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미생물의 생물학적 산화과정
Ⅵ. 미생물과 효소
1. 세포외효소(exoenzyme)
2. 세포내효소(endoenzyme)
3. 효소의 구성성분
4. 효소의 분류
Ⅶ. 미생물과 항미생물제
1. 화학요법제
2. 항생물질
Ⅷ. 미생물의 형질개량
Ⅸ. 미생물의 유전체
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유전체해독 이후의 주요한 주제가 됨으로써 이 분야의 기술과 장비 개발은 눈부실 정도이다. 우리는 이것도 준비를 하지 않을 수 없다.
2004년에는 해양미생물 분야에서 또 다른 커다란 사건이 일어났다. 미국의 무어 재단(Moore Foundation; http://ww
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미생물의 유전체 연구
인류는 산업혁명(industrial revolution)에 이어 컴퓨터-인터넷과 생물학을 중심으로 하는 정보혁명(information revolution)과 게놈혁명(genome revolution) 또는 진화혁명(evolutionary revolution)에 진입하고 있다. 따라서 생명과학 연구는 이
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미생물의 경우, 사람 등 고등동물보다는 훨씬 작은 사이즈의 유전자를 가지고 있다. 이것은 유전체 연구 재료로 미생물이 갖는 가장 큰 매력이다. 이와 같은 이유로 미국 DOE에서는 1994년에 미생물 유전체 연구계획(Microbial Genome Program; MGP)을 수
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질환 등의 질병군에 대한 맞춤형 식이 전략 제안
이러한 연구는 단순히 마이크로바이옴의 변화를 관찰하는 수준을 넘어서, 유전체-미생물군-식이 성분의 상호작용을 분자생물학적 관점에서 실증적으로 규명하고자 하는 시도입니다. 경희대
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