목차
1. 서론
2. 본론
1) 생명공학의 정의
2) 생명공학의 본질
3) 생명공학의 기술
(1) 유전공학
(2) 세포공학
(3) 효소공학
4) 생명공학의 활용
(1) 제약산업
(2) 식품산업
(3) 환경분야
(4) 농업 생명공학
(5) 형질 전환 동물
(6) 형질 전환 식물
3. 결론
2. 본론
1) 생명공학의 정의
2) 생명공학의 본질
3) 생명공학의 기술
(1) 유전공학
(2) 세포공학
(3) 효소공학
4) 생명공학의 활용
(1) 제약산업
(2) 식품산업
(3) 환경분야
(4) 농업 생명공학
(5) 형질 전환 동물
(6) 형질 전환 식물
3. 결론
본문내용
기법을 이용하여 새로운 특성을 가진 바이오 폴리머를 생산할 수 있다. 특히, 기존의 플라스틱과 같은 합성 폴리머를 대신하여 자연계에서 분해가 가능한 생분해성 플라스틱 등을 제조하거나 기존 산업에서 사용되는 바이오 폴리머의 제조 비용을 대폭 절감하는데 사용된다.
새로운 효소 성분의 첨가, 세탁용 세제 상품에 대한 환경적 요구에 의한 새로운 규제, 소득 증가에 따른 소비 성향의 변화는 세탁용 효소 세제의 개발을 불러왔다.
4) 농업 생명공학
미생물이 식물 성장에 영향을 끼치는 기작은 대기 중에 존재하는 질소를 고정하여 식물에 공급하거나, 성장에 필요한 미량원소를 포집하여 제공하는 것이다. 질소를 고정하는 효소인 질소 고정효소와 토양에 존재하는 유해 미생물의 성장을 억제함으로써 식물의 성장을 돕는 것이 있다.
5) 형질 전환 동물
미생물이나 식물체를 이용한 단백질의 생산은 근본적으로 한계가 있다. 이것은 미생물이나 식물체의 생리체계가 고등 동물과는 명백히 다르기 때문이다. 이 단점을 극복하기 위해 유전공학계는 동물을 숙주로 한 단백질이나 장기의 생산을 시도하였다. 이와 같이 자기 자신의 유전자가 아닌 인간의 유전자를 가지고 인간의 단백질을 생산하는 동물을 형질 전환 동물이라고 한다. 그 대표적 응용 사례가 장기 이식의 시도이다.
6) 형질 전환 식물
해충 저항성 식물, 바이러스 저항성 식물, 제초제 저항성 식물, 백신의 대량 생산과 생분해성 플라스틱 생산 식물이 있는데 생분해성 플라스틱에 대해 조금 알아보면 플라스틱이 유독성임이 확인되고 자연에서 쉽게 분해가 될 수 있는 플라스틱의 생산 요구로 박테리아의 유전자를 애기 장대(Arabidopsis)라는 식물에 도입하여 생분해되는 플라스틱의 합성에 성공한 바 있다.
Ⅲ. 결론
과학의 발전의 힘을 우리에게 유용한 점이 많은 것 같다. 과학사적으로 볼 때에 18세기에 물리학의 발전에 자극을 받아 영국에서는 산업혁명이 일어났으며, 19세기말에는 화학이 대발전하여 근대적인 화학공업이 일어나게 되었다. 20세기 중엽인 1950년경부터는 분자생물학이 대두하여 급격히 발전하였다. 이렇게 차츰차츰 발전한 결과 생명공학이 생물체를 이용한 새로운 산업 기술로 21세기를 개척하고 지탱하는 혁신 기술로 기대되고 있다. 이처럼 생명공학은 우리의 생활에 이로운 영향을 끼치고 있다. 그러나 이로운 영향만 있으면 좋겠지만, 문제가 되고 있는 것들도 상당히 있다. 그 예로는 인간게놈프로젝트와 같이 복제에 관한 윤리적인 문제를 들 수 있다. 이런 문제점이 있는 것들 외에 생명공학이 우리에게 주는 긍정적인 힘을 위주로 광범위하게 살펴보았다. 한 분야만 깊게 들어가기 보다는 좀 광범위 하더라도 다양한 분야에서 생명공학이 미친 영향을 알아보고 싶어서였다.
이 과제를 하면서 생명과학의 발전으로 언젠가 우리의 질병이 사라질지도 모른다는 생각이 들었고, 앞으로 더 많은 생명공학이 발전하면서 우리가 경험하지 못했던 사회적, 윤리적, 법률적 문제들이 현실로 나타날지도 모른다는 생각도 든다. 그리고 앞으로 어떤 생명공학 기술이 개발되어 우리에게 좋은 영향을 끼칠까 하는 기대도 하게 되었다.
