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유전자 변형 식품』, 한국과학기술정보연구원, 2003.
3. 박종세 외, 『유전자재조합식품의 올바른 이해』, 식품의약품안전청, 1998.
4. 김정한 외, 『GMO 안전성 확보기술 개발』, 농촌진흥청 연구개발국 연구관리과, 2004.
5. 김명희, 안정미, 박세
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유전자 변형 식품』, 한국과학기술정보연구원, 2003.
3. 박종세 외, 『유전자재조합식품의 올바른 이해』, 식품의약품안전청, 1998.
4. 김정한 외, 『GMO 안전성 확보기술 개발』, 농촌진흥청 연구개발국 연구관리과, 2004.
5. 김명희, 안정미, 박세
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칩이 개발될 것으로 예상된다. 이런 대량의 유전자 발현 양상을 한 번에 분석하기 위해서 대량의 데이터를 처리할 수 있는 Informatics 기술이 요구된다. 이를 위해서 알고리즘 자체의 속도 향상은 물론 병렬컴퓨터(parallel computer)를 이용한 알고
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식물종 개발로 농어민의 소득증대
2) 동·식물의 유전 정보 및 생체 기능을 활용한 신물질·신소재 개발
3. 민간의 차세대 산업화 핵심기술개발 지원
1) 향후 5~7년 이내에 상업화가 가능한 산업화 기초기반기술의 연구
2) 조기에 산업경쟁력
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유전자들의 기능 예를 들면 어떤 특정질병과 관련된 유전자의 기능을 밝히는데 초점이 모아지고 있다. 이제까지 병원에서의 진단이 의사의 직관에의한 또는 조직병리적(생화학적 방법) 실험결과에 의존하던 것에서 유전자들의 발현 profile 등
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(Bioinfomatics)
2. 기능유전체학(Functional Genomics)
3. 프로테오믹스(Proteomics)
4. 바이오칩(Biochip)
5. 조합생물학(Combinatorial Biology)
6. 유전자치료(Gene Therapy)
Ⅴ. 생명공학의 활용
Ⅵ. 생명공학의 문제점
Ⅶ. 생명공학 관련 제언
참고문헌
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유전자 프로그램의 예측 불가능성\"으로 재해석하게 되었다. 예를 들어 창의적 사고는 유전자의 무작위 변이 알고리즘과 밈의 조합적 창발성(emergence)이 만들어낸 환상일 수 있다는 가설을 진지하게 고민하게 되었다. 동시에 양자역학적 불확
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유전자에 대해 기술하고, 옥수수에서의 응용현황과 의의에 대해 설명하였다.
II. 본 론
1. 반수체 유도유전자
1) 반수체의 생성기원
일반적으로 유성생식을 하는 식물은 생식 생장 과정을 거치면서 다음 대의 개체를 형성하게 되는데, 드물
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유전자에 대해 기술하고, 옥수수 육종에서의 응용현황과 의의에 대해 설명하였다.
II. 본 론
1. 반수체 유도유전자
1) 반수체의 생성기원
일반적으로 유성생식을 하는 식물은 생식 생장 과정을 거치면서 다음 대의 개체를 형성하게 되는데,
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유전자를 올챙이에서 분리한 뒤 이를 식물체를 공격하는 아브로박테리아를 이용해 포플러나무 세포의 핵 속에 주입시키는 방법이 사용됐다. 손박사는 “이 나무는 탄광이나 쓰레기매립지 등 오염된 땅에서 자라면서 자연스럽게 중금속을 흡
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