non-haemoprotein iron
비헤모글로빈 철
containing non-haemoprotein
비헤모글로빈을 함유한
non-haemoprotein source
비헤모글로빈 원천
non-haemoprotein absorption
비헤모글로빈 흡수
non-haemoprotein form
비헤모글로빈 형태
non-haemoprotein iron levels
비헤모글로빈 철 수준
assessing non-haemoprotein
비헤모글로빈 평가
non-haemoprotein storage
비헤모글로빈 저장
non-haemoprotein utilization
비헤모글로빈 이용
increased non-haemoprotein
증가된 비헤모글로빈
non-haemoprotein enzymes often require cofactors for activity.
비헤모프로틴 효소는 종종 활성에 필요한 보조 인자(cofactors)가 필요하다.
the non-haemoprotein iron center is crucial for catalysis.
비헤모프로틴 철 중심은 촉매 작용에 필수적이다.
many non-haemoprotein peroxidases utilize tyrosine residues.
많은 비헤모프로틴 퍼옥시다아제는 티로신 잔기를 이용한다.
non-haemoprotein copper enzymes are involved in redox reactions.
비헤모프로틴 구리 효소는 산화환원 반응에 관여한다.
understanding non-haemoprotein mechanisms is vital for drug design.
비헤모프로틴 메커니즘을 이해하는 것은 약물 설계에 매우 중요하다.
non-haemoprotein heme-binding proteins exhibit diverse functions.
비헤모프로틴 헤모 결합 단백질은 다양한 기능을 나타낸다.
the stability of non-haemoprotein complexes is a research focus.
비헤모프로틴 복합체의 안정성은 연구의 중심이다.
non-haemoprotein oxidases catalyze the oxidation of substrates.
비헤모프로틴 산화효소는 기질의 산화를 촉매한다.
investigating non-haemoprotein structures reveals catalytic strategies.
비헤모프로틴 구조를 조사하면 촉매 전략을 밝혀낼 수 있다.
non-haemoprotein enzymes demonstrate unique substrate specificity.
비헤모프로틴 효소는 고유한 기질 특이성을 보인다.
the role of non-haemoprotein iron in bacterial pathogenesis is significant.
비헤모프로틴 철의 역할은 세균 병리학에서 매우 중요하다.
non-haemoprotein iron
비헤모글로빈 철
containing non-haemoprotein
비헤모글로빈을 함유한
non-haemoprotein source
비헤모글로빈 원천
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비헤모글로빈 흡수
non-haemoprotein form
비헤모글로빈 형태
non-haemoprotein iron levels
비헤모글로빈 철 수준
assessing non-haemoprotein
비헤모글로빈 평가
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비헤모글로빈 이용
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증가된 비헤모글로빈
non-haemoprotein enzymes often require cofactors for activity.
비헤모프로틴 효소는 종종 활성에 필요한 보조 인자(cofactors)가 필요하다.
the non-haemoprotein iron center is crucial for catalysis.
비헤모프로틴 철 중심은 촉매 작용에 필수적이다.
many non-haemoprotein peroxidases utilize tyrosine residues.
많은 비헤모프로틴 퍼옥시다아제는 티로신 잔기를 이용한다.
non-haemoprotein copper enzymes are involved in redox reactions.
비헤모프로틴 구리 효소는 산화환원 반응에 관여한다.
understanding non-haemoprotein mechanisms is vital for drug design.
비헤모프로틴 메커니즘을 이해하는 것은 약물 설계에 매우 중요하다.
non-haemoprotein heme-binding proteins exhibit diverse functions.
비헤모프로틴 헤모 결합 단백질은 다양한 기능을 나타낸다.
the stability of non-haemoprotein complexes is a research focus.
비헤모프로틴 복합체의 안정성은 연구의 중심이다.
non-haemoprotein oxidases catalyze the oxidation of substrates.
비헤모프로틴 산화효소는 기질의 산화를 촉매한다.
investigating non-haemoprotein structures reveals catalytic strategies.
비헤모프로틴 구조를 조사하면 촉매 전략을 밝혀낼 수 있다.
non-haemoprotein enzymes demonstrate unique substrate specificity.
비헤모프로틴 효소는 고유한 기질 특이성을 보인다.
the role of non-haemoprotein iron in bacterial pathogenesis is significant.
비헤모프로틴 철의 역할은 세균 병리학에서 매우 중요하다.
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