다. 단 40도를 넘으면 더이상 증가하지 않고 광합성량이 감소하게된다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 00:35:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> 2042 7 조연서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719783468</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛의 세기가 세지면 광합성의 량도 증가한다.(더 잘일어남)일정세기가 지나면 증가하지 않음.<br>2.이산화탄소가 높으면 광합성이 더 잘일어난다.일정농도가 지나면 증가하지않음.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 00:36:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20409박성하</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719790406</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 셀수록 광합성이 잘 일어난다<br>2.이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성이 증가한다<br>3.온도가 높을 수록 광합성량이 증가한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 00:39:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 : 20405 김규림(조장), 20411 박헤민, 20412 방시헌, 20413 서동제, 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719803656</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛이 일정 세기가 되기 전까지는 빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가한다.<br>2. 광합성량은 일정농도 전까지는 이산화타소 농도가 높을수록 증가한다.<br>3. 온도가 높을수록 광합성이 더 잘 일어난다. 하지만, 일정농도, 40도가 넘어가면 오히려 급격하게 감소한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 00:46:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20402 강채원(조장) 20422장윤서 20423임수빈 20424전우성 20421이준(불참)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719806397</link>
         <description><![CDATA[<div>모든 답을 조합하면 광합성은 빛의세기가 크면클수록 잘되며 35도의 온도에서  0.1%의 이산화탄소와 결합되면 최상의 조건으로 일어난다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 00:47:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(2조)20417 윤은혜(조장), 20415 안수아, 20416 오예준, 20404 곽채니, 20426 정윤호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719806415</link>
         <description><![CDATA[<div>일반적으로 빛의 세기가 강하고, 이산화 탄소가 충분히 공급되며, 온도는 30°c~40°c 정도로 유지될 때 광합성이 활발하게 일어난다.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 00:47:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20506 김동진 20505 김나운 20514 박시영 20517 서민채  20531 한예림(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719966941</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 이산화탄소가 증가해서 식물이 기공을 조금만 열어도 충분한 이산화탄소를 얻을 수 있기 때문이다.<br><br>

2.증산작용이 줄어들어서 냉각효과가 줄어든다.<br><br>

3.식물이 기공을 조금 열게 됨으로서 지구온난화가 더 심해지고, 지구온난화가 심해질수록 식물은 기공을 더 닫는 악순환이 일어난다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 02:17:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719972587</link>
         <description><![CDATA[1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는?
 - 식물은 기공을 통해 이산화탄소를 빨아들여 광합성의 원료로 이용하지만, 현재 이산화탄소가 급증하면서 이전보다 기공을 조금만 열어도  광합성에 필요한 양을 얻을 수 있게 되어 기공을 조금만 열게 되었다.

2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?
 - 뿌리에서 흡수한 물을 기공을 통해 수증기로 내보내는 증산작용이 약해지면서 물이 수증기로 증발할 때 주변의 열을 뺏는 냉각 효과가 줄어들기 때문에 기온이 올라간다.

3. 식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?
 - 식물이 기공을 덜 열면 땅이 먼저 가열되고 뜨거워진 땅이 북극해를 녹이고 북극해가 녹아 기온이 오르고, 다시 기온이 오르면 식물이 기공을 더 닫는 악순환이 나타난다.]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 02:20:47 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20512 김주하, 20515 박영빈, 20516 박재혁, 20521 이서현, 20523 이재윤(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719972860</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는?<br> - 식물은 기공을 통해 이산화탄소를 빨아들여 광합성의 원료로 이용하지만, 현재 이산화탄소가 급증하면서 이전보다 기공을 조금만 열어도  광합성에 필요한 양을 얻을 수 있게 되어 기공을 조금만 열게 되었다.<br><br>2. 식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br> - 뿌리에서 흡수한 물을 기공을 통해 수증기로 내보내는 증산작용이 약해지면서 물이 수증기로 증발할 때 주변의 열을 뺏는 냉각 효과가 줄어들기 때문에 기온이 올라간다.<br><br>3. 식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br> - 식물이 기공을 덜 열면 땅이 먼저 가열되고 뜨거워진 땅이 북극해를 녹이고 북극해가 녹아 기온이 오르고, 다시 기온이 오르면 식물이 기공을 더 닫는 악순환이 나타난다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 02:20:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 20504 김규형, 20509 김민지, 20510 김영모, 20519 오현서, 20527 정유나(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719978890</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 기공을 조금만 열게 된 이유는?<br>  --이산화탄소가 급격히 증가해서 식물들이 필요한 이산화탄소를 얻기 위해여 기공을 많이 열 필요가 없게 되었기 때문이다.<br><br>2.식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제는?<br> --증산작용이 약해지면  주변의 열을 빼앗는 냉각효과가 줄어들어 지구의 온도가 상승한다.<br><br>3.식물의 기공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면?<br>--지구온난화가 심해져 이산화탄소 양이 급격하게 증가하면  식물들이 기공을 조금 열게 되어 또 온도가 오르는 상황이 반복된다.<br> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 02:24:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20524 이정완 20520 이규은 20518 신희성 (우리조였던 다른애들 댓남겨줘)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719982720</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 공기주의 이산화탄소 농도가 <br>높아서 기공을 약간만 열어도 광합성 하여 이산화탄소를 얻을 수 있다<br><br>2.증산작용이 조금 일어나면 <br>냉각 효과가 줄어 들게 되고, <br>열 흡수가 어려워져 <br>온도가 높아지게 된다<br><br>3. 지구의 온도가 더욱 올라가게 <br>되면 이산화탄소의 양이 <br>증가하게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 02:26:45 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/719985307</link>
         <description><![CDATA[<div>2조 <br>20530최유이20529최서윤20513나의정20502권도훈20522이승관<br><br>1번 <br>식물은 기공을 열어서 이산화탄소를 먹는데 온난화때문에 이산화탄소가 많아져서 기공을 조금만 열어도 필요한 이산화탄소양을 얻을수있기때문이다<br>2번<br>증산작용은 주변을 냉각하게 해주는데 이 발산작용이 약해지면 냉각되는것도 약해지니 기온이 더 올라감으로 지구온난화가 더 심해질것이다<br>3번<br>식물이 기공을 조금열게되면 증산작용이 덜 활발해지면서 지구온난화가 가속되어 폭우나 폭염들 자연재해가 늘어날것이다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 02:28:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20503김건우(조장) 20525임채원 20526전윤서 20508김민서 20528지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720004870</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 가공을 조금만 열게된 이유<br>•이산화탄소의 증가로 가공을 조금만 열어도 이산화탄소를 얻을 수 있기때문.<br><br>2.식물의 증산작용이 약해지면 지구에 발생하는 문제 <br>•식물이 가공을 이용해서 수증기를 내보내는데, 가공이 좁아지면 수증기를 많이 못 내뿜어 지상의 온도를 못 낮추고 지상의 온도가 올라가고, 지구의 온도도 올라간다.<br><br>3. 식물이 가공을 조금 열게 된 것과 지구온난화의 관계를 간단하게 정리하면<br>•식물이 가공을 작게 열면 증산작용이 줄어들고, 기온이 높아져 북극해가녹고  이산화탄소도 더욱 증가한다. 따라서 악순환이 계속된다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 02:39:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720061909</link>
         <description><![CDATA[<div>20105김태원 (조장) 20108 남준영 20121 이인해 20128 최지우 <br>20132 황은제<br><br><br><br>1.빛의 세기가 높을수록 광합성에 유리하다<br><br><br>2. 이산화농도의 농도가 높을수록 광합성에 유리하다<br><br><br>3. 광합성이 잘되는 온도는 30~40도이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 03:16:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720062461</link>
         <description><![CDATA[<div>20103김무영(조장)<br>20106나민석<br>20116신지윤<br>20117유연진<br>20123이지우<br>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의세기는 <br>일정한 세기 이전까지는 강하면 강할수록 잘 일어난다.<br>2.광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소 의 농도는<br>약1~3%이전까지는 높으면 높을수록 좋다.<br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는<br>약27~40도 40도 전까지는 높을수록 잘 일어나지만 40도가 넘으면 급격히 감소한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 03:16:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20120 이예은(조장), 20124 주진우, 20125 최여진, 20129 최지원, 20130 탁아성 [5조]</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720067078</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 셀 수록 광합성이 잘 일어난다. 그러나 일정 수치에 도달하면 더 이상 증가하지 않는다.<br>2. 이산화탄소가 높을수록 광합성이 잘 일어난다. 일정한 온도에 도달하게 되면 더 증가하지 않는다.<br>3. 온도가 높을수록 광합성이 잘 일어난다. 하지만 어느 일정 이상이 되면 급격히 감소한다.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 03:19:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20102권영준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720068363</link>
         <description><![CDATA[<div>20104김문선<br>20107남수아<br>20112박지후<br>20113백예린<br><br>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>: 강할수록 잘 일어난다<br>2.광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>:이산화탄소가 높을수록 광합성이 잘 일어난다. <br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>:온도가 높을수록 광합성이 잘 일어난다. 하지만 어느 일정 이상이 되면 급격히 감소한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 03:20:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20101곽정우(조장), 20111박준희, 20115송윤서, 20126최연재, 20127최지안, 20131한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720068937</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>식물은 빛을 많이 받을 수록 광합성이 잘 일어나지만, 일정량의 빛에 도달하게 되면 더 이상 광합성량이 늘어나지 않는다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>빛과 같이 이산화탄소도 높을수록 광합성이 잘 일어나며, 일정량에 도달하면 더 이상 광합성량이 늘어나지 않는다.<br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>광합성이 일어날 때 온도는 30~40℃가 가장 적절하며, 그 이상으로 올라가면 광합성량이 급격히 감소하게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 03:21:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720092958</link>
         <description><![CDATA[<div>20109류혜린(조장), 20114백유경, 20118윤민욱, 20119이민혁, 20122이주환<br>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>빛이 강할수록 광합성이 잘 일어나지만 일정 수준을 넘어가면 증가하지 않는다.<br>2.광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성이 활발히 일어나지만 일정수준을 넘어가면 증가하지 않는다.<br>3.광합성이 잘 일어나기위한 온도는?<br>온도가 높을수록 잘 일어나지만 40도가 넘어가면 오히려 감소한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 03:36:50 UTC</pubDate>
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         <title>1.1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:37:01 UTC</pubDate>
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         <title>3조 </title>
         <author></author>
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         <pubDate>2020-09-04 04:37:17 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3조 20309배윤지, 20317유상원,20321이수민, 20326이진서, 20329최훈(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720170881</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛의세기가 셀수록 광합성은 더 잘  일어난다. 단,  일정  수준을 벗어나면 더 이상 증가하지 않는다.<br>2.이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성은 더 잘 이루어진다. 단, 일정 수준을 벗어나면 더 이상 증가 하지않는다.<br>3.온도가 높을수록 광합성이 잘 일어나며, 일정수준을 벗어나면 급격하게 떨어진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:39:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20301권주혁, 20305 김준기,20312 성문규(조장), 20313신가원, 20320이다연</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720173710</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나는 <br>빛의세기는?<br>광합성량은 빛의세기가 셀 수록<br>가장 잘 일어난다<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한<br>이산화 탄소의 농도는?<br>이산화 탄소 농도가 높을수록 잘 일어나지만 일정농도가 되면 더 이상 증가하지 않는다.<br>3. 광합성이 잘 일어나기위한<br>농도는?<br>높은 온도가 가장 잘 일<br>어난다.<br> 40도가 넘어가면 급격히 감소</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:42:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20302김민주(조장)20308남궁보미 20311백혜진 20302이원석20330 홍윤서</title>
         <author>kmelissa0504</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720177281</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:45:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조  20310배진우(조장),20331정서윤,20328최승우,20316심서윤,20325이지윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720177756</link>
         <description><![CDATA[<div>1.온도가 높을수록 광합성원리가 더 잘 이루어진다<br>2.빛 세기가 쌜수록 광합성원리가 더 잘 이루어진다<br>3.이산화탄소 농도가 높을수록 광합성원리가 더 잘 이루어진다.그리고 30도에서 40도가 광합성 온도에 적합하다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 04:45:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>6조 20315 신영채(조장) 20318 윤서진 20319 윤지우 20322 이승민 20327 정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720179235</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br><br>빛이 강할수록 광합성이 잘 일어나지만 일정 세기를 넘어가게 되면 <br>광합성이 잘 되지 않는다.<br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br><br>이산화탄소는 농도가 높을수록 광합성이 잘된다.<br>그렇지만 너무 많으면 또 잘 안된다.<br><br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br><br>온도는 높을수록 잘되지만 30도가 가장 적절하고 40도를 넘으면 또 잘 안된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:46:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20304김윤서(조장) 20307김태선 20306김진서 20324이윤재 20332김서진 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720185868</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>어느정도까지만 광합성을 하고 너무 강하면 효과가 없어진다.<br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>처음에는 계속 좋아지지만 너무올라가면 효과가 없어진다.<br><br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</div><div>34도가 식물에게 적절한 온도가 되고 너무 뜨거우면 광합성이 안된다.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 04:51:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720187915</link>
         <description><![CDATA[<div>5조 20302김민주(조장),20308 남궁보미,20311백혜진,20323이원석,20330홍윤서<br><br>5<br>2.이산화탄소의 양이 많을수록 광합성의 양은 증가하지만 마찬가지로 일정 양 이 되면 그대로 멈춘다.<br><br>3.미지근 한 온도가 차가운 온도보다 더 광합성이 더 잘되므로 식물을 기를 때 미지근 한 물이 더 좋다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-04 04:53:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>조장역할을 제대로 안한경우 샘에게 채팅으로 알려주세요 조장교체해서 진행하도록 합니다</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/720223783</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-04 05:22:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#4단원 줌수업     4단원-3[토론영상1]</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723306270</link>
         <description><![CDATA[<div>토론주제:연잎의 기공은 윗면에 있을까? 아랫면에 있을까?</div><div> 왜 그럴까?</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=Ep3zgTYR9mc</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-06 11:20:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#4단원 줌수업 4단원-3[토론영상2]</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723306810</link>
         <description><![CDATA[<div>토론주제:  증산작용과 물의 이동영상(토론주제 2개)</div><div><br></div><div>1.실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?</div><div>2.만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=ImWqTDDzsbM</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-06 11:21:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#4단원 줌수업 4단원-3[토론영상3]</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723307283</link>
         <description><![CDATA[<div>토론주제: 공변세포 만들기 실험영상(토론주제 2개)</div><div><br></div><div>1. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까??</div><div>2. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?</div><div><br></div><div> https://www.youtube.com/watch?v=945HkhQzp7g</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-06 11:23:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20504 김규형 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784238</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 광합성이 잘일어나기 위한 빛의 세기는?</mark><br>A, 빛의 세기가 클수록 광합성이 잘되지만 일정 수준을 넘어가게 되면 광합성량은 그대로 유지가 된다. <br><br><mark>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소 농도는?</mark><br>A. 이산화탄소 농도도 농도가 높을수록 광합성이 잘되지만 일정수준을 넘어가게되면 광합성량이 그대로가 된다<br><br><mark>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</mark><br>A. 온도는 30~40도에서 가장 잘일어나지만 그것보다 온도가 높아지면 광합성량은 급격하게 감소한다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20523 이재윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784338</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?</strong></div><ul><li>빛이 셀수록 광합성이 잘 일어나지만, 빛의 세기가 일정량 이상이 되면 광합성량이 늘어나지 않는다.</li></ul><div><br><strong>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?</strong></div><ul><li>이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성이 잘 일어나지만, 농도가 과하게 높으면 광합성량이 증가하지 않는다.</li></ul><div><br><strong>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</strong></div><ul><li>온도가 높고 미지근할수록 광합성이 잘 일어나지만, 온도가 40도가 넘게 되면 광합성이 잘 일어나지 않는다.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20519 오현서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784405</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛이 많이 들어올수록 광합성이 활발해지지만 일정량이 넘어가면 안된다<br>2.이산화탄소 농도가 많을수록 광합성이 잘 되지만 일정량이 넘어가면 증가하지 않는다<br>3.온도가 높을수록 광합성이 잘되지만 40도 이상 올라가면 더이상 올라가지 않고 35도 정도가 가장 좋은 온도이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20515 박영빈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784410</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>- 빛의 세기가 셀 수록 광합성이 잘 일어나지만 일정 세기 이후론 광합성량이 증가하지 않는다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는? <br>- 이산화탄소의 농도가 높을 수록 광합성이 잘 일어나지만 일정 농도 이후론 광합성량이 증가하지 않는다.<br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>-  온도가 높아질수록 광합성이 잘 일어나지만 40도 이후론 광합성량이급격히 떨어진다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:50 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20506 김동진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784492</link>
         <description><![CDATA[<div><em><mark>1. 광합성이 질 일어날 빛의 세기</mark></em><em><br></em><br>  빛이 셀수록 광합성이 더 잘 일어난다. 하지만 일정 세기 이상이 되면 광합성이 더 잘 일어나지 않는다.<br> <br><br><em><mark>2. 광합성이 잘 일어날 이산화탄소 농도 </mark></em><br><br> 이산화탄소 농도가 높을수록 광합성이 더 잘 일어날것이다.<br><br><br><em><mark>3. 광합성이 잘 일어날 온도</mark></em><br><br>온도가 세질수록 광합성이 더 잘 일어나지만, 온도가 너무 높이 올라간다면 식물이 살기 힘든 환경이 될수도 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:53 UTC</pubDate>
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         <title>20505 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784497</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>빛의 세기가 높을 수록 광합성이 잘되지만 일정 수치 이상으로는 더이상 광합성이 잘 되지 않는다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>이산화탄소의 농도가 높을 수록 관합성이 잘 되지만 일정수치 이상으로는 더이상 광합성이 잘 되지 않는다.<br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>온도가 높아질 수록 광합성이 잘 되지만 더이상 높아지면 오히려 광합성이 안 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20508 김민서</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.빛의세기는  높을 수록 광합성량이 증가한다.(일정 세기를 넘으면 증가X)<br><br>2.이산화탄소 농도는 높을수록 광합성량이 증가한다.(일정 농도를 넘으면 증가X)<br><br>3.평균온도인 27도에서 40도까지가 가장 적절하고 40도를 넘어가면 증가하지 않는다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20520 이규은</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784519</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?</mark><br>빛의 세기가+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 강해질수록 광합성량은 증가하다가 어느 세기 이상이 되면 광합성량은 더이상 증가하지 않는다<br><br><mark>2.광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?</mark><br>이산화탄소의 농도가 높아질수록 광합성량은 증가하다가 어느 농도 이상이 되면 광합성량은 더 이상 증가하지 않는다.<br><br><mark>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br></mark>온도가 높아질수록 광합성량은 증가하다가 어느 정도 이상의 온도가 되면 광합성량은 오히려 급격히 감소한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:28:54 UTC</pubDate>
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         <title>20512 김주하</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>20527 정유나</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723784808</link>
         <description><![CDATA[<div>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>빛의 세기가 강할수록  광합성이 잘 일어나지만 기준점을 넘으면  증가를 멈춘다.<br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>이산화탄소의 농도가 높을 수록 광합성이 잘 일어나지만 기준점을 넘으면 증가를 멈춘다.<br><br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>30도가 가장 적절하며 40도가 넘으면 광합성량이 급격히 감소한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:06 UTC</pubDate>
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         <title>20526 전윤서</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이  잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>-빛의 세기가 크면  클수록 광합성은 빨리  일어납니다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>-농도가 높아질 수록 광합성량도 증가하게 됩니다. 하지만 빛의 세기와 마찬가지로 어느한계까지만 증가하고 그 이상에서는 더 이상 증가하지 않습니다.<br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는? 30~35도의 온도에서는 광합성량이 증가하지만 그보다 높아지면 광합성량이 줄어드는것을 알 수 있습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:06 UTC</pubDate>
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         <title>20502 권도훈</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?</mark><br>A: <strong>더 강할수록 더 빨리 진행된다. 하지만 어느시점부터는 빨라지지 않는다.</strong><br><mark>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?</mark><br><strong>농도가 높을수록 더 잘 일어난다. 하지만 어느시점부터는 감소한다.</strong><br><mark>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</mark><br><strong>온도가 높을수록 더 잘 일어난다. 하지만 어느시점부터는 일정하다.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:07 UTC</pubDate>
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         <title>20516 박재혁</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.빛의 세기가 셀수록 광합성량이 증가하기 때문에 빛의 세기가 많아야 <br>하지만, 일정온도 이상을 넘으면 안된다.<br><br>2.이산화탄소의 양이 많으면<br>많을수록 광합선량이 증가하기 <br>때문에 이산화탄소의 양이 많아야 하지만,일정 양을 넘으면 안된다.<br><br>3.온도가 높으면 높을수록<br>광합성 량은 증가하지만,<br>일정 온도 이상에서는 온도가 급격하게 떨어지기 때문에<br>적절한 온도가 가장 좋다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:08 UTC</pubDate>
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         <title>20524 이정완</title>
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         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 클수록 광합성이 잘되지만 일정량 이상이 된면 잘 되지 않는다<br><br>2.  이산화탄소도 마찬가지로 일정량의 이상이 되면 광합성이 잘 이루어 지지 않는다<br><br>3. 약 35도의 온도 까진 광합성량이 계속증가하다가 그 이상이되면 <br>급격히 저하한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:21 UTC</pubDate>
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         <title>20531 한예림</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 강할수록 광합성이 잘 되다가  일정세기 이상이 되면 더이상 광합성량이 증가하지 않는다<br>2. 마찬가지로 이산화탄소의 농도가 높을수록 증가하고 일정세기 이상이되면 증가하지 않는다.<br>3. 온도가 높을수록 증가하다가 일정농도 이상에서 감소한다.</div>]]></description>
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         <title>20509 김민지</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는? </mark><br>빛이 세고 강하면 광합성이 잘 일어나지만 일정세기에 도달하면 광합성이 잘 일어나지않는다.<br><mark>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?</mark><br>이산화탄소도 농도가 높으면 높을수록 광합성이 잘 일어나지만 일정 농도가 넘으면 광합성량이 늘어나지 않는다.<br><mark>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?</mark><br>30도에서 40도가 가장 적절한 온도이며 그 이상으로 증가하면 급격하게 그 광합성량이 감소한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:29:54 UTC</pubDate>
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         <title>20525임채원</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 일정 세기만 넘어가지 않으면 빛의 세기가 강할수록 광합성이 잘 일어난다      <br>2.  이산화탄소의 농도가 높을수록     광합성이 잘 일어나지만 일정 농도가 넘으면  일어나지 않는다                3. 온도가 높을수록 광합성이 잘 일어나지만 40도 이상이 되면 감소한 다                  </div>]]></description>
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         <title>20529 최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723786793</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛이 세기가 쎌수록 광합성이 더욱 잘 일어난다.하지만 일정세기가 되면 광합성이 잘 되지 않는다<br><br>2. 이산화탄노의 농도가 높을수록 잘 일어나지만 일정농도가 되면 더 이상 증가하지 않는다<br><br>3.온도가 높을수록 더욱 잘 일어나지만 40도 이상이 되면 감소한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:30:25 UTC</pubDate>
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         <title>20510 김영모</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1.빛에 세기가 쎌수록 광합성이 잘된다.<br>2.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:31:28 UTC</pubDate>
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         <title>20528 지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723788792</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 셀수록 광합성이 잘 되지만 일정세기가 넘어가면 잘 안된다.<br>2.이산화탄소의 농도가 높아질수록 광합성량이 증가하고너느 세기 이상이면 증가하지 않는다.<br>3.온도가 높을수록 광합성량이 증가하다가 어느정도 이상의 온도가 되면 감소한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:31:50 UTC</pubDate>
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         <title>20513나의정1</title>
         <author>nauijeong413</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723789743</link>
         <description><![CDATA[<div>1.  빛의 세기가 셀수록 광합성이 잘됨. 하지만 일정세기를 지나치면 광합성이 잘 되지 않는다.<br>2. 이산화탄소 농도가 높으면 광합성이 잘 되지만. 또 일정 농도 이상이면 잘 안됨. <br>3. 36도 정도의 미지근한 물에서 광합성이 잘됨. 하지만 온도가 너무 높으면 광합성이 잘 되지 않음. </div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-07 00:32:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723790390</link>
         <description><![CDATA[<div>20530 최유이 <br>1. 빛을 많이 받으면 광합성이 늘어나지만 일정세기에 도달하게되면 더이상 광합성이 안된다<br>2. 이산화탄소도 높으면 광합성이 잘 일어나지만 일정량의 도달하게되면 늘어나지 않는다<br>3. 30도에서 40도가 가장 적절하며 그 이상이 되면 급격히 감소한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:33:00 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723790980</link>
         <description><![CDATA[<div>20507 김민건<br>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>빛이 많이 들어올수록 광합성이 잘 일어난다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>이산화탄소가 많을수록 잘 일어나나, 과다란 양의 이산화탄소는 광합성에 영향을 미치지 않는다.<br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>온도가 높을수록 잘 일어나지만, 40도 이상에서는 그대로이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:33:25 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20512 김주하</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723791017</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>빛의 세기가 셀 수록 광합성이 더 잘 일어난다. <br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>이산화탄소의 농도가 짙을수록 광합성이 더 잘 일어나지만 일정농도보다 더 짙어지면 광합성이 일어나지 않게된다. <br><br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는? <br>온도가 높을수록 광합성이 더 잘 일어나지만 일정온도 (약 40도) 이상 올라가게 되면 광합성이 잘 일어나지 않게 된다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:33:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20521 이서현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723792993</link>
         <description><![CDATA[<div>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>-빛의 일정세기 이상이 되었을따 더이상 증가하지 않는다 그러므로 일정세기 제일 강하게 해야한다<br>2.광합성이 잘 일어나기 위한 이산화 탄소의 농도는?<br>-이산화탄소의 농도는 빛의 세기가 강할때 더이상 증가하지 않는다 그러므로 제일 강하게 해야한다<br>3.광합성이 잘 일어나는 온도는?<br>-광합성의 량은 온도가 높을수록 증가 , 일정온도이상에서는 급격히 떨어진다. 그러므로 30도~40도 사이가 적당하다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-07 00:34:39 UTC</pubDate>
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         <title>20501공담희</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723793942</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 셀수록 광합성이 잘된다.<br>2.이산화탄소 농도가 높을수록 광합성이 더 잘일어난다.<br>3. 온도가 높을 수록 광합성이 더 잘일어나지만 40도 이상이되면 잘 일어나지 않는다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:35:14 UTC</pubDate>
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         <title>20514박시영 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 25도가 적당함<br>2. 어느정도는 ㄱㅊ<br>3. 30~40도 유지하는게 좋음</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:36:56 UTC</pubDate>
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         <title>20503김건우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723797341</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>•빛의 세기가 클수록 광합성이 잘 일어난다<br>•빛이 너무 과하게 세면 광합성 증가가 멈춘다<br><br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>•이산화탄소의 농도가 높아질수록 광합성이 잘 일어아지만 너무 과하면 증가하지 않는다<br><br>3.광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>•높을수록 잘 일어나지만, 너무 높아지면 반대로 줄어든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:37:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20517 서민채                1.빛의 세기가 셀수록 광합성이 잘 일어난다.                           2.이산화탄소의 농도가 높을 수록 광합성량이 높아지지만 일정농도가 되면 감소한다.              3.온도가 높아질 수록 광합성이 잘 일어나지만 일정온도를 넘어서면 오히려 잘 일어나지 않게된다.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723809281</link>
         <description><![CDATA[<div>      </div>]]></description>
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         <title>20511 김주아</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723829700</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는? <br>일정 수준을 넘어가면 효과가 없어진다.<br>2. 광합성이 잘 일어나기 위한 이산화탄소 농도는?<br>이산화탄소가 높을 수록 증가하고 이산화탄소가 일정 온도가 되면 더 이상 증가하지 않는다.<br>3. 광합성이 잘 일어나기 위한 온도는?<br>온도가 높을 수록 증가하고 일정온도 이상에서는 급격히 감소하게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 00:58:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20205 김세연, 20206 김은채, 20209 문소현, 20211 박재령, 20219 이시현, 20225 조윤성 (조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723936886</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 빛의 세기가 강할수록 일정 온도에 도달하기 전까지는 계속 증가한다.<br>2. 이산화탄소의 농도가 높을수록 일정 온도에 도달하기 전까지는<br>광합성이 잘 일어난다.<br>3. 40℃ 전까지는 온도가 높을수록 광합성이 잘 일어난다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 02:08:24 UTC</pubDate>
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         <title>20204김세린,20208김현우,</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723941601</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>20212박준혁,20218이승훈,20224정우진(조장),20227주재현</strong><br>1. 빛의 세기가 세면 광합성이 잘 되지만 일정 세기보다 강해지면 광합성량이 늘지 않는다.<br>2. 이산화탄소 농도가 높아지면 광합성이 잘 되지만  280ppm 을 넘기면광합성량이 증가하지 않는다.<br>3.  온도가 올라가면 광합성이 잘 되지만 40도를 넘기면 광합성량이 줄어든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 02:11:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20221임경선(조장), 20201권민재, 20226조재민, 20217이선우, 20207김현서, 20216이서영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723945160</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛의 세기가 셀수록 광합성이 활발하게 이렁나지반 일정세기가 되면 더이상 증가하지 않는다.<br>2.이산화탄소의 농도가 높을수록 광합성이 활발히 일어나지만 일정 농도가 되면 더이상 증가하지 않는다.<br>3.온도가 높을수록 광합성이 활발하게 일어나지만 일정 온도가 되면 급격하게 떨어진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 02:14:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20222임정후(조장),20230한지원,20210박수현,20203김민재,20215윤상혁,20202김민규</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723955666</link>
         <description><![CDATA[<div>1.빛이 강할수록 광합성이 잘 일어나지만 일정온도를 넘으면 더이상 증가하지않고 유지된다<br>2.이산화탄소의 농도가 높을수록 잘 일어나지만 일정 농도 이상으로 올라가면 더이상 증가하지않고 유지된다<br>3.온도는 높을수록 광합성이 잘 일어나지만 일정온도 이상으로 올라가면 광합성이 잘 일어나지 않고 오히려 줄어든다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 02:21:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20214변규호(조장),20223장우현,20229탁윤재,20228차은서 20213박채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/723970795</link>
         <description><![CDATA[<div>1.광합성이 잘 일어나기 위한 빛의 세기는?<br>광합성량의 빛의 세기가 셀수록 증가하며, 빛이 일정 세기 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다<br>2.광합성이 잘일어나기 위한 이산화탄소의 농도는?<br>광합성량은 이산화탄소 의 농도가 높을수록 증가하며 이산화탄소 가 일정 농도 이상이 되면 더 이상 증가하지 않는다.<br>3.광합성이 잘일어나기 위한 농도는?<br>광합성량은 온도가 높을수록 증가하며 일정온도 이상이 되면 급격히 감소한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 02:31:22 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/724396081</link>
         <description><![CDATA[<div>패들릿주소를 즐겨찾기 해두면 바로 입장하기 좋습니다 즐겨찾기 폴더를 과학 패들렛으로 만들어두고 맨위 검색창에 자물쇠모양을 끌어당겨주면 끝납니다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-07 07:07:02 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/725639655</link>
         <description><![CDATA[<div>20107 남수아(조장), 20102권영준, 20120이예은, 20123이지우, <br>20126최연재, 20127최지안<br><br>1.연잎의 기공은 윗면에 있을까?아랬면에 있을까?<br>*연잎의 기공은 윗면에 있으며 그 이유는 기공의 열고 닫히는 정도는 빛과 이산화탄소의 농도, 수분, 온도에 의해  영향을 받게 됩니다. 연꽃의 기공이 잎의 윗면에 있는 이유는 만약 아랫면에 연꽃의 기공이 있으면, 수면에 접하고 있어 잎과 대기사이에서 공기층의 움직임이 적어짐으로 확산이 일어나지 않게 되서, 기공을 통해 이산화탄소와 산소의 교환을 할 수가 없게 되어 광합성에 심각한 제한을 받기 때문입니다.<br><br>2.실험에서 잎이 달린 식물 물이 줄어든 이유는?<br>2.만약 잎이 달린 심물에 비닐봉지를 씌운후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br>*식물의 줄기를 통해 이동한 물이 잎의 기공을 통해 물이 공기 중으로 빠져나가는 증산 작용 때문이다.<br>(다른의견) 수면의 높이가 낮아진 것은 물이 나뭇가지 안으로 이동하였기 때문이다.<br>*증산작용을 하여 줄기를 타 나뭇가지의 잎에서 빠져나올 수증기가 비닐봉지에 닿아 액화됐기 때문이다.<br><br>3. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽 벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느 쪽이 더 잘 늘어날까?<br>*바깥 쪽<br>3.물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br>*공변 세포의 안쪽부분이 두꺼워 물을 흡수하면 휘어지기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 00:25:21 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/725653146</link>
         <description><![CDATA[<div>20105김태원(조장) 20129 최지원 20131 한지우 20121 이인해<br>20110 문준아 20116 신지윤<br><br>연잎의 기공은 왜 위에있을까?<br>연잎의 기공이 아래쪽에있으면 이산화탄소와 산소를 교환하지 못하기때문이다.<br><br>1.줄기를 통해 잎으로  물이 증산작용으로 인해 물이 줄어들었다.<br><br>2.증산작용때문에 <br><br><br>공변세포 실험 <br><br>1.바깥쪽<br><br>2.물이차면  안쪽벽이 두꺼워 물을흡수하면 휘어진다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-08 00:32:25 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20113 백예린(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/725658659</link>
         <description><![CDATA[<div>20103 김무영<br>20112 박지후 <br>20119 이민혁<br>20122 이주환 <br>20124 주진우 <br>20132 황은제<br><br>1. 연잎의 기공은 위에 있다.<br><br>2. 물이 잎의 공기를 통해 공기중으로 빠져나가는 증산작용이 일어나기 때문.<br><br>3. 비닐봉지를 씌우면 증산작용이 발생하여 비닐봉지에 물방울이 맺히기 때문.<br><br>4. 바깥쪽이 더 잘 늘어난다.<br><br>5. 물이 차면 더 단단해지기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-08 00:35:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20114백유경(조장),20128최지우, 20130탁아성, 20111박준희,20115송윤서,20117유연진, 윤민욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/725660736</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있다. 아랫면에 있으면 물에 닿아있기 때문에 증산작용에 어려움이 있다.<br>2. 식물의 잎을 통해 증산작용이 일어나 잎이 달린 식물의 물이 줄어들었다.<br>3.증산작용으로 앞에 있는 기공이 호흡하면서 빠져나가는 수분이 물방울이 되어 비닐에 닿아 액화되었기 때문이다.<br>4. 바깥쪽이 더 잘 늘어난다. 안쪽이 더 두껍기 때문이다.<br>5. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는 물이 차게되면 세포가 늘어났다 다시 줄어들었다 하기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 00:36:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20104 조장 김문선 20108 남준영 20101 곽정우 20125 최여진 20109 류혜린 20106 나민석</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/725672166</link>
