DNA Microarrays and Potential Industrial Applications
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소개글

DNA Microarrays and Potential Industrial Applications에 대한 보고서 자료입니다.

목차

1. 서 론

2. 본 론
2.1 DNA chip의 정의
2.2 DNA chip의 제작
2.2.1 Microarray Method
2.3 DNA chip의 원리
2.3.1 교잡 반응
2.4 DNA chip의 분류
2.4.1 DNA chip 제작방법에 따른 분류
2.4.2 유전물질의 크기에 따른 분류
2.5 DNA chip의 활용
2.6 DNA chip의 미래전망

3. 결 론

4. 참고문헌

본문내용

이다.
그러나 현존의 병원성 세균동정검사는 많은 시간과 경비가 소요된다. 따라서 빠르고 정확한 새로운 검색방법의 개발은 임상 의사가 적절한 판단과 치료를 하는데 결정적인 기여를 할 수 있을 것이다. 그러므로 병원성 미생물 검색용 DNA chip의 시장성은 아주 높다고 할 수 있다. 또한 이러한 DNA chip은 병원뿐만 아니라 동 식물 및 식품 검역소, 환경 오염의 확인 등에도 쓰여 질 수 있다. 앞에서 언급한 Nanogen chip이 2년 후에는 모든 경찰차에서 용의자 확인에 쓰이기로 결정되었듯이 사람의 ID, 친자확인, 장기 이식 가능 조직의 검사 등에도 DNA chip도 널리 쓰이게 될 것이다. 이들 기술이 DNA chip에 사용 가능한 이유는 모든 사람들이 각자 조금씩 다른 DNA 서열을 가지고 있기 때문이다. 이와 같이 가까운 미래에 DNA chip은 우리의 생활 구석구석에 파고들어 우리의 삶을 보다 윤택하게 만들 것이다.
2.5 DNA chip의 미래전망
미래의 진단이 분자진단의 대세를 이루리라 여겨지면서 DNA 칩은 소형, 대량, 자동 분석이 가능하다는 점에서 일반적인 플랫폼 기술로 자리를 잡을 것이다. 이러한 전망이 힘을 얻는 것은 다음의 사실에 근거를 두고 있다. 인간에게 일어나는 대부분의 질병이 다양한 원인에 의한 것이며, 여러 유전자들의 비정상적인 발현을 수반하게 된다. 기존의 분자진단은 보통 소수의 유전자나 단백질만을 검출할 수 있기 때문에, 질병에 대한 특이적이고도 민감한 여러 마커를 동시에 분석할 수 있는 DNA 칩은 비용의 저렴함에 있어서도 분자진단의 의의를 몇 단계 높여줄 수 있을 것이기 때문이다.
DNA 칩은 그 민감도나 빠른 분석속도에 따라 의료진이 일상적인 환자의 진료에도 더 많은 집중을 하게하고 빠른 대응을 가능하게 하여 의료 서비스의 향상까지 가져다 줄 수 있을 것이다. 이것은 점차 커져가는 삶의 질 향상에 대한 욕구를 충족시킬 수 있고 전체적인 의료비 절감, 사회적 비용 절감, 반도체에 필적할 만한 새로운 고부가가치 산업의 창출로 이어질 것이다. 이러한 DNA 칩의 무한정한 가능성 때문에 선진국에서는 칩의 개발과 컨텐츠의 확보에 총력을 기울이고 있는 것이다.
제한된 연구개발비와 부족한 전문가, 선진국에 비해 뒤 늦은 연구개발의 시작, 원천기술의 부족 등은 분명 우리나라에게는 약점이 되지만, 우수한 임상연구진과 집중된 연구투자, 한국인의 인종적 특이성에 기반을 둔 컨텐츠를 조기에 최대한 확보한다면 원천기술의 부족이라는 문제를 극복하고 산업경쟁력 확보가 가능하리라 여겨진다. 또한 부족한 하드웨어 기술에 대한 경쟁력 확보를 위해 차세대 기술인 LOC, DNA computing 등에 대한 연구 개발에 주력하는 차별화 전력을 통해 국제적인 경쟁을 해 나갈 수 있을 것이다. 따라서 임상적으로 중요한 진단 목표를 설정하고 신장지향적인 칩 컨텐츠 개발을 최대한 신속하게 달성하여 조기에 성공사례 및 지적재산권을 확보하고 국내의 차세대 기술을 도입, 적용하여 칩의 부가가치를 높일 수 있는 연구개발 전략을 수행하여야 할 것이다.
