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DNA와 주역, 몸과마음, 2002
한문희 외 8명, 유전공학의 오늘과 내일, 한국과학기술진흥재단, 1993 Ⅰ. DNA재조합(재조합DNA기술)의 발현
Ⅱ. DNA재조합(재조합DNA기술)의 과정
Ⅲ. DNA재조합(재조합DNA기술)의 안정성
Ⅳ. DNA재조합(재조합DNA기
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목차
1. DNA재조합기술 개요
2. DNA재조합 발현 메커니즘
3. DNA재조합 과정
4. DNA재조합기술의 안정성
5. DNA재
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재조합체를 먹지 않는 경우 순도, 불순물, 물질자체의 안정성이 평가되며 유전자재조합체 자체를 먹는 경우 숙주/유전자 공여체의 종류 및 유래, 발현양, 발현부위, 발현시기, 식품으로서의 섭취경험, 구성성분, 기존 품종과의 차이 등을 평가
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안정성이 높음
3) 왜 60도 이상의 고온에서 진핵생물은 생존할 수 없을까?
10. 고온균의 생물공학적 관점
Ⅲ. 미생물의 종류
Ⅳ. 미생물의 세포이론
Ⅴ. 미생물의 생물학적 산화과정
Ⅵ. 미생물과 효소
1. 세포외효소(exoenzyme)
2. 세포
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DNA는 세포 내 특정 위치에 국한되지 않고 일정한 패턴으로 분리· 재배열되어 유전적 안정성을 유지한다. 이에 따른 통계자료 1. 서론
2. DNA 상분리 현상의 개념
3. DNA 상분리의 원리와 메커니즘
4. DNA 상분리 기술의 응용 사례
5. 생
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