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단백질이 합성되는 과정에서 각 단계별 특징
Ⅳ. 대립유전자간의 상호작용 및 비대립유전자간의 상호작용 종류
1. 유전자의 상호작용
2. 대립유전자간 상호작용
3. 비대립유전자 상호작용의 종류
Ⅴ. 물리적 유전자지도를 작성하는 원
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유전자를 연구하고 이를 지도화하여 최대한 생산에 이용해야 한다. 1.개체선발,혈통선발,가계선발,후대검정의 특징 및 장단점 비교
2. 근친교배, 순종교배, 누진교배 및 속간교배의 장단점 비교
3. 유전정보의 발현과정과 유전자 지도와
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단백질 합성의 개요
1) acylated tRNA의 생성
2) 30S preinitiation complex의 형성
3) Chain elongation
4) Termination and release
10. 단백질의 해독 후 변형
Ⅴ. 유전자의 화학적 구조
Ⅵ. 생명기원의 화학적 진화
1. 유기화합물의 생성
2. 유기물 합성에 이용
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단백질의 활성
2) DNA 분자쌍의 조건
3) RecA-중재 쌍형성 과정
6. 세균 형질전환에서의 재조합
7. 상동재조합의 모형
1) Holliday model
2) 비대칭 가닥-이동 모형 (asymmetric strand-transfer model)
8. RecBC 단백질
9. 효모의 형질전환
Ⅳ. DNA의 복제
Ⅴ.
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유전자 지도 작성도 지속적으로 진행되고 있다. 현재까지는 실제 가축 육종집단에 대한 실용적인 기술적용이 부분적으로 진행되고 있지만 수년 내에 DNA 표지인자와 경제형질 관련 유전자의 개발과 이용, 발달된 유전자 지도를 이용한 유용
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