3. 결 론
20세기 후반에 가장 큰 발전을 한 유전자 조작 기술의 발달로 암이나 질병에 유전자가 관여한다는 것은 밝혀진지 오래되었고 병원성 세균의 감염여부 및 항생제 내성 검사, 신약개발, 유전자의 기능 연구, 동식물 검역, 범죄자 확인 등 많은 부분에 DNA와 유전자 감식 기술이 이용되고 있다. 지금까지는 이러한 사실을 밝히기 위하여 DNA sequencing, RFLP, Southern blot, Northern blot등의 기술을 이용하였다. 그리고 결핵균의 경우 세균의 감염여부를 확인하고 균 동정을 하기 위해서는 몇 주 동안 배양해야 하는 번거로움이 있었다. 또한 이러한 기술을 사용하여 한번에 여러 개의 유전자 발현변이나 돌연변이를 확인한다는 것은 쉽지 않았다.
하지만 DNA chip은 동시에 이러한 문제점들을 해결해 줄 수 있다. 먼저 DNA chip을 이용한 게놈 차원에서의 유전자 발현 확인은 유전자 발현 청사진을 제공함으로서 과학 기술적인 측면뿐만 아니라 인류의 건강과 생명의 신비를 해석하는데 결정적인 기여를 할 것이다. 또한 인간의 질병이나 암과 관련된 하나 이상의 돌연변이들을 동시에 검 색할 수 있을 것이다.
이와 같은 일이 현실로 빨리 다가오기 위해서는 bioinformatics (생물 정보학)의 발달이 가장 시급하다. 엄청나게 쏟아지는 유전 정보들의 효율적인 관리가 필요한 것이다. DNA chip으로 생산된 결과들을 금광에 비유한다면 bioinformatics는 바로 그 금을 얻기 위한 중요한 도구가 될 것이다. 최근에 소개된 laboratory on a chip 개념이 DNA chip과 결합하면 더욱더 빠르고 정확한 정보들을 얻을 수 있을 것이다 (Burns MA, 1998).
처음 게놈 연구를 시작할 때 많은 사람들은 인간의 모든 유전자가 밝혀지더라도 그들의 모든 성질을 밝히는데는 100년 이상이 걸릴 것이라고 추측했다. 하지만 이 DNA chip과 같은 기술의 개발로 이 시간은 많이 단축되리라고 생각한다. 그럼으로 가까운 미래에 우리는 유전정보 청사진을 가지고 모든 암과 유전병을 정복할 수 있는 시대를 맞이할 것이다.
4. 참고문헌
DNA Chip Technologies : Array of Hope 황승용(Hwang, Seung Yong)
Bio chip의 산업동향, 전자부품연구원, (2003)
핵산검사의 전망, 전자통신연구원, (2003)
Molecular Diagnostics, D&MD Reports, (2002)
바이오칩 신기술 동향조사, 특허청신기술조사회, (2002)
Microarray Technology : The next step in genomic and proteomic analysis, sDi, (2001)
World Biochip Market, Frost & Sullivan, (2001)
아피메트릭스 (
)
국립아동병원 (
)
유전의학재단 (
)
Nanogen(
/)
Microsensor(
/)
NCBI(
/)
Biodot(
/)
Stanford(
/)

키워드

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  • 페이지수23페이지
  • 등록일2004.11.24
  • 저작시기2004.11
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#275105
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