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DNA의 이중나선구조 발견(생물학 제2혁명)
6) mRNA와 tRNA기능 해명→유전정보전달과정(DNA→mRNA→단백질)→분자생물학 진보
7) .Jacob과 Monod(제이콥과 모노)
- 유전자 조절에 대한 오페론설 주장(lactose를 기질로 한 배지→미생물배양→β-galacto sidase
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DNA 복제기작과 단백질의 상호작용에 관한 연구
과학기술부 편 과학기술부 2002年
식물바이러스
이기연 저 농업과학기술원 2001年
식물바이러스학 개론
최창경 · 이상경 공저 강원대학교출판부 1993年
식물바이러스학
최창경 저 향문사 1996年&n
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분자생물학에 대한 연구의 결과가 바탕이 되었다. 이 기술을 이용한 유전공학은 특정한 유전자를 분자유전학적인 방법으로 분리 또는 합성하여 유전자를 재조합 하거나 재조합 된 새로운 유전자를 세균 등에 도입하여 특정한 생물활성물질
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분리하거나 결합 시켜 의도한 특성을 갖도록 개발한 생물체로 이들을 재배, 사육하여 식품으로 이용하는 것으로 GMO(Genetically Modified Organism)식품이라 함.
- GMO속의 항생제 내성 유전자가 인체 내 항생제 내성을 증가시킬 수 있다.
- 세포
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분리법을 활용할 수 도 있다.
▶식물 형질전환 기술은 식물분자생물학 및 식물분자육종 분야 등 식물학 여러 분야의 연구에 이용되어 이들 분야에 상당한 발전을 초래하였다. 학문적인 측면에서 식물 형질전환기술은 genomic DNA sequencing이 이
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DNA재조합기술 2. 세포융합 3. 핵치환 Ⅲ. 결론 1. 유전공학의 응용 1) 미생물의 발효 2) 백신 3) 포유동물의 단백질 2. 유전공학의 윤리 및 규제 =============== 함께 제공되는 참고자료 =============== 1. 유전공학 2. 유전공학의 응용 3.유전자 공학 4. 유
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생물학 (Cell Biology)
나. 생화학 및 구조생물학 (Biochemistry and Structural Biology)
다. 유전(체)학 및 단백질기능학 (Genomics and Proteomics)
라. 생물정보학 (Bioinformatics)
마. 생태학 및 환경생물학(Ecology and Environmental Biology)
3. 생명과학의 주요 이
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분자생물학이 대두하여 급격히 발전하였다. 따라서 분자생물학이 생명현상을 해명하는 생화학, 생물물리학 등과 함께 대 발전을 하면 거기에 촉발되어서 새로운 Bio산업도 크게 발전하리라는 것은 당연한 일로 예측이 되었었다.
이미 1970년대
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DNA는 수용세포로 삽입될 수 있고, 그런 다음 돌연변이주들이 선별될 수 있다. 이런 돌연변이주들은 특이 부위에 원하는 변화를 준 것으로서 야생형과는 다를 것이다. 자리-지정 돌연변이 유발은 미생물 유전학과 분자생물학에서 많이 사용되
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분리하여 사용하게 되었다. 이렇게 얻은 인슐린은 돼지가 지닌 원인 불명의 바이러스가 감염되는 위험을 방지할 수 있으므로 대장균이 분자생물학 발전에 큰 역할을 한 것이다.
[출처]
1. Watve, Milind; Tickoo, Rashmi; Jog, Maithili; Bhole, Bhalachandra (2001)
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