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생명과학Ⅰ세특자료 100주제 140쪽 요약정보 및 구매

★학종 생기부 관리 지도 노하우 총 정리★생명과학Ⅰ교과 단원별 세특용 발표/보고서 주제★핵심 개념, 과학 원리, 최신 이슈, 심화 이론★모든 주제 2023 대학 모집단위 적합도 표시★『캠벨 생명과학』『옥스토비 일반화학』 인용 페이지 표시★이용 편리한 한글(hwp) 파일 형식으로 제공★

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★학종 생기부 관리 지도 노하우 총 정리★생명과학Ⅰ교과 단원별 세특용 발표/보고서 주제★핵심 개념, 과학 원리, 최신 이슈, 심화 이론★모든 주제 2023 대학 모집단위 적합도 표시★『캠벨 생명과학』『옥스토비 일반화학』 인용 페이지 표시★이용 편리한 한글(hwp) 파일 형식으로 제공★

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이 교재는 오랫동안의 학종 생기부 관리 지도의 노하우를 바탕으로수시 학생부종합전형을 준비하는 고등학생들이 생명과학Ⅰ수업에서 생기부의 세특 기재를 목표로 발표하거나 보고서를 작성할 주제를 제시하고 정확한 지식과 정보를 제공하는 것을 목적으로 합니다. (100개 주제, 140쪽 분량)


교과 단원의 구성은 하이탑(동아출판사)의 편성을 따랐으며의치약한수 및 생명과학, 생명공학, 바이오메디컬, 간호보건 분야에서 전공 적합성을 표현할 수 있는 우수한 주제들을 선정하였습니다.

⦁보고서나 발표팩트부분은 이 교재의 자료만으로도 충분할 수 있으나, 유사도 평가를 피하기 위해서 약간의 정보 탐색 추가와 자신의 표현 방식으로 일부 수정할 것을 권장합니다.

부록으로 첨부된 관련 전공은 2023학년도 각 대학의 입시 요강을 총 망라하여 정리된 학과 리스트이며 진로 탐색에 활용하시기 바랍니다. 

『캠벨 생명과학』 『옥스토비 일반화학』의 인용 및 참고 페이지를 표시하였으며, 대학에서 사용하는 가장 지명도 높은 교재이므로 발표나 보고서에 그대로 인용하여도 좋을 것입니다. 


< 목 차 >

01. 생명 과학의 이해

세균과 바이러스의 생물학적 비교 …… 5

생물 정보학 = 빅 데이터와 생명 과학 …… 7

귀납적 탐구 방법을 이용한 창의적인 실험 계획서() 작성 …… 9

연역적 탐구 방법을 이용한 창의적인 실험 계획서(액티니딘) 작성 …… 11

연역적 방법을 이용한 창의적인 탐구(코로나19 바이러스) 사례 …… 12

 

02. 사람의 물질대사

세포 호흡의 전 과정 탐구 …… 14

산화적 인산화(전자전달과 화학삼투)

세포 호흡의 총 에너지 효율

포도당의 해당 과정 …… 18

시트르산 회로 = TCA 회로(카르복실산 회로) = ATP-ADP 회로 …… 19

ATPADP의 관계 …… 21

APT는 왜 에너지 화폐가 되었을까? …… 22

무기호흡과 발효의 ATP 생산 원리 …… 24

산소 호흡, 무산소 호흡, 발효의 원리 비교하기 …… 25

과도한 물질 대사를 제어하는 생리적 작용들 …… 26

동화작용, 이화작용의 되먹임 조절

대사 조절 분자 스위치에 대한 연구

탄수화물, 단백질, 지방의 대사 순서 = 운동과 물질 대사 …… 28

탄수화물의 종류와 기능 …… 29

단백질의 구조와 폴리펩타이드 …… 31

인체에서 산소와 이산화탄소가 교환되는 원리 …… 32

산소 운반과 화학 평형 반응의 원리

헤모글로빈의 산소 운반 원리와 미오글로빈 …… 34

헤모글로빈 관련 질환

네프론(콩팥단위)의 역할과 작용 과정 …… 38

질소 노폐물과 오르니틴 회로 …… 39

인공 장기 기술의 원리 …… 40

줄기세포, 바이오 프린팅, 이종 이식

대사증후군의 원인과 치료 = 인슐린 저항성 …… 43

이뇨제의 원리 …… 44

혈전의 원인과 질환 …… 45

 

