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. 그러나 거품, 단백질의 변성, 침전들이 일어나 일반적으로 사용되지 못하는 단점이 있다. 1. DNA구조
2. 전기영동이 되는 이유?
3. 미생물배지
4. 항생제의 개념과 플라스미드를 넣는 이유?
5.solution 1,2,3 기능
6. Cell-lysis 방법 3가지
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식품(GMO) : 생산성 향상, 상품질 강화를 위해 본래 유전자 변형시켜 생산된 농산물 1. 미생물학의 시작
2. 현미경의 출현과 미생물의 발견
3. 자연 발생설의 쇠퇴
4. 화학요법시대의 개막
5. 생명화학과 미생물학
6. 생명공학의 발전단계
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화학공학실험, 아진, 2007 1. 실험 목적
2. 이론
․ 습열멸균 (sterilization by moist heat)
․ 진탕배양 (shaking culture)
․ 세포의 생장 곡선
세포의 생장곡선
3. 재료 및 방법
4. 실험결과
5. 논의 및 고찰
6. 참고문헌
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외 9인 옮김 / 일반미생물학 7판 / 라이프사이언스 / p. 107~114, 147~161 / 2008
생물공학실험서 / 한국생물공학회 편/ 자유아카데미/ p. 14 / 2000
배양공학/ 조문구/ 유한문화사 / p. 58, 137 / 2004
실험생물학/ 박원학/ 형설출판사/ p. 284 /1999 없음
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미생물의 배양기술을 비롯한 극한 생체촉매기술의 개발은 이제 생물공학 기술의 새로운 도전이며 앞으로 발전 가능성이 높은 유망한 분야임.
- 초고온성 미생물에 대한 기초 및 응용기술개발연구는 미국, 일본, 유럽 등 선진각국 에서 활발히
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