         <description><![CDATA[<div>1연잎의 기공이 윗면에 있는 이유는<br>아랫면에 있으면 확산이 일어나지 않게 되고 기공을 통해 이산화탄소와 산소를 교환할 수 없게 되기 때문이다 <br>2-1 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는<br>물이 줄기를 통해 잎으로 가서 증산작용을 통해 배출되었기 때문이다 <br>2-2 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는 <br>잎의 증산작용으로 배출된 물이 비닐봉지에 맺혔기 때문이다<br>3-1안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느 쪽이 잘 늘어날까?<br>바깥쪽이다<br>3-2 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유<br>물이차면 공변세포가 팽창하여 바깥쪽으로 휘어져 기공이 열리고 빠지면 공변세포가 원래상태로 돌아와 기공이 닫힌다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 00:42:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20301권주혁, 20305김준기,20312성문규(조장),20318윤서진,20319윤지우,20331정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726062613</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있어 증산작용을 돕는다<br><br>2. 잎을 통해 증산작용이 일어나 물이 줄었다었다 <br><br>3. 증산작용으로 빠져나온 수증기가 비닐봉지에 닿아 액화되었기 때문이다<br><br>4. 바깥쪽이 더 잘 늘어난다<br><br>5. 물이 차면서 공변세포의 안쪽이 두꺼워져서 바깥쪽으로 휘어지기 때문이다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 04:34:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20306 김진서 20313 신가원 20321 이수민 20325 이지윤 20328최승우 (조장)20330홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726068941</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있다. 왜냐하면 아랫면에 있으면 물이 있기에 증산작용이 어렵다.<br>2-2증산작용이 일어나면 잎의 물이 공기 중으로 빠져나가는데 이공간을 밀폐함으로써 물이 맺히게 된다<br>3-1 테이프를 붙인 안쪽보다 바깥쪽이 더 늘어난다<br>3-2물이 차면 증산작용을 할 구멍이 있어야 하니까 기공이 열리고 물이 빠지면 증산작용을 할 구멍이 필요 없으니까 기공이 닫힌다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 04:38:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20304 김윤서, 20307 김태선, 20310 배진우, 20324 이윤재, 20326 이진서(조장) , 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726074811</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎 위에 물이 차있을 때 기포가 생기는 것으로 보아 기공은 위에 있다. 아랫면은 물과 닿아있기때문에 이산화탄소와 산소의 교환이 잘 이루어지지못해서 증산작용에 어려움이 있다.<br><br>2. 물이 차면 바깥쪽 벽이 안쪽 벽보다 늘어나면서 기공이 열린다.<br><br>3.식물이 뿌리에서 끌어올린 물이 증산작용이 일어나 기공을 통해 수증기 형태로 나가기 때문에 물이 줄어든다.<br><br>4.식물의 잎에 있는 기공에서 증산 작용이 일어나면서 뿌리쪽에서 끌어당긴 물이 수증기 형태로 나가 액화되었기 떄문에 비닐봉지에 물이 생긴다.<br><br>5.안쪽이 더 두꺼우므로 안쪽보다 얇은 바깥쪽이 늘어나기 쉬울 것이다.<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 04:41:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조                                       20323이원석                     20302김민주                      20327정채호                     20315신영채(조장)           20316심서윤                       20309배윤지        </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726076431</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 위쪽에 있을까 아래쪽에 있을까?<br><br>A연잎의 아랫면은 물과 닿아있어서 증산작용이 어렵다.<br>그래서 연잎의 기공은 윗면에 있다.<br><br><br>2. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br><br>A증산작용을 해서 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든다.<br><br><br>3. 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생기는 이유는?<br><br>A증산작용을 해서 액화되어 잎의 기공에서 물이 떨어지기 때문에 비닐봉지에 물이 생긴다.<br><br><br>4. 테이프를 안쪽에서만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰 때 안쪽과 바깥쪽 어느 쪽이 더 늘어날까?<br><br>A바깥쪽이 더 잘 늘어난다. 안쪽이 더 두껍기 때문이다.<br><br><br>5.  물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br><br>A물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는 물이 차게되면 세포가 팽창됬다가 다시 수축되기 때문이다.<br><br>지금까지 선생님이 인정한 가장 잘하고 협동심이 강한 1조의 의견이었습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 04:42:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20322 이승민, 20317 유상원, 20308 남궁보미, 20332 김서진, 20311 백혜진, 20320 이다연(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726076719</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 위쪽에 있을까 아래쪽에 있을까?<br>-연잎의 아래쪽은 물과 맞닿아 있어 증산작용을 하기 어렵기 때문에 기공은 위쪽에 있을 것이다. <br>2. 테이프를 안쪽에서만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰 때 안쪽과 바깥쪽 어느 쪽이 더 늘어날까?<br>-안쪽이 더 두꺼우니까 상대적으로 얇은 바깥쪽이 더 늘어날 것이다. <br>3. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br>- 공변세포의 입자가 늘어나며 팽창을 하고 입자가 급격히 줄어들면 수축되기 때문에 물이 차면 열리고 빠지면 닫힌다 <br>4. 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생기는 이유<br>-식물의 잎에서 물이 빠져나가는 증산작용이 일어나는데 수증기가 액화된 후에 비닐로 공기가 막혀 있기 때문에 물방울이 생긴다. <br>5. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br>- 증산작용이 일어났기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 04:42:34 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[
익명 1분
따라하지 마세요]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:00:05 UTC</pubDate>
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         <title>2조 20421 이준, 20424 전우성, 20425 전주현(조장), 20427 조연서, 20429 최승훈, 20426 정윤호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726162955</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공의 위치는 어디이며,  그 이유는 무엇일까?<br>: 위에 위치한다. 물에 떠있는 연잎이기 때문에 아래에 기공이 위치하면 물 때문에 증산 작용이 어려워진다.<br><br>2. 테이프를 안쪽에서만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰 때 안쪽과 바깥쪽 중 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br>: 안쪽이 더 두껍기 때문에, 상대적으로 더 얇은 바깥쪽이 더 잘 늘어날 것 같다.<br><br>3.물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유?<br>: 물이 차게 되면 공변 세포가 팽창해서 기공이 열리고. 물이 빠지면 공변세포가 수축해서 기공이 닫힌다.<br><br>4. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br>:  증산작용으로 인해 물들이 잎으로 빠져나갔기 때문이다.<br><br>5. 만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br>:  뿌리에서 증산작용으로 올라온 수증기가 기공을 통해 빠져나와서 비닐봉지와 만나 액화되기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:31:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20418 이서현 20403곽예서 20404 곽채니 20409 박성하20420 이주은 20405 김규림20416 오예준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726173839</link>
         <description><![CDATA[<div>1.연잎이 기공은 윗면에 있을까?<br>연잎의 기공은 윗면에 있을 것이다. 물과 아랫면이 닿아있어 햇빛을 못받고 증산작용이 힘들기 때문이다. 따라서 기공이 윗면에 있을 것이다.<br><br>2. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br>테이프를 안붙인 바깥쪽이 더 약하기 때문에 바깥쪽이 더 잘 늘어난다<br><br>3. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br>물이 차면 세포가 팽창하여 바깥쪽으로 휘어져 기공이 열리고, 물이 빠지면 세포가 원래상태로 돌아오기 때문에 기공이 닫힌다. <br><br>4.실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br>증산작용의 의해서<br><br>5.만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br>나뭇가지가 흡수한 물이 줄기를 통해서 잎으로 이동하여 증산작용의 결과 잎에서 빠져나온 수증기가 액화하여 비닐봉지에 물방울이 생긴다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:38:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 / 20407 김선우, 20408 남효은(조장), 20410 박종윤, 20412 방시헌, 20415 안수아, 20419 이시언</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726177071</link>
         <description><![CDATA[<div>1.실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br><br>물을 광합성의 주 원료이므로 식물이 살아가기위한 녹말을 만들기 위해 물을 사용하였기 때문에 물이 줄었다.</div><div><br><br>2.만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br><br>잎에서 증산작용이 일어나며 잎의 기공에서 공기 중으로 물이 베출되기 때문에 비닐봉지에 물방울이 맺혔다.<br><br><br>3. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br><br>안쪽이 상대적으로 더 두껍기 때문에 얇은 바깥쪽이 더 잘 늘어날 것이다.<br><br><br>4. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br><br>공변 세포 안쪽벽이 두꺼워서 물이 차면 열리고 빠지면 닫힌다.<br><br><br>5. 연잎의 기공은 윗면에 있을까 아랫면에 있을까?<br><br>연잎은 기공이 다른 식물과 달리 잎의 윗부분에 있다. 왜냐하면 연잎은 물에 반 정도 잠겨있는 상태이기 때문에 물을 밑에서 끌어올리고 잎 표면을통해 공기중으로 내보내기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:40:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20411 박혜민(모둠장) 20401 강이안 20413 서동제 20417 윤은혜 20423 장윤서 20428 조용민 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726177812</link>
         <description><![CDATA[<div>1.연꽃의 기공이 잎의 윗면에 있는이유</div><div>만약 아랫면에 있다고 하면, 수면에 접하고 있어 잎과 대기사이에서 공기층의 움직임이 적어짐으로 확산이 일어나지 않게 되고, 기공을 통해 이산화탄소와 산소의 교환을 할 수가 없게 되어 광합성에 심각한 제한을 받게 되어 살기 힘들어지기때문에 <br>2.안쪽 벽이 더 두껍기 때문에 바깥쪽이 더 잘 늘어난다.<br>잎에서 증산 작용이 일어났기 때문에 잎이 달린 식물의 물이 줄어들고 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌웠을 때 물방울이맺힌다.<br>3.물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는 공변세포의 모양에 따라 기공이 열리거나 닫히는데 물이 차면 휘어져서(팽창..??) 기공이 열리고 물이 빠질 때에는 다시 본모습으로 돌아와 기공이 닫힌다<br>3.물이 수증기로 변하여 비닐봉지에 맺히기 때문<br>4.실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는 줄기에서 잎을 통해 물이 수증기로 변하면서 빠져나가기 때문이다<br>5.비닐봉지에 물이 생기는 이유는 증산작용으로 빠져나온 수증기로 변한 물이 비닐봉지에서 응결하기 때문이다 <br>비닐봉지에 물이생기는 이유는 한이 맽혔을수도 있지만 증산작용 때문이다<br>뿌리에 있는 물보다 잎에 있는 물의 양이 많아지면 내보내야 하기 때문에 열리고 물이 빠지고 나면 다시 닫힌다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:40:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(5조)20402강채원 20406김민주 20414손민재20422임수빈 20430최준기20431박채영(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726186292</link>
         <description><![CDATA[<div>1.뿌리에서 물을 흡수하여 잎까지 물을 전달하기 위해 물을 사용하여서<br>2.증산작용을 통해 잎까지 간물이 식물 밖으로 빠져 나가면서 비닐봉지에 닿아 액화하여서<br>3.물을 흡수하면 안쪽벽보다 바깥쪽이 더 잘늘어나기 때문에 바깥쪽이 더 잘 늘어난다<br>4.물이 차면 공변세포의 안쪽부분이 두껍기때문에 흡수하면 휘어진다<br>5.애랫면은 물때문에 증산작용이 이루어질수 없어서 기공은 윗쪽에 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 05:45:45 UTC</pubDate>
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         <title>#4단원 줌수업 4차시 토론영상</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/726765131</link>
         <description><![CDATA[<div> 4차시 토론영상1<br>주제 : 밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br>https://www.youtube.com/watch?v=kMmkVsXdRLU토론영상2 식물의 호흡결과 생기는 기체<br><br>4차시 토론영상2                                  주제 1 : 밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br>주제 2 : 적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br>영상은 밴드에</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-08 12:20:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조                                       20202 김민규, 20205 김세연, 20224 정우진, 20225 조윤성, 20228 차은서  </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729500389</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있다. 아랫면에 있으면 물과 맞닿아 있어 증산작용을 하기 어렵기 때문이다.<br><br>2. 안쪽 벽에 테이프를 붙인다면 안쪽 벽보다 얇아진 바깥쪽 벽이 더 잘 늘어날 것이다. <br><br>3. 공변세포 안쪽이 두꺼워 물을 흡수하면 휘어지기 때문이다. 반대로 물이 빠지면 다시 수축하여 닫힌다.<br><br>4. 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는 물이 식물의 줄기 안으로 이동했기 때문이다.<br><br>5. 증산작용으로 기공에서 수증기가 나와서 비닐에 닿아 액화 되기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 00:22:38 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20201 권민재 20203 김민재 20204 김세린 20211 박재령 20223 장우현 3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729501368</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있다. 아랫면에 기공이 위치하게 되면 물이 수증기로 빠져나오기 어려울거 같다.<br>2.기공을 통해 물이 수증기로 빠져나가기 때문에<br>3.기공을 통해 물이 빠져나와 비닐봉지에 맺혀 액화되기  떄문에<br>4.안쪽벽이 바깥쪽 보다 두꺼워 바깥쪽이 더 잘 늘어날거 같다<br>5.식물이 증산작용을 할 때 식물이 체내에서 물을 조절하기 떄문에</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 00:23:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20231황나린 20222임정후 20217이선우 20227주재현 20207김현서 20208김현우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729502749</link>
         <description><![CDATA[<div>1.연잎의 기공은 윗면에 있을까 아랫면에 있을까? 왜그럴까?<br>연잎의 기공은 윗면에 있다. 아랫면은 물에 닿아있기 때문에 증산작용에 어려움이 있기 떄문이다.<br>2. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br>식물의 잎을 통한 증산작용이 일어나 물이 줄어들었다.<br>3. 만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br>증산작용이 일어나 빠져나간 수분이 비닐에 맺혔기 때문에<br>4. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br>안쪽 벽이 더 두껍기 때문에 바깥쪽이다.<br>5. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br>공변 세포의 안쪽부분이 두꺼워 물을 많이 흡수하면 휘어지기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 00:23:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(1조)20206김은채(조장)20212박준혁20213박채원20218이승훈20226조재민20230한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729516900</link>
         <description><![CDATA[<div>1.윗면에 있다<br>2.기공을 열고 닫히는 정도는 빛과 이산화 탄소의 농도,수분,온도에 의해영향을 받는데 만약 아래에있다면 수면에 접해있어 기공을통해 이산화 탄소와 산소의 교환을 할 수 없게 되어 광합성에 제한을 받아서 <br>3.바깥쪽이 더 잘늘어단다.(안쪽이 더 두껍기 때문)<br>4.안쪽이 더두꺼워 물이 차면 바깥쪽으로 휘어지기 때문에 물이 차면 열린다.<br>5.증산작용이 일어났기 때문이다.<br>6.증산작용으로인해 나뭇가지의 잎에서 빠져나온 수증기가 비닐봉지에 닿아 액화되었기 떄문이다.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 00:31:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조20229탁윤재,20214변규호20219이시현20210박수현20209문소현20221임경선</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729567921</link>
         <description><![CDATA[<div>1.잎의 기공은 윗면에 있다 아랫면에 있으면 물에 닿아 있기 때문에 증산작용 에 어려움이 있다.<br>2.테이프를 안쪽에 붙였을때 밖이 더늘어 난다 왜냐하면 안쪽벽이 더 두껍기 때문이다.<br>3.물이 차게 되면 세포가 늘어 났다 다시 줄어 들었다.<br>4.식물에서 나온물이 비닐봉지에 닿아서 액화 되었기 때문<br>5. 잎의 기공을 통해 공기중으로 빠져 나간다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 00:55:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20407 김선우(팀장) 20404 곽채니 20419 이시언 20425 전주현 20427 조연서 20431 박채영 -3조-</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729605370</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br>-밤사이 수증기가 공기중으로 나가 잎에 닿아서 액화되기 때문에 식물에 물이 맺힌다.<br>2. 밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br>-식물이 호흡을 하면서 이산화탄소를 만들어서 만들어진 이산화탄소가 석회수랑 만나서 뿌옇게 변하였다.<br>3.적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체 교환으로 이야기 나누면?<br>-광합성을 하며 산소를 뿜고 호흡을 하며 그 산소를 다시 사용하고 광합성을 하는데 필요한 이산화 탄소를 호흡하여 내뿜고 그걸 광합성에 사용(기체 교환)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 01:12:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조                                         20411 박혜민(모둠장)          20406 김민주 20408 남효은 20418 이서현 20422 임수빈 20429 최승훈 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729607927</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 증산작용으로 식물이 호흡하면서 수분이 빠져나갔기 때문이다. <br>식물이 호흡할 때 포도당과 산소를 빨아드려 이산화탄소, 물, 에너지를 내뿜는다 그때 잎에 물이 맺힌다.<br>2. 밤 사이에 석회수가 뿌옇게 되는 이유= 석회수는 이산화 탄소와 만나면 뿌옇게 변하는데 식물이 호흡할때 이산화 탄소가 나오기 때문이다.<br>밤 사이 시금치가 이산화 탄소를 내뿜으면서 석회수와 닿았기 때문이다.<br>3.식물은 산소와 이산화탄소를 만들어내므로 밀폐 공간에서도 생존할 수 있다.<br>테라리움은 산소와 이산화 탄소를 모두 만들어 내므로 밀폐된 공간에서도 생존할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 01:13:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20428 조용민 (모둠장), 20420 이주은, 20401 강이안, 20415 안수아, 20413 서동제, 20430 최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729615500</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 밤사이에 온도차로 생긴 수증기들이 나뭇잎과 닿아서 액화하여 잎의 표면에 생김. 밤이되면 광합성이 일어나지 않고 증산작용이 적어 식물에 수붕이 많다가 온도차가 많은 아침이 되면 액화하여 생김.<br>2.석회수는 수산화 칼슘이란 물질인데 이산화탄소와 만나면 뿌옇게 변한다. 밤에는 식물이 호흡하며 이산화탄소를 배출하는데 그 때 발생한 이산화탄소와 석회수가 만나면서 뿌얘진다.<br>3.식물이 낮에는 이산화탄소를 흡수하고 산소를 방출하며, 밤에는 산소를 흡수하고 이산화탄소를 방출하기때문이다.식물이 광합성을 해서 이산화탄소를 사용해 산소를 만들고 그 산소를 또 호흡하면서 이산화탄소로 만들어 이과정을 반복하면서 적당한 습도와 빛이 있으면 잘 살수있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 01:17:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 - 20403 곽예서(조장) 20402 강채원 20405 김규림 20410 박종윤 20412 방시헌 20424 전우성 20426 정윤호 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729618131</link>
         <description><![CDATA[<div>1<mark>. 밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br></mark>식물의 호흡에 의해 수증기가 나뭇잎에 닿아 액화되어  물이 맺힌다. <br><mark><br>2. 밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br></mark>석회수가 이산화탄소를 만나 탄산칼슘이 생기면서 뿌옇게 변하게 되는데, 밤 사이 식물이 호흡하여 이산화탄소를 생성하였기 때문이다.<br><br>3. <mark>적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?</mark><br>낮에는 호흡하여 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출, 밤에는 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 배출하기 때문에  이때문에 기체교환이 일어나 식물이 살 수 있다.<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 01:18:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조-20414 손민재(조장)  20409 박성하 20416 오예준 20414 윤은혜 20421 이 준 20423 장윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729624369</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물의 증산 작용으로 물이 수증기가 되어 교실 문에 맺히기 때문이다.<br>2.식물은 밤에 호흡을 하며 기공사이로 이산화 탄소가 드나드는데 이것 때문에  석회수의 물색이 뿌옇게 변한것이다<br>3.식물은 적당한 빛과 습도만 있으면 산소와 이산화탄소를 만들어내어 생존하기에 밀폐된 테라리움 안에서도 살아남을수 있었다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 01:21:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20127 최지안(1팀조장), 20103 김무영,20105 김태원, 20114 백유경, 20122 이주환,20128 최지원 20132 황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729817544</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br>-수증기가 잎에 닿아 액화 되어 물이 맺힌다.<br>2.석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br>-식물이 호흡하면서 이산화탄소가 나타나 석회수랑 만나 뿌예졌다.<br>3.적당한 습도와 빛이 있을때, 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살수 있는 이유는?<br>-광합성을 하며 식물은 산소와 이산화 탄소를 만들 수 있기 때문에 식물이 테라리움 안에서 살 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:01:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조:  20130탁아성(조장), 20108 남준영, 20109류혜린, 20119 이민혁, 20126최연재, 20131 한지우</title>
         <author>frcstak</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729820390</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유<br>-식물의 증산작용으로 인해 물이 수증기가 되어 빠져나갔다가 잎의 표면에 닿아 액화됨.<br><br>2. 밤 사이에 석회수가 뿌예진 이유<br>- 식물은 밤 사이에 산소를 흡수하고 이산화탄소를 내뿜는 호흡을 하는데  석회수는 이산화탄소와 접촉할 시 흐려지기 때문에 이 때문에 변함<br><br>3. 적정 습도 유지와 햇빛만 있으면 식물이 낮에는 산소를 배출하고 밤에는 이산화탄소를 배출해 설령 밀폐되었다고 해도 스스로 양분을 만들어서 생존할 수 있다.<br>o(*≧▽≦)ツ┏━┓</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:03:12 UTC</pubDate>
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         <title>20102</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729829036</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:07:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2조                                       20121이인해(조장),20101곽정우, 20113백예린,20120이예은,20123이지우,20125최여진,20128최지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729829116</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물의 증산작용으로 인해 수증기가 발생했는데 그게 잎에 닿아 액화되었기 때문이다.<br>2.식물은 밤사이에 이산화탄소를 배출하는데 그 이산화탄소가 석회수랑 접촉했기 때문이다.<br>3.식물은 낮에는 이산화탄소를 흡수해 산소를 배출하고 밤에는 그 반대인데 낮에 배출했던 산소를 그대로 사용할수 있어 그게 유지가 되는것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:07:57 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729837441</link>
         <description><![CDATA[<div> 20104 김문선, 20106 나민석, 20107 남수아, 20112박지후, 20116 신지윤, 20118 윤민욱<br>1.밤사이에 식물이 증산 작용에 의한 수증기에닿아 액화되면서 물이 맺혔다<br>2. 식물이 호흡할떄 발생되는 이산화탄소가 석회수와 만나면서 뿌옇게 되었다<br>3. 식물은 낮에 이산화탄소를 흡수하고 밤에 산소를 흡수하므로 밀폐된 공간에서도 생존할 수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:13:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20115송윤서 (조장)  20117 유연진 20111 박준희 20110 문준아 20124 주진우 20102 권영준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/729839613</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>            </mark>            <strong> </strong><strong><em>5조               </em></strong><strong><em><mark>                <br></mark></em></strong><br></div><div>1.식물이 밤동안 호흡을 해서 생긴 수증기가 잎에 닿아 액화되어 물이 생긴다.<br><br>2. 식물은 호흡을 할때 이산화탄소가 기공으로 배출되기때문에 석회수가 이산화탄소와 만나 탄산칼슘이 생겨 물이 뿌옇게 변한다<br><br>3. 식물은 이산화탄소와 산소를 모두 만들어내면서 기체교환이 일어나기때문에 병안에서도 살수있다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 03:14:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20502 권도훈, 20504 김규형(조장), 20510 김영모, 20513 나의정, 20514 박시영, 20519 오현서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/730056474</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <mark>연잎의 기공은 위쪽에 있을까 아래쪽에 있을까? </mark><br>A, 위에 있다, 잎이 아래 있으면 물 때문에 증산작용이 힘들다.<br>2. <mark>테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?</mark><br>A, 안쪽벽이 두꺼워서 바깥쪽 벽이 늘어난다<br>3. <mark>물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?</mark><br>A, 공변세포의 입자가 늘어나며 팽창을 하고 입자가 줄어들면 수축되기 때문에 물이 차면 열리고 빠지면 닫힌다 <br>4. <mark>실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?</mark><br>A, 증산작용이 일어나면 물이 필요해지게 되는데 그에 따라 물을 흡수하게 된다, 따라서 잎이 있어 증산작용하는 식물만 물이 줄어든다<br>5. <mark>만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?</mark><br>A, 증산작용으로 나온 물방울이 비닐봉지에 닿아서 액화되어서 물이 생긴다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 05:31:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조- 20505 김나운 20506 김동진(조장)  20509 김민지 20512 김주하 20515 박영빈 20525 임채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/730056926</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1.<mark> 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?</mark><br>- 증산작용이 일어날때 물이 필요해 물을 흡수하게 되는데 잎이 있는 식물에서만 <br>증산작용이 일어나 잎이 달린 식물의 물만 줄어들게 되었다.<br><br>2.<mark> 만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?</mark><br>- 증산작용이 일어나 수증기가 발생하고 그 수증기가 씌여져 있던 <br>비닐봉지에 의해 빠져나가지 못하고 물방울이 되어 비닐봉지에 맺히게 된다<br><br>3. 1)<mark>연잎의 기공은 윗면에 있을까? 아랫면에 있을까?<br></mark>-윗면에 있을것이다.<br> 2) <mark>그 이유는?<br></mark>-아랫부분은 물과 만나기 때문에 광합성에 필요한 알맞은 온도나 햇빛을 얻기에 어려움이 있기 때문이다.<br><br>4. 1) <mark>테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br></mark>-바깥쪽이 더 잘 늘어난다.<br>2)  <mark>물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br></mark>-물이 차면 바깥쪽이 안쪽보다 더 늘어나 열리게 되고 빠지면 다시 닫히게 된다.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 05:31:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조-20520 이규은 (조장) 20501  공담희 20517 서민채20527 정유나 20528 지수민  20529 최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/730058610</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.연잎의 기공은 위쪽에 있을까 아래쪽에 있을까?</mark><br>-기공은 위쪽에 있다.<br>연잎의 아래쪽은 물과 맞닿아 있어      증산작용을 하기 어렵기 때문이다<br> <br><mark>2. 테이프를 안쪽에서만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰 때 안쪽과 바깥쪽 어느 쪽이 더 늘어날까</mark>?<br>-안쪽이 더 두껍기 때문에 바깥쪽이   더 늘어날것이다.<br> <br><mark>3. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?</mark><br>-물이 차면 공변세포의 안쪽부분이  더 두껍기 떄문에 바깥쪽으로 휘어져서 물이 차면 열린다<br><br><mark>4. 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?</mark><br>-증산작용으로 인해 수증기가 비닐봉지에 닿아 액화 되었기 떄문이다.<br><br><mark>5. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?</mark><br>-증산작용이 일어났기 떄문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 05:32:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조- 20516박재혁(조장) ,20503김건우,20521이서현 20523이재윤,20526전윤서20530최유이 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/730063537</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <mark>연잎의 기공은 윗면에 있을까? 아랫면에 있을까?, 왜 그럴까?<br></mark><br><br> - 윗면에 있다. 아랫면에 기공이 있으면 물이 수증기가 되어 연잎 밖으로 빠져나가는 증산작용을 하기 힘들기 때문이다.<br><br>2. <mark>테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰때 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까?<br></mark><br>- 안쪽이 더 두꺼워서 테이프를 안쪽에 붙이면 안쪽보다 더 얇은 바깥쪽이 더 잘 늘어난다.<br><br><br><br>3. <mark>물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br></mark><br><br> - 공변세포는 입자가 늘어났을 때 팽창하고, 줄어들었을 때 수축하기 때문이다.<br><br><br><br>4. <mark>잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생기는 이유<br></mark><br><br> - 식물 속 물이 수증기로 변하여 잎의 기공을 통해 공기 중으로 빠져나가는 증산작용이 발생하여 수증기가 비닐 속에 있게 되는데, 수증기가 빠져나가지 못하며 비닐봉지 속에 물방울이 생긴다.<br><br>5. <mark>실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?</mark><br><br> - 증산작용을 하게 되어 잎이 달린 식물의 물이 줄어든다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-09 05:35:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 - 20507 김민건(조장), 20508 김민서, 20511 김주아, 20518 신희성, 20524 이정완, 20531 한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/730086639</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 연잎의 기공은 윗면에 있을까? 아랫면에 있을까?<br>- 윗면<br>2. 왜 그럴까?<br>- 증산작용을 일으키기 위해<br>3. 테이프를 안쪽에만 붙였다. 안쪽벽이 두꺼우면 물이 찰깨 안쪽과 바깥쪽 어느쪽이 더 잘 늘어날까??<br>- 바깥쪽<br>4. 물이 차면 열리고 빠지면 닫히는 이유는?<br>- 물이 차면 공변세포가 늘어나고 구멍이 생겨서 열리기 때문<br>5. 실험에서 잎이 달린 식물의 물이 줄어든 이유는?<br>- 잎의 기공을 통해 물이 공기중으로 빠져나가는 증산작용이 일어났기 때문<br>6. 만약 잎이 달린 식물에 비닐봉지를 씌운 후 물방울이 생긴다면 그 이유는?<br>- 증산 작용으로 빠져나가던 수증기가 비닐에 닿아 응결되기 때문이다.</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-09 05:50:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20213박채원(조장)20204김세린20208김현우20215윤상혁20218이승훈20230한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733365524</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물의 증산작용으로 인해 수증기가 발생하여 그게 잎에 닿아 액화되었기 떄문이다<br>2.식물이 밤사이에 호흠하여 이산화탄소를 만들어 석회수를 뿌옇게 만든다<br>3.식물은 낮에는 산소를 배출해서 밤에 그 산소를 이용해서 기체교환을 할 수 있다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:20:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20209문소현(조장)20201권민재,20203김민재,20210박수현(발표안함),20225조윤성,20228차은서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733372923</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 식물이 밤에는 호흡만 해서 호흡으로 생긴 수증기가 액화되어 물이 맺혔다.<br><br>2.  석회수는 이산화탄소를 만나면 뿌옇게 흐려지는데 밤에는 이산화탄소만 나오기 때문이다.<br><br>3.  식물은 낮에 광합성을 많이 해서 산소를 만들고 밤에 호흡만 해서 이산화탄소를 만들어서 기체교환이 일어나 테라리움 안 식물은 살 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:24:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(2조)20202김민규20205 김세연 20206김은채(조장)20212박준혁 20214변규호 20227주재현 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733374912</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤사이 식물이 호흡하면서 생긴 수증기가 잎에 닿아서 액화되어 물이 맺혔다.<br>2.석회수가 식물의 호흡으로 인해 만들어진 이산화탄소와 반응해 뿌옇게 된것이다.<br>3.식물이 스스로 광합성으로 산소를 만들고 호흡으로 이산화탄소를 만드는 기체교환을 하기때문에 살 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:25:13 UTC</pubDate>
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         <title>1조 20207김현서(조장),20211박재령,20217이선우,20222임정후,20224정우진,20231황나린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733379385</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤 사이에 닫아둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br><br>밤 사이에 일어난 증산작용으로 인해 생긴 수증기가 식물의 표면에 맺혀서.<br><br>2. 석회수가 뿌옇게 되는 이유는?<br><br>밤 사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는 식물이 호흡할때 이산화탄소를 <br>내기 때문이다.<br><br>3. 적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기하면?<br>낮에는 이산화 탄소를 흡수, 산소를 배출하고 밤에는 산소를 흡수, 이산화 탄소를 배출하기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:27:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20223장우현(조장)20229탁윤재,20221임경선,20226조재민,20219이시현,20216이서영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733392526</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 호흡하면서 수증기가 액화되었기 때문이다.<br>2. 식물이 숨을 쉴 때 이산화탄소가 나와 석화수와 결합해 물이 뿌옇게 된다.<br>3. 낮에는 이산화탄소를 산소로 바꾸고 밤에는 산소를 이산화탄소로 바꿀 수 있기 때문이다.ㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍㅍ</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:33:37 UTC</pubDate>
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         <title>20229탁윤재20223장우현(조장)20221임경선20226조재민20219 이시현 20216이서영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733393211</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 밤사이에 증산작용이 일어나면서 수증기가 액화되면서 식물에 물이 맺혔다<br><br>2.식물이 낮에는 광합성을 하고 밤에<br>는 호흡으로 이산화탄소가 나오면서 석회수가 나와 뿌옇게되었다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 00:33:50 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>2조 20302김민주(조장)20328최승우 20308남궁보미 20320이다연 20309배윤지(참여안함)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733847557</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br><br>--식물이 밤동안 호흡해서 수증기가 액화 되서.<br>--식물이 호흡한 것이 물로 바뀌어 맻히기 때문에<br><br><br>2.밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br><br>--밤에는 광합성을 하지 않고 호흡을 하기 때문에 이산화탄소가 나와서 석회수가 뿌옇게 된다.<br><br>3.적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br><br>--낮에는 이산화탄소보다 산소를 더 많이 배출하고 밤에는 이산화탄소를 더 많이 배출하기 때문에 빛이 있고 처음에 산소가 있으면 살 수 있다.  <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:30:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20305 김준기 20306 김진서 20317 유상원 20321 이수민 20324 이윤재(조장) 20326 이진서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733848704</link>
         <description><![CDATA[<div> 1. 증산작용이 일어나 생긴 수증기가 밤 사이 낮은 온도로 인해 액화되어서 식물의 잎에 물이 맺힌다.<br><br>2. 밤에는 광합성량보다 호흡량이 많아서 생겨난 이산화탄소가 석회수와 반응하여 탄산 칼슘 앙금이 생성된다.<br><br>3. 충분한 수분과 빛으로 광합성을 해서 생겨난 산소가 호흡에 사용되고, 호흡으로 생겨난 이산화탄소가 광합성의 사용되는 순환이 일어난다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:31:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3조 20311 백혜진/20313 신가원/20315 신영채/20318 윤서진 (조장) /20325 이지윤/203321 정서윤 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733852078</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br><br>식물이 호흡하며 나온 수증기가 잎에 닿아서 액화가 되었기 때문이다.<br><br>2. 밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br><br>호흡할때 이산화 탄소가 나와 석회수를 뿌옇게 만들었다<br><br>3. 적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br><br>낮에는 이산화탄소를 식물이 산소로 바꾸고 밀폐 되었기에 산소는 빠져나가지 못하고 밤에 그 산소로 이산화탄소를 바꿀 수 있기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:33:19 UTC</pubDate>
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         <title>4</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733855424</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:35:18 UTC</pubDate>
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         <title>5조 20307김태선 20312성문규20323이원석 20327정채호 20332김서진 20329최훈(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733856183</link>
         <description><![CDATA[<div>1.  밤동안 식물이 호흡하여 생긴 수증기가 잎에 닿아 액화되어 물방울이 물이 맺힌다.<br><br>2. 식물이 호흡을 할때 배출된 이산화탄소가 석회수와 만나 탄산칼슘이 생겨 물이 뿌옇게 된다.<br><br>3. 낮에는 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출하고, 밤에는 산소를 흡수하고 이산화탄소를 배출하여 밀폐된 테라리움안에서도 생존 할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:35:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20301 권주혁, 20310 배진우, 20316 심서윤, 20319 윤지우, 20322 이승민, 20330 홍윤서(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/733881220</link>
         <description><![CDATA[<div>1.식물이 호흡을 해서 생긴 수증기가 잎에 닿아 액화되어 물이 생긴다.<br>2.  시금치가 밤에 호흡하면서 나온 이산화탄소가 석회수를 만나 뿌옇게 흐려진다. <br>3. 식물은 낮에 광합성량이 호흡량보다 많아 이산화탄소를 흡수하고 산소를 내뿜는다. 그리고 밤에는 호흡만 하여 산소를 흡수하고 이산화탄소를 내뿜기 때문에 식물이 광합성-호흡 할 때 필요한 기체가 충분히 공급되기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 04:49:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#4단원 5차시 양분의 사용 토론영상2주제: 땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/734224837</link>
         <description><![CDATA[<div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=wpSdGZM881E">https://www.youtube.com/watch?v=wpSdGZM881E</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 07:59:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#4단원 5차시 양분의 사용 토론영상1주제:어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/734226208</link>
         <description><![CDATA[<div>https://www.youtube.com/watch?v=ap4_jTl3O0I</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-10 08:00:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조                                                         20411 박혜민(모둠장)           20412 방시헌 20402 강채원 20408 남효은 20417 윤은혜 20418 이서현 20427 조연서 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737304815</link>
         <description><![CDATA[<div>어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기<br><br>1. 적과를 하지 않으면 다자란 열매가 아직 성장 중인 열매의 양분까지 뺐았기 때문에 적과를 꼭해야한다. 한마디로 벨런스 붕괴.<br>어린 배의 일부를 솎아내는 이유는 양분이 너무 많이 분산되어 배가 제대로 자라지 못하는 상황을 방지하기 위함이다.<br> <br>땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기<br><br>2.식물은 광합성 시 만든 당분의 절반 정도를 다시 뿌리 쪽으로 내려보내는데, 이때 이 당분을 얻기 위해 미생물들이 식물의 뿌리로 몰려든다.<br>뿌리에서 끌어올린 물은 엽록체와 햇빛으로 당류를 만든다.이 당류중 일부를 뿌리로 내려보내는데 그 당류의 절반정도는 다시 뿌리끝으로 가고, 미생물들은 그 당료를 얻기위해 뿌리끝에 몰려든다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 00:20:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737309759</link>
         <description><![CDATA[<div>20401 강이안, 20405 김규림, 20406 김민주, 20414 손민재, 20423 장윤서, 20429 최승훈(조장)<br><br>Q1. 어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기<br><br>A1.양분은 열매에 저장되는데, 열매의 수가 많으면 각각 열매에 가는 양분이 적어져서 질 좋은 열매를  키울 수 없기때문이다<br><br>Q2. 땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기<br><br>A2. 광합성으로 얻은 양분은 열매, 줄기, 씨앗 뿐만 아니라 뿌리에도 저장되는데 이때문에 양분으로 미생물들이 몰려든다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 00:23:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737312720</link>
         <description><![CDATA[<div>20404 곽채니20407 김선우 20410 박종윤20415 안수아20419 이시언<br>20428 조용민<br><br>1.(1)여러가지의 열매가 한 가지에만 있게 되면 영양이 골고루 전달되지 않기 때문이다.<br>   .(2)열매가 많이 열였을 경우 좋은 열매를 얻기위해서 나머지 열매들을 잘라서 더 좋은 열매가 양분을 더 먹고 빨리 자라게하기 위해서<br><br>2. (1)광합성으로 얻은 당류중 반정도를 뿌리로 배출하기때문에 그 당류를 얻기 위해서 미생물들이 몰려든다.<br>     (2) 광합성을 하여 얻은 양분의 일부를 뿌리근으로 배출하여 그 양분을 얻기위해</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 00:24:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737322392</link>
         <description><![CDATA[<div>2조) 20424전우성 20420이주은  20430최준기  20403곽예서  20416오예준 20425전주현<br>1. 모든 상품이 양분을 골고루 받으려면 붙어있는 열매들은 솎아내야 한다. 안그러면크게 자라기 힘들고 과일을 먹고 다음해에 수확량이 현저히 주는  현상을 막기 위해서 이다.<br>2. 양분이나 당료가 대부분 뿌리 끝에 있기때문에 미생물이 당료를  흡수하기 위해서 뿌리쪽으로 몰린다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-11 00:29:47 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>(20413서동제),(20409 박성하),(20422 임수빈),(20426 정윤호),(20431 박채영)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737329240</link>
         <description><![CDATA[<div>1 광합성으로 어든 당분을 절반정도 뿌리로 다시 보내고 미생물들이 몰려든다<br>2 식물은 열매에 양분 저장할수 있는데 열매가 많으면 양분이 나눠져서 저장되기 때문에 열매가 크게 열리지 않는다!!!!</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 00:33:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20502 권도훈, 20501 공담희, 20520 이규은 20514 박시영 20527 정유나 20530 최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737530492</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <strong>밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?</strong><br>A: <mark>밤사이 호흡으로인해 생긴 수증기가 잎에닿아서 물방울이 맺힘</mark><br>2. <strong>밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?</strong><br>A: <mark>식물의 호흡 과정에 배출된 이산화탄소와 석화수가 만나서 </mark><br>3. <strong>적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?</strong><br>A: <mark>식물은 낮에는 이산화탄소를 산소로, 밤에는 산소를 이산화탄소로 바꾸기때문에 꾸준한 기체교환이 가능하다.</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 02:09:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 - 20515 박영빈(조장) 20504 김규형, 20507 김민건, 20511 김주아, 20526 전윤서, 20528 지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737533018</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?</mark><br>- 식물이 밤사이에 호흡해서 생긴 수증기가 액화되어 물이되었기 때문이다<br><mark>2. 밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?</mark><br>- 밤동안 식물이 호흡해서 생긴 이산화탄소 때문에 석회수가 뿌옇게 변했다<br><mark>3. 적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?</mark><br>- 광합성을 하면 식물이 산소와 이산화탄소를 만들어 기체교환이 일어나고 식물은 계속해서 살 수 있게 된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 02:10:40 UTC</pubDate>
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         <title>20519 오현서 20510 김영모</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20531 한예림  20525 임채원 20508 김민서 20529 최서윤<br><br>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는? <br>_식물이 호흡할때  수증기가 나오는데 그 수증기가 액화가 되면거 식물에 물이 맺힌다<br><br>2.밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br>_식물이 호흡할때 이산화 탄소를 배출하는데 그게 석회수와  만나서 석회수가 뿌옇게 변한다<br><br>3. 적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br> _낮에는 이산화탄소를 흡수하고 산소를 배출하고 밤에는 이산화탄소를 배출하고 산소를 흡수하기 때문에 살 수 있다. <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 02:13:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조- 20517 서민채 (조장) ,20506 김동진,20513 나의정,20518 신희성,20521 이서현,20523 이재윤 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737538352</link>
         <description><![CDATA[<div>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?<br><br>= 식물이 밤에는 광합성보다 호흡을 많이 하게 되며 이산화탄소와 물을 내뱉는데,그 물이 잎에 맺힌 것이다.<br><br>2.밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?<br>= 석회수를 이산화탄소를 가하면 뿌옇게 되는데 시금치는 식물으로 호흡을 통해 이산화탄소를 배출함으로 배출된 이산화탄소가 석회수를 만나 석회수가 뿌옇게 된 것이다.<br> <br>3.적당한 습도와 빛이 있을떄 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br><br>=식물은 낮에는 호흡보다 광합성을 많이 하면 이산화탄소를 흡수,산소를 배출하고 밤에는 광합성보다 호흡을 많이 하며 이산화탄소를 배출,산소를 흡수하기 떄문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 02:13:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20503 김건우, 20505 김나운, 20509 김민지, 20512 김주하, 20516 박재혁, 20524 이정완</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737543324</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.밤사이 닫아 둔 교실문을 아침에 열어보니 식물에 물이 맺힌 이유는?</mark><br>식물이 밤 동안 증산작용을 하며 생긴 수증기가 잎에 닿아서 액화된것이다.<br><mark>2:밤사이에 석회수가 뿌옇게 된 이유는?</mark><br>밤에 호흡하며 생긴 이산화탄소가 석회수랑 만나서 뿌옇게 변한 것 이다.<br><mark>3:적당한 습도와 빛이 있을때 입구를 막은 테라리움 안 식물이 살 수 있는 이유를 기체교환으로 이야기 나누면?<br></mark>식물이 광합성으로 산소를 배출하면 호흡으로 인해 산소를 흡수하여 이산화탄소를 배출한다. 이산화탄소와 산소 둘 다 만들었기 때문에 기체교환이 일어나고 살아남을 수 있다.<br> <mark><br><br></mark><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 02:15:55 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>&lt;2조&gt;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737626982</link>