※ 참고문헌
- 생명공학이란 무엇인가? / 엘릭 그레이스 / 지성사
- 생명공학의 기술과 미래 / 김대재
- 인간복제 무엇이 문제인가 / 류지한 / 울력
- 생명공학의 이해/ 편찬위원회 / 동아대학교 출판부
- 동물유전공학 / 박용호외 / 선진문화사
- http://blog.naver.com/kimywm?Redirect=Log&logNo=44124793
- http://blog.naver.com/jhj7725?Redirect=Log&logNo=140031239499
새로운 효소 성분의 첨가, 세탁용 세제 상품에 대한 환경적 요구에 의한 새로운 규제, 소득 증가에 따른 소비 성향의 변화는 세탁용 효소 세제의 개발을 불러왔다.
4) 농업 생명공학
미생물이 식물 성장에 영향을 끼치는 기작은 대기 중에 존재하는 질소를 고정하여 식물에 공급하거나, 성장에 필요한 미량원소를 포집하여 제공하는 것이다. 질소를 고정하는 효소인 질소 고정효소와 토양에 존재하는 유해 미생물의 성장을 억제함으로써 식물의 성장을 돕는 것이 있다.
5) 형질 전환 동물
미생물이나 식물체를 이용한 단백질의 생산은 근본적으로 한계가 있다. 이것은 미생물이나 식물체의 생리체계가 고등 동물과는 명백히 다르기 때문이다. 이 단점을 극복하기 위해 유전공학계는 동물을 숙주로 한 단백질이나 장기의 생산을 시도하였다. 이와 같이 자기 자신의 유전자가 아닌 인간의 유전자를 가지고 인간의 단백질을 생산하는 동물을 형질 전환 동물이라고 한다. 그 대표적 응용 사례가 장기 이식의 시도이다.
6) 형질 전환 식물
해충 저항성 식물, 바이러스 저항성 식물, 제초제 저항성 식물, 백신의 대량 생산과 생분해성 플라스틱 생산 식물이 있는데 생분해성 플라스틱에 대해 조금 알아보면 플라스틱이 유독성임이 확인되고 자연에서 쉽게 분해가 될 수 있는 플라스틱의 생산 요구로 박테리아의 유전자를 애기 장대(Arabidopsis)라는 식물에 도입하여 생분해되는 플라스틱의 합성에 성공한 바 있다.
Ⅲ. 결론
과학의 발전의 힘을 우리에게 유용한 점이 많은 것 같다. 과학사적으로 볼 때에 18세기에 물리학의 발전에 자극을 받아 영국에서는 산업혁명이 일어났으며, 19세기말에는 화학이 대발전하여 근대적인 화학공업이 일어나게 되었다. 20세기 중엽인 1950년경부터는 분자생물학이 대두하여 급격히 발전하였다. 이렇게 차츰차츰 발전한 결과 생명공학이 생물체를 이용한 새로운 산업 기술로 21세기를 개척하고 지탱하는 혁신 기술로 기대되고 있다. 이처럼 생명공학은 우리의 생활에 이로운 영향을 끼치고 있다. 그러나 이로운 영향만 있으면 좋겠지만, 문제가 되고 있는 것들도 상당히 있다. 그 예로는 인간게놈프로젝트와 같이 복제에 관한 윤리적인 문제를 들 수 있다. 이런 문제점이 있는 것들 외에 생명공학이 우리에게 주는 긍정적인 힘을 위주로 광범위하게 살펴보았다. 한 분야만 깊게 들어가기 보다는 좀 광범위 하더라도 다양한 분야에서 생명공학이 미친 영향을 알아보고 싶어서였다.
이 과제를 하면서 생명과학의 발전으로 언젠가 우리의 질병이 사라질지도 모른다는 생각이 들었고, 앞으로 더 많은 생명공학이 발전하면서 우리가 경험하지 못했던 사회적, 윤리적, 법률적 문제들이 현실로 나타날지도 모른다는 생각도 든다. 그리고 앞으로 어떤 생명공학 기술이 개발되어 우리에게 좋은 영향을 끼칠까 하는 기대도 하게 되었다.
※ 참고문헌
- 생명공학이란 무엇인가? / 엘릭 그레이스 / 지성사
- 생명공학의 기술과 미래 / 김대재
- 인간복제 무엇이 문제인가 / 류지한 / 울력
- 생명공학의 이해/ 편찬위원회 / 동아대학교 출판부
- 동물유전공학 / 박용호외 / 선진문화사
- http://blog.naver.com/kimywm?Redirect=Log&logNo=44124793
- http://blog.naver.com/jhj7725?Redirect=Log&logNo=140031239499
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