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유전자 이식 동물로부터 의약품과 영양제 생산
2) DNA 칩
3) 인공장기 생산
4) 인공피부 생산
5) 인공기관 생산
6) 유전자 치료
2. 환경정화(환경 오염 저감)
3. 식량(현재 GMO로 지칭되는 것들)
Ⅱ. 생명공학의 발달사
Ⅲ. 생명공학의 연구
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식품의 안전성을 확보하기 위해 검역체제를 충실히 강화한다.
② UR 합의후 유전자변형 식품의 증가와 소비자의 안전성에 대한 관심고조 등으로 새로운 과제가 등장하고 있다. 일본의 소비자도 식생활의 안전확보를 위한 충분한 대응을 요구
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유전자 조작 기술
3. 조직 배양 기술
4. 세포 융합 기술
5. 인공 장기
Ⅱ. 생명공학기술의 발전과정
Ⅲ. 생명공학기술의 특허보호
Ⅳ. 생명공학기술과 인권
Ⅴ. 생명공학기술의 동향
1. 유전자조작기술
2. 생물제약기술
3. 인간게놈
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980년대 초반 생명공학분야로 진출하여 이제는 유전자변형
식품분야에 있어서 세계의 선도기업이 되었다.
3. 산업의 희생
기술은 산업의 진부화도 가져오지만, 산업의 희생에도 대단한 영향을
미친다. 예를 들어, 어떤 산업이 성숙산업이었다
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식품의약품안전청 국립독성연구원 분자약리팀, 오믹스 기술을 이용한 식의약 안전관리 정책 및 기술동향 보고서, 2007.』
『전주홍, 단백질체학을 이용한 신약표적단백질 발굴동향, 보건산업기술동향, 2003.』
『한국보건산업진흥원, genomic 동
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GMO(유전자변형 유기체) 작물 개발 등으로 농업에서 화학물질 남용 저지의 잠재성
○BT는 환경에너지 분야에도 기여
-바이오정화기술, 바이오기반물질(예: 바이오플라스틱)의 활성화
-바이오에탄올 등 바이오연료 생산 확대
○생물모방(Biomimeti
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유전자조작기술
2. 생물제약기술
3. 인간게놈프로젝트
4. 유전자 치료기술
5. 단백질 공정기술
6. 생물정보기술
7. embryo stem cell(SC)공정
8. 개체의학
9. 反생물테러
Ⅵ. 생명공학의 장점
1. 수의학 및 축산학면
1) 우량 동물의 번식과 보전
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유전자변형생물체의국가간이동등에관한법률 제정에 따른 시행령, 시행규칙 등 하위법령 제정
- 유전자변형생물체의 정보관리 등을 전문적으로 수행하는 바이오안전성정보센터 운영 활성화
줄기세포 연구 활성화 등에 따라 생명윤리 확보
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유전자변형체에 대한 사전 예방원칙; 생명공학 안전의 정서를 중심으로』, 정소영, 2001
2. 『유전공학 관련 발명의 법적 보호에 관한 연구』, 김성은, 2000
3. http://bric.postech.ac.kr/issue/nano.html
4. http://www.e-mba.com/K-1.htm
5. http://bric.postech.ac.kr/webzine/co
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유전자 변형식품을 통해 안정성을 높이는 등의 좋은 점도 있겠지만, 사회의 양극화 현상에 의해 식생활 역시 양극화가 이루어 질 것이라는 점, 식량의 자급률 감소로 식량안보가 위협을 당할 것이라는 점 등은 적잖이 우려가 되는 바이다. 과
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