         <description><![CDATA[<div>20107남수아(조장),  20103 김무영, 20110문준아,  20111박준희,<br>20114백유경, 20115송윤서<br>Q. 어린배의 일부를 솎아내는 이유 <br>    (양분의 사용과 관련해서 토론)<br>A.  열매가 많이 생기는 경우 시간이 지나면서 썩기 떄문에 질이 안 좋아지게 된다.<br>Q. 땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유<br>    (양분의 이동과 관련하여 토론)<br>A. 식물의 당뇨가 뿌리아래로 내려오게 되는데 이때 일부가 뿌리 끝으로 이동해 배출되므로 그러하여 미생물들이 몰려든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:00:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20123이지우(조장),20116 신지윤,201221 이인해, 20101 곽정우, 20118 윤민욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737631376</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1.어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 앙분의 사용과 관련지어 토론<br>:적과를 하지 않으면 과실들이 영양분을 골고루 받지 못하게 크게 자리지 않게 되서 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:02:35 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>[3조] 20132황은제, 20119이민혁, 20128최지우, 20106나민석, 20112박지후</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737635102</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Q.1. 어린 배의 일부를 솎아 내는 이유는?<br>- 어린 배를 솎아내면 나머지 배들에게 더 많은 양의 양분이 공급되기 때문이다.<br>Q.2. 땅속 뿌리킅으로 미생물들이 몰려드는 이유는?<br>- 식물의 뿌리에 당류가 저장되기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:04:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20105김태원(조장)20102 권영준 20126 최연재 20120이예은 20129</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737635747</link>
         <description><![CDATA[<div>4조<br>1. 뿌리가 물을 흡수하고 광합성 작용이 일어나 그영양분이 뿌리로가서 미생물이 영양분을 공급받기위해서<br><br>2. 열매나무에 있는 영양분을 적은 열매가 집중적으로 받기 위해서 </div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-11 03:05:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(6조)20123 이지우(조장), 20116 신지윤, 20121 이인해, 20101 곽정우, 20118 윤민욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737638360</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1.모든 과실들이 모두 충분한 영양분을 받아야 하는데 그럴려면, 인위적으로 적과를하여 과실들이 모두 잘 잘라게 해주어야 한다 그렇지 않으면 과실들이 크게 자라지 못하고, 한 해에는 열매가 많이 열리기 때문에 나무가 약해져서 그 다음에는 과실이 거의 열리지 않는일이 발생할 수가 있기 때문이다.<br><br>2.뿌리에서 끌어올린 물은 엽록체에서 공기와 햇빛으로 합성하여 당류를 만들어내는데 이렇게 얻은 당류중 일부를 뿌리로 내려보내고, 광합성으로 얻은 당류중 절반 정도는 다시 뿌리 끝으로 나가게되어 그 당류를 얻기 위해 수많은 미생물들이 뿌리 끝으로 모이게 됩니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:06:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20108남준영(조장) 20109류혜린20122이주환 20124이주환 20125최여진 20127최지안</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737639224</link>
         <description><![CDATA[<div>Q 1. 어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기.<br>A 1. 어린 배를 솎아내는 이유는 배를 솎아내지 않으면 한정된 양분을 여러 열매가 나누어 가져서 열매가 크게 자랄 수 없기 때문이다.<br>Q 2. 땅속 뿌리 끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기<br>A 1. 땅속 뿌리로 미생물들이 모여드는 이유는 식물이 광합성을 통해 양분을 얻어 이중 일부를 뿌리로 보내기 때문에 미생물들이 양분을 얻기 위해 뿌리로 모여든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:07:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조  20113 백예린 20130 탁아성(조장) 20104 김문선 20117 유연진 20131 한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737650932</link>
         <description><![CDATA[<div><br><br>1.적과를 하는 이유<br>각 나무의 양분은 한정되어있는데 상품으로 나갈 큰 열매를 만들기 위해서는 양분이 더 필요하기 때문에 일부 양분 공급처를 없애 더 크게 만들기 위해 적과를 한다<br>2. 뿌리 끝에 미생물들이 몰려드는 이유<br>50%정도의 양분(포도당)은 다시 뿌리로 배출되기 때문에 그것을 섭취하기 위해 몰린다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 03:14:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조        20327정채호(조장)   20302김민주   20320이다연    20329 최훈      20330 홍윤서 20331 정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737762447</link>
         <description><![CDATA[<div>1.적과를 하는 이유<br><br>열매들이 뭉쳐 있으면 영양분이 나눠지기 때문에 다같이 잘 자라지 못하고 나무 뿌리에서 공급되는 전체 영양분이 사과 전체에 퍼지기 때문에 그중 작은것을 솎아내면
남은 애들한테 영양분이 더 가 더 크고 건강하게 자랄수 있다.<br><br>2. 뿌리 끝에 미생물들이 몰려드는 이유 <br>식물이 광합성을 하면서 양분을 얻는데 그 중에 어떤일부는 뿌리로 보내기 때문에 미생물들이 양분을 얻기위해 뿌리로 모인다.( 뿌리에 양분이 저장되어 미생물들이 뿌리로 몰려든다).<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 04:32:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20322 이승민(조장) 20305 김준기 20317 유상원 20323 이원석 20313 신가원 20316 심서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737763301</link>
         <description><![CDATA[<div>1.과일이 많이 있어 양분을 공평하게 나누기 때문에 과일의 질이 떨어진다<br>2.미생물이 몰려드는 이유는 식물이 얻은 양분의 일부를 뿌리로 보내는데 그걸 받아 먹으려고 뿌리로 모이는것이다<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-11 04:33:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20308 남궁보미(조장)  20304 김윤서  20307 김태선 20311 백혜진 20318 윤서진 20325 이지윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737763409</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 어린 배의 일부를 솎아내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기<br>열매가 많으면 많을 수록 양분을 많이 필요를 해서 적과를 한 후 남은 배들에게 영양을 더 주기 위해서/열매끼리 붙어있는 곳들은 시간이 지나면 다 썩어서<br>2. 땅속 뿌리 끝응로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기<br>광합성으로 얻은 당류를 뿌리끝으로 보내는데 그 당류에 저장된 양분을 얻기 위해서</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 04:33:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20301 권주혁 20310 배진우(조장) 20315 신영채 20324 이윤재 20326 이진서 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737766062</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 양분이 골고루 각 열매마다 전달이 되어 열매가 맺히는데, 이때 열매가 너무 많으면 한 열매에 전달되는 양분이 너무 적어 큰 열매로 자라지 않는다. 또한 열매끼리 서로 뭉쳐있으면 썩는 경우가 있기에 더 좋은 상품을 만들기 위해서 적과를 하는 것이다.<br><br>2.  광합성을 통해 만들어진 양분은 식물의 생장에 쓰이는데, 그 후 남은 양분의 일부가 뿌리에 저장된다. 그 양분을 얻기 위해서 미생물들이 뿌리로 몰려든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 04:35:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20306김진서20312성문규 20319윤지우 20321이수민(조장)20328최승우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/737766900</link>
         <description><![CDATA[<div>1.한 가지에서 열매는 양분을 나눠서 얻게되는데 열매를 솎아내면 한개당 얻는 양분의 양이 많아지므로 더 질좋은 열매가 만들어진다.<br>2.광합성으로 얻은 양분 절반이 뿌리 로 이동하기때문에 미생물들이 뿌리로 몰려들게된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 04:35:18 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/738002857</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>#5단원 1차시 영양소(녹말) 검출 실험 토론영상2</mark></strong></div><div><br></div><div>주제:아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유를 종이의 성분과 관련하여 토론하세요~</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=I301HX3rMDc</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 07:55:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 1차시 영양소 토론 영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/738003732</link>
         <description><![CDATA[<div>주제 : 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=ngqmZM5becU</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-11 07:55:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20504김규형 20505김나운 20516박재혁 20519오현서 20525임채원(조장) 20526전윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/742371831</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<strong><mark>어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기</mark></strong><br>-<strong>어린 배를 솎아내면 나머지 배들에게 영양분이 가서 더 잘 자라기 때문에 솎아야한다.</strong><br><br>2.<mark> </mark><strong><mark>땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기</mark></strong><br>-<strong>광합성을 하고 남은 양분의 일부가 뿌리에 저장되고 그 양분을 얻기 위해서 미생물들이 뿌리로 몰려든다. </strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-14 00:20:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20507김민건, 20512 김주하, 20518 신희성, 20521 이서현, 20530 최유이, 20531 한예림(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/742372225</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.어린 배의 일부를 솎아 내는 이유</strong><br>:  양분이 분산되는것을 막아서 더 좋은 배를 만들고 썩는것을 막기 위해서<br><strong>2.땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유<br></strong>: 광합성을 하고 얻은 양분의 절반이 뿌리로 가기때문에 미생물들이  양분을 얻기 위해 몰려든다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-14 00:20:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20502 권도훈,20507 김민서,20511 김주아,20515박영빈,20527 정유나 20529 최서윤(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/742378804</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<strong><em><mark>어린배에 일부를 솎아내는 이유<br></mark></em></strong>:한정된 양분을 나누어 가지면 열매가 작아지고 <br>열매가 많으면 양분을 적절히 나눠 받지 못하여 질이 떨어지며<br>성장이 느린 열매는 상품성이 떨어지고, 더 많은 양분을 사용해서 다른과일의 당도도 떨어진다.<br>2.<strong><mark>땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려 드는 이유</mark></strong><br>:광합성으로 양분을 얻고 일정 양분이 뿌리에 저장되서 미생물들이 그 양분을 얻기 위해 뿌리로 몰려든다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-14 00:24:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20520 이규은(조장)           20506 김동진 20509 김민지          20517 서민채 20524 이정완        20528 지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/742383492</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.어린 배의 일부를 솎아 내는 이유<br></mark><br> 열매가 너무 많으면 양분이 너무 골고루 퍼져서 조금씩만 전달이 되서 크고 좋은 열매를 맺을 수 없기 때문에 솎아내는것이다<br><br><mark>2.땅속 뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유</mark><br><br>광합성으로 양분이 만들어지면 뿌리에도 양분이 어느정도 저장되어 미생물들이 몰려든다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-14 00:26:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20523이재윤, 20503김건우, 20501공담희, 20510김영모,20513나의정(조장),20514박시영</title>
         <author>nauijeong413</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/742387964</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1. 어린 배의 일부를 솎아 내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론하기<br>-나무의 양분은 한정되어 있는데 너무 배 열매가 많으면 열매들이 양분을 조금씩밖에 못 얻게 되면서 열매가 크게 자랄수없으므로 상품이 될 수 있는 큰 배 열매를 만들기 위해서는 배를 솎아내야 하는데 그것을 적과라고 한다. <br>2. 땅속뿌리끝으로 미생물들이 몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론하기. <br>식물은 뿌리를 땅속깊이 내려 물을 흡수하고 그 물을 엽록체를 통해 겅기 햇빛과 합성하여 당류를 만드는게 그당류의 일부가 뿌리로 내려보내게 되므로 미생물들이 뿌리끝으로 몰려든다. </div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-14 00:29:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20227 주재현(조장), 20225 조윤성,  20230 한지원,  20213 박채원, 20231 황나린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/749981301</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 적은 배에 양분을 더 많이 저장해서 배를 더 잘 자라게 한다.<br>2. 광합성으로 만들어진 양분의 일부가 체관을 통해  뿌리로 가기 때문에 미생물이 몰려든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 00:22:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20221 임경선(조장), 20205 김세연, 20206 김은채, 20208 김현우, 20214 변규호, 20216 이서영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/749992565</link>
         <description><![CDATA[<div>1.배나무는 양분을 열매에 저장하는데 어린배를 그대로두면 각 배에 운반되는 양분의 양이 적어져 배열매가 크게 자랄수 없기때문<br><br>2.광합성으로 양분이 만들어지면 뿌리에도 양분이 저장되기때문에 미생물들이 몰려든다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 00:28:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조: 20219이시현(조장),20229탁윤재,20224정우진,20210박수현,20211박재령,20203김민재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/749994739</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 열매를 솎아내면 과일 한 개당 얻는 양분의 양이 더 많아져 열매의 크기가 커지기 때문이다.<br>2. 약 절반의 양분이 뿌리로 배출되어 미생물들이 그것을 먹기 위해 몰려든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 00:29:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 : 20217이선우(조장), 20223장우현, 20204김세린, 20228차은서, 20202김민규,20218이승훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/749995386</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 나무에 열리는 열매들은 나무의 양분을 나눠 가져서 자라기 때분에 너무 많은 열매가 달리면 열매가 비교적 작을 수 있다. 그런데 열매를 팔기 위해서는 크고 맛있는 열매가 필요하기 떄문에 열매의 수를 줄여 한 열매에 가는 양분의 양을 늘리는 것이다.<br>2. 식물이 얻은 양분의 절반 정도가 뿌리로 다시 배출되기 때문에 그걸 먹기 위해 몰려든다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 00:29:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> 2조 20201권민재, 20207김현서(조장), 20209문소현, 20212박준혁,  20222임정후, 20226조재민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750000074</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 어린배의 일부를 솎아내는 이유를 양분의 사용과 관련하여 토론<br><br>배를 솎아내지 않으면 양분이 골고루 퍼져서,  배가 커지지 않는다, 그리고 배가 썩을 수도 있다.<br><br>2.땅 끝 뿌리 끝으로 미생물들이 <br>몰려드는 이유를 양분의 이동과 관련하여 토론<br><br>광합성을 해서 얻을 양분이 뿌리로 다시 빠져나갈때,  미생물들이 양분을 먹으려고 뿌리로 이동한다.<br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 00:31:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(4조)20408남효은,20409박성하,20414손민재, 20429최승훈,20430최준기,20431박채영(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750098608</link>
         <description><![CDATA[<div>Q: 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>A: 대부분 체내에서 에너지원으로 사용되기 때문에<br><br>Q: 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유<br>A: 종이에 있는 탄수화물 때문에 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액이 청남색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 01:15:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[2조]</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750101130</link>
         <description><![CDATA[<div>20417 윤은혜  20410 박종윤(조장)<br>20418 이서  20419 이시언<br>20426 정윤  20406 김민주<br><br>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br><br>체내에서 에너지원으로 대부분 사용되기 때문이다,<br><br>2. 아이오딘화 칼륨용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 변하는 색과 그 이유는?<br><br>청람색으로 변한다. 왜냐하면 종이에 있는 탄수화물(셀룰로오스) 때문에 아이오딘 반응을 일으키기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 01:16:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[3조] 20415 안수아(조장) 20403 곽예서 20405 김규림 20411 박혜민 20416 오예준 20423 장윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750106852</link>
         <description><![CDATA[<div>1.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는? <br>체내에서 대부분이 에너지원으로 사용되기 때문이다. 남는 탄수화물은 지방으로 바뀌어 저장된다. <br><br>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 변하는 색과 그 이유를 종이의 성분과 관련하여 토론 <br>종이에 있는 탄수화물(녹말)과 아이오딘의 반응에 의해 청람색으로 변한다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 01:19:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20420 이주은(조장) 20401강이안 20425전주현 20412방시헌 20402강채원 20427조연서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750108069</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물 섭취량이 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br><br>탄수화물이 에너지원으로 가장 많이 사용되며 탄수화물은 지방으로도 변환되기 때문에 가장 낮습니다<br><br>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br><br>아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액이 종이나 화장지에 닿게되면 종이에 있는 (셀룰로오스)탄수화물인 녹말과 반응하여 청남색으로 변합니다.</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 01:19:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조/ 20404 곽채니 20407 김선우 20428 조용민 20422 임수빈(조장) 20424 전우성 20413 서동제    </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750134469</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>- 탄수화물이 에너지 원으로 가장 많이 사용되고 남은 탄수화물은 지방으로 변환<br>2.아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br>- 아이오딘화 칼륨 용액이 종이나 화장지에 닿게 되면 탄수화물에 의해 청남색으로 변하게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 01:32:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20101곽정우, 20107남수아, 20112박지후, 20119이민혁, 20129최지원(조장), 20130탁아성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750319175</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br><br>-체내에서 에너지원으로 사용되고 사용하고 남은 탄수화물은 지방으로 바뀌어 저장되기 때문이다.<br><br>2.  아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 종이에 닿게 했을 때 변하는 색과 이유는 ?<br><br>-종이에 있는 탄수화물 성분 때문에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액이 녹말과 반응하여 청람색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 03:04:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20103김무영, 20108남준영, 20109류혜린, 20123이지우, 20125최여진(조장), 20126최연재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750320102</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>Q1</em></strong>. <em>탄수화물 섭취량은 많은데 채내 비중이 낮은 이유는?</em><br><strong><em>A1</em></strong>. 섭취된 탄수화물은 채내에서 에너지원으로 사용되고 남은 탄수화물은 지방으로 축적되기 때문에 채내 비중이 낮다.<br><br><strong><em>Q2</em></strong>. <em>아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 변하는 색과 그 이유를 종이의 성분과 관련하여 토론하기 </em><br><strong><em>A2</em></strong>. 아이오딘 아이온딘화 칼륨 용액이 종이에 있는 녹말과 반응하기 때문에 청남색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 03:05:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20116신지윤(조장) 20120이예은 20122이주환 20124주진우 20127최지안 20131한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750321423</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>#1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</mark></strong><strong> <br></strong>체내에서 에너지원으로 가장 많이 사용되고,  남은 탄수화물은 지방으로 변환된다.<br><strong><mark>#2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게했을때 변하는색과 그 이유는?</mark></strong><br>종이에 있는 탄수화물(셀룰로오스)에 의하여 청남색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 03:06:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20128 최지우 (조장 ) 20105 김태원 ,20111박준희 ,20113백예린 ,20132 황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750321907</link>
         <description><![CDATA[<div><br>Q.<strong><em>아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그유는?<br></em></strong><br><mark>A.   종이와 휴지에 있는 탄수화물 때문에 아이오딘 반응에 청남색으로 변한다 <br><br><br></mark><strong><em>Q.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</em></strong><br><br><mark>체내에서 포도당으로 저장되어 주 에너지원으로 사용되며 , 여분의 탄수화물은 지방, 근육으로 저장되기 때문입니다</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 03:06:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20118 윤민욱(조장), 20115 송윤서,20102 권영준,20106 나민석,20117 유연진,20114 백유경</title>
         <author>minoogi1102</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750329523</link>
         <description><![CDATA[<div>주제1.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는? <br>-체내에서 에너지원으로 가장많이 사용되고 나머지는 지방으로 바뀐다.<br><br>주제2.아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br>-청람색으로 바뀌는데 그이유는 종이의 있는 탄수화물과닿아 아이오딘반응의 의해 이렇게 색이 변한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-16 03:10:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20104 김문선 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/750349991</link>
         <description><![CDATA[<div>주제1 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>탄수화물은 체내에서 에너지원으로 사용되고 나머지는 지방으로 바뀌기 때문이다.<br>아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액이 화장지에 닿으면 변하는 색과 이유는?<br>청남색으로 변하는데 그 이유는 화장지에 있는 탄수화물이 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액에 반응했기 때문이다 </div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-16 03:22:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754046781</link>
         <description><![CDATA[<div>20311백혜진(조장), 20315신영채,<br>20321이수민,  20323 이원석,  20325이지윤, 20329 최훈<br><br>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br><br>A 탄수화물은 1g당 4kcal를 내는 에너지원이여서 에너지로 사용되어 체내 비중이 낮다. 지방으로 저장된다.<br><br>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br><br>A아이오딘 아이오딘화 칼룸 용액을 종이나 화장지에 닿게 하면 청람색으로 변한다.<br>왜냐하면 아이오딘 아이오딘화 칼률용액은 녹말과 반응해서 청람색이 되는데 종이나 화장지에 녹말 성분이 있기 때문이다.<br><br>이상으로 팀워크가 좋은 3조였습니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 04:30:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20301권주혁 20302김민주(조장) 20306김진서20310배진우 20328최승우 20332김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754049453</link>
         <description><![CDATA[<div>1.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br><br>체내에서는 애너지원으로 탄수화물이 주로 사용되고 남은 탄수화물이 지방으로 바뀌며 저장되므로 남는 탄수화물이 많지않다.<br><br>2.아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br><br>탄수화물에는 녹말, 엿당, 설탕, 포도당 등이 있으며 다른 용액과 섞이면 다른 색들로 변한다. 그중에서 화장지에는 소량의 녹말이 남아있을 수 있으므로 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액이 섞이면 청람색으로 변한다.<br><br><br><br> <br><br><br><br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 04:32:31 UTC</pubDate>
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         <title>1조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754050360</link>
         <description><![CDATA[<div>20305김준기, 20307김태선,20312성문규,20313신가원,20316심서윤,(조장)20318윤서진,20322이승민<br>1. 체내에서 에너지원으로 대부분 사용되고 나머지는 지방으로 저장된다.<br>2. 종이에 있는 탄수화물(셀룰로오스, 녹)때문에 아이오딘 반응에 청람색으로 변한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 04:33:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20317 유상원, 20304 김윤서, 20330 홍윤서, 20331 정서윤, 20327 정채호, 20320 이다연(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754052239</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>-체내에서 탄수화물을 에너지원으로 사용하고 남으면 지방으로 저장되기 때문이다. <br>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유를 종이의 성분과 관련해서 말하기<br>-종이에 있는 탄수화물 성분 때문에 아이오딘 반응에 청람색으로 변한다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 04:34:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20308 남궁보미 / 20309 배윤지 / 20319 윤지우(조장) / 20324 이윤재 / 20326 이진서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754057075</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1. 체내에서 에너지원으로 사용되기 때문에 많이 섭취해도 체내 비중이 낮고 탄수화물이 우리 몸의 주에너지원으로 사용되어 다른 영양소에 비해 저장량이 낮다.<br><br>2 . 화장지에 있는 녹말 성분이 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액과 만나기 때문에 청람색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 04:37:15 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>#5단원 2차시 영양소검출실험 토론 영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/754663293</link>
         <description><![CDATA[<div>밴드에서 확인(대용량으로 업로드불가)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-17 10:26:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757364220</link>
         <description><![CDATA[<div>20401강이안 204202강채원 20403곽예서 20421이준 20425 전주현 20429최승훈 (조장)<br>정리하기 1<br>쌀 음료수<br>A 청람색<br>B 황적색<br>C      X<br>D      X<br><mark>쌀 음료수에는 녹말, 당분이 있다</mark><br><br>식용유<br>A      X<br>B      X<br>C      X <br>D 선홍색<br><mark>식용유에는 지방이 있다</mark><br><br>우유<br>A     X<br>B 황적색<br>C 보라색<br>D 선홍색<br><mark>우유에는 당분, 담백질이 있다</mark><br><br>정리하기 2<br>예상했던 것과 똑같이 나왔다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:31:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20405 김규림(조장), 20413 서동제, 20414 손민재, 20418 이서현, 20420 이주은, 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757369983</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:33:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757384154</link>
         <description><![CDATA[<div>20408 남효은, 20406 김민주, 20428 조용민, 20417 윤은혜, 20415 안수아, 20423 장윤서(조장)<br><br>1.<br>1)쌀음료수<br>A:청람색<br>B:황적색<br>C:x<br>D:x<br><br>2)식용류<br>A:x<br>B:x<br>C:x<br>D:선홍색<br><br>3)우유<br>A:x<br>B:황적색<br>C:보라색<br>D:선홍색<br><br><br>2.<br>식용류가 베네딕트 용액에 반응할 거라고 생각했지만 아니었다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:39:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20427 조연서(모둠장)                      20411 박혜민 20412 방시헌            20407 김선우 20424 전우성             20422 임수빈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757387184</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:41:06 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1조 20416 오예준 (조장)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>박성하 박종윤 곽채니 이시언 최준기</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:44:10 UTC</pubDate>
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         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757399317</link>
         <description><![CDATA[<div>20401강이안 204202강채원 20403곽예서 20421이준 20425 전주현 20429최승훈 (조장)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:45:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757407567</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 00:49:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20502 권도훈, 20507 김민건, 20511 김주아, 20518 신희성, 20523 이재윤, 20526 전윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757588703</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</mark></strong></div><ul><li>체내에서 에너지원으로 대부분 사용하고, 나머지 탄수화물도 지방으로 바뀌기 때문에 많이 섭취해도 체내 비중이 낮다.</li></ul><div><br><strong><mark>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?</mark></strong></div><ul><li>청람색, 종이나 화장지에 있는 탄수화물(녹말)이 아이오딘 반응으로 인해 청람색으로 변한다.</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 02:11:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20515 박영빈(조장), 20506 김동진, 20504 김규형, 20512 김주하, 20513 나의정, 20508 김민서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757591060</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>1. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</mark></em></strong><br>- 체내에서 에너지원으로 대부분 사용되고 나머지는 지방으로 바뀌기 때문<br><strong><em><mark>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?</mark></em></strong><br>- 청람색, 화장지에 있는 녹말의 성분때문에 녹말과 아이오딘 아이오딘화 용액이 반응하여 청람색이 되었다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 02:12:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757594491</link>
         <description><![CDATA[<div>2조 20520 이규은, 20522 이승관(조장), 20525 임채원, 20524 이정환, 20531 한예림, 20521 이서현<br>1.탄수화물 소모량은 많은데 채내 비중이 낮은 이유는?<br>   <br><br>탄수화물이 주에너지원으로 많이 사용되기 때문<br><br>2.아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유는?<br><br><br>종이나 화장지속에 있는 녹말이 아이오딘화 칼륨 용액과 반응해서 청람색으로 변함</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-18 02:14:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20501공담희,20503김검우,20510김영모,20517서민채,20519오현서,20528지수민,20530최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757598576</link>
         <description><![CDATA[<div>탄수화물 섭취하는<br>1.탄수환물은 에너지지원으로 사용되고,나머지는 지방으로 변한다<br>2.아이오단화 용액이 종이에 들어있는 녹말과 만나서  청람색으로 변한다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 02:16:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20516박재혁(조장)20509김민지20505김나운20514박시영20529정유나20529최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757599854</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?</mark><br><br>탄수화물은 에너지원으로 사용되고 나머지는 지방으로 변환되기 때문이다.<br><br><mark>2.아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 변하는 색과  그 이유는?<br><br></mark>청람색,종이에 녹말 성분이 있어서 아이오딘화 칼륨 용액과 녹말성분이 만나면 청람색을 띠기 떄문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 02:16:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20130 탁아성(팀장), 20102 권영준, 20112 박지후, 20123 이지우, 20127 최지안 20128 최지우</title>
         <author>frcstak</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/757699826</link>
         <description><![CDATA[<div>1.쌀음료수, 식용유, 우유에 들어있는 영양소<br>-쌀 음료수의 색 변화는 아이오딘화-아이오딘화 칼륨 용액을 넣었을 때 청람색으로 변하고 베네딕트 용액 를 넣었을 때 황적색으로 변해서 쌀음료수에는 녹말과 포도당이 있다<br><br>-식용유의 색 변화는 수단Ⅲ 용액을 넣었을 때 선홍색으로 변했기 때문에 지방이 있다.<br><br>-우유의 색 변화는 베네딕트 용액과 5% 수산화나트륨 용액+1% 황산구리(Ⅱ) 용액과 수단 Ⅲ 용액을 넣었을 때 바뀌었기 때문에 우유에는 포도당 단백질, 지방이 있다<br><br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-18 03:05:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>★3조★                                20101곽정우(팀장), 20104김문선, 20105김태원, 20113 백예린, 20114백유경, 20131한지우    </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 쌀음료수에 들어있는 영양소는?<br>녹말, 포도당<br>2. 식용유에 들어있는 영양소는?<br>지방<br>3. 우유에 들어있는 영양소는?<br>지방, 단백질, 포도당</div>]]></description>
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      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20117유연진(조장), 20111박준희, 20115송윤서, 20118윤민욱, 20120 이예은, 20126 최연재<br>1.쌀음료수: 녹말, 포도당<br>  식용유:지방<br>  우유:단백질, 포도당, 지방</div>]]></description>
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         <title>2조 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20132황은제(팀장)20121이인해20106나민석20129최지원20110문준아20108남준영20109류혜린<br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>20107남수아(조장),                        20103김무영, 20116신지윤,        20119이민혁, 20122이주환,        20124주진우</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>2조 (조장)20306 김진서, 20312 성문규, 20330 홍윤서, 20331 정서윤</title>
         <author></author>
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         <title>3조 20315 신영채, 20320 이다연,  20328 최승우</title>
         <author></author>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20302 김민주, 20305 김준기, 20311 백혜진, 20317 유상원, 20324 이윤재(조장), 20327 정채호</title>
         <author></author>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1조 20301 권주혁, 20307 김태선, 20321 이수민, 20322 이승민, 20323 이원석(조장), 20325 이지윤</div>]]></description>
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         <title>4조 </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20308남궁보미, 20316심서윤, 20319윤지우, 20326이진서, <br>20329 최훈, 20332김서진(조장)</div>]]></description>
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         <title>20318 윤서진</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>개인 업로드</div>]]></description>
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         <title>20304김윤서</title>
         <author></author>
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         <title>20304김윤서</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>#5단원 3차시 토론영상 1-1 1-2</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>#5단원 3차시 소화과정 토론영상1-1</mark><br>토론영상1-1 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ETuOcU2UyL0">https://www.youtube.com/watch?v=ETuOcU2UyL0</a><br><br><mark>#5단원 3차시 소화과정 토론영상1-2</mark><br>토론영상1-2 플라스틱을 소화시키는 애벌레 영상 시청후 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지 토론해본다.<br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=w_zhpINup04">https://www.youtube.com/watch?v=w_zhpINup04</a></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원  3차시 토론영상 2</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>#5단원 토론영상2</mark></div><div>토론영상2 주제 : 갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다.</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=qj9jvoNshj4</div><div><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원  3차시 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div><mark>#5단원 3차시 토론영상3 </mark></div><div>토론영상3 주제: 육류를 먹을때 과일과 함께 먹거나 과일에 저며 두었다가 먹으면 더 연해지는 이유에 대해 토론합니다</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=jfVi6hzPwZE</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20504 김규형, 20508 김민서, 20509 김민지, 20510 김영모, 20511 김주아, 20516 박재혁, 20523 이재윤(조장)</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>5조 20501공담희(조장),20507김민건,20513나의정, 20515박영빈,20522이승관,20524이정완</title>
         <author></author>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20503 김건우, 20505 김나운, 20520 이규은, 20525 임채원, 20527 정유나(조장), 20528 지수민</title>
         <author></author>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20502권도훈 20514박시영 20517서민채  20521이서현(조장) 20529 최서윤 20530최유이</title>
         <author></author>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20506김동진,20512김주하,20518신희성,20519오현서,20526전윤서(조장),20531한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762595607</link>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20203 김민재, 20206 김은채, 20213 박채원, 20214 변규호, 20215 윤상혁, 20225 조윤성 (조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762752703</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물의 체내 비중이 낮은 이유는 체내에서 대부분이 에너지원으로 사용되고 남은 탄수화물은 지방으로 저장되기 때문이다.<br>2. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 청람색으로 변한다. 그 이유는 종이의 성분에 셀룰로오스가 있기 때문이다.</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20205김세연, 20207김현서(조장), 20210박수현, 20222임정후, 20223장우현, 20228차은서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762757730</link>
         <description><![CDATA[<div>#1. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 변하는 색과 그 이유?<br><br> -종이와 휴지에 있는 탄수화물 때문에 청남색으로 변한다.<br><br>#2. 탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는? <br><br>-탄수화물은 체내에서 에너지원으로 사용되고 남는 것은 지방으로 바뀌어 저장되기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20230한지원(조장), 20221임경선, 20227주재현, 20219이서영, 20209문소현, 20212박준혁</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762759263</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 탄수화물은 대부분 체내에서 에너지원으로 쓰이고 남은것은 지방으로 저장되어 비중이 낮다.<br>2. 종이에 있는 탄수화물 성분 때문에 녹말과 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액이 반응해서 청람색으로 변한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-21 02:14:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762759747</link>
         <description><![CDATA[<div>20211 박재령 (조장)20201 권민재 20229 탁윤재 20219 이시현 20224 정우진 20217 이선우 <br>1.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>-섭취한 탄수화물이 대부분 에너지원으로 사용되고 나머지는 지방으로 저장 된다<br>2.아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을때 색이 변하는 이유는?<br>-종이의 성분인 탄수화물의 녹말이 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액에 반응해 청남색으로 변한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-21 02:15:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20202김민규 20204김세린 20208김현우 20218이승훈 20226조재민 20231황나린(조장) 5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/762765817</link>
         <description><![CDATA[<div>1.1. 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액을 종이나 화장지에 닿게 했을 때 변하는 색과 그 이유는?<br>청람색<br>종이나 화장지에 있는 탄수화물과 아이오딘 아이오딘화 칼륨 용액이 만나 반응해서<br><br>2.탄수화물 섭취량은 많은데 체내 비중이 낮은 이유는?<br>탄수화물은 에너지원으로 가장 많이 사용되고, 남은 탄수화물은 지방으로 바뀌어 저장되기 때문에<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-21 02:18:51 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#5단원 4차시 토론영상</title>
         <author>sanama1</author>
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         <description><![CDATA[<div>토론영상 주제: 교과서 159쪽 침의 작용에 대한 영상을 보고 침의 작용을 토론한다</div>]]></description>
         <enclosure url="https://band.us/band/79233005/post/356" />
         <pubDate>2020-09-21 23:49:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조.20103 김무영20117유연진20123이지우20124주진우20128최지우 20131한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766348275</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br>플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 지난 2016 일본의 한 바닷가 플라스틱의 침전물에서 처음 발견된 박테라아로 이 박테리아의 진화 과정에 관심은 가져온 영국 연구팀이 우연히 태양빛보다 100억배 강한 x-ray빛을 투사하는 과정에서 페트병을 먹는 효소를 발견하게 된 것으로 이 효소로 분해된 물질은 고스란히 재활용이 가능하며, 기존 재활용품과 달리 원제품과 거의 똑같은 투명 플라스틱으로도 만들 수 있는 것이라고 합니다.<br>Q2. 플라스틱을 소화시키는 애벌레 영상 시청후 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화요소는 한가지로 해결될지 토론해본다.<br>우리는 탄수화물(녹말), 단백질, 지방을 소화시켜야 하는데, 세포가 영양소를 흡수하려면 영양소의 크기가 세포막을 통과할 수 있어야 할 정도로 작야야 해서, 녹말은 아밀레아스, 단백질은 펩신,트립신, 지방은 라이페이스의 작용으로 분해하여 녹말은 포도당, 단백질은 아미노산, 지방은 지방산, 모노글리세리드로 각각 분해하여,크키가 큰 영양소를 크기가 작은 영양소로 분해해는 것을 하여야하고, 사람의 소화계는 입, 식도, 위, 소장, 대장, 간, 이자 , 쓸개 등으로 이루어져 있어 위, 소장, 대장을 따라 이동하는 동안 소화가 되기 때문에 인간이 무언가를 소화기키는데에 필요한 소화요소는 한 가지로 해결되지 않는다.<br>Q3. 갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다.
