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생화학6

구강 점막과 치은의 구조 및 기능: 구강 건강의 중요한 기초 구강 점막과 치은은 우리가 일상적으로 느끼지 못하는 중요한 역할을 수행하고 있습니다. 구강 내에서 지속적으로 다양한 기능을 수행하는 이 구조들을 잘 이해하면 구강 건강을 지키는 데 큰 도움이 됩니다. 오늘은 구강 점막과 치은의 구조와 그 기능을 깊이 있게 알아보겠습니다.   구강 점막의 구조구강 점막은 상피(epithelium)와 결합조직(connective tissue)으로 구성됩니다. 이들은 지속적으로 타액을 분비하며, 구강 내의 다양한 기능을 담당합니다. 구강 점막은 외부 자극으로부터 보호하는 동시에, 감각적 기능과 분비물 분비, 체온 조절에 중요한 역할을 합니다. 구강 점막의 주요 기능외부 보호: 구강 점막은 외부로부터 자극과 미생물로부터 내부 조직을 보호합니다.감각 기능: 온도, 촉각, 통각을 .. 2025. 1. 18.
구강생화학: 타액의 성분과 역할 타액은 우리가 흔히 침이라고 부르는 것으로, 구강 건강과 소화에 중요한 역할을 합니다. 대부분이 수분으로 이루어져 있으며, 소량의 무기 성분, 유기 성분, 기타 성분(탈락 상피세포, 백혈구, 구강 세균 등)이 포함됩니다. 타액의 조성과 함량은 타액선, 자극의 종류 및 타액 분비 속도에 따라 달라집니다.   타액의 주요 성분1) 무기 성분칼슘(Ca), 인산(PO4): 치아의 재석회화에 중요한 역할을 합니다.중탄산염(HCO3): 타액의 완충 능력을 담당해 구강 내 pH를 조절합니다.불소(F): 법랑질을 강화하고 치아를 산으로부터 보호합니다.칼륨(K), 나트륨(Na), 염소(Cl): 타액의 삼투압과 전해질 균형을 유지합니다.Thiocyanate: 항균 작용을 하며, 세균의 성장을 억제합니다.  타액 : 칼슘,.. 2025. 1. 2.
구강생화학: 타액 타액선의 해부학적 구조1. 대타액선 (Major Salivary Glands)이하선 (Parotid Gland):장액성 선포세포로 구성제9 뇌신경(설인신경) 지배외경동맥에서 혈액 공급특징: 귀 아래 위치, 씹을 때 활성화악하선 (Submandibular Gland):장액성, 점액성 선포세포 혼재제7 뇌신경(안면신경) 지배안면동맥, 설동맥에서 혈액 공급특징: 턱 아래 위치, 안정시 타액 대부분을 생산설하선 (Sublingual Gland):장액성, 점액성 선포세포 혼재제7 뇌신경(안면신경) 지배설하동맥, 이하동맥에서 혈액 공급특징: 혀 아래 위치, 점성 타액 분비2. 소타액선 (Minor Salivary Glands)구개선, 협선, 순선, 설선, 후구선으로 구성점액성 선포세포로 구성설선, 후구선 일부는 제.. 2024. 12. 31.
구강생화학: 구강의 구조와 타액의 중요성 구강생화학이란?구강생화학은 두개악안면을 이루는 경조직과 연조직의 구조 및 생화학적 대사를 연구하는 학문입니다.경조직악골: 상악골, 하악골, 경구개치아: 법랑질, 상아질, 백악질연조직피부, 볼, 구강점막, 혀, 잇몸(치은)치아의 연조직: 치수  구강의 특징 및 중요성구강의 특징소화계의 시작점이자 발음기관의 최종 부위안면 윤곽 형성에 중요한 역할치아는 저작 기능 담당타액 저류로 인해 구강이 항상 다습구호흡 시 건조와 습윤이 반복됨구강 내 온도 변화 범위: 5~70도섭취 음식에 따라 산성~알칼리성 변화골조직과 치아 등 다양한 형태의 경조직 존재다양한 점막으로 구성된 연조직시진이 가능한 장기이며, 다른 질환과 상호작용 가능  타액의 기능소화 기능α-amylase: 탄수화물을 분해해 2(3)당류 또는 단당류로 전.. 2024. 12. 28.
역전사 중합효소 연쇄 반응 (RT-PCR, Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction) 역전사 중합효소 연쇄 반응(Reverse Transcription Polymerase Chain Reaction, RT-PCR)은 RNA를 DNA로 전환한 후, 그 DNA를 증폭하는 기술입니다. RNA는 구조적으로 매우 불안정하기 때문에, RNA 자체를 증폭시키면, 변이가 많이 발생하게 되기 때문에, cDNA를 통한 증폭 기술을 활용합니다. 이 방법은 RNA 바이러스의 검출, 유전자 발현 분석, cDNA 합성 등에 사용됩니다. RT-PCR은 크게 다음의 두 단계로 이루어집니다.  1. 역전사(Reverse Transcription)이 단계에서는 RNA를 DNA로 변환합니다. 이를 위해 역전사 효소(Reverse Transcriptase)가 필요합니다. 역전사 효소는 RNA 서열을 상보적인 DNA(cDNA.. 2024. 7. 1.
PCR (polymerase chain reaction) PCR은 중합효소 연쇄 반응(polymerase chain reaction)이라고 하는 것으로, DNA와 같은 유전 물질의 원하는 부분을 복제 및 증폭시키는 분자생물학적인 기술입니다. 이 기술은 염기순서가 동일한 소량의 유전물질을 많은 양으로 증폭시킬 수 있으며, 이를 유전물질 존재 여부의 파악을 통해 유전 질환을 진단하거나 감염질환의 진단에도 활용이 가능합니다. 다시 말해, 매우 복잡하고 양이 적은 DNA 용액에서 원하는 특정 DNA 단편만을 선택적으로 증폭시킬 수 있습니다. 증폭에 사용되는 시간이 2시간 정도로 짧으며, 실험 과정이 단순한 장점을 가지고 있습니다.  초기에는 대장균의 DNA 중합효소 I(DNA polymerase I)의 클레나우 절편을 이용해 중합효소의 연쇄 반응을 유도하는 방법을 사.. 2024. 6. 24.
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