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단백질이 이동한 거리는 단백질 분자량의 대수와 역 상관 관계에 있으므로 이동거리로부터 분자량을 알아낼 수 있다(그림 참조).
(2) Isoelectric focusing
이 기법은 단백질을 등전점(pI)의 차이에 따라 분리하는 방법으로 지금까지 개발된 전기영동
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개발 기술
스프트닝에서부터 일반인의 우주여행까지 이어진 우주기술발달의 그 구성요소로 우주비행체(위성)와 위성발사체를 들 수 있다.
이 위성은 임무와 쓰임새에 따라 과학탐사를 목적으로 하는 행성탐사위성과 다양한 목적의 지구궤
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개발하여 오염원 주변에서 미리 오염물질의 이동을 예방하는데 이용될 수 있을 것이다.
- 화장품 등에 들어가는 화학물질에 자외선 차단제를 개발하여 이용할 수 있을 것이다.
- 어떤 물질에 불순물이 들어있는지의 여부도 판단할 수 있을 것
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신약 개발이 이어질 것이다.또 다른 한 축은 인종별 또는 나이 차이에서 오는 유전자의 차이를 밝혀냄으로써 사람에 따라 약의 처방을 달리하는 맞춤 의약이 가능해 진다.
6.생체 모방 제품의 생산 ← 사람의 뇌
*두뇌 작용과 생체 감각 장치,
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실렸던 복제에 관한 특집 기사) Ⅰ. 서론
Ⅱ. 서론
1. 게놈 프로젝트란 무엇인가?
2. 인간 게놈 프로젝트의 선두주자! 셀레라 제노믹스
3. 게놈 프로젝트의 장점과 단점
4. 제 4의 물결 게놈혁명- 세계와 우리의 지금
Ⅲ. 결론
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* 동물성 단백질
1. 우유단백질
2. 계란단백질
3. 육류단백질
4. 콜라겐
* 식물성 단백질
- 곡류단백질 : 쌀단백질, 밀단백질, 대두단백질
* 세계식량문제의 해결방안
* 새로운 단백질 자원 개발
1. 미생물 단백질
2. 효모 단백질
3.
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신약 개발, 심지어는 농업·에너지·환경 문제의 해결에도 활용해 인류 복지 증진에 기여할 수 있다는 실용적인 측면을 강조하고 있다.
그러나 이 계획은 꼭 장미빛만은 아니다. 프로젝트 초기 단계부터 윤리적·사회적 문제가 심각하게 제기
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개발하여 현재 비당체형의 아이소플라본을 생산 이용하고 있으며 비당체형을 배당체형과 구분하기 위하여 어글리콘(aglycone)으로 명하고 있다.
어글리콘형 아이소플라본은 건식으로 사용 시에도 6 배 정도 흡수율이 높은 것으로 보고 되었으
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단백질 10ng 정도를 검출할 수 있고 이는 collodial Coomassie Blue 염색에 의한 민감성과 비슷하다. 최근에는 젤 상에서 항원을 직접적으로 검출하는 방법이 개발되었다.
⑥ Immobilized pH gradient/MALDI-TOF mass spectrometry and surface-enhanced laser desorption-ionizatio
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등4개의 염기 조합으로 되어있다. 이 30억 쌍의 염기 순서가 밝혀지면 이 정보를 이용해10만 개의 인간 유전자의 기능을 밝혀내는 작업이 필요하다.이 작업을 통해 질병의 원인 규명과 새로운 진단 방법과 신약 개발이 이어질 것이다.또 다른
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