인류가 플라스틱이 개발된 후 151년이 지났는데요. 지금까지 바다로 흘러 들어가고 있는 플라스틱 쓰레기는 연간 1,000만 톤.
그중에서도 바다에 떠다니는 미세플라스틱은 51조 개로, 일렬로 나열할 경우 지구 400바퀴를 도는 양과 비슷하다고 합니다.
이런 속도가 계속된다면 곧 다가올 2025년에는 바다에 물고기보다 플라스틱이 더 많아질 것이라고 하니, 정말 심각한 문제입니다.이러한 미세 플라스틱은 여러 단계를 거쳐 다시 우리 몸으로 들어오는데요. 우리가 매일 먹는 소금도 미세 플라스틱의 영향에서 벗어나지 못하다고 합니다. 이렇게 인류가 플라스틱을 개발한지 151 년 밖에 되지 않았지만 미세플라스틱오염은 더욱더 심해지고 있는 것이 문제점이라고 생각합니다.<br>Q4. 육류를 먹을 때 과일과 함께 먹거나 과일에 저며 두었다가 먹으면 더 연해지는 이유에 대해 알아보기.
우리가 평소 섭취하는 육류는 주로 근육을 구성하는 단백질이 주성분이며 이 단백질에는 미오신, 액틴, 콜라겐과 같은 성분으로 구성되어 있어 고기를 잴 때 갈아 넣는 파인애플에는 브로멜랑니 키위에는 액티니딘이라는 단백질 분해 효소가 다량 함유돼 있고, 질긴 고기를 보다 부드럽게 만들어 주는 성질을 가지고 있다고하고, 일반적으로 콜라겐이라는 단백질이 고기를 질기게 만드는데, 이 콜라겐은 힘줄,인대 기타 연결 조직등이 3차원 구조로 단단하게 이루어져 있어 키위에 액티니딘과 같은 단백질 분해 효소가 콜라겐을 잘게 부셔 조직을 부드럽게 하여 육류를 먹을 때 과일과 함께 먹거나 과일에 저며 두었다가 먹으면 더 연해지는 것이라고 합니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 00:25:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766353966</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>20101곽정우(조장), 20108남준영, 20112박지후, 20113백예린, 20122이주환, 20132황은제</mark><br>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br>꿀벌 부채나방 애벌레<br>2. 인간을 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지 토론해본다.<br>인간이 소화시켜야 하는 것은 탄수화물,  단백질, 지방인데, 이것을 소화 시키는데 필요한 소화효소는 한가지로 해결되지 않는다.<br>3. 미세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다. <br>바다에는 아주 많은 플라스탁들이 떠다니는데, 거북이들이 그것을 먹어서 장이 손상되거나 장이 파열되어서 죽어 나가고, 다른 곤충같은 것들이 플라스틱을 갉아 먹어서 미세 플라스틱이 생기면 바다가 더 오염된다.<br>4. 고기가 연해지는 이유<br>우리가 평소 섭취하는 육류는 주로 근육을 구성하는 단백질이 주성분인데, 이 단백질에는 미오신 액틴 콜라겐과 같은 성분이 있다. 흔히 넣는 파인애플에는 브로멜라인 키위에는 액티니딘이라는 단백질 분해 효소가 많이 있어 질긴 고기를 더 부드럽게 해준다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 00:27:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조  20118윤민욱(조장), 20105김태원, 20129최지원, 20130탁아성, 20111박준희, 20114백유경</title>
         <author>minoogi1102</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766356886</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br>-벌의 해충의 몸속에있는 효소이다.<br><br>Q2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br>-아니다,인간은 단백질,지방,녹말등이 있는데 한가지효소로는 전부 녹이지 못하므로 소화시킬수없다.<br><br>Q3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론<br>-이 플라스틱은 바다거북이 먹어서 장이파혈된다 그리고 갯지렁이는 플라스틱을 먹어서 미세플라스틱을 만들어 내므로 이상황은 정말 심각하다.<br><br>Q4.고기가 연해지는 이유는?<br>-파인애플과 키위 안에있는 효소가 고기의 단백질을 녹여서 더 연하게 만든다.<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 00:29:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766372170</link>
         <description><![CDATA[<div>1조 20106나민석(조장),20109류혜린,20115송윤서,20120이예은,20125최여진,20127최여진    1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는것은 박테리아이다.   2.인간이 소화시켜야 할 것은 미세 플라스틱이고 필요한 소화효소는 한가지로 안될거같다   3.미세플라스틱의 심각성은 해양생물이 먹고 죽을수 있다   4.육류를 먹을때 과일과 함께 먹거나 저며두었다가 먹으면 더 연해지는 이유는 콜라겐이라는 단백질이 고기를 질기게 만드는데 과일에 있는 액티니딘이라는 단백질 불해 효소로 콜라겐을 잘게 부숴 조직을 부드럽게한다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-22 00:36:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 권영준(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766389459</link>
         <description><![CDATA[<div>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br>-벌의 해충의 몸속에있는 효소이다.2. 인간을 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결인간이 소화시켜야 하는 것은 탄수화물,  단백질, 지방인데, 이것을 소화 시키는데 필요한 소화효소는 한가지로 해결되지 않는다.3. 미세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다. <br>바다에는 아주 많은 플라스탁들이 떠다니는데, 거북이들이 그것을 먹어서 장이 손상되거나 장이 파열되어서 죽어 나가고, 다른 곤충같은 것들이 플라스틱을 갉아 먹어서 미세 플라스틱이 생기면 바다가 더 오염된다.4. 고기가 연해지는 이유<br>.단백질 조직이 분해되기 때문에 연해진다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 00:44:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20302 김민주, 20308 남궁보미, 20321 이수민, 20323 이원석, 20325 이지윤(조장), 20330 홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766872335</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br><br>-벌의 해충에 있는 효소다.<br><br>2.플라스틱을 소화시키는 애벌레 영상 시청후 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지 토론해본다.<br><br>-인간은 먹은 음식물을 소화시켜야한다. 녹말은 아밀레이스의 작용, 단백질은 펩신의 작용, 지방은 라이페이스의 작용으로 분해되는데 인간은 한가지가 아닌 다양한 음식들을 먹으니 한가지 소화효소로는 전부 녹여 분해하지 못하기 때문에 소화가 되지 않는다.<br><br>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다.<br><br>-갯지렁이들이 플라스틱을 부표로 착각하고 먹어 미세 플라스틱을 만들어낸다. 이처럼 인간으로 인해 바다에 밀려온 플라스틱 쓰레기들을 바다에 있는 생물들이 먹고 장이 파괴되거나 심각하게는 죽는 경우가 많다. 따라서 미세 플라스틱 오염이 심각하니 이런 행동들을 조심해야한다.<br><br>4.육류를 먹을때 과일과 함께 먹거나 과일에 저며 두었다가 먹으면 더 연해지는 이유에 대해 토론합니다<br><br>-고기에는 단백질이 주성분인데 파인애플에는 브로멜라인, 키위에는 액티니딘이라는 단백질 분해 효소가 많이 함유돼있다. 그래서 그 효소가 고기에 있는 단백질을 녹여서 분해하므로 고기가 연해진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 04:34:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20312 성문규 20316 심서윤 20318 윤서진 20324 이윤재(조장) 20329 최훈 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766873290</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 꿀벌부채명나방 유충이 플라스틱 소화 효소를 분비하여 소화시킨다.<br><br>2. 탄수화물, 지방, 단백질 등의 영양소를 소화시켜야 하지만 한가지 소화효소로는 해결되지 않는다.<br><br>3. 인간으로부터 생긴 플라스틱을 거북과 같은 동물들이 먹이로 착각하고 분해되어 미세플라스틱을 포함한 여러 물질들이 만들어진다. 이 물질을이 많은 동물들을 멸종시켜 지질시대에 변화를 주는 인류세가 시작된다.<br><br>4. 파인애플의 브로멜라인, 키위의 액티니딘과 같은 단백질 분해 효소들이 단백질을 분해한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 04:35:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20301권주혁,20307김태선(조장),20311백혜진,20313신가원,20317유상원,20331정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766874868</link>
         <description><![CDATA[<div>1-1. 박테리아이다.<br><br>1-2.  환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 벌의 해충의 몸속에있는 효소이다.<br><br>2.세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류세와 관련지어 토론한다.<br><br>- 거북이와 같은 해양생물들이 비닐을 먹고 작은동생물들이 플라스틱을 섭취하여 미세플라스틱 만들고 그 갯지렁이를 물고기가 먹고 우리가 그 물고기를 먹게 된다.<br><br>3.육류를  먹을때 과일과 함께 먹거나 과일에 저며 두었다가 먹으면 더 연해지는 이유에 대해 토론합니다.<br><br>-파인애플의 브로멜라인, 키위의 액티니딘과 같은 단백질 분해 효소들이 단백질을 분해하기 때문이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 04:36:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20304 김윤서, 20306 김진서(조장), 20310 배진우, 20322 이승민, 20327 정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766875643</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것은 꿀벌부채명나방이고 이는 플라스틱을 먹는 효소가 있어서이다. 이는 400년을 거쳐 자연분해되는 플라스틱을 불과 며칠만에 분해를 하였고 일본의 한 바닷가 플라스틱 침전물에서 처음 발견되었으며 강력한 엑스레이 빛 투사 과정에서 효소가 발견되었다.<br><br>2. 인간은 먹은 모든 음식을 소화시켜야 하며 필요한 소화효소는 아밀레이스, 펩신, 트립신, 펩티데이스 등으로 각자 분해하는 영양소가 달라서 하나로 해결되지 않는다.<br><br>3. 인간이 무분별하게 사용하는 플라스틱 때문에 동물들이 다치고 목숨을 잃는다는 것이 너무나도 안타깝고 이것이 동물들뿐만 아니라 우리에게도 재양이라는 점을 깨달아야 합니다. 인간에 의하여 죄없는 다른 생명체들에게 해를 입히고 목숨을 앗아가는 것에 대해서 깊이 반성하고 고쳐야합니다.<br><br>4. 육류는 단백질/콜라겐이 주성분으로, 흔히 고기를 잴때 사용하는 파인애플, 키위에는 각각 브로멜라인, 액티니딘이라는 단백질 분해효소가 다량 함유되어 있어 고기를 연하고 부드럽게 해준다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 04:36:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20320 이다연, 20328 최승우, 20326 이진서, 20315 신영채(조장), 20305 김준기, 20309 배윤지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766877834</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체 <br>- 벌 해충에서 나온 소화 효소가 플라스틱을 분해한다. <br>2. 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결되는지 <br>-인간은 음식물을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결되지 않는다. 다양한 음식물을 섭취하기 때문에 다양한 소화효소가 있어야 한다. <br>3. 갯지렁이 의 소화과정을 본 후 미세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 이야기하기. <br>-갯지렁이가 미세플라스틱을 먹고 물고기가 갯지렁이를 먹고 사람이 물고기를 잡아먹어서 우리 몸에 미세플라스틱이 쌓인다. <br>4. 고기가 연해지는 이유<br>- 펩신 때문에 단백질 조직이 분해돼서</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 04:38:14 UTC</pubDate>
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         <title>5조 / 20408 남효은(조장), 20410 박종윤, 20413 서동제, 20417 윤은혜, 20425 전주현, 20427 조연서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766981302</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br><br>-&gt;꿀벌 해중 장 속에 있는 효소가 플라스틱을 분해한다.<br><br><br><br>2.  인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결되는지 <br><br>-&gt;인간이 소화시켜야 하는 것은 탄수화물,  단백질, 지방이라는 다양한 영양소이므로 이것을 소화 시키는데 필요한 소화효소는 한 가지로 정해지지 않는다.<br><br><br><br>3. 갯지렁이 의 소화과정을 본 후 미세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 이야기하기<br><br>-&gt;갯지렁이가 플라스틱을 분해하며 미세 플라스틱이 생기는데, 이때 생기는 미세 플라스틱을 바다 생물들이 먹고 그 바다 생물들을 다시 인간이 섭취하며 환경과 인간 모두에게 악영향을 끼친다.<br><br><br><br>4. 고기가 연해지는 이유<br><br>-&gt;고기에 있는 콜라겐이라는 단백질이 고기를 질기게 만드는데, 과일에 햠유된 단백질 분해 효소인 브로멜라인과 액티나딘이 단백질을 분해하여 고기를 연하게 만든다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 05:36:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조/20403 곽예서, 20407 김선우(조장), 20415 안수아, 20416 오예준, 20421 이준, 20426 정윤호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766984722</link>
         <description><![CDATA[<div>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br>- 꿀벌 부채명나방 애벌레의 체내 효소가 플라스틱을 분해한다.<br>2.  인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결되는지 <br>-  인간은 단백질, 지방, 녹말 등 대부분의 음식을 소화 시켜야하며, 펩신, 아밀레이스, 트립신 등 각자 분해하는 영양소가 다르기 때문에 하나로 해결되지 않는다 .<br>3. 갯지렁이 의 소화과정을 본 후 미세플라스틱 오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 이야기하기<br>-바다에 많은 플라스틱이 돌아다니면서 바다에 사는 여러 생물들이 피해를 보고있다. 바다거북의 내장이 파열되는 경우 등 죽어나가고있고, 뿐만 아니라 갯지렁이도 플라스틱을 분해한 후 다시 내뱉어 심각해지고있다. <br>4.고기가 연해지는 이유<br>-고기는 단백질이 주성분이며 미오신, 액틴, 콜라겐으로 구성되어있다. 근데 이것을 파인애플과 키위에있는 보로멜라인, 액티니딘이 단백질 분해효소가 다량함유되어 있어서 고기가 연해진다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 05:38:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20405 김규림(조장), 20409 박성하, 20414 손민재, 20419 이시언, 20423 장윤서, 20430 최준기, 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766986002</link>
         <description><![CDATA[<div>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br>-&gt;꿀벌의 해충에서 나온 효소가 플라스틱을 
분해시킨다.<br><br>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지?<br>-&gt;인간은 여러 영양소를 소화시켜야하기 때문에 한가지 소화효소로 해결되지 않는다.<br><br>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론하면?<br>-&gt;인류가 갈수록 플라스틱을 많이 생산해내고 사용하면서 미세플라스틱이 생성되는데, 이는 동물을 죽음에 이르게 하는 등 생태계와 자연에 큰 영향을 주고 있다 이런 시점을 구분하여 인류세라고 한다.<br><br>
4.고기가 연해지는 이유<br>-&gt;고기는 단백질이 주 성분인데 과일에는 단백질을 분해시키는 효소인 브로멜라인, 액피니딘이 함유되어 같이 저며두면 연해진다 .<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 05:39:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20411 박혜민(모둠장)              20401 강이안 20412 방시헌 20422 임수빈 20424 전우성 20429 최승훈 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766986497</link>
         <description><![CDATA[<div>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br>*채내 효소가 플라스틱을 분해시키는 꿀벌 해충이다<br>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br>*사람은 지방 탄수화물 단백질이 필요한데 한개로는 해결되지않는다.<br>아밀레이스,펩신,트립신 등 다양한 소화 효소를 거쳐야 함<br>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론<br>플라스틱-&gt;미세플라스틱 대환장파티<br>*그 갯지렁이가 플라스틱을 분해해서더작은  미세플라스특으로 분해됬다. 인류의 플라스틱 사용량을 줄이지 않으면 더 큰 패해로 이어질 수있다.<br>4.고기가 연해지는 이유<br>*육류는 주로 단백질로 구성되어있는데 파인애플에는 브로멜라인, 키위에는 액티니딘이라는 단백질 분해 요소가 포함되어 있어서</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 05:39:30 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>3조 20402 강채원 20404 곽채니(조장) 20406 김민주 20418 이서현 20420 이주은 20428 조용민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/766993415</link>
         <description><![CDATA[<div>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br>- 벌집을 뜯어먹는 애벌레의 체내효소(박테리아)이다.<br><br>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br>-인간은 섭취한 음식물을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소가 한가지로는 해결되지 않는다.<br><br>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 <br>-힌 거북이는 플라스틱으로 내장파열, 또 한 거북이는 장이 막혔다. 플라스틱 쓰레기를 먹이로 착각했기 때문이다. 이처럼 인류가 등장하고 미세플라스틱 오염과 같은 환경오염이 대멸종, 즉 인류세를 불러온다. 최악의 상황을 막으려면 지금부터라도 플라스틱 사용을 줄이는게 효과적인 방법이 될 것이다.<br><br>4.고기가 연해지는 이유<br>-파인애플의 브로멜라인, 키위의 엑티니딘이라는 단백질 분해 효소가 육류의 주성분인 단백질을 분해하기 때문이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-22 05:43:12 UTC</pubDate>
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         <title>20203김민재 20206김은채 20211박재령 20212박준혁 20215윤상혁 20231황나린(조장) 5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770408314</link>
         <description><![CDATA[<div>두번째열쇠 : 에너지원/단백질</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 00:31:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20214 변규호 20216 이서영(조장) 20217 이선우 20222 임정후 20228 차은서 20229 탁윤재-2조</title>
         <author>leeshrimp0604</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770420764</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 쌀 음료수, 식용유, 우유에 들어있는 영양소<br>- 쌀 음료수: 녹말, 포도당<br>-식용유: 지방<br>-우유: 포도당, 단백질, 지방</div>]]></description>
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         <title>4조 20207 김현서, 20208 김현우, 20209 문소현, 20218 이승훈, 20225 조윤성(조장), 20230 한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770431873</link>
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         <title>3조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20201권민재 20210 박수현 20219 이시현 20223장우현 20224 정우진20221임경선</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20202김민규,20204김세린,20205김세연,20213박채원(조장),20227주재현</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>5조 20424전우성 20411박혜민   20422임수빈 20417윤은혜20408남효은</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2020-09-23 01:20:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <title>4조 P159 20401 강이안, 20403 곽예서, 20409 박성하, 20410 박종윤, 20427 조연서(조장), 20429 최승훈 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770523995</link>
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         <title>1조/ 20404 곽채니, 20407 김선우(조장), 20418 이서현, 20421 이준, 20423 장윤서, 20425 전주현, 20431박채영</title>
         <author></author>
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         <title>5조</title>
         <author></author>
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         <title>2조 20402강채원 20406김민주 20414손민재(조장) 20416오예준 20426정윤호 20430최준기</title>
         <author></author>
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         <title>3조     20419 이시언(조장)  20405 김규림 20412 방시헌 20413 서동 20415 안수아 20428 조용민</title>
         <author></author>
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         <title>3조     20419 이시언(조장)  20405 김규림 20412 방시헌 20413 서동 20415 안수아 20428 조용민</title>
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         <title>3조     20419 이시언(조장)  20405 김규림 20412 방시헌 20413 서동 20415 안수아 20428 조용민</title>
         <author></author>
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         <title>4조 P163 20401 강이안, 20403 곽예서, 20409 박성하, 20410 박종윤, 20427 조연서(조장), 20429 최승훈</title>
         <author></author>
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         <pubDate>2020-09-23 01:33:53 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2조 20402강채원 20406김민주 20414손민재(조장) 20416오예준 20426정윤호 20430최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770544968</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 01:36:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1조/20404곽채니, 20407김선우(조장), 20418이서현, 20421이준, 20423장윤서, 20425전주현, 20431박채영</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 01:50:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20115송윤서 (조장) 20130탁아성 20113백예린 20105김태원 20132 황은제20118윤민욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770713531</link>
         <description><![CDATA[<div>침의 작용 <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:08:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4모둠 20102권영준 20103김무영 20108남준영 20116신지윤(조장) 20117유연진 20125최여진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770714698</link>
         <description><![CDATA[<div><br><strong><mark>#침의 착용</mark></strong><br>시험관 A (묽은녹말용액+증류수) : 1. +아이오딘-아이오딘화 칼륨용액 = 청남색으로 변함<br>2. +베네딕트용액 = 변화 XXXXXX<br>시험관 B (묽은녹말용액+침용액) : <br>1. +아이오딘-아이오딘화 칼륨용액 =변화 XXXXXX<br>2. +베네딕트용액 = 황적색으로 변함<br><strong>알수있는점 </strong>:  녹말용액이 침용액과 반응했을때 당분으로 변한다.<br>침은 녹말을 당분으로 분해한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:08:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5모둠&gt;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770719026</link>
         <description><![CDATA[<div>20107 남수아(조장), 20110 문준아,<br>20119 이민혁, 20120 이예은,<br>20122이주환, 20126최연재<br><br>Q. 침의 작용에 대한 영상보고 <br>     침의 작용에 대해 토론해보기<br>A. 침에 들어있는 '아밀레이스'가<br>     녹말을 크기가 작은 엿당으로 <br>     분해한다는 것을 알 수가 있다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:11:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>(2모둠)토론 결과+p.163</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770727247</link>
         <description><![CDATA[<div>20123 이지우(조장), 20127 최지안, 20128 최지우, 20114 백유경, 20131 한지우, 20124 주진우<br><br>Q. 침의 작용에 대한 영상을 시청한 후에 침의 작용에 대하여 토론해보기<br><br>A. 묽은 녹말 용액과 침 용액을 섞은 용액은 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액에는 반응하지 않고, 베네딕트 용액에서는 색깔이 황적색을 ㅗ바뀌면서 반응한다. 이에 따라 녹말을 크기가 작은 엿당으로 분해하고, 음식물을 부드럽게 하는 역할을 침에 들어 있느 아밀레아스가 한다는 것을 알 수 있고, 크기가 큰 영양소를 크기가 작은 영양소로 분해하느 ㄴ아밀레이스와 같은 물질을 소화 효소라고 하는 것도 알아낼 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:17:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20115송윤서 (조장 ) 20130탁아성 20113백예린 20105 김태원 20132 황은제 20118윤민욱</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770731786</link>
         <description><![CDATA[<div>치</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:20:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20101곽정우(조장),20108류혜린, 20129최지원,  20111박준희, 20112박지후, </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770743012</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:27:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(2모둠)p,159</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770749122</link>
         <description><![CDATA[<div>20123 이지우,20127 최지안, 20128 최지우, 20114 백유경, 20131 한지우, 20124 주진우<br><br>ps. 밑에 설명과 163쪽 문제 풀이는 올렸는데 159쪽은 못 올려서 다시 올립니다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:31:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 163</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:32:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5모둠&gt;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770758497</link>
         <description><![CDATA[<div>페이지 159쪽 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 03:38:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20504 김규형(조장), 20509 김민지, 20510 김영모, 20512 김주하, 20514 박시영, 20526 전윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770949176</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <mark>환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체</mark><br><br>A. 꿀벌부채명나방의 효소<br><br>2. <mark>인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지</mark><br><br>A. 인간은 먹은 모든 음식물을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결되지 않기 때문에 다양한 소화효소가 있어야 한다.  <br><br>3. <mark>갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론</mark><br><br>A. 갯지렁이가 미세플라스틱을 먹고 물고기가 갯지렁이를 먹고 사람이 물고기를 잡아먹어서 우리 몸에 미세플라스틱이 쌓인다.<br><br>4.<mark>고기가 연해지는 이유</mark><br><br>A. 단백질 분해 효소 (브로멜라인, 액티니딘)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 05:26:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20502 권도훈, 20505 김나운, 20516 박제혁, 20517 서민채, 20524 이정완, 20530 최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770949266</link>
         <description><![CDATA[<div> 1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br><strong><mark>꿀벌 해충</mark></strong><br><br>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br><strong><mark>인간은 영양소를 소화 해야하고 아밀레이드,펩신,트립신,라이페이스등 여러 효소가 있어야지만 해결된다<br></mark></strong><br>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론<br><strong><mark>갯지렁이가 플라스틱을 섭취하고 비세플라스틱을 배출해서 수질이 오염됨. 이 미세플라스틱을 먹이사슬을 통해 사람이 섭취한다</mark></strong><br>4.고기가 연해지는 이유<br><strong><mark>과일에있는 브로멜라인, 액티니딘성분이 단백질을 분해해서 연육작용이 된다.</mark></strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 05:26:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 - 20511 김주아, 20515 박영빈, 20519 오현서, 20523 이재윤(조장), 20525 임채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770952128</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br></mark></strong> - 꿀벌부채명나방 유충이 분비하는 플라스틱 소화 효소.<br><br><strong><mark>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br></mark></strong> - 인간은 섭취한 다양한 종류의 음식물을 소화시켜야 함. 음식물들은 종류별로 필요한 소화 효소가 다르기에 소화효소는 한 가지로 해결되지 않는다.<br><br><strong><mark>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론<br></mark></strong> - 인간의 플라스틱 사용으로 인해 갯지렁이 등 다른 생물들이 피해를 보고있어서 안타깝다. 미세플라스틱을 처분하는 다른 방법이 필요한 것 같다.<br><br><strong><mark>4.고기가 연해지는 이유<br></mark></strong>  - 고기에는 단백질과 콜라겐 성분이 있어서 파인애플의 브로멜라인, 키위의 브로멜라인, 액티니딘 성분이 단백질 분해효소이기에 고기를 연하고 부드럽게 해준다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 05:27:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20507 김민건, 20508 김민서(조장), 20518 신희성, 20520 이규은, 20528 지수민, 20531 한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770955643</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체</mark><br><br>- 벌 해충에서 나온 효소가 플라스틱을 분해한다<br><br><br><mark>2.인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br></mark><br>-인간은 음식물을 소화해야하고 소화효소는 한가지로 해결되지 않는다.다양한 음식물을 섭취하기 떄문에 종류별로 필요한 소화효소가 다르다<br><br><br><mark>3.갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론</mark><br><br>-인간이 소비한 플라스틱을 섭취한 갯지렁이와 그 갯지렁이를 섭취한 동물을 먹는 우리 몸에 미세플라스틱이 쌓인다. 이렇게 우리가 환경을 오염시키면 그 피해는 그대로 우리에게 돌아옴을 알 수 있다.<br><br><br><mark>4.고기가 연해지는 이유<br></mark><br>- 파인애플의 브로멜라인과 키위의 액티니딘이라는 단백질 분해 효소들이 단백질을 분해하기 때문</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 05:29:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20503김건우 20506김동진 20513나의정 20521이서현(조장) 20522이승관 20527정유나</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/770967561</link>
         <description><![CDATA[<div>1.변종효소가 플라스틱을 분해함-&gt; 다시 재활용도 가능<br>2.인간은 영양소를 소화 시켜야 되며 양영소 종류가 많고 성질이 다르므로 소화효소은 여러가지 이여야 할 것같다<br>3.미세 플라스틱이 갈수록 심각해지면서 갯지렁이가 미세 플라스틱을 먹고 인간이 갯지렁이를 못은 다른 생물을 또 먹어 악순환이 발생한다<br>4.브로멜라인, 액티니딘이 단백질 분해효소가 포함 되어 있어서 고기를 연하게 한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 05:35:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 5차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/771476815</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>토론영상 주제: 교과서 166-167쪽 관련하여</div><div><br></div><div>심장이 다른 장기와는 달리</div><div>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다.</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=4Ddb1bclk1c</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 10:14:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 5차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/771477659</link>
         <description><![CDATA[<div><br>토론영상 주제: 교과서 158-1637쪽 관련하여<br>교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Jxq0Ie79JUk">https://www.youtube.com/watch?v=Jxq0Ie79JUk</a><br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ngqmZM5becU">https://www.youtube.com/watch?v=ngqmZM5becU</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-23 10:15:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20203 김민재 20206김은채,20213박채원(조장),20222임정후,20224정우진,20225조윤성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774117678</link>
         <description><![CDATA[<div>1.꿀벌해충인 꿀벌부채명 나방의 유충의 장에서 만들어진 다량의 가수 분해성효소에 의해 플라스틱 즉, 폴리에틸린 이라는 물질이 분해된다.<br><br>2.인간은 탄수화물 지방댄백질을 소화시킬수 있어야하며 소화효소는 한가지로 접할수록 없다<br><br>3.갯지렁이가 미세플라스틱을 먹고 그걸 물고기가 먹고 그걸 사람이먹기때문에 심각한 문제이다<br><br>4. 파인애플에는 브로멜라인, 키위에는 액티니딘이라는 단백질 분해 효소가 다량 함유되어 있고, 그 중 콜라겐은 삼중나선구조로 구성되어 있는데 키위의 액티니딘과 같은 단백질 분해 효소가 콜라겐을 잘게 부숴 조직을 부드럽게 함.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 00:18:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20202 김민규 20208 김현우 20212 박준혁 20217 이선우 20226 조재민 20231 황나린 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774121000</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체<br>-환경오염의 주범인 플라스틱을 분해 시키는 것은 벌 해충에 몸속에서 나오는 소화효소이다<br>2. 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될지<br>-인간이 섭취하는 영양소의 종류는 다양하고 각 영양소들은 서로 다른 소화요소에 의해 분해되므로 하나의 소화요소로는 해결되지 않는다<br>3. 갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련지어 토론<br>-인간이 만들어낸 플라스틱들을 작은 동물들이 먹고, 또 다른 동물들이 그 동물을 먹으며 결국 인간에게까지도 영향을 미칠 수 있다<br>-우리가 평소에 아무렇지 않게 쓰는 많은 플라스틱들이 동물에게 피해를 주는 것을 보고 반성하게 된다. <br>4. 고기가 연해지는 이유<br>-과일에는 단백질인 고기를 분해하는 효소가 들어 있어서 고기가 연해진다.<br><br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 00:20:40 UTC</pubDate>
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         <title>4조 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774132007</link>
         <description><![CDATA[<div>20207김현서(조장),  20211박재령,<br>20216이서영,  20221임경선, <br>20223장우현, 20230한지원<br><br>#1.  환경오염의 주범인 플라스틱을 소화시키는 것의 정체는 무엇일까?<br><br>-벌 해충에서 나온 소화 효소이다.<br><br>#2. 인간은 무엇을 소화시켜야 하고 필요한 소화효소는 한가지로 해결될까?<br><br> -먹은 음식물들을 소화시키며 소화요소는 한 가지로 해결되지 않는다.<br><br>#3. 갯지렁이의 소화과정을 본 후 미세플라스틱오염에 대한 심각성을 인류와 관련 지어 토론<br><br></div><div> -동물들이 플라스틱을 먹고 그 플라스틱을 먹은 동물을 인류가 먹어 우리가 위험해진다.<br><br>#4. 고기가 연해지는 이유는?<br><br>-콜라겐을 분해시키는 엑티니딘 이라는 효소가 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 00:26:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20227 주재현(조장), 20201 권민재, 20205 김세연, 20209 문소현, 20210 박수현, 20219 이시현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774134029</link>
         <description><![CDATA[<div>1-1 플라스틱을 소화시키는 것의 정체: 꿀벌 해충인 꿀벌명나방의 체내 효소<br>1-2 녹말, 지방, 단백질을 소화해야 하기 때문에 한 가지 소화효소로는 안 된다.<br>2 갯지렁이가 생산한 미세플라스틱을 물고기들이 먹고, 그것들을 우리가 먹게 되어서 우리 몸에도 미세플라스틱이 쌓이게 된다<br>3 파인애플에 들어있는 브로멜라인, 키위에 들어있는 액티니딘에 단백질 분해 효소가 많이 포함돼 고기가 연해진다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 00:27:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20229탁윤재(조장),20214변규호,20215윤상혁,20218이승훈,20228차은서,20204김세린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774147066</link>
         <description><![CDATA[<div>1.플라스틱은 소화하는 것은 꿀벌 해충 안에 있는 효소이다.<br>2. 인간이 먹는 영양소가 1가지가 아니므로 다양한 소화효소로 소화가 될거다.<br>3. 갯지렁이가 플라스틱을 먹고 사람들이 갯지렁이를 먹은 다른 바다생물을 먹는다.<br>4. 파인애플은 브로멜라인,키위는 액티니딘인 단백질 분해 요소가 많아 질긴고기를 더욱 부드럽게 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 00:33:39 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>3조 20304김윤서, 20313신가원, 20315신영채(조장), 20319윤지우,20322이승민,20328최승우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774601055</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 04:38:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20306 김진서(조장), 20310배진우, 20317 유상원, 20320 이다연, 20327 정채호, 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774605205</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20309 배윤지 20312 성문규 20323 이원석(조장) 20324 이윤재 20330 홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774614065</link>
         <description><![CDATA[<div>A는 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 녹말이 반응하여 청람색으로, B는 베네딕트 용액과 엿당이 반응하여 황적색으로 변한다.</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20301 권주혁, 20302 김민주, 20308 남궁보미, 20311 백혜진, 20325 이지윤(조장), 20331 정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774614533</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20305 김준기 20307 김태선 20318 윤서진 20321 이수민 20326 이진서(조장) 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774618788</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20301권주혁</div>]]></description>
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         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/774653115</link>
         <description><![CDATA[<div>20301권주혁 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-24 05:08:37 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조:20402 강채원 20409 박성하 20410 박종윤 20411 박혜민 20418 이서현(조장) 20421 이준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/777880311</link>
         <description><![CDATA[<div>1.교과서와 달라진 소화과정중 용어를 한개 찾아본다<br>달라진 용어: 림프관,저작운동,덱스트린,엿당,꿈틀운동,ph2,이자액,날문반사,쓸개즙,장액,글리세롤,섬유소 ,대장균 <br><br><br>2.심장이 다른 장기와 달리 자발적으로 움직일 수 있는 것은 어떻게 가능할까?<br>심장은 동방결절이라하는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장근육을 자극시키고 수축과 이완하도록 합니다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 00:15:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/777881111</link>
         <description><![CDATA[<div>20405김규림, 20426김민주, <br>20416오예준, 20417윤은혜, <br>20428조용민,  20429최승훈(조장<br><br>Q1.교과서와 달라진 소화과정중 용어 한개 이상을 찾아본다<br><mark><br>A1 펩시노겐, 덱스트린, 림프관,<br> 폴리펩티드, 장액운동, 저작운동, <br>날문반사</mark><br><br>Q2, 심장이 다른 장기와 달리 자발적으로 움직일 수 있는 것은 어<br>떻게 가능할까??<br><br><mark>A2 동방결절에서 심장을 움직이게하는 전기신호를 보내고 전기신호가 근육을 자극시켜 수축, 이완 하여 움직이게 하기 때문에 </mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 00:15:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20401 강이안(조장) 20404 곽채니 20407 김선우 20408 남효은 20430 최준기 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/777881260</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1.교과서 158-167쪽 관련하여<br>교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.<br>A1.폴리펩티드,펩시노<br><br>Q2.교과서 166-167쪽 관련하여

심장이 다른 장기와는 달리
자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다<br>A2.근육이 움직이려면은 자극이 필요한데,심장에서는 심장의 `발전소`역할을 하는 동발결절에서 전기신호를 만들어낸다.이렇게 만들어낸 전기신호가 심장을 자극시키면서 심장이 자발적으로 움직인다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 00:15:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조        20414 손민재(조장)                              20415 안수아 20420 이주은 20422 임수빈 20424 전우성   20427 조연서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/777883786</link>
         <description><![CDATA[<div>Q:교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.<br>A:폴리펩티드<br><br>Q:심장이 다른 장기와는 달리<br>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다.<br>A:심장의 동방결절이라 하는 곳에서 전기 신호를 만들어내 심작근육을 자극하고 수축과 이완을 하도록해서 심장이 자발적으로 움직일 수 있다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 00:17:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조20412방시헌(조장) 20403곽예서 20413서동제 20419이시언 20423장윤서 20425전주현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/777885792</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 새롭게 알게된 용어들 : 펩시노겐, 덱스트린, 폴리펩티드, 림프관 등등<br><br>2.심장을 움직이는 원동력인 전기신호는 동방결절에서 심장근육을 자극하고 수축과 이완이 일어나게 하여 자발적으로 움직일 수 있다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 00:18:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20504 김규형(조장), 20513 나의정, 20521 이서현, 20525 임채원, 20528 지수민, 20530 최유이</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>페이지 159</div>]]></description>
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         <title>5조 20519 오현서 20518 신희성 20517 서민채 20526 전윤서20514 박시영 20508 김민서 20509 김민지</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778124178</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>3조 - 20512 김주하, 20520 이규은, 20523 이재윤(조장), 20522 이승관, 20516 박재혁, </title>
         <author></author>
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         <pubDate>2020-09-25 02:18:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20501 공담희 20506 김동진 20507 김민건 20531 한예림</title>
         <author></author>
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         <title>1조 20515 박영빈 (조장), 20502 권도훈, 20503 김건우, 20524 이정완, 20510 김영모, 20511 김주아</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778132859</link>