03. 항상성과 몸의 조절

뉴런의 기능에 따른 종류와 특징 …… 48

뉴런의 흥분 전달 원리 …… 48

뉴런의 흥분 전도 속도에 영향을 미치는 요인 …… 51

흥분성 시냅스와 억제성 시냅스 …… 52

휴지 막전위의 원리 …… 53

평형 전위와 네른스트 공식

근수축 활주필라멘트 모델의 원리 …… 55

해마의 기능과 질환 …… 57

간뇌 시상하부의 기능 …… 58

신경 섬유의 굵기에 따른 특성 비교 …… 59

문 조절 이론과 통각과민 …… 60

폐암과 간암의 조기발견이 어려운 이유 …… 61

4대 신경계 질환인 뇌전증, 치매, 파킨슨병, 뇌졸증 탐구 …… 62

호르몬 수용체와 작용 방식 …… 66

수용성 호르몬과 지용성 호르몬

호르몬 수용체 단백질의 특징

호르몬과 신경계의 비교

환경호르몬의 작용 원리 …… 68

길항 작용의 원리 …… 69

수분 대사와 나트륨 대사 …… 70

항생제와 슈퍼박테리아 …… 74

항생물질의 개발역사

작용기전에 따른 항생제의 분류

슈퍼박테리아에 대한 비 항생제적 요법 …… 76

박테리오신

쿼럼센싱 억제제

프로바이오틱스

파지 라피

내성변조약물

바이러스의 숙주 특이성 …… 79

바이러스의 생존전략 …… 81

PCR 장치의 바이러스 진단 원리와 응용 …… 83

프라이머(primer)의 원리

전기영동

RT_PCR

real time RT-PCR

백혈구의 종류와 기능 …… 87

식세포의 종류와 기능 …… 90

호중구 세포외덫(NET)의 작용과 질병 …… 91

조절 T세포의 면역조절 원리 …… 93

조절 T세포를 이용한 면역치료제 개발 …… 95

B 림프구와 T 림프구의 역할 비교 …… 97

항원과 항체의 작용 원리 …… 98

에피토프와 파라토프

백신 개발의 역사 …… 102

백신의 면역 원리 …… 106

백신의 제조 방식 및 면역혈청과의 차이 …… 107

자가면역질환 …… 110

 

04. 유전

DNA 이중 나선 구조의 발견과 결합 원리 …… 113

DNARNA 비교 탐구 …… 115

크리스퍼 유전자 가위기술의 원리와 활용 분야 …… 117

CRISPR

RNA

Cas9

유전자 편집 과정

복구 과정

반 보존적 복제의 원리 …… 120

질소 동위원소 실험

유전 정보의 발현 과정 - 단백질 합성 …… 122

세포 주기 확인점 …… 123

DNA 복제와 텔로미어의 역할 …… 124

암 세포의 세포 분열 …… 125

씨 없는 수박의 육종 원리 …… 127

복제의 오류에 대한 검증과 수선, 돌연변이 …… 129

반성 유전 질환인 혈우병 탐구 …… 130

겸상(낫 모양) 적혈구 빈혈증 …… 132

 

05. 생태계와 상호 작용

개체군 성장 모델인 로지스틱 방정식 탐구 …… 134

식물의 타감 작용 …… 135

질소 순환의 화학식 …… 138

 

[부록] 2023 전국 대학 모집단위 분류 …… 140


★ 교재 샘플 ★


교과 단원

 

에너지의 전환과 이용

세특 주제

 

시트르산 회로 = TCA 회로(카르복실산 회로) = ATP-ADP 회로

관련 전공

 

의예/수의예, 치의예, 한의예, 약학, 간호/보건, 생명과학/생명공학/분자생물학/생화학/화공생명공학/생물교육, 의생명공학/바이오메디컬, 농생명, 동물식물자원, 식품공학/식품영양, 산림/조경/원예, 미생물학, 화장품학/뷰티디자인, 물리치료/체육학/체육교육/스포츠산업, 아동학/유아교육, 가정교육, 호텔외식경영

핵심 내용

 

시트르산 회로

이산화탄소로의 포도당 분해가 완결되는 과정이며, 기질에서 NAD+로 전자를 전달시켜 NADH를 생성하는 과정이다.

카르복실기 화합물 3개의 순환 과정이라는 의미에서 트라이카르복실산 회로(tricarboxylic acid cycle, TCA cycle)라고도 부른다.

트라이카르복실산이 시트르산(구연산)이라는 것이 밝혀져서 시트르산 회로로 명명되었고, 발견자인 한스 크렙스(Hans Adolf Krebs)의 이름을 따서 크렙스 회로라고도 불린다.

진핵생물에서 시트르산 회로는 미토콘드리아 내부의 기질에서 일어나고, 원핵생물에서 시트르산 회로는 세포질에서 일어난다.

시트르산 회로가 한 번 돌 때 기질수준 인산화에 의해 1분자의 ATP가 생성되고, 나머지 대부분의 화학에너지는 산화환원 반응 동안 NAD+와 또 다른 전자 운반체인 FAD로 전달된다. 환원된 조효소들, NADHFADH2는 고 에너지 전자들을 전자전달 사슬로 넘겨준다.

시트르산 회로는 8단계로 이루어져 있으며, 각 단계는 특수한 효소에 의해 촉매된다.

회로의 각 단계

아세틸 CoA2탄소 아세틸기를 옥살로아세트산에 첨가시켜 시트르산(citrate)을 형성한다.

시트르산에서 1분자의 물이 제거되고 난 후 다시 1분자의 물이 첨가됨으로써 시트르산은 그것의 이성질체인 아이소시트르산으로 전환된다.

 

(중략)

 

본격적인 ATP 합성은 다음 단계인 산화적 인산화 단계에서 일어난다. 즉 시트르산 회로에서 생성된 NADHFADH2가 가진 전자들을 전자전달 사슬로 전달하면 산화적 인산화에 의해 ATP들이 생성되는 것이다. [캠벨, pp.171-172]

핵심 개념

 

미토콘드리아, 세포 호흡, 시트르산 회로, TCA 회로, 카르복실산 회로, ATP, ADP, GTP, FADH2

 

 


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