목차
1. DNA의 복제과정
2. 유전암호의 특징
3. 단백질 합성
2. 유전암호의 특징
3. 단백질 합성
본문내용
하는 효소는 B 갈락토시다아제(galactosidase), B 갈락토시드 투과효소(galactoside permease) 및 B 갈락토시드 트랜스아세틸라아제(galactoside transacetylase)이며, B 갈락토시다아제에 의해 락토오스는 포도당(glucose)과 갈락토오스로 분해되어 대장균이 이용하게 된다. 락토오스가 없으면 조절 유전자(regulatory gene)에 의해 만들어지는 억제물질이 작동 유전자(operator gene) 부위에 결합되어 그에 인접해 있는 3종류의 구조 유전자의 전사가 억제된다.
그러나 배지에 락토오스가 있으면 락토오스가 조절 유전자에 의해 만들어진 억제물질에 결합하여 작동 유전자가 가능하게 되어 구조 유전자가 발현되어 락토오스 분해효소가 만들어지게 된다. 이와 같이 연이어 존재하는 작동 유전자와 구조 유전자군을 오페론(operon)이라고 하며, 락토오스 분해를 위한 유전자군은 락토오스 오페론(lactose operon)이라고 한다. 1964년에 Jacob 등은 계속적인 연구를 통하여 작동 유전자의 앞쪽에 위치하는 프로모터의 존재를 밝히면서 프로모터에 RNA 중합효소가 결합해야만 mRNA 합성이 개시됨도 밝혔다.
그러나 배지에 락토오스가 있으면 락토오스가 조절 유전자에 의해 만들어진 억제물질에 결합하여 작동 유전자가 가능하게 되어 구조 유전자가 발현되어 락토오스 분해효소가 만들어지게 된다. 이와 같이 연이어 존재하는 작동 유전자와 구조 유전자군을 오페론(operon)이라고 하며, 락토오스 분해를 위한 유전자군은 락토오스 오페론(lactose operon)이라고 한다. 1964년에 Jacob 등은 계속적인 연구를 통하여 작동 유전자의 앞쪽에 위치하는 프로모터의 존재를 밝히면서 프로모터에 RNA 중합효소가 결합해야만 mRNA 합성이 개시됨도 밝혔다.
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