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         <pubDate>2020-09-25 02:22:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>(4조)</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20123 이지우(조장),20121 이인해, 20122 이주환, 20124 주진우,20125 최여진, 20126 최연재, 20127 최지안<br><br>Q1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개 이상 찾아보기<br><br>A1. 모노글리세리드--&gt;글리세롤<br><br>Q2. 심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?<br><br>A2. 심장이 다른 장기들과는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 이유는 심장을 움직이게 만드는 원동력이 전기신호인데 심장은 동방결절이라고 하는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장근육을 자극시키고 수축과 이완하도록하여 전기자극으로 인하여 심장근육이 강력히 수축될 때마다 혈액은 다른 방이나 온 몸으로 흐르기 때문에 심장은 다른 장기들과는 달리 자발적으로 움직일 수 있다고 생각한다.<br><br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5조&gt;20128 최지우 (조장)20129최지원 20130 탁아성 20131 한지우 20132 황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778221226</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 교과서에서 달라진 소화과정 용어<br><br><strong> 펩시노겐 , 림프관,덱스트린 , 폴리 펩티드<br></strong><br>2. 심장이 자발적으로 움직일수 있는 이유<br><br>심장을 움직이는 원동력인 전기신호는 동방결절에서 심장근육을 자극하고 수축과 이완이 일어나게 하기 떄문에 다른 장기와 달리 자발적 운동이 가능하다<br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>20114백유경 20115 송윤서 (조장) 20116 신지윤 20117 유연진 20118 윤민욱 20120 이예은20119이민혁 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778222069</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><blockquote>1.심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?</blockquote><div><br></div><div>-&gt; 심장은<mark> 동방결절</mark>에서 <mark>전기신호</mark>를 만들어내 심장근육을 자극하여 이완 수축 하도록한다.</div><div><br></div><blockquote>2. 모노글리세리드 -&gt;<strong>글리세롤</strong>   , 폴리펩티드  </blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 03:09:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조                                       20101곽정우(조장), 20102권영준, 20103 김무영, 20105 김태원, 20106 나민석, 20107 남수아</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778233933</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.<br>펩시노겐,  림프관, 덱스트린 등등<br>2. 심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?<br>심장의 발전소 역할을 하는 동방결절에서 심장을 움직이는 원동력 전기신호를 보내면 심장이 움직인다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 03:15:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20108남준영(조장) 20109류혜린 20111박준희 20112박지후 20113 백예린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778234482</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다 <br>A1. 폴리펩티드, 펩시노겐, 덱스트린<br>Q2. 심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다.<br>A2. 심장은 동방결절이라는 곳에서 원동력이 되는 전기신호를 만들어 심장 근육을 자극시켜 수축과 이완이 일어나게 하여 자발적으로 움직이게 해준다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 03:15:37 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>(4조)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778241113</link>
         <description><![CDATA[<div>20123 이지우(조장), 20121 이인해, 20122 이주환, 20124 주진우, 20125 최여진, 20126 최연재, 20127 최지안<br><br>Q1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개 이상 찾아보기<br><br>A1. 모노글리세리드--&gt;글리세롤<br><br>Q2. 심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?<br><br>A2. 심장이 다른 장기들과는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 이유는 심장을 움직이게 만드는 원동력이 전기신호인데 심장은 동방결절이라고 하는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장근육을 자극시키고 수축과 이완하도록하여 전기자극으로 인하여 심장근육이 강력히 수축될 때마다 혈액은 다른 방이나 온 몸으로 흐르기 때문에 심장은 다른 장기들과는 달리 자발적으로 움직일 수 있다고 생각한다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 03:19:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20302김민주(조장)20304 김윤서 20306 김진서 20320 이다연20330 홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778340458</link>
         <description><![CDATA[<div>1.교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다. <br> <br>5% 수산화 나트륨 수용액 + 1% 황산 구리 수용액 — 뷰렛<br>모노글리세리드—글리세롤
폴리펩티드<br><br>2.심장이 다른 장기와는 달리</div><div>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다.<br><br>심장을  전기신호를 만들어내는 동방결절에서 심장 근육을 자극시키고 수축과 이완한다. 전기작용으로 강력히 수축할때 혈액은 온 몸으로 흐르게 되어 심장이 자발적으로 움직일 수 있다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 04:32:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20309 배윤지, 20311 백혜진, 20312 성문규, 20316 심서윤(조장), 20331 정서윤, 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778343192</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 펩시노겐, 폴리펩티드, 덱스트린<br>2.  심장에서 만들어지는 전기신호가 원동력인데, 심장은 동방결절이라는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장 근육을 자극시키고 수축과 이완하도록 한다. 전기자극으로 강력히 수축할때마다 혈액은 다른 방이나 온몸으로 흐르게됨.  </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 04:34:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조  20305 김준기,20308 남궁보미 ,20323 이원석,20324 이윤재,20325이지윤,20326이진서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778346216</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1덱스트린,글리세롤,펩시노겐<br><br>..2.심장은 강한 근육으로 되어 있는데,심장의 동방결절이라는 발저노에서 전기 신호를 만들어내 근육을 자극시켜 근육의 수축과 이완을 조절하며 심장이 움직인다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 04:36:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20301 권주혁 20307 김태선 20315 신영채 20319 윤지우 20327 정채호 20329 최훈(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778349600</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.<br><br>답 :  모노글리세리드가  글리세롤이라고 사용되었다.<br><br>2. 심장이 다른 장기와는 달리</div><div>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? <br><br>답 : 전기신호가 원동력이 되어 근육을 자극 시키고  수축과 이완을 반복하며 혈액을 순환하게 하여 자발적으로 움질일 수 있다</div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-25 04:39:42 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/778351178</link>
         <description><![CDATA[<div>20322 이승민 20317 유상원 20310 배진우 20313 신가원 20328최승우 20321이수민<br>1.모노글리세드가 사용되었다<br>2.전기신호가 근육을 자극시켜서 움직이는 것이다</div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-25 04:41:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20505김나운 20506김동진 20515박영빈 20516박재혁 20524이정완 20531한예림(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/782923204</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다<br></strong>글리세롤 &gt; 모노글리세리드<br><br><strong>2.심장이 다른 장기와는 달리</strong></div><div><strong>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?<br></strong>동방결절의 전기신호로 인해 심장이 강력하게 수축되어 혈액이 온몸으로 이동되어 자발적으로 움직일 수 있다.<strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-28 00:22:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조  20511김주아,20517서민채,20520이규은,20526전윤서 (조장)  ,20528지수민,20530최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/782927288</link>
         <description><![CDATA[<div>1.글리세롤, 펩시노겐<br>2.심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수 있는 건 심장에서 만들어낸 전기신호이기때문이다. 심장은 동방결절이라는 전기신호를 만들어내 심근육을 자극시키고 수축과 이완하도록한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-28 00:25:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5조&gt;20504김규형, 20507김민건, 20508김민서, 20512김주하, 20525임채원(조장), 20529최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/782934140</link>
         <description><![CDATA[<div>  <strong><mark>1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아본다.</mark></strong><br><strong>-폴리펩티드, 글리세롤 -&gt; 모노글리세리드, 저작운동<br></strong><br><br><strong><mark>2. 심장이 다른 장기와는 달리<br>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까? 에 대해 토론한다.</mark></strong><strong><br><br>-심장의 동방결절이 근육을 자극시키고 수축과 이완을 반복하기 때문이다.</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-28 00:29:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 -20501공담희 20518 신희성 20513 나의정(조장) 20523 이재윤 20503 김건우 20514 박시영</title>
         <author>nauijeong413</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/782935618</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>1. 교과서와 다른 소화용어 1개 이상 찾아보기</div><div><br></div><div>@모노글리세리드→글리세롤, 덱스트린, 펩시노겐, 폴리텝티드 등</div><div><br> 2. 심장이 다른 장기와는 달리 자발적으로 움직일 수있는 건 어떻게 가능할까? <br><br></div><div>@심장에 동방결절이라는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장근육을 자극시키고 수축과 이완하도록 해서 혈액이 다른 방이나 온몸으로 흐르게 되기 때문이다. </div><div><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-28 00:30:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20502권도훈 20509김민지 20510김영모 20519오현서 20521이서현(조장) 20527정유나</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/782937423</link>
         <description><![CDATA[<div>1.바뀐 용어<br>글리세룰, 플리펩티드, 펩시노겐, 덱스트린<br>2.심장내에 동방결절이라는 곳에서 전기신호를 만들어 근육을 자극해 수축과 이완을 해서 자발적으로 움직여 혈액을 순환시킨다<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-09-28 00:32:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/783093127</link>
         <description><![CDATA[<div>20203 김민재 (조장) 20212 박준혁 20221 임경선 20222 임정후 20226 조재민 </div>]]></description>
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         <title>3조 20205김세연 20206김은채20207김현서 20219이시현 20223장우현 20224정우진</title>
         <author></author>
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         <title>4조 20216 이서영, 20217 이선우, 20218 이승훈, 20227 주재현, 20228 차은서, 20230 한지원</title>
         <author></author>
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         <title>3조 20205김세연 20206김은채20207김현서 20219이시현 20223장우현 20224정우진</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>5조 김현우 권민재 탁윤재 김세린 김민규 황나린(조장)</title>
         <author></author>
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         <title>20214변규호 20210박수현20209문소현20211박재령20215윤상혁</title>
         <author></author>
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         <title>5조 김현우 권민재 탁윤재 김세린 김민규 황나린(조장)</title>
         <author></author>
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      <item>
         <title>5조 김현우  권민재 탁윤재 김세린 김민규 황나린(조장)</title>
         <author></author>
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         <title>3조 20411 박혜민              20414 손민재 20420 이주은 20421 이준  20424 전우성20428 조용민   </title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Q:혈액은 소모될까?  순환될까?<br>A:심장에서 나간 피는 소모되는것이 아니라 순환한다<br><br>Q:혈액(혈구)이 생성되는 곳은?<br>A:뼈속의 골수에서 생성된다<br><br>Q:급성백혈병의 초기증상 3가지는?<br>A: 1.빈혈로 인한 피로감<br>    2. 감염으로 인한 열<br>    3.반점 및 출혈증상<br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>2조.20406김민주 20410 박종윤 20412 방시헌 (20418 이서현:조장) 20427 조연서 20430 최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786249606</link>
         <description><![CDATA[<div>1.혈액은 순환할까?소모될까? <br>순환한다. 혈액은 심장에서 출발하여 혈관을 따라 하루에도 몇번씩 온몸을 순환한다. <br>  <br>2.혈액(혈구)가 생성되는 곳은?<br>뼈의 골수에서 생성되며, 골수 안의 조혈모세포가 분화해 성숙된다.<br><br>3.급성백혈병의 초기증상 3가지<br>1. 빈혈로 인한 피로감<br>2. 면역세포의 감소로 감염에 의한 열<br>3. 혈소판의 감소로 인한 반점과 출혈<br><br><br></div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20405 김규림 20409박성하(조장)  20419이시언 20425전주현 20426정윤호 20431박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786249742</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 소모될까? 순환할까?<br>혈액은 심장의 펌프질로 동맥에서 모세혈관을 통해 정맥으로 순환된다<br><br>2.혈액이 생성되는 곳은?<br>골수에서 생성되고 골수에 있는 조혈모세포가 분화하여 성숙된다<br><br>3.금성백혈병의 초기증상 3가지<br>1.혈로 인한피로감 <br>2.면역세포의 감소로 감염에 의한 열<br>3.혈소판의 감소로 인한 반점과 출혈<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:21:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조/20401 강이안, 20407 김선우(조장), 20408 남효은, 20413 서동제, 20415 안수아, 20417 윤은혜, 20429 최승훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786249766</link>
         <description><![CDATA[<div>1.혈액은 소모될까? 순환될까?<br>-심장에서 나간 혈액은 온 몸을 돌아 다시 심장으로 들어온다-&gt;순환<br>2.혈액(혈구)가 생성되는 곳은?<br>-골수 안에 있는 조혈모 세포가 분화하여 적혈구, 백혈구, 혈소판이 만들 어 진다.<br> 3.급성 백혈병의 초기 증상 3가지 <br>-1) 빈혈로 인한 피로감<br>2) 면역 세포가 줄어들어 감염으로 열이 남<br>3) 혈소판이 줄어들어 반점 및 출혈 증상이 나타남</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:21:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 6차시 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786252262</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>토론영상 주제:</div><div>급성백혈병의 초기증상 3가지를 이야기해봅니다.</div><div>교과서 168-168쪽 관련하여 토론한다.</div><div><br></div><div>https://www.youtube.com/watch?v=MO5oIcB5MOY</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:23:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 6차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786253568</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>토론영상 주제: 혈액(혈구)이 생성되는곳은?</div><div>교과서 168-168쪽 관련하여 토론한다.</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=sn1LGfG9p_4</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:23:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 6차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786254634</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div>토론영상 주제: 혈액은 소모될까? 순환할까?</div><div>교과서 168-168쪽 관련하여 토론한다.</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=rWFCev75pXU</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:24:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 - 20402 강채원, 20403 곽예서(조장), 20404 곽채니, 20416 오예준, 20422 임수빈, 20423 장윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786254746</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <strong>혈액은 소모될까? 순환할까? </strong><br>순환한다. (혈액은 동맥에서 정맥으로 흐른다 )<br><br>2. <strong>혈액(혈구)이 생성되는 곳은?</strong><br>주로 골수에서 생성되며 골수 안에 있는 조혈모세포가 분화해 성숙된다. <br><br>3. <strong>급성 백혈병의 초기증상 3가지</strong><br>- 빈혈로 인한 피로감<br>- 면역세포가 감소해 감염으로 인한 열<br>- 혈소판의 감소로 인한 반점 및 출혈 증상</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 00:24:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조- 20510 김영모,  20521 이서현, 20522 이승관, 20523 이재윤, 20526 전윤서, 20527 정유나</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786459280</link>
         <description><![CDATA[<div>1<em>. </em><strong><em>혈액은 소모될까? 순환할까?</em></strong><em><br>혈액은 모세혈관을 통해 동맥에서 정맥으로 순환한다.<br>2.  </em><strong><em>혈액이 생성되는 곳은?<br></em></strong>뼈의 골수에서 생성되어 골수 안에 있는 조혈모세포가 분화해 성숙된다.<br>3. <strong><em>급성 백혈병의 초기증상 3가지<br></em></strong><strong>1) </strong>빈혈로 인한 피로감<br><strong>2)</strong> 면역세포의 감소로 감염에 의한 열<br><strong>3)</strong> 혈소판의 감소로 인한 반점과 출혈<strong><em><br></em></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 02:10:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조-20501 공담희, 20505 김나운, 20507 김민건, 20509 김민지(조장), 20518 신희성, 20520 이규은</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786463088</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. </mark><strong><mark>혈액은 소모될까? 순환할까? <br></mark></strong><strong>순환한다.</strong><strong><mark><br></mark></strong><mark>2. </mark><strong><mark>혈액(혈구)이 생성되는 곳은?<br></mark></strong><strong>골수에서 생성 되고 골수 내부의 조혈모세포가 분화하여 생성된다.</strong><strong><mark><br><br></mark></strong><mark>3. </mark><strong><mark>급성 백혈병의 초기증상 3가지<br></mark></strong><strong>-어지러움<br>-빈혈로 인한 피로감<br>-혈소판 수의 감소로 인한 반점과 출혈<br>-열</strong><strong><mark><br></mark></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 02:12:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조- 20506 김동진, 20508, 김민서, 20511 김주아(조장), 20513 나의정, 20529 최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786466733</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 소모 될까? 순환 될까?<br>-혈액은 하루에 몇번씩 인체를 순환한다<br>.<br>2.혈액이 생성되는 곳?<br>- 혈구는 골수 안에서 조혈모세포가 성숙됨으로 만들어진다.<br><br>3. 급성백혈병 초기 증상?<br>- 1.빈혈로 인한 피로감 2.면역세포의 감소로 감염되어 일어난 열 3. 혈소판의 감소로 반덤 및 출혈 증상<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 02:14:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20504김규형 20517서민채20519오현서 20524이정완20525임채원(조장) 20530최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786473918</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1. 혈액은 소모될까, 순환할까?      </mark></strong>    <br>--혈액은 소모되지 않고  정맥으로  <strong>순환</strong>한다                <br> <br> <strong><mark>2. 혈액이 생성되는 곳은?            </mark></strong>     --<strong>골수</strong>에서 생성되며 골수 안에 있는 조혈모세포가 분화해 성숙된다                                                      <br> <strong><mark>3.급성백혈병의 초기증상 3가지  </mark></strong>     1)빈혈로 인한 <strong>피로감</strong>, <br> 2)혈소판의 감소로 <strong>반점 및 출혈</strong>, <br> 3)면역세포가 줄어들어 <strong>열</strong>이 난다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 02:18:43 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1조 20502권도훈 20503김건우20512김주하(조장) 20514박시영 20516박재혁 20528지수민 20531한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786480668</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 소모될까, 순환할까?<br><br>A:심장이 펌프질을 하고, 그로 인해 혈액이 동맥을 넘어 모세혈관을 통해 정맥으로 순환한다.<br><br>2. 혈액이 생성되는 곳은?<br><br>A:골수에서 생성된다.<br><br>3.급성백혈병 초기증상 3가지<br><br>A:빈혈로 인한 피로, 출혈이 멈추지 않음, 열이 남<br><br><br></div>]]></description>
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         <title>&lt;3조&gt;</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786557302</link>
         <description><![CDATA[<div>20107남수아(조장),  20108남준영,<br>20110문준아,  20116신지윤,<br>20130탁아성,  20131한지우<br><br>Q1. 혈액은 순환될까?소모될까?<br>A1. 갈레노스는 틀린주장을 했고,<br>월리엄 하비는 갈레노스의 주장에 의심을 품었으며 마르첼로마피기가 모세혈관으로부터 순환이론을 발견해 혈액은 순환된다고 볼 수있다.<br><br>Q2. 혈액(혈구)이 생성되는 곳은?<br>A2. 골수에서 생성되며 골쇠 속 조혈모세포로 성숙해진다.<br><br>Q3. 급성백혈병의 초기증상 3가지<br>A3. 1.빈혈로 인한 피로감<br>       2. 면역세포의 감소-<br>            감염으로 인한 열<br>       3. 혈소판의 감소-<br>           반점 및 출혈 증상 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:08:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20101곽정우, 20109류혜린(조장), 20112박지후, 20118윤민욱, 20121이인해, 20132황은제</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:10:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(5조)  20123 이지우(조장), 20103 김무영, 20114 백유경, 20119 이민혁, 20122 이주환, 20126 최연재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786561718</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1. 혈액은 소모될까?순환할까?<br><br>A1. 혈액은 순환한다.<br>-1500년간 믿어온 정설은 혈액은 소모된다는 것이지만 하비가 살아 있는 동물들을 절개해 내부를 관찰하여 심장의 수축으로 인해 맥박이 뛴다는 사실을 발견하여 혈액은 모세혈관을 통하여서 동맥에서 정맥으로 순환한다는 것을 알 수 있다.<br><br>Q2. 혈액(혈구)이 생성되는 곳은?<br><br>A2. 골수<br>-적혈구, 백혈구, 혈소판으로 구성되어있는 혈구는 골수에서 생성되며 골수 안에 있는 조혈모세포가 분화하여 성숙되는 것으로 우리 몸을 순환하면서 세포에 산소와 영양분을 공급하는 역할을 하며, 우리 몸의 전신을 순환하는 혈액 내에 존재합니다.<br><br>Q3. 급성 백혈병의 초기증상 3가지를 이야기해봅시다.<br><br>A3. <br>1. 빈혈로 인한 피로감(만성, 급성 백혈병 모두 일어나는 현상)<br>2. 면역세포가 감소하며 감염으로 인한 열<br>3. 혈소판의 감소로 반점 및 출혈 증상<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:11:54 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786564624</link>
         <description><![CDATA[<div>20101곽정우, 20109류혜린(조장), 201112박지후, 20118윤민욱, 20121이인해, 20132황은제<br><br>1. 혈액은 소모될까? 순환할까?<br>혈액은 1500년간 소모된다고 믿어졌지만 심장을 중심으로 순환한다<br>2.혈구가 생성되는곳은?<br>골수에서 혈구가 생성된다<br>3. 급성 백혈병의 초기증상 3가지를 이야기 해봅니다.<br>1)빈혈로 인한 피로감<br>2)면역세포감소해서 감염으로 인한 열<br>3)혈소판 감소로 반점 및 출혈 증상</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:13:57 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786568133</link>
         <description><![CDATA[<div>2조 20106 나민석 20113 백예린(조장)20120 이예은 2124 주진우 20128 최지우 20129 최지원<br><br>1.혈액은 소모될까 순환될까?<br>혈액은 순환된다.<br><br>2. 혈구가 생성되는 곳은?<br>골수에서 생성된다.<br><br>3. 급성 백혈병의 초기증상 3가지<br>빈혈로 인한 피로감, 감염으로 인한 열, 반점 및 출혈 현상</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:16:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20127 최지안(조장),20102 권영준, 20105 김태원, 20111 박준희, 20115 송윤서, 20117 유연진, 20125 최여진.</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786571885</link>
         <description><![CDATA[<div>1.혈액은 소모될까 순환할까?:혈액은 심장에서 출발하여 동맥에서 정맥으로 모세혈관을 통해 순환 한다.<br><br>2.혈액이 생성되는곳은?:골수에서 혈액이 생성되며 골수 안에 조혈모세포가 분화해 성숙한다.<br><br>3.백혈병 초기증상:빈혈로 인한 피로감 면역세포가 감소해 감염에 의한열 혈소판이 감소해 반점,출혈증상이 나타난다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 03:19:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20301 권주혁, 20306 김진서(조장) , 20309 배윤지, 20313 신가원, 20319 윤지우, 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786677977</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 소모될까? 순환할까?<br>순환한다. 혈액은 심장에 의해 동맥 - 모세혈관 - 정맥 순으로 순환한다<br>2. 혈액(혈구)이 생성되는 곳은?<br>혈액은 골수에서 생성되고 골수 안에 조혈모세포가 분화해 성숙된다.<br>3. 급성백혈병의 초기증상 3가지<br>- 빈혈로 인한 피로감<br>- 면역 세포의 감소로 감염에 의한 열<br>- 혈소판의 감소로 인한 반점과 출혈증상<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 04:33:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조::20308 남궁보미, 20317 유상원, 20323 이원석, 20328 최승우, 20330 홍윤서, 20332 김서진(조장)</title>
         <author>seojin2006olivia</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786678312</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 혈액은 소모될까? 순환할까?<br>혈액은 심장에서부터 시작하여 동맥, 정맥, 모세혈관을 지나며 순환한다.<br><br>2) 혈액(혈구)이 생성되는곳은?<br>혈구의 종류에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있다. 이 혈구들은 골수에 생성되며 조혈모세포가 분화하여 성숙해진다.<br><br>3) 급성백혈병의 초기증상 3가지를 이야기해봅니다.<br>-빈혈--&gt; 어지러움/피로<br>-면역세포 감소 --&gt; 열<br>-혈소판의 감소--&gt;잇몸출혈-코피 <br>/__&gt;(출혈증상)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 04:33:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20302김민주(조장)20305 김준기20316 심서윤 203018윤서진20327 정채호 20331 정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786679407</link>
         <description><![CDATA[<div>1.혈액은 소모될까 순환할까?</div><div>동맥에서 정맥으로 모세혈관을 통해서 순환한다.<br> <br><br>2.혈액(혈구)이 생성되는곳은?<br>골수 속 조혈모세포가 분화되어 만들어진다<br><br><br>3.급성백혈병의 초기증상 3가지를 이야기해봅니다.<br>-빈혈로 인한 피로감<br>-면역세포가 감소해서 감염으로 인한열<br>-혈소판 감소로 반점 및 출혈 증상이 일어남<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 04:34:15 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20304김윤서 20310배진우20311백혜진 20312성문규  20321이수민(조장) 20324이윤재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786679622</link>
         <description><![CDATA[<div>1.혈액은 소모될까? 순환할까?<br>혈액은 동맥에서 정맥으로 순환한다.<br>2.혈액(혈구)이 생성되는곳은?<br>골수에서 조혈모세포가 분화해 성숙한다.<br>3.급성백혈병의 초기증상3가지<br>피로감 원인 - 빈혈<br>감염 원인 - 면역세포의 감소<br>반점, 출혈 원인 - 혈소판의 감소<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 04:34:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20315신영채 20326이진서 20320 이다연(조장) 20325 이지윤 20307 김태선 20322 이승민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786681414</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 소모될까 순환할까. <br>-심장이 펌프질을  해서 혈액이 동맥과 정맥에 순환한다.<br>2. 혈액(혈구)이 생성되는 곳은? <br>-골수<br>3. 급성백혈병의 초기증상 3가지를 이야기해봅시다. <br>- 1. 빈혈로 피로감 증가<br>  2. 면역세포의 감염으로 인한 열<br>  3. 혈소판 감소로 인한 반점 및 출혈 증상. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 04:35:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 7차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786762448</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 7차시 심장송 토론영상1<br>토론영상 주제:<br>혈액순환경로를 시청하고 암호5번, 6번을 완성해봅니다.<br>교과서 170-173쪽 관련하여 도전!<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=-lixDzA8Qxk&amp;t=13s">https://www.youtube.com/watch?v=-lixDzA8Qxk&amp;t=13s</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 05:23:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 7차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/786762771</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 7차시 혈액순환송 토론영상2</div><div>토론영상 주제:</div><div>혈액순환경로를 시청하고 교과서 194쪽 개념적용 4번의 그림에 심방, 심실, 동맥, 정맥, 혈액순환 화살표를 그림으로 완성해봅니다.</div><div>교과서 194쪽 도전!</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=gwMYDLWVHZs</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-09-29 05:24:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 8차시 호흡송 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/796847459</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 8차시 호흡송 토론영상1<br>토론영상 주제:<br>호흡운동원리를 시청하고 암호7번을 완성해봅니다.<br>교과서 176-179쪽 관련하여 도전!<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PpxunYuUd_4">https://www.youtube.com/watch?v=PpxunYuUd_4</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 03:12:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 8차시 기체교환과정 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/796855409</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 8차시 기체교환과정 토론영상2<br>토론영상 주제:<br>우리몸에서 일어나는 기체교환과정을 시청하고 암호8번을 완성해봅니다.<br>교과서 179쪽 관련하여 도전!<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=u8lpdSoYl9Y">https://www.youtube.com/watch?v=u8lpdSoYl9Y</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-02 03:21:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20502 권도훈, 20503 김건우, 20504 김규형(조장), 20514 박시영, 20515 박영빈, 20523 이재윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801444577</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>암호 5번</mark></strong><strong>: 심장의 구조: 좌심방 - (판막1) - (좌심실) - 판막2 우심방- (판막3) -(우심실) - 판막4<br></strong><strong><mark>암호 6번</mark></strong><strong>: 혈액순환경로: 좌심실 -&gt; ( 대동맥) -&gt; (온몸의 모세혈관) -&gt; (대정맥) -&gt; (우심방) -&gt; 우심실 -&gt; (폐동맥) -&gt; (폐의 모세혈관) -&gt; (폐정맥) -&gt; (좌심방) -&gt; (좌심실)</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 00:29:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20505 김나운(조장) 20512 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801444766</link>
         <description><![CDATA[<div>김주하 20522 이승관 20524 기정완 20525 임채원 20528 지수민<br><mark>암호5: 심장의 구조</mark>: 좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br><mark>암호6:혈액 순환 구조</mark>:좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세혈관-좌심방<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 00:29:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20501 공담희 20506 김동진 20516 박재혁 20518 신희성(조장) 20521 이서현 20527 정유나 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801448167</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>암호 5번</mark><br>심장의 구조: 좌심방-판막 1-좌심실-판막2  <br>우심방-판막 3-우심실-판막 4 <br><mark>암호 6번</mark><br>혈액순환 경로: 좌심실-대동맥-온몸 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐정맥-폐의 모세 혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 00:31:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20509 김민지 20510 김영모 20513 나의정 20519 오현서 20529 최서윤 20530 최유이 (나의정 조장)</title>
         <author>nauijeong413</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801456826</link>
         <description><![CDATA[<div>1.1) 암호 5번 '심장의 구조':좌심방- 판막1번- 좌심실-판막2번-우심방-판막3번-우심실-판막4번</div><div><br></div><div>2) 암호6번 '혈액순환경로': 좌심실- 대동맥- 온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세혈관-폐정맥-좌심방→ 좌심실<br><br>2. </div><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 00:36:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20507 김민건, 20508 김민서 20511 김주아, 20517 서민채,(조장), 20526 전윤서, 20531 한예림 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801460412</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 암호 5번</strong>: <strong>심장의 구조:좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br> </strong></div><div> <strong>2. 암호6번:</strong> <strong>혈액순환 경로: 우심심실-대동맥-모세혈관-대정맥-우심방-우심실-페동맥-페의 모세혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 00:37:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20225 조윤성 (조장) 20202 김민규, 20203 김민재, 20213 박채원, 20214 변규호, 20219 이시현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801625212</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 펩시노겐, 폴리펩티드, 저작운동<br><br>2. 동방결절에서 전기 신호를 보내 심장을 자극함으로써 이완과 수축을 한다. 즉, 자발적으로 움직인다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 02:12:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20206김은채, 20207김현서(조장), 20217이선우. 20221임경선, 20222 임정후, 20229탁윤재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801632159</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 교과서와 달라진 소화과정중 용어를 1개이상 찾아보기.<br><br>글리세롤-모노글리세리드, 저작운동,  덱스트린, 펩시노겐, 폴리펩티드 등이 있다.<br><br><br></div><div>2. 심장이 다른 장기와는 달리<br>자발적으로 움직일 수 있는 건 어떻게 가능할까?<br><br> 심장은 동방결절이라 하는 곳에서 전기신호를 만들어내 심장근육을 <br>자극시키고 수축과 이완하도록한다. </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 02:16:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조20224정우진(조장),20209문소현,20227주재현,20215윤상혁,20218이승훈,20205 김세현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801632739</link>
         <description><![CDATA[<div>1.글리세롤-모노글리세리드, 덱스트린,  폴리펩티드,펩시노겐,<br>2.동방결절에서 전기신호로 심장을 자극해서 심장근육이 수축과 이완이 반복되기 때문이다<br> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 02:17:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20211 박재령(조장) 20228 차은서 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801640387</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 교과서와 달라진 용어<br>모노글리세리드-&gt;글리세롤<br>2. 심장이 자발적으로 움직일 수 있는 이유<br>심장을 움직이는 원동력인 전기신호 에 있다. 전기신호는 동방결졀이라 하는 곳에서 만들어내 심장 근육을 자극시키고 수축과 이완하도록 한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 02:21:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20230한지원 (조장), 20201 권민재, 20212박준혁, 20210 박수현, 20216 박서영, 20223 장우현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/801651986</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 글리세롤 - 모노글리세리드<br>2. 동방결절이라는 곳에서 만들어지는 전기신호로 심장근육을 자극시키고 수축,이완 시켜 혈액이 몸 전체로 흐르게되어 심장이 움질일 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-05 02:28:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(3조) 20123 이지우(조장), 20107 남수아, 20117 유연진, 20126 최연재, 20119 이민혁, 20102 권형준</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805082473</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>암호 5번<br>심장의 구조</mark> : 좌심방-(판막 1)-(좌심실)-판막 2-우심방-(판막 3)-(우심실)-판막 4<br><br><mark>암호 6번<br>혈액순환경로</mark> : 좌심실--( 대동맥 )--( 온몸의 모세 혈관 )--(대정맥 )--( 우심방 )--우심실--( 페동맥 )--( 폐의 모세 혈관 )--( 폐정맥 )--( 좌심방 )--( 좌심실 )</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 00:24:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 : 20106 나민석 20112 박지후 20114 백유경 20116 신지윤(조장) 20122 이주환 20124 주진우 20129 최지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805086140</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호 5</strong> : 좌심방 - 판막 1 - 좌심실 - 판막 2 - 우심방 - 판막 3 - 우심실 - 판막 4<br><strong>암호 6</strong> : 좌심실 - 대동맥 - 온몸의 모세혈관 - 대정맥 - 우심방 - 우심실 - 폐동맥 - 폐의 모세혈관 - 폐정맥 - 좌심방 - 좌심실</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 00:26:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20108남준영(조장), 20101곽정우, 20103김무영, 20118윤민욱, 20121이인해, 20110문준아(영상을 못봐서 참여 못함)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805093578</link>
         <description><![CDATA[<div>1.암호 5번 심장의 구조 : 좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br>2. 암호 6번 혈액순환경로 : 좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 00:29:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20109류혜린 20111박준희 20115송윤서 20125최여진(팀장) 20127최지안 20132황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805104977</link>
         <description><![CDATA[<div>토론주제1: 혈액순환경로를 시청하고 암호5,6번을 완성해봅니다<br>&gt;&gt; 암호5번 심장의 구조: 좌심방—(판막1)–(좌심실)—판막2–우심방—(판막3)–(우심실)—판막4<br>     6번: 좌심실—(대동맥)—(온몸의 모세혈관)—(대정맥)—(우심방)—우심실—(폐동맥)—(폐의 모세혈관)—(폐정맥)—(좌심방)—(좌심실)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 00:35:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조)       20131 한지우 (조장) 20105 김태원, 20113 백예린, 20120 이예은, 20128 최지우, 20130 탁아성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805239070</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em><mark>1) 암호 5번</mark></em></strong><br><strong>심장의 구조:</strong> 좌심방-판막 1-좌심실-판막 2-우심방-판막 3-우심실-판막 4<br><br><strong><em><mark>2) 암호 6번</mark></em></strong><br><strong>혈액순환 경로:</strong> 좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20304 김윤서, 20306 김진서(조장), 20319 윤지우, 20321 이수민, 20327 정채호, 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805532907</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 암호 5번<br>심장의 구조: 좌심방- 판막1- 좌심실-     판막2- 우심방- 판막3- 우심실- 판막4<br><br>2. 암호 6번<br>혈액 순환 경로 : 좌심실- 대동맥- 온몸의 모세혈관 - 대정맥- 우심방- 우심실- 폐동맥- 폐의 모세혈관- 폐정맥- 좌심방- 좌심실<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 04:34:21 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805535069</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>20301 권주혁, 20305 김준기, 20313신가원, 20315신영채(조장), 20316심서윤, 20328 최승우<br></strong><br></div><ul><li><strong>1) 암호 5번</strong></li><li>심장의 구조: 좌심방-판막 1-좌심실-판막 2-우심방-판막 3-우심실-판막 4 </li></ul><div><br></div><ul><li><strong>2) 암호 6번</strong></li><li>혈액순환 경로: 좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</li></ul><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 04:35:39 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20318 윤서진 20322 이승민 20323 이원석 20324 이윤재(조장) 20325 이지윤 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805536048</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 5번 심장의 구조 : 좌심방 - 판막1 - 좌심실 - 판막2 / 우심방 - 판막3 - 우심실 - 판막4<br><br>암호 6번 혈액순환경로 : 좌심실 - 대동맥 - 온몸모세혈관 - 대정맥 - 우심방 - 우심실 - 폐동맥 - 폐 모세혈관 - 폐정맥 - 좌심방</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20331정서윤(조장) 20326이진서 20312성문규 20302김민주 20309배윤지 20308남궁보미</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805544192</link>
