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많은 수의 리보솜들은 동시에 하나의 mRNA를 서로 다른 지역에서 해독할 수 있으며 이때에 해독된 정도에 따라 서로 다른 길이의 폴리펩타이드들이 리보솜에 붙어있게 된다. 1.리보솜이란
2.리보솜의 위치
3.리보솜의 구조
4.단백질 합성
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2. 핵산의 구조
1) DNA의 염기쌍 구조와 이중나선구조
2) RNA의 구조와 특징
3. DNA 및 RNA 염기 구조와 차이점
1) Adenine의 구조
2) Guanine의 구조
3) Cytosine의 구조
4) Uracil의 구조
5) Thymine의 구조
Ⅲ. 결 론
Ⅳ. 참고문헌
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단백질까지 : 유전자형과 표현형
13장. 바이러스 및 원핵생물의 유전학
14장. 진핵생물의 게놈과 발현
15장. 세포신호와 정보소통
16장. 발달 : 유전자의 차등 발현
17장. 재조합 DNA와 생명공학
18장. 분자생물학과 의학
19장. 질병의 자연방어
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- DNA 모형 만들기
① DNA (Deoxyribonucleic acid)
② DNA의 구조
③ 유전물질로서의 DNA
④ DNA 복제
⑤ DNA의 RNA로의 전사
⑥ 단백질 합성(유전암호의 번역)
⑦ DNA 조작 기술
참고자료
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결합인 수소결합이 끊어졌다가 건조하면 다시 결합하는 성질을 이용하여 모발을 스트레이트로 펴거나 웨이브를 만드는 것이다3). 수소결합은 분자 내 또는 분자 간 결합의 수가 가장 많기 때문에 단백질 구조에서 수소결합의전체적인 힘이
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단백질
1. DNA ligase
2. Primase : RNA leader 서열의 합성
3. Single strand DNA binding protein(SSB) : Template의 최적구조 유지
4. Helicase : 분기점 앞 DNA의 풀림
Ⅴ. DNA복제의 실제
1. 복제분기에서의 단편
2. 단편의 검출
3. 전구체 단편의 RNA 말단
4. 전구체
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전분
8.2
7.7
8.8
C
탈지분유
대 두 분
차(茶)
4.8
3.8
3.4
B
동결건조 돼지고기
가다랭이포
건조 전란
5.8
5.0
4.7
D
동결건조 당근
4.4
[표 4] 각종 식품의 단분자층 형성 수분 함량 1. 결합수와 자유수
2. 식품의 수분활성도
3. 등온흡습곡선
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수소결합으로 연결된 β구조를 형성하게 된다. 2차 구조를 갖는 polypeptide chain은 이때 이온결합, 수소결합 등의 비공유결합(때로는 S-S 결합이 포함)에 의하여 끊어져 3차의 입체구조를 형성한다. 이 구조는 단백질의 기능발현과 아주 밀접한 관
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단백질
2. 단백질의 구조 (그림2-5 참고)
1) 1차 구조 : 아미노산의 결합 순서 (구조, 기능)
-NH2 (아미노기)부터 시작해서 -COOH2 (카르복시기)로 끝남
2) 2차 구조 : 폴리펩티드 사슬이 확장된 방법
① 잔기들 사이의 수소결합
② 나선구조 : 헬릭스(He
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수소결합을 하고 있는 원인에 근거하여 여러 가지 특성을 가지고 있다. 물의 구조와 특성에 대하여 설명하였다. 2. 식물세포와 동물세포의 구조는 거의 유사하지만 차이점도 존재하고 있다. 식물세포와 동물세포의 차이점에 대하여 설명하였
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