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발현과 세포 신호전달의 조절로 어떻게 구현되는지를 주제로 심화 탐구를 수행함. 학습자는 다양한 생물학적 조절 기작(Nanog, Sox2, Oct4 등 전사 인자와 후성유전학)의 작용 원리를 고찰하였으며, 복잡한 이론을 시각적으로 정리한 모식도 및 자
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유전자 발현, DNA→RNA→단백질
유전자 발현
전사 → 스플라이싱 → 번역 → 입체구조화
≪ 그 림 ≫
DNA 염기서열과 아미노산 서열은 평행하다
헤모글로빈을 구성하는 한 가닥 사슬의 처음7개
아미노산을 암호화 하
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자 발현을 활성화시키는 메커니즘은 promoter처럼 뉴클레오솜의 구조를 변화시키거나 전사 조절기구에 관여된 단백질들과의 직접적인 상호작용에 의해 일어날 수 있다.
DNA 수준에서의 유전자 발현 조절 DNA의 결실, 증폭, 재배열 등을 통해 유전
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14장. 유전자의 발현 조절 DNA의 구성 : 암호화부위(coding region;mRNA와 그 산물인 단백질을 암호화하는 부위)와 조절부위(regulatory region;암호화부위의 발현을 조절) 거의 모든 경우에 유전자의 조절부위는 암호화부위의 5' 말단쪽에서 발견 프로모
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과정 구성에 새로운 방향을 시사하기에 충분할 것이다.
2) 발현적 교육과정의 운영방안
레지오 에밀히아에서의 발현적 교육과정은 한가지 주제를 가지고 계속 진행되는 프로젝트 활동을 통해 수행된다.
Rinal야(1993)는 주제가 어떤 방향으로 진
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