         <description><![CDATA[<div>암호5)좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br>암호6)좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐정맥-폐의 모세혈관-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>20307김태선,20310배진우,20311백혜진,20317유상원,20320이다연,20330홍윤서(조장)4조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805587209</link>
         <description><![CDATA[<div>암호5번<br>심장의구조:좌심방,판막1,좌심실,판막2,우심방,판막3,우심실,판막4<br><br><br>암호 6번<br>혈액순환경로:좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모새혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805626104</link>
         <description><![CDATA[<div>20405 김규림(조장), 20413 서동제, 20417 윤은혜, 20420 이주은, 20424 전우성, 20429 최승훈<br><strong>1. 암호 5번</strong><br>좌심방 -  판막 1 - 좌심실 - 판막 2 - 우심방 - 판막 3 - 우심실 - 판막 4<br><strong>2. 암호 6번</strong><br>좌심실 - 대동맥 - 온몸의 모세혈관 - 대정맥 - 우심방 - 우심실 - 폐동맥 - 페의 모세혈관 -  폐정맥 - 좌심방 - 좌심실</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>2조/20401 강이안, 20406 김민주, 20407 김선우(조장), 20423 장윤서, 20428 조용민, 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805630456</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 암호5번</mark><br><strong><mark>심장의 구조</mark></strong><strong>:  좌심방 -판막 1-좌심실-판막 2-우심방-판막 3-우심실-판막 4</strong><br><mark>2.암호 6번</mark><br><strong><mark>혈액순환경로</mark></strong><strong>: 좌심실- 대동맥- 온몸의 모세혈관 -대정맥 -우심방 -우심실- 폐동맥-폐의 모새혈관 -폐정맥- 좌심방 -좌심실</strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 05:30:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20402 강채원 20412 방시헌 20415 안수아 20419 이시언 20425 전주현(모둠장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805637465</link>
         <description><![CDATA[<div> <br>암호 5번: 좌심방- 판막 1- 좌심실- 판막 2- 우심방- 판막 3- 우심실- 판막 4<br><br>암호 6번: 좌심실-대동맥- 온몸의 모세혈관- 대정맥- 우심방- 우심실- 폐의 모세혈관- 폐정맥- 좌심방</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 05:33:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20403 곽예서(조장), 20409 박성하, 20411 박혜민, 20414 손민재, 20419 이서현, 20421 이준, 20426 정윤호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/805640717</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>암호 5 : 심장의 구조  </strong></pre><div>좌심방 - 판막1 - 좌심실 - 판막2 - 우심방 - 판막3 - 우심실 - 판막4<br><br></div><pre><strong>암호 6: 혈액 순환 경로</strong></pre><div>좌심실 - 대동맥 - 온몸의 모세혈관 - 대정맥 - 우심방 - 우심실 - 폐동맥 - 폐의 모세혈관 - 폐정맥 - 좌심방</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-06 05:35:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 9차시 네프론 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/819503997</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 9차시 네프론 토론영상1</div><div>토론영상 주제:</div><div>오줌을 만드는 단위인 네프론 관련 영상을 시청하고 암호9번을 완성해봅니다.</div><div>교과서 181쪽 관련하여 도전!</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=uUDgI_UHQWk</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-11 10:07:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 9차시 오줌생성과정 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/819506863</link>
         <description><![CDATA[<div>토론영상 주제:</div><div>오줌이 만들어지는 과정 영상을 시청하고 암호10번을 완성해봅니다.</div><div>교과서 182쪽 관련하여 도전!</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=JqTcXfq-B60</div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-11 10:10:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#5단원 9차시 오줌상태로 보는 질병 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/819509650</link>
         <description><![CDATA[<div>#5단원 11차시 오줌상태로 보는 질병 토론영상3<br>토론영상 주제:<br>오줌상태로 보는 질병 영상을 시청하고 질병의 종류를 3가지 이상 노트에 적어봅니다<br>교과서 183쪽 관련하여 도전!<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=mL8uBmeFu8k">https://www.youtube.com/watch?v=mL8uBmeFu8k</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-11 10:14:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>암호 78</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820198480</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>암호7번 들숨 </mark><br>갈비뼈(    )-가로막(     )-흉강부피(     )- 흉강압력(    )-공기가 (어디에서 어디로)<br><mark>암호8번 기체교환  </mark><br>산소 : (  )-(  )-(  )   이산화탄소:(  )-(  )-(  )</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 00:17:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> 3조 20504 김규형 20508 김민서 20514 박시영 20517 서민채(조장)  20518 신희성 20525 임채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820215653</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong>암호7번- 들숨 </strong>   갈비뼈 (위로) -가로막 (아래로) -흉강부피  (커진다) - 흉강압력 ( 작아진다 )-공기가 (몸밖에서 폐로 들어옴)
   </pre><div>                     </div><pre><strong>암호8번 -기체교환</strong>  산소 :( 폐포) -( 모세혈관)- (세포 )                           이산화탄소:( 세포 )-( 모세혈관 )-( 페포) </pre><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 00:28:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20501공담희 20503김건우(조장) 20506김동진 20512김주하 20528지수민 20529최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820218008</link>
         <description><![CDATA[<pre><strong><em><mark>암호7</mark></em></strong>: 들숨: 갈비뼈 올라감- 가로막 내려감-흉강부피 커짐-흉강압력 낮아짐-공기가 몸 밖에서 폐로 감.</pre><div><br></div><pre><strong><em><mark>암호8</mark></em></strong>:기체교환
산소=폐포 -모세혈관-세포 
이산화탄소= 세포-모세혈관-폐포</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 00:29:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20509김민지 20513나의정 20516박재혁 20522이승관 20526전윤서 20531한예림(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820218591</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호7번 : </strong><br>들숨 : 갈비뼈 위로, 가로막 아래로, 흉강부피 커짐, 흉강압력 낮아짐, 공기는 몸 밖에서 폐 안으로<br><strong>암호8번 :</strong><br>산소 : 폐포 - 모세혈관 - 세포<br>이산화탄소 : 세포 - 모세혈관 - 폐포</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 00:30:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20520 이규은 (조장)               20502 권도훈 20507 김민건        20510 김영모 20511 김주아      20515 박영빈 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820218776</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>암호 7번 들숨</mark><br>갈비뼈(올라감)-가로막(내려감)-흉강부피(커짐)-흉강압력(낮아짐)-공기(밖에서 안)<br><mark>암호 8번 기체교환<br></mark>산소 : (폐포)-(모세 혈관)-(세포)  <br>이산화탄소: (세포)-(모세 혈관)-(폐포)<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 00:30:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20505김나운 20519오현서 20521이서현(조장) 20523이재윤 20524이정완 20527정유나</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820227888</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번 들숨<br>갈비뼈 올라감-가로막내려감-흉강부피올라감-흉강압력낮아짐-폐 안에 있는 공기가 몸 밖에 나가면 폐의 부피는 감소한다-&gt;공기가 몸 밖에서 폐 안으로 들어온다<br>암호8번 기체교환: 산소: 폐포 - 모세혈관 - 세포<br>이산화탄소: 세포-모세혈관-폐포</div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-12 00:36:12 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820386281</link>
         <description><![CDATA[<div>20225 조윤성 (조장), 20207 김현서, 20209 문소현, 20210 박수현, 20223 장우현<br>1. 혈액은 순환한다.<br><br>2. 혈액이 생성되는 곳은 '골수'이다.<br><br>3. 급성 백혈병의 초기 증상 <br>1)빈혈로 인한 피로감<br>2)감염으로 인한 열<br>3)반점과 출혈 현상<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 02:07:40 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820390040</link>
         <description><![CDATA[<div>20211 박재령(조장) 20201 권민재<br>20231 황나린 20229 탁윤재 <br>20208 김현우 20222 임정후<br>1.혈액은 소모될까? 순환할까?<br>_혈액은 순환한다. 1661년 마르첼로 말피기가 심장에서 나가는 혈액은 동맥에서 흐르고 심장으로 돌아오는 혈액은 정맥에서 흐르게 되고 이 둘을 연결하는 모세혈관을 발견함으로써 혈액이 순환 한다는 것을 알 수 있다. 심장에서 나가는 피는 다시 심장으로 돌아와 소모되는 것이 아닌 순환되는 것이다.<br><br>2.혈액(혈구)이 생성되는곳은?<br>_혈액은 혈장, 혈구로 구성되어 있는데, 이 중 혈구의 종류에는 적혈구, 백혈구, 혈소판이 있는데, 이 혈구는 주로 골수에서 생성되며 골수에 있는 조혈모세포가 분화해 성숙된다<br><br>3.급성백혈병의 초기증상 3가지<br>급성백혈병의 초기증상 3가지로는 빈혈로 인한 피로감, 면역세포의 감소로 감염으로 인한 열, 혈소판의 감소로 반점 및 출혈 증상이 있다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 02:09:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author>leeshrimp0604</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820390459</link>
         <description><![CDATA[<div>20203 김민재 20212 박준혁 20213 박채원 20216 이서영(조장) 20218 이승훈<br><br>1. 혈액은 순환한다<br><br>2. 혈액은 골수에서 생성되어 조혈모세포가 분화하면 성숙된다<br><br>3. 급성 백혈병의 초기 증상 세 가지<br>1-빈혈로 인한 피로감 <br>2-감염으로 인한 열 <br>3-반점 및 출혈 증상<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 02:10:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820393621</link>
         <description><![CDATA[<div>20204 김세린 20214 변규호 20221 임경선 20224 정우진 20227 주재현(조장)  20228 차은서<br><br>1. 혈액은 순환한다. 심장에서 나가 심장으로 들어온다.<br><br>2. 혈액은 주로 골수에서 생성되며, 골수 안에 있는 조혈모세포가 분화해 성숙된다.<br><br>3. 1️⃣빈혈로 인한 피로감<br>    2️⃣감염으로 인한 열<br>    3️⃣반점 및 출혈증상</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 02:12:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20230 한지원 (조장), 20206 김은채, 20217 이선우, 20205 김세연, 20229 이시현, 20226 조재민 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/820395564</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 혈액은 순환한다. (심장에서 나간혈액은 온몸을 돌아 다시 심장으로 들어온다.)<br><br>2. 골수에서 생성되고 조혈모세포가 분화되어 성숙한다.<br><br>3. <br>1. 빈혈로 인한 피로감<br>2. 면역세포의 감소로  감염에 인한 열<br>3. 혈소판 감소로인한 반점과 출혈 현상<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-12 02:13:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20128최지우 (조장) 20112 박지후 20118 윤민욱 20123 이지우 20130 탁아성 20132 황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823186386</link>
         <description><![CDATA[<pre><mark>암호 7 </mark>들숨 : 갈비뼈 올라감- 가로막 내려감 - 흉강부피 커짐- 흉강압력 낮아짐- 공기가 몸 밖에서 폐로감</pre><div><br><br></div><pre><mark>암호 8</mark> <br>기체교환<br>산소: 폐포-모세혈관-세포<br>이산화탄소:세포-모세혈관-폐포</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 00:25:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20109류혜린 20107 남수아 20106나민석 20124 주진우 20113 백예린 20116신지윤 20126 최연재 (조장) 1조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823188734</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번<br>들숨: 갈비뼈 (위로)-가로막(아래로)-흉강부피(커짐)-흉강압력(낮아짐)-공기가 몸 밖에서 폐 안으로 이동<br>암호8<br>산소: 폐포-모세혈관-세포<br>이산화탄소: 세포-모세혈관-폐포</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 00:26:38 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>5조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20105김태원 (조장) 20131한지우 20122이주환 20125최여진 20119이민혁<br><br><br><br>암호7번 들숨<br>갈비뼈(  올라간다  )-가로막( 내려간다    )-흉강부피(   커진다  )- 흉강압력(  낮아진다  )-공기가 (몸밖에서 폐 안으로)<br>암호8번 기체교환 <br>산소 : ( 폐포 )-( 모세혈관 )-( 세포 )   이산화탄소:( 세포 )-( 모세혈관 )-( 폐포 )</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 00:28:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20127 최지안(팀장), 20101 곽정우, 20111 박준희, 20115 송윤서, 20120 이예은, 20121 이인해.</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>암호 7 들숨: 갈비뼈 올라감-가로막 내려감-흉강부피 올라감-흉강압력 낮아짐-공기가 몸 밖에서 폐로<br>       <br>암호 8 기체교환                                    산소: 페포-모세혈관-세포.<br>이산화탄소:세포-모세혈관-폐포.</div>]]></description>
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         <title>4조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20102권영준, 20103김무영, 20108남준영, 20114백유경, 20117유연진(조장), 22029최지원<br>암호7 <br>들숨:갈비뼈 올라감 - 가로막 내려감 - 흉강부피 커짐 - 흉강압력 낮아짐- 공기(몸밖에서 폐속으로)<br>암호8<br>산소: 폐포- 모세혈관 - 세포 <br>이산화탄소: 세포- 모세혈관- 폐포 <br><br></div>]]></description>
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         <title>4조 20313 신가원 20315 신영채 20322 이승민 20324 이윤재(조장) 20326 이진서 20328 최승우</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>암호7번 들숨 : <br>갈비뼈 올라간다 - 가로막  내려간다 - 흉강부피 커진다 - 흉강압력 낮아진다 - 공기가 몸밖에서 폐 안으로 이동<br><br>암호8번 기체교환 :<br>산소 : 폐포 - 모세혈관 - 세포<br>이산화탄소 : 세포 - 모세혈관 - 폐포<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 04:34:52 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5조 20310 배진우 20330 홍윤서 20320 이다연(조장) 20317 유상원 20331 정서윤 20311 백혜진 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823635894</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호 7</strong>. 갈비뼈 올라감-가로막 내려감- 흉강부피 커짐 흉강압력 낮아짐- 공기가 몸밖에서 폐속으로<br><br><strong>암호 8</strong>. 기체 교환산소 폐포 모세혈관 세포 이산화탄소:세포 모세혈관 폐포</div>]]></description>
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         <title>3조 20308 남궁보미, 20809 배윤지, 20312 성문규(조장), 20316 심서윤, 20321 이수민, 20327 정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823637986</link>
         <description><![CDATA[<div>1.  암호7번   들숨<br><br>갈비뼈 (올라감)- 가로막 (내려감)- 흉강부피 (커짐)-  흉강압력 (낮아짐)- 공기가 (몸밖에서 폐 안쪽으로)<br><br>2.  암호8번   기체교환 <br>산소 : (폐포)- (모세혈관)- (세포)   <br>이산화탄소: (세포)- (모세혈관)- (폐포)</div>]]></description>
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         <title>1조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20301권주혁,20304김윤서,20318윤서진,20323이원석(조장), 20325이지윤 20329최훈<br><br>암호7 들숨<br>:갈비뼈(위),가로막(아래),흉강 부피(커짐),흉강압력(작아짐)(몸밖에서  폐안쪽으로)<br><br>암호8(기체교환)<br>산소는 폐포에서 모세혈관 세포<br>이산화탄소는 세포 모세혈관 폐포<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 04:38:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20302김민주, 20305김준기, 20306김진서, 20307김태선, 20319윤지우(조장), 20332김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823660203</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 7번 들숨 갈비뼈(올라가고)-가로막(내려가고)-흉강부피(커지고)-흉강압력(작아지고)-공기가 몸 밖에서 폐안으로 이동<br><br>암호 8번 기체교환 산소 : (폐포) - (모세혈관) - (세포 )<br>이산화탄소 : (세포) - (모세혈관) - (폐포)</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 / 20402 강채원, 20407 김선우, 20408 남효은(조장), 20410 박종윤, 20414 손민재, 20426 정윤호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823740311</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 암호7번<br>들숨: 갈비뼈(올라감) - 가로막(내려감) - 흉강부피(커짐) - 흉강압력(낮아짐) - 공기가 몸 밖에서 몸 안쪽으로<br><br>2. 암호8번<br>산소:  폐포 - 모세혈관 - 세포<br>이산화탄소:  세포 - 모세혈관 - 폐포</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-13 05:30:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 / 20403 곽예서 20411 박혜민 20418 이서현 20420 이주은(조장) 20421 이준 20424 전우성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823742858</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호 7번 들숨 </strong><br>갈비뼈가 (올라감) 가로막(내려가고)흉강부피(커짐)흉강압력 (작아지고) 공기가 몸 밖에서 폐안으로 이동함<br><br><strong>암호 8번</strong> <br>기체교환 산소 : (폐포) (모세혈관) (세포)<br>이산화탄소 :  (세포) (모세혈관) (폐포)</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20401 강이안(조장) 20405 김규림 20409 박성하 20423 장윤서 20428 조용민 20430 최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823743599</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>&lt;암호 7&gt;</strong><br>갈비뼈 <mark>올라감</mark> -가로막 <mark>내려감</mark>-흉강부피 <mark>커짐</mark>-흉강 압력 <mark>낮아짐</mark>-공기가<br><strong><mark>몸 밖</mark></strong><mark>에서 </mark><strong><mark>폐</mark></strong><mark> 안으로 들어온다</mark>(코 기관 기관지 폐 순서)<br><strong>&lt;암호 8&gt;</strong></div><div><mark>산소</mark> _폐포-모세혈관-세포</div><div><mark>이산화탄소</mark>_세포-모세혈관-폐포</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20406김민주 20415안수아   20416오예준(조장) 20417윤은혜 20422임수빈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823745986</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번-들숨<br>갈비뼈(올라감)-가로막(내려감)-흉강부피(커짐)-흉가압력(낮아짐)-공기가(몸밖에서 폐 안으로)이동함<br>암호-8번<br>산소:폐포-(모세혈관)-(세포)<br>이산화탄소:(세포)-(모세혈관)-페포</div>]]></description>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20404 곽채니(조장) 20412 방시헌 20413 서동제 20425 전주현 20427 조연서 20429 최승훈 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/823753963</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 7번<br>갈비뼈 올라감-가로막 내려감-흉강 부피커짐-흉강 압력 세짐- 공기가 몸 밖에서 폐안으로 들어온다.<br><br>암호8번<br>산소- 폐포 모세혈관- 세포<br>이산화탄소- 세포- 모세혈관- 폐포<br><br></div>]]></description>
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         <title>2조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20225 조윤성 (조장) 20201 권민재, 20211 박재령, 20215 윤상혁, 20221 임경선, 20226 조재민<br><br>암호 5번 심장의 구조<br>좌심방- 판막1- 좌심실- 판막2- 우심방- 판막3- 우심실- 판막4<br><br>암호 6 혈액 순환 경로<br>좌심실- 대동맥- 온몸의 모세혈관- 대정맥- 우심방- 우심실- 폐동맥- 폐의 모세혈관- 폐정맥- 좌심방- 좌심실</div>]]></description>
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      <item>
         <title>3조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20217이선우(조장), 20210박수현, 20218이승훈, 20230한지원, 20206김은채, 20216이서영<br><br>암호5번<br>심장의구조 : 좌심방-판막1-좌심실 -판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br><br>암호6번<br>혈액 순환 경로 : 좌심실- 대동맥- 온몸의 모세혈관 - 대정맥- 우심방- 우심실- 폐동맥- 폐의 모세혈관- 폐정맥- 좌심방- 좌심실<br><br><br></div>]]></description>
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         <title>5조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20227주재현,20213박채원,20229탁윤재(조장),20219이시현,20224정우진,20203김민재<br>암호5: 좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br>암호6: 좌심실-대동맥-모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-모세혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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         <title>1조20214변규호&lt;조장&gt;20212박준혁20231황나린20222임정후20207김현서20204김세린</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>암호5<br>심장의 구조<br>좌심방-판막1-좌심실-판막2<br>우심방-판막3-우심실-판막4<br>암호6<br>혈액 순환 경로<br>좌심실-대동맥-온몸의모세 혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모세 혈관- 폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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         <title>4조  20209문소현(조장)20202김민규20205김세연20208김현우20223장우현20228차은서</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>암호 5번: 좌심방-판막1-좌심실-판막2-우심방-판막3-우심실-판막4<br><br>암호6번: 좌심실-대동맥-온몸의 모세혈관-대정맥-우심방-우심실-폐동맥-폐의 모새혈관-폐정맥-좌심방-좌심실</div>]]></description>
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         <title>5조</title>
         <author></author>
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         <title>2조 20410 강이안 20405 김규림 20418 이서현 20424 정우성 20427 조연서 20430 최준기</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div><strong><mark>암호 9번</mark></strong>. 네프론 (사구체)-보먼주머니-세뇨관<br><br><strong><mark>암호 10번</mark></strong><strong>.</strong>여과-사구체-&gt;보먼주머니<br><br>(<strong>재흡수</strong>- 세뇨관-&gt;모세혈관)<br>(<strong>분비</strong>-모세혈관-&gt;세뇨관)<br><br><strong><mark>오줌상태로 볼수있는 소변의 종류</mark></strong><br><strong>흑갈생 소변</strong>: 간질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br><strong>붉은색 소변</strong> : 혈뇨, 방광암, 감염.염증 등으로 인한 신장손상, 요로감염, 요로결석<br><strong>거품뇨</strong> : 단백뇨, 고혈암, 당뇨로 인한 신장손상<br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 01:14:23 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20409박성하(조장) 20411박혜민 20419이시언 20420이주은 20422임수빈 20423장윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827100537</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호9</strong> : 사구체 보먼주머니 세뇨관<br><br><br><strong>암호10</strong>: 배설과정 여과: (사구체 &gt;보먼주머니), 재흡수 (세뇨관 &gt;모세혈관) ,분비(모세혈관 &gt;세뇨관)<br> <br><br><strong>오줌 색 관련 질병</strong><br><strong>흑갈색 소변</strong>: 간 질환, 사구체신염, 황문근 융해증, 악성 흑색종<br><strong>빨간색 소변</strong>: 혈뇨 <br><strong>거품뇨</strong>: 단백질뇨</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 01:17:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 - 20403 곽예서(조장), 20406 김민주, 20412 방시헌, 20415 안수아, 20421 이준, 20428 조용민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827103750</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>암호 9번</mark><strong><mark> 네프론</mark></strong><br>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<br><br><mark>암호 10번</mark><strong><mark> 배설과정</mark></strong><br><strong>여과</strong>_ 사구체 -&gt;보먼주머니<br><strong>재흡수</strong>_ 세뇨관 -&gt; 모세혈관<br><strong>분비</strong>_ 모세혈관 -&gt; 세뇨관<br><br><mark>오줌상태로 볼 수 있는</mark><strong><mark> 질병</mark></strong><mark>의 종류</mark></div><div><strong>흑갈색 소변</strong><em> </em>: 간질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종</div><div><strong>붉은색 소변</strong> : 혈뇨, 감염과 염증으로 인한 신장손상, 방광암, 요로결석<br><strong>거품뇨 </strong>: 단백뇨, 고혈압이나 당뇨로 인한 신장손상<br><strong>불투명,악취 소변</strong> : 요로감염, 급성신우신염, 방광염, 염증성질병<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 01:18:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조/ 20404곽채니 20407김선우(조장) 20408남효은 20410 박종윤 20426정윤호 20429최승훈 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827104415</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>암호9</strong>: 네프론 ( 사구체 ), ( 보먼주머니 ), ( 세뇨관 )<br><br><strong>암호10</strong>:여과_ 사구체 -&gt;보먼주머니<br>재흡수_ 세뇨관 -&gt; 모세혈관<br>분비_ 모세혈관 -&gt; 세뇨관<br><br><mark>오줌상태로 볼 수 있는</mark><strong><mark> 질병</mark></strong><mark>의 종류</mark></div><div>1.<strong>흑갈색 소변</strong></div><div>2.<strong>붉은색 소변</strong><br>3.<strong>불투명,악취 소변</strong></div><div><br><br>               </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 01:19:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조- 20402 강채원, 20414 손민재, 20416 오예준, 20417 윤은혜, 20425 전주현(모둠장), 20431 박채영</title>
         <author>joohyeon330</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827107758</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 암호 9번 &lt;네프론&gt;<br>사구체, 보먼주머니,  세뇨관<br><br>2. 암호 10번 &lt;오줌 생성 과정&gt;<br>여과: 사구체- 보먼주머니<br>재흡수: 세뇨관- 모세혈관<br>분비: 모세혈관- 세뇨관<br><br>3. 오줌상태로 보는 질병 영상 시청 후 질병의 종류 3가지<br><strong>흑갈생 소변</strong>: 간질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br><strong>붉은색 소변</strong> : 혈뇨, 방광암, 감염.염증 등으로 인한 신장손상, 요로감염, 요로결석<br><strong>거품뇨</strong> : 단백뇨, 고혈암, 당뇨로 인한 신장손상<br><br><br> <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 01:20:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20115송윤서(조장) 20101곽정우20118윤민욱20106나민석20131한지우20127최지안</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827304609</link>
         <description><![CDATA[<div>              <br>                 &lt; 암호 9번  &gt;<br>                     <mark>네프론</mark><br>(사구체)(보먼주머니)(세뇨관)<br><br>               &lt;  암호10번 &gt;<br>     <mark>여과</mark>_사구체-보먼주머니<br>     <mark>재흡수</mark>_ 세뇨관-모세혈관<br>     <mark>분비</mark>_모세혈관-세뇨관<br><br></div><blockquote>     소변 색으로 보는 <br>     질병신호 세가지</blockquote><div><br></div><div>                혈뇨 (붉은색)<br>     간질환,사구체신염(흑갈색)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 03:01:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2010</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-10-14 03:07:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조)20128 최지우(조장) 20102 권영준, 20103 김무영, 20119 이민혁 20123 이지우 20132 황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827314620</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.암호9 </mark></strong></div><pre><strong>&lt;네프론&gt;</strong>
(사구체),(보먼주머니),(세뇨관)</pre><div><br><mark><br></mark><strong><mark>2.암호10 오줌생성과정</mark></strong></div><pre><strong>여과</strong>:사구체-보먼주머니
<strong>재흡수</strong>:세뇨관-모세혈관
<strong>분비</strong>:모세혈관-세뇨관</pre><div><br><strong><mark>3.오줌상태로 보는 질병</mark></strong></div><pre><strong>흑갈색 </strong>소변-간 질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종</pre><div><br></div><pre><strong>붉은색 </strong>소변-혈뇨, 감염이나 염증 등으로 신장손상. 방광암, 요로감염 또는 요로결석</pre><div><br></div><pre><strong>거품뇨</strong>가 보내는 질병신호-단백뇨, 고혈압 또는 당뇨로 인한 신장손상</pre><div><br></div><pre><strong>짙은 노란색</strong> 소변이 보내는 질병 신호-탈수 or고열, 요로결석 위험이 올라감</pre><div><br></div><pre><strong>불투명 or 악취 </strong>소변이 보내는 질병 신호-요로감염, 급성신우신염, 방광염, 염증성 질병</pre><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 03:07:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20105김태원, 20111박준희, 20117유연진(조장), 20124주진우, 20125최여진, 20129최지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827317331</link>
         <description><![CDATA[<div>암호9<br>네프론: 사구체, 세뇨관, 보먼주머니<br>암호10<br>여과: 사구체-&gt;보먼주머니<br>재흡수: 세뇨관-&gt;모세혈관 <br>분비: 모세혈관-&gt;세뇨관<br> 간질환, 사구체신염, 혈뇨, 단백뇨등<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-14 03:09:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20114백유경(조장), 2012이예은, 20122이주환, 20107남수아, 20110문준아, 20113백예린</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827318741</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.암호9 &lt;네프론&gt;</mark></strong><mark> </mark><br>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<br><br><strong><mark>2. 암호10</mark></strong><br><em>(1)</em><strong><em>여과</em></strong>  사구체-보먼주머니<br><em>(2)</em><strong><em>재흡수</em></strong>  세뇨관-모세혈관<br><em>(3)</em><strong><em>분비</em></strong><strong>  </strong>모세혈관-세뇨관<br><br><strong><mark>3. 소변으로 보는 질병</mark></strong><br>- 사구체신염<br>-횡문근융해증<br>-악성흑색종</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 03:09:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title></title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827329146</link>
         <description><![CDATA[<div>3조 20108남준영, 20109류혜린(조장), 20112박지후, 20116신지윤, 20126최연재, 20130탁아성<br>암호 9<br>네프론은 사구체, 보먼주머니, 세뇨관으로 이루어져 있다<br>암호10<br>여과  사구체-보먼주머니<br>재흡수   세뇨관-모세혈관<br>분비     모세혈관-세뇨관<br><br>악성흑색종<br>사구체신염<br>횡문근융해증<br><br></div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-14 03:16:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20503 김건우, 20506 김동진, 20514 박시영, 20515 박영빈,  20527 정유나(조장), 20528 지수민, 20530 최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827553091</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>암호 9번<br></mark></strong>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<strong><br><br></strong><strong><mark>암호 10번<br></mark></strong>여과 : 사구체 - 보면주머니<br>재흡수 : 세뇨관 - 모세혈관 <br>분비 : 모세혈관 - 세뇨관<br><br><strong><mark>질병의 종류<br></mark></strong><strong>1.</strong>흑갈색 소변 : 간질환, 사구체신염,      횡문근융해증, 악성흑색종<br><strong>2.</strong>붉은색 소변:  혈뇨 감염 염증으로     인한 신장손상, 방광암, 요로결석<br><strong>3</strong>.거품뇨:  단백뇨, 고혈압, 당뇨로 <br>    인한 신장손상                                 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 05:25:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20510김영모,20511김주아,20512김주하,20518신희성,20520이규은,20526전윤서(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827553855</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<mark> 암호9</mark> 네프론 (사구체),(보먼주머니),(세뇨관)<br>2. <mark>암호10 </mark><strong>여과</strong>: 사구체- 보먼주머니                     <strong>재흡수</strong>: 세뇨관- 모세혈관<br>                   <strong>분비</strong>: 모세혈관- 세뇨관<br>3.  <strong>흑갈색 소변</strong>: 간 질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성혹색종 <br>     <strong>붉은색 소변</strong>: 혈뇨, 감염과 염증등으로 신장손상, 방광암, 요로감염과 요로결석<br>     <strong>거품뇨</strong>: 단백뇨, 고혈압과 당뇨로 인한 신장손상<br>     <strong>불투명과 악취</strong>: 요로감염, 급성신우신염, 방광염, 염증성질병<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 05:25:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20508김민서 20509김민지 20519오현서 20521이서현(조장) 20523이재윤 20524이정완</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827555948</link>
         <description><![CDATA[<div>암호9 네프론<br>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<br>암호10 배설과정<br>여과- 사구체-&gt;보먼주머니<br>재흡수-세뇨관-&gt;모세혈관<br>분비-모세혈관-&gt;세뇨관<br>3. 오줌상태로 보는 질병<br>흑갈색: 간 질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br>붉은색:혈뇨, 감염•염증들으로 신장손상, 방관암, 요로감염•요로결석<br>거품뇨: 단백뇨, 고혈압•당뇨로 인한 신장손상<br>짙은 노랑색: 탈수•고열, 요로결석 위험<br>불투명•악취소변: 요로감염, 급성신우신염, 방광염, 염증성 질병</div>]]></description>
         <pubDate>2020-10-14 05:26:49 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20501 공담희 20502 권도훈 20505 김나운(조장) 20507 김민건 20522이승관 20529최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827558400</link>
         <description><![CDATA[<var><mark>암호 9번</mark><strong><mark> </mark></strong><strong>네프론</strong></var><div>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<br><br></div><var><mark>암호 10번</mark> <strong>오줌 생성 과정</strong></var><div>여과: 사구체-보먼주머니<br>재흡수: 세뇨관-모세혈관<br>분비: 모세혈관-세뇨관<br><br></div><var><mark>오줌 상태로 보는 질병</mark></var><div><strong>흑갈색 소변</strong>: 간질환 사구체신염,횡문근융해증,악성흑색종<br><strong>붉은색 소변</strong>: 혈뇨, 방광암, 감염과 염증등으로 인한 신장손상, 요로감염과 요로결석<br><strong>거품뇨</strong>:단백뇨,고혈압과 당요로 인한 신장손상<br>불투명,악취 소변: 요로감염,급성신우신염,방광염,염증성질병</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 05:28:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20504 김규형(조장), 20513 나의정, 20516 박재혁, 20517 서민채, 20525 임채원, 20531 한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/827562194</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 9 [<strong><em><mark>네프론</mark></em></strong>]: <br>(사구체), (보먼주머니), (세뇨관)<br><br>암호10 [<strong><em><mark>배설과정</mark></em></strong>]:<br>1, {<strong><em><mark>여과</mark></em></strong>} - 사구체 - 보먼주머니<br>2. {<strong><em><mark>재흡수</mark></em></strong>} - 세뇨관 - 모세혈관 <br>3. {<strong><em><mark>분비</mark></em></strong>} - 모세혈관 - 세뇨관<br><br>오줌상태로 보는 질병<br><strong><em><mark>붉은색</mark></em></strong> - 혈뇨, 간염, 방광암, 요로감염 요로결석<br><strong><em><mark>거품뇨</mark></em></strong> - 고혈압과 당뇨로 인한 신장손장<br><strong><em><mark>짙은 노란색</mark></em></strong>- 탈수와 고열, 요로결석 위험<br><strong><em><mark>흑갈색</mark></em></strong> - 갈질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-14 05:30:07 UTC</pubDate>
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         <title>1조</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>20225 조윤성 (조장), 20210 박수현, 20211 박재령, 20219 이시현, 20224 정우진, 20228 차은서<br><br>암호 7번 들숨<br>갈비뼈 (올라가고) - 가로막 (내려가고) - 흉강부피 (커지고) - 흉강압력 (대기압보다 낮아짐) - 공기 (몸 밖에서 폐 안으로 들어온다)<br><br>암호8번 기체교환  산소 : (폐포)-(모세혈관)-(세포)   이산화탄소:(세포)-(모세혈관)-(폐포) <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 00:17:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20213박채원(조장),20215윤상혁,20221임경선,20222임정후,20223장우현,20227주재현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/830581005</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번 들숨<br>갈비뼈 올라간다- 가로막 내려간다-흉강부피 커진다-흉강압력 작아진다-공기가 몸밖에서 폐로<br>암호8기체교환<br>산소:폐포-모세혈관_세포<br>이산화탄소:세포-모세혈관-폐포</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 00:19:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20212박준혁(조장),20206 김은채,20214 변규호,20229탁윤재,20207 김현서,20230 한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/830583790</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번들숨 갈비뼈(올라감)-가로막(내려감)-흉강부피(커짐)-흉강압력(작아짐)-공기가(몸밖에서 폐안으로 들어옴)<br>8번 기체교환  산소 : (폐포  )-(모세혈관  )-(세포  )   이산화탄소:( 세포 )-(모세혈관  )-( 폐포 )  <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 00:21:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20201권민재, 20203김민재, 20204김세린, 20205김세연, 20209문소현, 20217이선우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/830585325</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 7번 들숨<br>갈비뼈(올라감)-가로막(내려감)-흉강부피(커짐)-흉강압력(낮아짐)-공기가 몸 밖에서 폐안으로 이동<br><br>암호 8번 기체교환<br>산소 : 폐포-모세혈관-세포<br>이산화탄소 :  세포-모세혈관-폐포</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 00:21:52 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20202김민규 20208김현우 20216이서영 20218이승훈 20226조재민 20231황나린(조장) 3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/830594524</link>
