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분자 천여 개만 있어도 그 물질이 어떤 것인지를 확인할 수 있다.
나노와 바이오 기술은 첫눈에 반해 이제 막 사랑을 시작했다. 지금까지 나온 열매는 연애 초기의 작은 에피소드일 뿐이다. ‘찰떡 궁합’인 이 둘은 앞으로도 서로 부족한 곳
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RNA(m-RNA)라고 부른다. m-RNA는 단백질을 이루는 긴 아미노산 사슬의 배열 순서를 자세히 지시해 줄 암호를 갖고 있다. DNA의 유전 정보는 m-RNA에 의해 RNA분자에 전사되고(transcript) 이때, 전사된 RNA의 염기 암호가 틀(template)이 되어 세포질의 리보소
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생체정보 고분자
- 2중 나선구조이며 염색체 안에 존재
- DNA 구성 5탄당, 인산, 염기(구아닌, 싸이토신, 타이민, 아데닌 등)
- 방사선영향에서 DNA damage에 주목되는 이유
1) 생명체의 핵심
2) 거대분자이므로 대표적 표적(분자량 107 이상)
- 방사선
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핵산의 유래 2. 핵산의 구성 3. 핵산의 종류 Ⅲ. 결론 1. 폴리뉴클레오티드의 공유결합 구조 2. DNA 구조 3. RNA의 종류 및 그들의 구조 =============== 함께 제공되는 참고자료 =============== 참고자료1. Nucleic_acid_chemistry.pdf 참고자료2. 핵.hwp 참고자료3.
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서울외국서적
『지은이』 Nelson/Cox
♤ 인터넷- http://www.uiduk.ac.kr 들어가는 말
본론
1. 리보자임이란
2. 촉매성 RNA 분자: 리보자임
3. 리보자임 종류와 특성
4. 리보자임의 촉매기능
5. 리보자임을 이용한 유전자 요법
참고문헌
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단백질이 생성되는 과정을 아미노산의 특성과 펩티드 결합을 이용하여 설명하시오.
06. 케토스(ketose)와 알도스(aldose)의 정의를 쓰시오.
07. 인지질의 구성에 대하여 설명하시오.
08. DNA와 RNA의 공통점과 차이점에 대하여 서술하시오.
09. 포도
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생체 분자의 결정 형태와 성질 간의 연관성을 탐구하는 방향도 중요하다. 단백질 및 핵산의 결정 구조는 그 기능과 밀접한 관계가 있으며, 이를 통한 신약 개발 가능성도 높다. 넷째, 머신러닝 및 인공지능 기법을 활용한 분자 디자인 연구에
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RNA genome에 9749개의 nucleotides를 가진 retrovirus이다.
- 손상되지 않은 완전한 virion에 존재하는 reverse transcriptase라는 효소를
이용한다.
- 주형으로써 RNA를 이용한 상보적인 단일 가닥의 DNA분자를 형성한다.
- 형성된 상보적인DNA를 이중나선구조의
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, 한국미생물학회,
한국식물학회, “글리옥시좀”, 식물학백과,
한국통합생물학회, “중심립”, 동물학백과,
한국식물학회, “리보솜”, 식물학백과, Ⅰ.서론
Ⅱ.본론
1.세포소기관
2.물질대사 메커니즘
Ⅲ.결론
[참고문헌]
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단백질, 다당류, 지방, 핵산 등의 고분자를 분해한다. 많은 세포가 식포(food vacuole)라는 작은 세포질 주머니안에 영양분을 집어삼킨다. 리소좀은 이들 식포와 융합해 영양분을 가수분해할 수 있는 효소들을 통해 소화시킨다. 또한 리소좀은 해
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