         <description><![CDATA[<div>암호7번 들숨  갈비뼈(올라감)-가로막( 내려감)-흉강부피(커짐)- 흉강압력(낮아짐)-공기가 몸 밖에서 폐 안으로 들어옴<br>암호8번 기체교환  산소 : ( 폐포 )-( 모세혈관 )-( 세포 )   이산화탄소:( 세포 )-( 모세혈관 )-( 폐포 ) <br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 00:26:29 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20302김민주(조장)20306김진서20312성문규20317유상원20324이윤재20327정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831063395</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 9 네프론  <br>사구체,  보먼주머니 , 세뇨관<br><br>암호 10 배설과정<br>여과)   사구체 - 보먼주머니<br>
재흡수 )  세뇨관-모세혈관<br>
분비)   모세혈관 - 세뇨관<br><br>질병<br>사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:29:49 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20311백혜진(조장) 20313신가원 20320이다연 20321이수민20322이승민20330홍윤서- 4조   </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831065695</link>
         <description><![CDATA[<div>암호9 네프론<br>사구체 보먼주머니 세뇨관                                                        <br>암호10  배설과정                               1.여과: 사구체-보먼주머니                 2.재흡수:세뇨관-모세혈관                 3.분비:모세혈관-세뇨관                            </div><div>오줌상태로 볼수 있는 질병의 종류    악성흑생종,식도암, 폐암,췌장암</div><div>     </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:31:00 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title> 2조 2030권주혁,20319윤지우,20323이원석(조장),20325이지윤,20331정서윤,20332김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831070550</link>
         <description><![CDATA[<div><br>-암호9 네프론<br>사구체,보먼 주머니,세뇨관<br><br>-암호10 배설과정<br>&gt;여과- 사구체-보먼주머니<br><br>&gt;재흡수-세뇨관-모세혈관<br><br>&gt;분비-모세혈관-세뇨관<br><br>질병<br>:흑갈색 악성흑생종,간질환,사구체신염</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:33:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20309배윤지 20310배진우 20315신영채 20318윤서진 20326 이진서 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831072547</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 네프론은 사구체, 보먼주머니, 세뇨관으로 구성됨<br><br>2. 여과 : 사구체-보먼주머니<br>    재흡수 : 세뇨관-모세혈관<br>    분비 : 모세혈관-세뇨관<br><br>3.<br>흑갈생 소변: 간질환, 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br>붉은색 소변 : 혈뇨, 방광암, 감염.염증 등으로 인한 신장손상, 요로감염, 요로결석<br>거품뇨 : 단백뇨, 고혈암, 당뇨로 인한 신장손상</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:34:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20302김민주(조장)20306김진서20312성문규20317유상원20324이윤재20327 정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831074548</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 9 네프론 <br>사구체, 보먼주머니, 세뇨관<br><br>암호 10 배설과정<br>여과 - 사구체 - 보먼주머니
 <br>재흡수 - 세뇨관 - 모세혈관<br>
분비 - 모세혈관 - 세뇨관<br><br>질병: 사구체신염, 횡문근융해증, 악성흑색종<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:35:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20304 김윤서 20305 김준기 20307 김태선 20308 남궁보미 20316 심서윤 20328 최승우(조장) 3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/831079887</link>
         <description><![CDATA[<div>암호 9번:네프론<br>사구체, 보먼주머니,  세뇨관<br><br> 암호 10번 :오줌 생성 과정<br>여과: 사구체- 보먼주머니<br>재흡수: 세뇨관- 모세혈관<br>분비: 모세혈관- 세뇨관<br>오줌 상태로 보는 질병:혈뇨, 간질환, 사구페신염 담백뇨</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-15 04:38:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#6단원 1차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/878544406</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 1차시 토론영상1<br>토론영상 주제:<br>신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br>교과서 220-223 관련하여 도전!</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-31 12:11:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#6단원 1차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/878544696</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 1차시 토론영상2<br>토론영상 주제:<br>서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>교과서 221 관련하여 도전!</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-31 12:12:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#6단원 1차시 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/878545053</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 1차시 토론영상3<br>토론영상 주제:<br>밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?<br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=ODgEEAcOmpk">https://www.youtube.com/watch?v=ODgEEAcOmpk</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-10-31 12:13:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20502 권도훈 20503 김건우 20508 김민서 20509 김민지 20516 박재혁 20520 이규은</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880689053</link>
         <description><![CDATA[<div>1.<mark>신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</mark>- 밀도<br>2.<mark>서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은</mark>- 분별깔대기, 증류기<br>3.<mark>밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?- </mark>끓는점 차를 이용한 증류, 용해도 차를 이용한 방법.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 00:19:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20505 김나운, 20513 나의정, 20519 오현서, 20525 임채원, 20526 전윤서, 20527 정유나(조장), 20529 최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880690150</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</mark><strong><br>밀도의 차</strong> _ 신선한 달걀은 밀도가 크고 오래된 달걀은 밀도가 작음으로, 밀도의 차를 이용하여 구별 할 수 있다.<br><br><mark>2. 서로 섞이지 않는 액체 혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?</mark><br><strong>분별깔때기</strong><br><br><mark>3. 밀도 차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상</mark><br><strong>(1) 용해도</strong>를 이용한 분리<br><strong>(2) 끓는 점의 차</strong>를 이용한 분리<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 00:20:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20515 박영빈(조장), 20501 공담희, 20506 김동진, 20511 김주아, 20521 이서현, 20524 이정완</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880690847</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</mark><br>- 밀도<br><mark>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?</mark><br>- 분별 깔때기<br><mark>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?</mark><br>- 끓는점 차를 이용한 분리, 용해도를 이용한 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 00:21:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[4조] 20507 김민건,20514 박시영, 20517 서민채(조장), 20518 신희성, 20522 이승관, 20528 지수민 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880693027</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금.물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은? <br><strong>=밀도의 차<br></strong><br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은? <br><strong>=분별깔때기</strong><br><br>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상 찾아볼까? <br><strong>=용해도를 이용한 분리<br>=끓는점 차를 이용한 증류</strong><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 00:22:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20504 김규형(조장), 20510 김영모, 20512 김주하, 20523 이재윤, 20530 최유이, 20531 한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880693364</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던<mark> 물질의 특성은?</mark><br><br>-신선한 달걀은 공기집이 작아서 밀도가 크지만 오래된 달걀은 공기집이 커서 밀도가 작다. 그래서 <mark>밀도차</mark>를 이용하면 오래된 달걀이 소금물에 뜬다.<br><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 <mark>도구의 이름은?</mark><br><br>-<mark>분별깔때기<br></mark><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 <mark>혼합물을분리하는 방법2가지 이상</mark> 찾아볼까?<br><br>-소금과 흙은 <mark>용해도로 분리</mark>, 소금물은 <mark>끓는점으로 분리</mark><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 00:23:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20203 김민재 (조장), 20208 김현우, 20214 변규호, 20217 이선우, 20221 임경선</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880851106</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?    <br><br>밀도 <br><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은? <br><br>분별 깔때기<br><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지이상 찾아보기 <br><br>소금과 흙은 용해도, 소금물은 끓는점</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 02:06:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20212 박준혁, 20216 이서영, 20218 이승훈, 20222 임정후, 20225 조윤성, 20228 차은서(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880852714</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br> ↪ 오래된 달걀은 수분이 껍질구멍을 통해 날아가 틈이생기고 가벼워져 밀도가 작아진다 그러므로 소금물에 의해 밀도가 작은 오래된달걀은 물에 뜰수밖에 없고 신선한 달걀은 가라앉는다<br><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>↪ 분별 깔때기<br><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법(2가지 이상)<br>↪ 용해도 차이를 이용한 분리,  끓는점 차이를 이용한 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 02:07:58 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1조 20211 박재령(조장) 20231 황나린 20201 권민재 20213 박채원 20229 탁윤재 20230 한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880853211</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br>-밀도 차를 이용해 구별할 수 있다. 물에 달걀을 넣게 되면 모두 가라앉게 되고 소금을 추가하면 오래된 달걀만 위로 뜨게 된다. 신선한 달걀은 안에 공기집이 작아 밀도가 크고 오래된 달걀은 공기집이 커 밀도가 작기 때문이다.<br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>-분별 깔때기, 스포이트<br>3.밀도 차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상<br>-밀도 차 외에 용해도(소금, 흙), 끓는점(소금물), 크로마토그래피(색소)로 혼합물을 분리 할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 02:08:19 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>20209 문소현(조장) 20206 김은채 20223 장우현 20224 정우진 20226 조재민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880853240</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br> -밀도 차를 이용했다. <br><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br> -분별깔때기, 스포이트<br><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상<br> -용해도 차를 이용한 분리, 끓는점 차를 이용한 분리, 크로마토그래피를 이용한 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 02:08:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20204김세린, 20205김세연, 20207김현서(조장), 20210박수현, 20219이시현, 20227주재현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880855656</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br>-밀도 차<br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>- 분별깔때기<br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상 찾아 볼까?<br>-용해도를 이용<br>-끓는점 차를 이용</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 02:10:08 UTC</pubDate>
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         <title>20202 김민규</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/880953954</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은 '밀도 차' 이다.<br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은 분별 깔때기<br>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지는 용해도를 이용한 방법과 끓는점을 이용한 방법이 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-02 03:22:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20130탁아성(조장) 20103 김무영,20110 문준아, 20114 백유경, 20120이예은,20122 이주환,20129최지원</title>
         <author>frcstak</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884482628</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br><br></div><pre>-신선한 달걀은 공기집이 작아서 밀도가 크지만 오래된 달걀은 공기집이 커서 밀도가 작다. 그래서 밀도차를 이용하면 오래된 달걀이 소금물에 뜬다.</pre><div><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br><br></div><pre>-분별깔때기</pre><div><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?</div><pre>-소금과 흙은 용해도로 분리, 소금물은 끓는점으로 분리</pre><div>( •̀ ω •́ )✧</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 00:16:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20104김문선, 20105김태원, 20107남수아(조장),          20112 박지후, 20127최지안, 20132 황은제          </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884487682</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별할 수 있었던<mark> 물질의 특성은</mark>?<br><br>신선한 달걀은 밀도가 크고 공기집이 작다. 오래된 달걀은 밀도가 작고 공기집이 크다. 그러하여 밀도차를 이용하면 오래된 달걀이 소금에 뜨게 된다.<br><br>2.서로 섞이지 않는 액체 혼합물의 분리에 이용되는 <mark>도구의 이름은?<br></mark><br>분별 깔때기<br><br>3.  밀도차를 이용한 방법 이외에<mark> 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상</mark> 찾아볼까?<br><br>소금과 흙은 용해도로 분리<br>소금물은 끓는점으로 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 00:19:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20124주진우(조장),20101 곽정우,20106나민석,20108 남준영,20113백예린,20121이인해</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884487980</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 구별할 수 있게 해줬던 물질의 특성은 <mark>밀도 차 </mark>이다.<br> <br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>-<mark>분별 깔때기</mark><br><br>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상<br>-<mark>용해도와 끓는점을 이용한 방법들이 있다</mark></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 00:19:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조: 20118윤민욱(조장), 20123이지우,20128최지우, 20102궈영준, 20116신지윤, 20117유연진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884492894</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후에 구별할 수 있었던 이유는?<br> -신선한 달걀은 공기집이 작아서 밀도가 크지만 오래된 달걀은 공기집이 커서 밀도가 작기 때문이었기 때문에 이 밀도차를 이용하여 오래된 달걀과 신선한 달걀을 구분할 수 있었다.<br><br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>-분별깔때기<br><br>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상은?<br>-용해도 이용<br>-끓는점 차 이용<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 00:22:47 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조                                       20125 최여진(조장)          20109 류혜린, 20111 박준희20115 송윤서, 20119 이민혁 20126 최연재, 20131 한지우 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884499841</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1) 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별할 수 있었던 물질의 특성은?</mark></strong><br>- 밀도의 차 (오래된 달걀이 신선한 달걀보다 밀도가 작다)<br><br><strong><mark>2) 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br></mark></strong>-  분별 깔때기<br><br><strong><mark>3) 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2 가지 이상 찾기!</mark></strong><br>- 용해도와 끓는 점의 차를 이용한 분리법</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 00:26:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884929749</link>
         <description><![CDATA[<div>20307김태선,20312 성문규,20315 신영채,20317 유상원,20323 이원석(조장),20328최승우<br><br>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별할수 있는 물질의 특성은 밀도의 차이다.<br><br>2.서로 섞이지 않는 액체 홉합물의 분리에 이용 되는 도구는 분별 깔때기이다.<br><br>3.밀도차를 이용한 방법이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지 이상은 끓는점,용해도 이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 04:31:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20305김준기 20318윤서진20319윤지우 20325이지윤 20329최훈(조장) 20330홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884930575</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br>= 밀도 차   (오래된 달걀이 신선한 달걀보다 밀도가 작다)<br><br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>= 분별깔때기<br><br>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?<br>= 용해도 차를 이용, 끓는점 차 이용<br><br><br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 04:31:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20306 김진서, 20308 남궁보미, 20316 심서윤, 20321 이수민, 20324 이윤재, 20331 정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884932105</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 신선한 달걀은 공기집이 작아 밀도가 크고, 오래된 달걀은 공기집이 커서 밀도가 작다. 따라서 두 달걀은 밀도의 차로 구별할 수 있다.<br><br>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물은 분별깔때기로 분리한다.<br><br>3. 용해도, 끓는점, 크로마토그래피</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 04:32:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20302 김민주 20304 김윤서 20309 배윤지 20311 백혜진 20313 신가원 20326 이진서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884932628</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br>-신선한 달걀과 오래된 달걀의 밀도 차를 이용해서 구별한다.<br><br>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br>-분별깔때기<br><br>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지<br>-용해도, 끓는점, 침전법 , 추출법 등</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 04:32:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20310 배진우, 20322 이승민, 20332 김서진, 20320 이다연, 20327 정채호</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/884946358</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</strong><br>밀도차로 구분할 수 있다. 신선한 달걀은 달걀 껍질 안에 공기가 들어갈 수 있는 틈이 작은 반면에 오래된 달걀은 공기 틈이 더 크다. 그냥 순물질인 물에 두 달걀(오래된 것과 신선한 것)을 넣으면 밀도의 차이 때문에 두 달걀이 가라앉지만 혼합물인 소금물을 넣었을 때 오래된 달걀만 소금물 위로 뜨게 된다.<br><br><strong>2</strong>. <strong>서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?</strong><br>스포이트, 분별 깔때기<br><br><strong>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?</strong><br>용해도를 이용한 분리--&gt; 염화나트륨과 붕산의 분리,                                      끓는점을 이용한 분리--&gt; 물과 에탄올 혼합물의 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 04:39:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조. 20418 이서현(조장) 20419 이시언 20423 장윤서 20425 전주현 20431 박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885038953</link>
         <description><![CDATA[<div><br></div><div><strong><em>1.</em></strong><strong>신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</strong></div><div><br><strong><em>a.새 달걀은 빈공간이 적고, 밀도가 높아 소금물에서도 가라앉는다<br></em></strong><br><strong><em>2</em></strong><strong>.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?<br></strong><br><strong><em>a.분별깔때기 and 스포이트<br></em></strong><br><strong>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?</strong><br><br> <strong><em>a.밀도 차 끓는점 차 재결정. 크로마토그래피</em></strong><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 05:25:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 / 20406 김민주, 20408 남효은(조장),  20426 정윤호, 20427 조연서, 20428 조용민, 20429 최승훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885040478</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?</strong><br><br><mark>공기막의 크기에 따른 밀도 차</mark>를 이용하여 달걀을 소금물에 담가 신선한 것과 오래된 것을 구분할 수 있었다. 신선한 달걀은 공기집이 작아 밀도가 크고, 오래된 달걀은 공기집이 커 밀도가 작다.<br><br><br><strong>2. 서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름은?</strong><br><br><mark>분별 깔때기</mark>, <mark>스포이트</mark><br><br><br><strong>3. 밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을분리하는 방법2가지 이상 찾아볼까?</strong><br><br>소금과 흙을 <mark>용해도 차이</mark>를 이용하여 분리,  <mark>증류</mark>를 이용하여 원유를 석유가스, 휘발유, 등유, 경유 등으로 분리</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 05:25:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20401 강이안(조장) 20404 곽채니 20410 박종윤 20414 손민재 20415 안수아 20424 전우성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885041834</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.신선한 달걀과 오래된 달걀을 소금물에 넣은 후 구별 할 수 있었던 물질의 특성은?<br></mark></strong>(오래된 달걀은 공기가 들어와 밀도가 작음-&gt;밀도가 더 작은 오래된 달걀은 위로 떠오름)밀도의 차를 통해 구별이 가능하다<br><strong><mark>2.서로 섞이지 않는 액체혼합물의 분리에 이용되는 도구의 이름</mark></strong><br>분별깔때기<br><strong><mark>3.밀도차를 이용한 방법 이외에 혼합물을 분리하는 방법 2가지</mark></strong><br>-용해도(소금,흙)<br>-끓는점 (소금물)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 05:26:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20405 김규림 20407 김선우 20409박성하(조장) 20411박혜민 20412방시헌 20420이주은</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885043057</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 오래된 달걀: 달걀 속에 공기집이 커서 밀도가 작아져 떠오름<br>   신선한 달걀: 공기집이작아서 밀도가 커서 가라앉음<br><br>2. 분별 깔떄기<br><br>3. 소금, 흙: 용해도로 분리함<br>   소금물: 끓는 점으로 분리함<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 05:27:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20416오예준(개인적으로 올리는것)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885054094</link>
         <description><![CDATA[<div>썩은 달걀과신한 달걀 구별법<br>:달걀의 밀도에 따라 구별한다.<br>소금물속 신선한 달걀은 물에 갈아앉지만 신선한 달걀은 위로 떠오르게 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 05:32:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20422임수빈, 20417윤은혜, 20403곽예서, 20413서동제, 20402강채원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885066188</link>
         <description><![CDATA[<div>1)신선한 달걀은 밀도가 크고, 오래된 달걀은 밀도가 작기 때문에 밀도가 작은 물질은 밀도가 큰 물질 위로 뜬다는 특성을 이용하여 구별할 슈 있다<br>2)분별 깔때기, 스포이트<br>3)용해도 이용, 끓는점 이용</div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-03 05:39:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>11.3.화  최준기, 이준은 따로 토론내용 여기에 올려주세요</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885124298</link>
         <description><![CDATA[<div>토론에 참여안한 친구들<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 06:08:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#6단원 2차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885288104</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 2차시 토론영상1</div><div>토론영상 주제:</div><div>순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 07:14:38 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#6단원 2차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885300620</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 2차시 토론영상2<br>토론영상 주제:<br>재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 07:19:04 UTC</pubDate>
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         <title>#6단원 2차시 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/885318647</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 2차시 토론영상3</div><div>토론영상 주제:</div><div>설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</div><div>https://www.youtube.com/watch?v=h8nHkYpHioU</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-03 07:25:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20203 김민재, 20205 김세연, 20206 김은채, 20209 문소현, 20225 조윤성 (조장), 20228 차은서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888217424</link>
         <description><![CDATA[<div><strong> 1. 용해도 차를 이용한 '재결정'<br><br>2. 적은 양의 불순물이 섞여있는 고체물질을 용매에 녹인 후 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발 시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법.<br><br>3. 물과 설탕을 비율 1:2로 섞는다-&gt;중불에 올려 섞으며 가열-&gt;<br>다녹아 투명해지면 물에 넣고 중탕하여 식힌다.</strong></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:15:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20213박채원(조장),20202김민규,20215윤상혁,20223장우현,20224정우진,20227주재현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888221858</link>
         <description><![CDATA[<div>1.재결정<br>2.적은양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br>3.설탕을 녹여 온도 낮추거나 용매를 증발시켜 순수 하게 만든다<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:18:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20211 박재령(조장) 20221 임경선 20219 이시현 20216 이서영 20226 조재민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888222961</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리 방법은 무엇일까?<br>-재결정을 이용했다. 뜨거운 물에 불순물이 들어간 질산칼륨을 넣어 모두 녹이고 하루 기다리면 물의 온도가 낮아져 질산 칼륨의 용해도가 낮아지면서 순수한 질산칼륨이 고체로 석출 된다. 불순물은 양이 적어 온도가 낮아져도 물에 남는다.<br>2. 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br>-질산 칼륨 30g에 황산 구리 (2) 1g이 섞인 것과 같이 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법이다.<br>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br>-물과 설탕의 비를 1:2로 넣고 중불에 가열한다. 설탕과 물이 녹은 후 찬물에 중탕으로 식힌다. 그러면  물의 온도가 낮아지면서 설탕의 용해도가 점점 낮아져 설탕이 고체로 석출돼 재결정 형태가 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:19:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20201권민재, 20204김세린, 20207김현서(조장), 20217이선우, 20229탁윤재, 20230한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888224366</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br>- 재결정<br><br>2. 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br>- 적은양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br><br>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br>- 물에 설탕 녹이기 -&gt; 중불에 올리고 잘저으며 가열 -&gt; 다 녹으면 찬물에 중탕으로 식히기 -&gt; 식용색소를 넣는다 -&gt;막대기를 이 용액에 넣고 기다린다 -&gt; 사탕이 된다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:19:53 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888241309</link>
         <description><![CDATA[<div>20212 박준혁(조장)<br>20214 변규호<br>20208 김현우<br>20222 임정후<br>20210 박수현<br>1)적은양의 분순물이 섞여 있는 고체물질을 용매에 논인다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체물질을 얻는 방법을 재결정이다<br>2)질산 칼륨 30g에 황산 구리 (2) 1g이 섞인 것과 같이 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는다<br>3)물과 설탕의 비를 1:2로 넣고 중불에 가열한다. 설탕과 물이 녹은 후 찬물에 중탕으로 식힌다. 그러면  물의 온도가 낮아지면서 설탕의 용해도가 점점 낮아져 설탕이 고체로 석출돼 재결정 형태가 된다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:29:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20229 탁윤재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888290685</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 재결정<br>2. 적은 양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법.<br>3.물과 설탕을 1:2로 한다-중불에 올려놓고 잘 저으면서 가열한다-다 녹아 투명해지면 찬물에 중탕으로 식힌다-온도가 낮아지면서 고체로 된다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:55:36 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>황나린 개인 토론글 여기 올려주세요</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888291119</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:55:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>조재민 윤상혁 밴드에 노트사진 올려주세요-수행반영</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888291954</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 00:56:20 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20430최준기 (개인)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888316209</link>
         <description><![CDATA[<div>1.신선한 달걀은 밀도가 크고 공기집이 작은 반면 오래된 달걀은 밀도가 작고 공기집이 크기 때문에 밀도차를 이용하면 오래된 달걀이 뜨게된다.<br>2.스포이트,분별깔대기<br>3.소금과 흙은 용해도로 소금물은 끓는점으로 분리한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:09:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조. 20404 곽채니 20406 김민주 20409 박성하 20411 박혜민 20419 (이서현 조장) 20424 전우성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888323969</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><em>1.</em></strong><strong>순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br></strong><br><strong><em>a.</em></strong><strong>뜨거운 물에 불순물이 섞인 질산칼륨을 넣고 모두 녹인다.</strong><strong><em><br></em></strong><br><br><strong><em>2</em></strong><strong>.재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br></strong><br><strong><em>a.</em></strong><strong>적은양의 불순물이 섞여 있는 고체물질을 용매에 녹인 후 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 것</strong><br><br><strong><em>3</em></strong><strong>.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</strong><br><br><strong><em>a.</em></strong><strong>설탕과 물을 섞어 가열하고 중탕한 후 찬물에 식혀 온도를 낮춘다.<br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:14:01 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20402 강채원 20407 김선우20417 윤은혜 20420 이주은 20425 전주현(조장) 20429 최승훈</title>
         <author>skyjeun820</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888326148</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 영상에서 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법<br>: 재결정- 적은 양의 황산 구리가 섞인 질산 칼륨을 녹여 다시 온도를 낮추면 질산칼륨이 석출<br>2. 재결정의 방법이 무엇인지:<br>: 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체물질을 얻는 방법<br>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법<br><br>물과 설탕의 비율을 1:2로 하여서, 중불에 저으며 가열 후 녹인다.<br>투명해지면 찬 물에서 중탕하면서 설탕물을 통에 넣고 나무젓가락을 바닥에 닿지 않게 걸친다.<br>먼지가 들어가지 않게 랩으로 감싸고, 하루가 지나면 결정들이 보인다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:15:19 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20423장윤서 20405김규림20428조용민 20415안수아 20422임수빈 20412방시헌</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888327313</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1.영상에서 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리 방법은 무엇일까?<br>:</strong>재결정<br><br><strong>2.재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br>:</strong>적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br><br><strong>3.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br> :</strong>설탕과 물을 1:2비율로 중불에 저어준뒤, 찬물에 중탕하고 막대기를 넣어두면 설탕결정이 생김</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:15:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20401 강이안(조장) 20403 20408 남효은 20414 손민재 0416오예준 20430 최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888331609</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?</mark></strong></div><pre>순수한 질산칼륨을 얻으려면 적은 양의 황산구리가 섞여 있는 <strong>질산 칼륨을 높은 온도의 물에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추면.</strong>질산 칼륨이 석출됨</pre><div><strong><mark>2.재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?   </mark></strong>       </div><blockquote>재결정은 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</blockquote><div><strong><mark>3.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</mark></strong></div><pre>먼저 물과 설탕을 1:2의 비율로 섞고   중불에서 가열한다.그 후 다시 천천히 용액을 식히면 설탕의 재결정형태를 만들 수 있다</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:18:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>이준 수업토론내용 게시글로 올려줘</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888367076</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:37:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20426정윤호 조장 20419이시언 20410박종윤 20431박채영 20413서동재</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888368449</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 적은양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발하여 순수한 고체물질을 얻는 방법                                                                            2. 질산칼륨과 황산구리가 섞인 혼합물을 물에녹인다. 그걸 냉각한다  스럼 질산칼륨이 석출된다깔대기에 넣고 거른다                                                                                                 3.설탕과 물을 섞어 가열하고  중탕한다 그리고 찬물에 식히고 일주일동안 기다리면 완성된다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:37:59 UTC</pubDate>
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         <title>박채영, 이준 노트정리한거 여기에 따로 올려주세요</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888393345</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 01:51:33 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#6단원 3차시 토론영상2</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888474704</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 3차시 토론영상2<br>위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 02:42:45 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>#6단원 3차시 토론영상1</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888475305</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 3차시 토론영상1<br><br>크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br><br><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Tm67_bK9OJo">https://www.youtube.com/watch?v=Tm67_bK9OJo</a></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 02:43:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>#6단원 3차시 토론영상3</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888482357</link>
         <description><![CDATA[<div>#6단원 3차시 토론영상3</div><div>영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-11-04 02:47:35 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조</title>
         <author>frcstak</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888500915</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><pre><strong><mark>20130탁아성(조장) </mark></strong>ฅʕ•̫͡•ʔฅ
20108남준영,
20116 신지윤, 
20120 이예은,
20123 이지우, 
20126최연재</pre></blockquote><div><br>1.순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한<strong> 혼합물 분리방법</strong>은?</div><blockquote><pre>재결정</pre></blockquote><div><br>2. <strong>재결정의 방법</strong></div><blockquote><pre>적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻을 수 있다</pre></blockquote><div><br>3.설탕을 재결정으로 만드려면<br><br></div><blockquote><pre>물에 설탕 녹이기-&gt; 설탕이 녹으면 찬물에 중탕으로 식히기(물의 온도 낮아지며 설탕의 용해도 낮아짐)-&gt;설탕이 고체로 석출됨-&gt;재결정 형태</pre></blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:00:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조(20101곽정우,20102권영준,0105김태원,20112박지후,20124주진우,20129최지원)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888501008</link>
         <description><![CDATA[<div>1.영상에서 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리 방법은 무엇일까?
:재결정<br>2.재결정의 방법이 무엇인지 설명: 적은 양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 만드는 방법<br>3.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 설명:물과 설탕을 1:2로 넣고 중불에서 가열한 다음에 다 녹아서 투명해지면 찬물에 중탕으로 식히고 그리고 나무꼬치 중심에 결정이 생기도록 나무젓가락에 걸치고 먼지가 안들어가게 랩을 덮는다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:00:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20128최지우 (조장) 20106나민석 20117 유연진 20118윤민욱 20119 이민혁 20122 이주환 20127 최지안</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888501373</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>1.순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br></mark></strong><br></div><pre>-재결정</pre><div><br><strong><mark>2.재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br></mark></strong><br></div><pre>-적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</pre><div><br><br><strong><mark>3.설탕을 재결정 형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br></mark></strong><br></div><pre>-물에 설탕을 녹인 후 중불에 올려 가열한다. 다 녹으면 다시 찬물에 식히는데, 그러면 물의 온도가 낮아지면서 설탕의 용해도가 낮아져 설탕이 고체로 석출되어 재결정 형태가 된다</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:00:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조(20101곽정우.20102권영준.20105김태원.20112박지후.20124주진우.20129최지원)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888508140</link>
         <description><![CDATA[<div>1.영상에서 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리 방법은 무엇일까?<br><mark>:재결정</mark><br>2.재결정의 방법이 무엇인지 설명?<br>:<mark>적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</mark><br>3.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게설명?<br> :<mark>설탕과 물을 1:2비율로 중불에 저어준뒤, 찬물에 중탕하고 막대기를 넣어두면 설탕결정이 생김</mark></div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-04 03:05:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20110문준아 20113백예린 20114백유경 20115송윤서 20125최여진(조장) 20131한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888518016</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 재결정- 적은 양의 황산 구리가 섞여 있는 질산 칼륨을 높은 온도의 물에 녹인 다음 용액의 온도에 낮추면, 질산 칼륨이 석출됨.<br>2. 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br>3. 물과 설탕을 1:2비율로 중불에 가열한다. 랩을 씌우고 찬물에 식히며 기다리면 결정의 형태가 보인다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:12:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5조&gt; 20103김무영, 20107남수아(조장), 20109류혜린, 20111박준희, 20121이인해, 20132황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888519381</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물의 분리방법은 무엇일까??</mark><br> '재결정'을 이용함.<br>질산칼륨의 용해도는 온도가 높을수록 커짐. 그래서 불순물에 질산칼륨을 넣어 온도를 낮추면 질산칼륨의 용해도가 작아지면서 순수한 질산 칼륨이 고채로 석출됨.<br><mark>2. 재결정의 방법이 무엇인지 설명해볼까??</mark><br>작은 양의 불순무리 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br><mark>3. 설탕을 재결정의 형태로 만드는 방법을 간단하게 설명해볼까??<br></mark>1. 물 500g에 설탕 1kg을 넣음(물:설탕의 비율 1:2)<br>2. 중불에 올려놓고 잘 저으면서 가열함<br>3. 다 녹아 투명해지면 찬물에 중탕으로 식힘<br>4. 식용색소를 넣음<br>5. 나무꼬치에 결정이 생기는데 바닥에 닿지 않게 나무젓가락에 걸침<br>6. 먼지에 들어가지 않게 랩을 덮고 기다림<br>7. 하루가 지나면 설탕 결정이 보임<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:13:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조&gt;&gt; 20110문준아 20113백예린 20114백유경 20115송윤서 20125최여진(조장) 20131한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888545071</link>
         <description><![CDATA[<div><strong><mark>Q1</mark></strong><strong>: 순수한 질산 칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물의 분리방법은 무엇일까?</strong></div><pre>A1:  적은 양의 황산 구리가 섞여 있는 질산 칼륨을 높은 온도의 물에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추면 질산 칼륨이 석출됨.</pre><div><br><strong><mark>Q2</mark></strong><strong>: 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?</strong></div><pre>A2: 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법.</pre><div><br><strong><mark>Q3</mark></strong><strong>: 설탕을 재결정 형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</strong></div><pre>A3: 물과 설탕을 1:2비율로 섞고 중불에서 가열한다. 랩을 씌우고 찬물에 넣고 식히면 결정의 형태가 보인다.</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 03:30:31 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20502 권도훈, 20506 김동진, 2013 나의정, 20515 박영빈, 20527 정유나(조장), 20528 지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888726958</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?</mark><br><strong>재결정<br></strong><br><mark>2. 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?</mark><br>적은 양의 불순물이 섞여있는 고체물질을 <strong>용매</strong>에 녹인 다음 <strong>온도</strong>를 낮추거나 증발시켜 <strong>순수한 고체물질</strong>을 얻는 방법<br><br><mark>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</mark><br><strong>(1) </strong>설탕과 물을 섞는다<br><strong>(2) </strong>중불로 가열한다<br><strong>(3) </strong>찬물에 중탕으로 식힌다<br><strong>(4) </strong>색소 넣고 가운데에 젓가락 꽂는  다<br><strong>(5) 결정 확인</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 05:24:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20503김건우(조장) 20504 김규형 20505 김나운 20509 김민지 20510 김영모 20516박재혁</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888730957</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><strong><em><mark>1</mark></em></strong><strong><mark>: 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?</mark></strong></blockquote><div><br><strong>A</strong>:  재결정을 이용한다.<br>질산칼륨의 용해도는 온도가 높을수록 커짐. 따라서 불순물에 질산칼륨을 넣어 온도를 낮추면 질산칼륨의 용해도가 작아지면서 순수한 질산 칼륨이 고채로 석출된다.<br><br><br></div><blockquote><strong><em><mark>2</mark></em></strong><strong><mark>: 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?</mark></strong></blockquote><div><br><strong>A</strong>: 적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체를 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는다.<br><br></div><blockquote><strong><em><mark>3</mark></em></strong><strong><mark>: 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</mark></strong></blockquote><div><strong><mark><br></mark></strong><strong>A</strong>: 물에 설탕을 녹인 후 중불에 올려 가열한다. 다 녹으면 다시 찬물에 식힌다. 그러면 물의 온도가 낮아져 설탕의 용해도가 낮아지고 설탕이 고체로 석출되어 재결정 형태가 된다.<strong><mark><br></mark></strong><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 05:26:22 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조  20507김민건 20508김민서(조장)  20512김주하 20517서민채 20519오현서 20531한예림</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888732235</link>
         <description><![CDATA[<blockquote><strong>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?</strong></blockquote><div><br></div><pre>-재결정</pre><div><br></div><blockquote><strong>2. 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?</strong></blockquote><div><br></div><pre>-적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</pre><div><br></div><blockquote><strong>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?</strong></blockquote><div><br></div><pre>-설탕과 물을 1:2 비율로 섞어 가열하고 찬물에 중탕 한 후, 나무 젓가락을 넣고 기다리면 설탕결정이 생긴다.</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 05:27:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20501 공담희, 20511 김주아, 20521 이서현, 20523 이재윤(조장), 20525 임채원, 20526 전윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888736725</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br></strong> - 재결정의 방법<br><strong>2. 재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br></strong> - 적은 양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br><strong>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br></strong> - 설탕과 물을 섞은 다음 중불로 가열하고 찬물에 중탕하여 식힌 뒤 색소를 넣고 젓가락을 그 안에 넣으면 결정이 생긴다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 05:29:46 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20530 최유이 20529 최서윤 20514 박시영 20518 신희성 20520 이규은 20524 이정완</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/888742942</link>
         <description><![CDATA[<div>1.뜨거운 물에 질산 칼슘을 넣고 녹인 후 온도를 낮춰서 석출(재결정)<br>2.적은 양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에  녹인후 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br>3.설탕과 물을 1:2 비율로 중불에 저어준 뒤, 찬물에 중탕하고 막대기를 넣어두면 설탕 결정이 생김</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-04 05:33:30 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20225 조윤성 (조장), 20202 김민규, 20205 김세연, 20206 김은채, 20209 문소현, 20224 정우진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892269717</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 약물 과다 복용으로 간과 심장이 손상되는 것을 보고 약물을 과다 복용하지 않기로 다짐했다.<br><br>2. '크로마토그래피'를 이용해 사인 종이의 사인된 부분을물에 담근다. 그러면 수성펜 잉크를 이루는 색소마다 물을 따라 이동하는 속도가 다르기 때문에 여러색소로 분리된다. 즉, 수성펜의 종류에 따라 색소가 다르게 분리되어 위조사인을 밝혀낼수 있다.<br><br>3. 크로마토그래피란 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동한느 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 00:22:12 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>1조-20213 박채원 20214 변규호 20216 이서영(조장) 20217 이선우 20221 임경선 20230 한지원</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892276628</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 스테로이드 약물 과다복용을 하면 간과 심장이 크게 손상되며 내장이 망가지고 심하면 사망까지 이를 수 있다. 나중에 혹시라도 약물 과다 복용은 절대 하지 않아야 한다고 생각한다.<br><br>2. 크로마토그래피를 이용해 번진 잉크의 이동 속도 결과가 각기 다른 것으로 보아 위조한 사인이 선생님의 것과 다른 펜을 사용했음을 밝혀냈다. <br><br>3. 크로마토그래피란 고정상과 이동상을 이용하여 여러 물질이 섞인 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 00:26:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>20201권민재 20203김민재 20207김현서 20208김현우 20210박수현 20231황나린(조장) 3조</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892278162</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 심장이 2배이상 커지고 체지방률이 낮아져 근육의 결이 보이고, 내장이 보호받지 못해 파손되어 심하면 사망에 이른다.<br>2. 크로마토그래피-거름종이에 용매가 스며들어 퍼져 나갈 때 잉크마다 이동하는 속도가 달라 여러 색소로 나뉘어져 분리할 수 있다.<br>3. 용매가 혼합물의 성분 물질을 녹이며 위로 올라가고, 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 달라 각 성분 물질로 분리된다. 이처럼 크로마토그래피는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여  혼합물을 분리한다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 00:27:07 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>[5조] 20204 김세린, 20218 이승훈, 20222임정후, 20226 조재민, 20228 차은서 (조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892281190</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br>↪ 위장 내부 출혈 발생, 간과 심장 손상<br>2. 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br> ↪ 활동지에 적힌 사인들을 오려 물에 담궈서 번지는 정도의 차이를 보고 다른 펜으로 적힌 위조사인을 찾았다.<br>3. 크르마토그래피의 원리<br>↪ 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법을 크로마토그래피라고 한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 00:28:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20227주재현,20229탁윤재(조장),20215윤상혁,20211박재령,20212박준혁,20223장우현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892281563</link>
         <description><![CDATA[<div>1.체지방이 낮아져 근육의 갈라짐이 선명해진다,신장에는 지방이 없어 신장이 부어오른다,복부에서 통증을 느낀다.  이에 든 생각은 약물과다복용으로 이른 나이에 사망에 이를 수도 있고 약물들을 일반인도 쉽게 접할 수 있다는 점에 놀랐다.<br>2.용매가 혼합물 성분물질을 녹이며 위로 올라가고 성분이 용매에 따라이동하는 속도가 다르다는 것을 이용했다.<br>3.혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용해 혼합물을 분리하는 방법.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 00:28:59 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>민재 상혁 재민 승훈은 여기에 노트 사진 올려주세요 </title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892537934</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 02:50:17 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>토론 미참여학생 11.5</title>
         <author>sanama1</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892538873</link>
         <description><![CDATA[<div>김현서랑 박수현  여기  개인 의견 올려주세요 오늘 토론미참여한 것에 대해 올립니다</div>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2020-11-05 02:50:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조20301권주혁20302김민주(조장) 20304김윤서20320이다연20321이수민20328최승우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892691650</link>
         <description><![CDATA[<div>1.순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br><br>&gt;재결정(질산칼륨 용해도는 온도가 높을수록 커진다. 질산칼륨을 뜨거운물에서 모두 녹이고 물의 온도를 낮추면 질산칼륨의 용해도가 작아지면서 순수한질산칼륨이 고체로 석출된다.)<br><br>2.재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br><br>&gt;적은 양의 불순물이 섞여있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법<br><br>3.설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br><br>&gt;물에 설탕을 녹인 후 중불에 올려 가열한다. 다 녹으면 다시 찬물에 식히는데, 그러면 물의 온도가 낮아지면서 설탕의 용해도가 낮아져 설탕이 고체로 석출되어 재결정 형태가 된다</div><div><br><br><strong><mark><br></mark></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:30:32 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20306 김진서,20311백혜진,20316심서윤,20322이승민,20323이원석(조장),20332김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892693805</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1.재결정: 뜨거운 물에 불순물이 섞인 질산칼륨 섞기, 질산 칼륨을 넣고 녹인 다음 물의 온도를 내리기 위하여 하루 정도 시간을 두면 질산 칼륨의 용해도가 작아져서 순수 질산 칼륨이 고체로 나온다.<br><br>2.적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법 <br><br>3.첫번째로 물과 설탕의 비율을 1:2로 맟춘다.두번째로 중불에 가열한다.다 녹으면 찬물에 식힌다.식용색소를  재결정의 상태를 구별하기 위해 넣는다.나무 젓가락을 컵 바닥에 닿지 않게 놓는다.나무 젓가락으로 고정하고, 랩을 감싼후 3일 동안 기다리면 설탕의 결정이 보인다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:31:50 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20315신영채(조장) 20317유상원20324 이윤재 20325이지윤 20326이진서 20308배진우(참여안함 feat:게임)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892698297</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>Q순수한 질산 칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물의 분리방법은 무엇일까?<br><br>A혼합물 분리 방법: 분별 결정(재결정)<br>불순물이 섞인 질산칼륨에서 순수한 질산 칼륨을 얻기 위해서는 더운 물에 질산칼륨을 넣어 녹인 후 서서히 냉각시켜 질산 칼륨을 석출해야 한다.<br><br>Q재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br><br>A불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮축거나 용매를 증발시켜 얻는 방법이다.<br><br>Q설탕을 재결정 형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br><br>A물500ml에 설탕1kg을 넣어서 중불에 가열한다. 그리고 투명하게 변하면 찬물로 식힌 뒤에 나무젓가락을 끼운뒤에 몇일 기다린다 그러면 나무젓가락에 결정이 생겨 보석 사탕이 만들어지게된다.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:34:33 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조    20307김태선 20309배윤지 20318윤서진 20319윤지우 20327정채호 20329최훈(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892698906</link>
         <description><![CDATA[<div><br>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br><br></div><pre>재결정</pre><div><br><br>2.  재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br><br></div><pre>적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</pre><div><br>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br><br></div><pre>물과 설탕을 1:2비율로 섞고 중불에서 가열한다. 랩을 씌우고 찬물에 넣고 식히면 결정의 형태가 보인다.</pre><div><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:34:56 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20305김준기,20308남궁보미,20312성문규,20313신가원,20330홍윤서(조장)20331정서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892704236</link>
         <description><![CDATA[<div>1.순수한 질산칼륨을 얻기 위해서 사용한 분리방법은 무엇일까?<br>A:재결정 <br>2.재결정의 방법이 무엇인지 설명해볼까?<br>A:적은양의 불순물이 섞여있는 고체물질을 용매에 녹인후 용액의 온도를 낯추거나 용매를 즐발시켜 순수한 고체물질을 얻는방법<br><br>3.설탕을 재결정의 형태로 만드는 방법을 간단히 설명해볼까?<br>A:물과 설탕을 1대2비율로 넣어서 가열하면 설탕결정이 생긴다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:37:59 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조    20307김태선 20309배윤지 20318윤서진 20319윤지우 20327정채호 20329최훈(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/892711705</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 순수한 질산칼륨을 얻기 위해 사용한 혼합물 분리방법은 무엇일까?<br><br></div><pre>재결정</pre><div><br><br>2.  재결정의 방법이 무엇인지 친구들에게 설명해볼까?<br><br></div><pre>적은 양의 불순물이 섞여 있는 고체 물질을 용매에 녹인 다음 용액의 온도를 낮추거나 용매를 증발시켜 순수한 고체 물질을 얻는 방법</pre><div><br>3. 설탕을 재결정형태로 만드는 방법을 간단하게 친구들에게 설명해볼까?<br><br></div><pre>물과 설탕을 1:2비율로 섞고 중불에서 가열한다. 랩을 씌우고 찬물에 넣고 식히면 결정의 형태가 보인다.</pre>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-05 04:42:03 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조. 20408 남효은 20411 박혜민 20418 (이서현 조장) 20219 이시언 20423 장윤서 20429 최승훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896294112</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br><br>a.스테로이드를 과도하게 사용하면 체지방률이 비정상적으로 줄어들어 신장이 부어오르고, 장기가 망가지는 등 부작용이 따른다.<br><br></strong><strong><em><br></em></strong><strong>2. 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br><br>a.크로마토그래피를 이용하여 밝혀냈다.<br></strong><br><br><strong>3. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다<br><br>a.크로마토그래피법은 복잡한 혼합물을 구성하고 있는 유사한 성분들을 분리할 수 있는 방법. (순물질은 이름 그대로 순수하게 한 종류로 이루어졌다, 물,소금,순금,연필심 등이 대표적이다.)<br><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 00:14:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20403 곽예서(조장) 20407 김선우 20413 서동제 20421 이준 20424 전우성 20427 조연서 20430 최준기</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896296899</link>
         <description><![CDATA[<div> 1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.</div><div>위랑 장에서 내부출혈 일어나고 간과 심장이 손상되어 내장들이 제 기능을 하지못한다. <br><br>2. 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br>크로마토그래피의 방법으로 사용된 펜의 잉크의 종류를 구별할 수 있다. <br><br>3. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다<br>크로마토그래피는 혼합물의 이루는 성분물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다. 복잡한 혼합물을 구성하고 있는 유사한 성분들을 분리할 수 있고 같은물질이라도 사용하는 용매에 따라 이동속도가 다르다</div><div><br></div><div><br> </div>]]></description>
         <pubDate>2020-11-06 00:16:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20401 강이안20404 곽채니 20405 김규림 20412방시헌 20420이주은(조장) 20428 조용민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896298286</link>
         <description><![CDATA[<div>Q. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br><br>A. 체지방이 높아지고 근육갈라짐이 선명하게 나타나며 신장이 붓고 복부에 통증을 느끼게 된다. 따라서 정상적인 방법으로 운동을 하는것이 바람직하다고 느꼈다.<br><br>Q. 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br><br>A. 서류를 작성한데 쓴 펜의 잉크를 분석하여 크로마토그래피를 통해 알 수 있다.<br><br>Q. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다<br><br>A.혼합물을 이루는 성분성질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 거것을 이용하여 혼합물을 분리한다<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 00:16:57 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20409박성하(조장) 20410박종윤 20415안수아 20417 윤은혜 20425 전주현</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896298467</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해 봅니다.<br><br>A.  체지방 걈소, 근육갈라짐 선명, 신장 부음, 복부에 통증\<br>과도한 운동은 금물인 것 같다...<br><br><br>2 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리하고 수업시간에 친구들에게 설명해 봅니다.<br><br>A. 크로마토 그래피( 거름종이에 싸인을 오려서 물에 담구면 수정펜은 검은색이지만 유성펜은 여러가지색이 나타나면서 사용한 펜이 달라 밝혀낼 수있다.)를 이용함<br><br>3. 크로마토그래피의 원리<br><br><br>A. 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용해 혼합물을 분리하는 방법<br><br><br><br>.<br> </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 00:17:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20402강채원 20406김민주 20414손민재(조장)           20422임수빈    20426정윤호    20431박채영</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896302367</link>
         <description><![CDATA[<div>1) 크로마토그래피의 원리 : 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리함. <br>2)위조사인을 밝혀낸 방법 : 물을 이용하여 크로마토그래피를 한 후 달라진 색의 펜을 확인한다.<br>3)약물 과다복용으로 인한 부작용: 간과 심장등 장기들이 제기능을 하지못해 사망 할 수있다                     (골다공증 당뇨병 월결이상 쿠싱증후군 백내장등의 부작용이 나타날수있다)<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 00:19:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20504 김규형(조장), 20509 김민지, 20510 김영모, 20519 오현서, 20526 전윤서, 20529 최서윤</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896503610</link>
         <description><![CDATA[<div>1. <mark>영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다.</mark><br><br>혼합물은 이루는 성분 물질이 <mark>용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리</mark>하는 방법을 크로마토그래피라고 한다.<br><br>2. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 <mark>약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.</mark><br><br><mark>간과 심장이 안좋아져</mark> 죽을 수도 있고 <mark>체지방 감소</mark>, <mark>근육 갈라짐</mark>이 선명하게 나타남, <mark>북부에 통증</mark>을 느끼게 됨. <br>약물을 복용하는 것보다  운동을 하는 것이 더 낫다고 생각한다<br> <br>3. <br><mark>위조사인을 밝혀낸 방법</mark>을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br><br>거름종이에 용매가 스며들여 퍼져 나갈때 잉크의 색소도 함께 퍼져나간다. 이때 잉크의 색소마다 이동하는 속도가 다르기 때문에 여러가지 색소로 나누어진다.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 02:05:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20502 권도훈, 20515 박영빈 (조장), 20516 박재혁, 20517 서민채, 20527 정유나, 20528 지수민</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896504320</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br><br></mark>- 체지방증가, 근육갈라짐 선명, <br>신장에 통증이 일어날 수 있다.<mark><br></mark><br><mark>2. 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다</mark><br><br>- 물을 이용한 크로마토그래피를 <br>통해 색의 차이로 펜을 구별한다.<br><br><mark>3. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다<br></mark><br>- 혼합물을 이루는 성질이 용매를<br> 따라 이동하는 속도가 다른 것을 <br>이용하여 혼합물을 분리하는<br> 방법이다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 02:05:47 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>5조 20505김나운 20511김주아20521이서현 20523이재윤         20525임채원(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896512301</link>
         <description><![CDATA[<div>1<mark>.크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.</mark><br>- <strong>간,심장</strong>이 <strong>손상<br>-</strong> 체지방률이 낮기때문에  <strong>신장</strong>에 지방이 없어 <strong>부풀어오른다                                              </strong>                                         2. <mark>위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다 .</mark><br>- 크로마토그래피로 <strong>잉크가 번지는 속도가 각각 다른 것을 이용</strong>해 위조사인을 밝혀낼 수 있다 <br>                                                                3.<mark>영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다 .</mark><br>- 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 <strong>이동하는 속도가 다른 것</strong>을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다 </div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 02:10:48 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조</title>
         <author>nauijeong413</author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896520345</link>
         <description><![CDATA[<div><strong>20513나의정(조장),20506김동진,20531한예림,20508김민서,20524이정완,20520이규은</strong><br><br><br><strong>1.약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각 얘기하기. <br></strong><br>- 과한 약물 복용으로 체지방율이 낮아져 신장이 붓거나 내장출혈이 있어 빨리 생을 마감하게 되었다. 이를 통해 과한 약물 복용으로 몸을 바꾸지 말고, 꾸준한 운동으로 몸을 건강한 몸으로 바꾸는게 여러 면에서 좋은 것 같다.고 생각하게 되었다. <br><br><strong>2. 위조사인을 밝혀낸 방법과 원리를 설명하기. </strong><br><br>-싸인은 같지만 사용한 펜의 잉크는 다름으로 이를 알아내기 위해 수성펜 잉크와 다른 잉크를 찾을 수 있게, 글씨가 써진 종이에 물을 부어서 화려한 색의 잉크를 찾아 위조싸인을 알아냈다. 크로마토그래피를 이용하였다. <br><br><strong>3. 크로마토그래피의 원리를 설명하기.</strong><br>-혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다르다는 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 02:15:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20501공담희 20503김건우(조장) 20512김주하 20514박시영 20518신희성 20530최유이</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896521462</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>1:크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.</blockquote><div><br> A: 복통, 심장과 간 등 내부기관 약화, 내부출혈<br><br></div><blockquote>2: 위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다.</blockquote><div><br>A:물을 이용하여 크로마토그래피를 사용해서 바뀐 색의 펜을 찾는다.<br><br></div><blockquote>3: 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다</blockquote><div><br>A: 크로마토그래피란 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 02:16:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>&lt;5조&gt; 20114백유경(조장), 20115송윤서, 20121이인해, 20125최여진, 20128최지우, 20130탁아성</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896594260</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물을 과다복용하게 되면 발생하는 부작용을 알아봅시다.<br><br>- <strong>복통, 내부출혈, 근육 갈라짐이 선명하게 나타남</strong><br><br>2. 위조사인을 밝혀낸 방법<br><br>- <strong>크로마토 그래피를 이용. (거름종이에 물이 스며들어 퍼져 나갈 때 잉크의 색소가 여러가지 색소로 나뉜다.)</strong><br><br>3. 크로마토그래피의 원리<br><br>- <strong>혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용해 혼합물을 분리하는 방법.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 03:01:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조(20102권영준,20106나민석,20107남수아20111박준희,20116신지윤,20122이주환20126최연재)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896594649</link>
         <description><![CDATA[<div>1.크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용:심장이 다른 사람들 보다 커지고 심하면 사망에 이를수 있다<br>2.위조사인을 밝혀낸 방법:물을 이용한 크로마토그래피를 
통해 색의 차이로 펜을 구별한다.<br>3.크로마토그래피의 원리:혼합물을 이루는 성질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 03:02:10 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>2조 20105 김태원 ( 조장) 20124 주진우 20112 박지후 20120 이예은 20113 백예린 20108 남준영 </title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896596662</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 간 심장이 손상 , 체지방률이 낮아 지방이 부풀어 오른다        <br>2.위조 사인을 밝혀낸 방법 : 물을 이용하여 크로마토 그래피를 한 후 달라진 색의 펜을 확인한다.<br> 3약물 과다복용으로 인한 부작용: 간과 심장등 장기들이 제기능을 하지못해 사망할수있다. (골다공증 당뇨병 월경 이상 쿠싱증후근 백내장 등등)</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 03:03:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>(3조) 20123 이지우(조장), 20110 문준아, 20117 유연진, 20118 윤민욱, 20127 최지안, 20131 한지우</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896599745</link>
         <description><![CDATA[<div>Q1. 크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물 복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각 이야기해보기<br>A1. 약물과다복용을 하면 위장에서의 내부출혈, 간과 심장의 손상, 다수의 내장들이 제 기능을 못하게 되며, 스테로이드의 부작용으로 내장이 회복불가능이 되거나 간에 암종양이 생기며, 심장이 일반인의 2배가 되고, 근육의 갈라짐이 심각해지며, 복부에 통증이 오게 된다고 한다. 나는 이 영상을 보면서 약물과다복용이라는 단어는 많이 접해보았지만, 실제로 어떠한지 잘 몰랐는데 이 영상을 시청하면서 더 자세히 알게 되었고, 실제로 일반인들도 쉽게 접할 수 있다는 것이 놀라웠다.<br><br>Q2. 위조서명을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 정리하기<br>A2. 학생의 활동지에 적힌 서명들을 오려 물에 담궈 용매가 스며들어 퍼져 나갈 때 잉크의 색소도 함께 퍼져 나가므로 잉크의 색소마다 이동하는 속도가 다르기 때문에 여러 가지 색소로 나누어 지는데, 이처럼 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 위조서명을 알아내었다.<br><br>Q3. 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명하기<br>A3. 크로마토그래피는 고정상과 이동상을 이용하여 여러가지 물질들이 섞여 있는 혼합물의 용매의 이동속도 차이에 따라 분리하는 방법으로, 이러한 이동상 속에 다양한 색소의 입자들이 각자의 속도에 맞게 이동을 하는데 이러한 이동 속도 차이에 의해 혼합물인 잉크가 분리되게 되는 것이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 03:05:21 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>20101곽정우, 20103김무영, 20109류혜린(조장), 20119이민혁, 20129최지원, 20132황은제</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896602152</link>
         <description><![CDATA[<div>1.크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.<br>스테로이드 약물을 과다 복용하면 위장 내 출혈, 간과 신장 기능이 저하 될 수 있고 체지방이 줄어들고 근육이 갈라지며 심하면 사망에 이르를 수 있다.<br>2.위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다<br>크로마토그래피를 사용하면 색소마다 이동하는 속도가 다른것을 이용해 위조사인을 밝혀낸다<br>3. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다<br>기름종이에 물이 스며들어 잉크가 여러 색소로 나뉜다. 용매에 따라 이동하는 속도가 다른것을 이용해 혼합물을 분리하는것을 크로마토그래피라고 한다</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 03:06:45 UTC</pubDate>
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         <title>2조 20309 배윤지 20312 성문규 20315 신영채(조장) 20316심서윤 20327정채호 20330 홍윤서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896709962</link>
         <description><![CDATA[<div><mark>1.크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용을 알아보고 자신의 생각을 이야기해봅니다.</mark><br><br>스테로이드 약물을 과다 복용하게되면 심장이 부어오르고 장기들의 기증이 저하되고 체지방률이 감소하여 장기의 크기가 작아지고 근육 갈림현상이 심해지게되고 생사의 갈림길에 놓이게 된다.<br><br><mark>2.위조사인을 밝혀낸 방법을 쓰고 그 원리를 노트에 미리 정리해보고 줌수업시간에는 친구들에게 설명해봅니다.<br></mark><br>볼펜으로 쓴 4개의 사인을 물에 넣고 잉크가 번지는 정도를 비교한다.<br><br><mark>3. 영상을 보고 크로마토그래피의 원리를 정확히 적고 설명해봅니다.<br><br></mark>혼합물을 이루는 성질이 용매를 따라 이동하는 속도와 색깔이 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 04:31:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>1조 20302 김민주, 20305 김준기 20306 김진서(조장), 20307 김태선, 20317 유상원, 20326 이진서</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896710710</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 스테로이드 약물 복용의 부작용은 체지방률이 급격하게 낮아져 근육의 결이 보이고, 심장이 2배 이상 커지고, 복부에서 통증을 느끼며 내장이 망가져 사망까지 이를 수 있다. 이를 통해 스테로이드 약물 복용의 위험성을 알게되어 하지 않아야겠다고 생각했다. <br>2.  크로마토그래피를 이용하면 다양한 색소의 입자들이 각자의 속도에 맞게 이동을 하는데 이러한 이동 속도 차이에 의해 혼합물인 잉크가 분리되어 위조 싸인을 밝혀낼 수 있다.<br>3. 크로마토그래피는 혼합물을 이루는  성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법이다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 04:31:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>4조 20304 김윤서, 20308 남궁보미, 20318 윤서진, 20319 윤지우, 20324 이윤재(조장), 20332 김서진</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896711178</link>
         <description><![CDATA[<div>1. 스테로이드 약물을 과다 복용하면 위장에서 출혈이 일어날 수 있고 심장과 간처럼 다수의 장기의 기능이 저하될 수 있다. 또한 체지방량이 떨어져 근육이 갈라진다.<br><br>2. 크로마토그래피, 잉크를 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 위조 사인을 구별할 수 있다. <br><br>3. 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른 것을 이용하여 혼합물을 분리할 수 있는데, 이를 크로마토그래피라고 한다.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 04:32:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>3조 20311백혜진,20320 이다연,20321 이수민, 20323 이원석(조장),20325 이지윤, 20329 최훈</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896711183</link>
         <description><![CDATA[<div>1.크로마토그래피를 이용해 스테로이드 약물복용을 확인할 수 있는데 약물과다복용으로 인한 부작용은 위장 내 출혈/간, 신장기능 저하/근육이 갈라져서 약물 복용 하면 안되겠다고 생각 한다.<br><br>2.위조사인을 밝혀낸 방법과 그에 대한 원리는 잉크에 있는 물질들의 이동하는 속도의 차를 이용하여 위조사인을 구별할 수 있다<br><br>3.크로마토그래피의 원리는 기름종이에 물이 스며들어 퍼져 나갈 때 잉크이 색소가 여러가지 색소로 나눠진다.  크로마토그래피- 혼합물을 이루는 성분 물질이 용매를 따라 이동하는 속도가 다른것을 이용하여 혼합물을 분리하는 방법.<br><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 04:32:25 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>5조 20301권주혁,20310 배진우,20313신가원,20328최승우,20331정서윤(조장)</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sanama1/ir2wjtudvcxw6ge6/wish/896713122</link>
         <description><![CDATA[<div>1.위장 내부가 출혈하거나 간이나 심장이 출혈 또는 사망<br>2.물을 사용해 크로마토그래피를 하고 달라진 펜의 색을 확인한다<br>3.혼합물이 이루는 물질에 따라 용매로 이동하는 속도가 다른것을 이용하여 혼합물을 분리할 수 있다.</div>]]></description>
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         <pubDate>2020-11-06 04:34:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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