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유전자 및 기술을 독자적으로 새로이 개발하는 것 또한 중요한 과제라 할 수 있다.
9. 결 론
핵이식기법의 발전은 복제동물생산으로 동일 유전형질의 대량 보급, 희귀동물의 보존 및 형질전환동물생산에의 적용 등 다양한 분야에 기여할 수 있
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대해 설명한다.
(1) 의약과 보건
① 유전자 이식 동물로부터 의약품과 영양제 생산 (앞으로 의약품을 생산하는 공장 시설이 줄어들게 된다. 즉 의약품을 생산하도록 유전자가 변형된 동물과 간단한 분리시설만 있으면 의약품을 싼 비용으로
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대 생쥐를 생산해냈다.
5) 1990년 특수한 유전자를 수정란에 주입하여 태어난 산양의 유즙에서 값비싼 약제를 생산해냈다.
6) 미래에 기존동물의 이용효율을 획기적으로 극대화 시킬 수 있는 기술의 발달로 많은 산업분야에 엄청난 수익성을
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유전자요법, 형질전환동물, 바이오 칩 등의 신기술 개발이 활발히 진행 중이다. 특히 여러 분야에 걸쳐 새로운 물질의 창출 또는 신규 지식의 창출이 산업화와 직결되기 때문에 기초기술과 산업화 기술에 대한 구분은 더욱 어려운 실정이며,
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대적으로 부족하지만 이를 해결할 만족스런 방법은 없는 형편이다.
이식 후 인간면역세포와 반응하는 장기 세포의 반응도를 떨어뜨리는 유전자를 주입하거나 해서 인간에게 이식해도 별 문제가 없는 형질전환동물을 만들 수 있다.
3. 질환
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유전자 조작된 콩 수출에 대하여 반대한 것은 지역 내 산업보호차원의 고려도 있지 않나 의심해 본다. 이와 같은 경제적 측면을 생각해서라도 관련된 제도적 장치를 확립해 놓아야 할 것이다.
생명공학의 악영향에 대한 안전대책 으로는
첫
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유전자의 구조 : 프로모터와 인핸서
선택적 RNA가공
상피-간충직 이행 (EMT)
세포부착
국소분비인자 : 유도자 분자
체외수정
성게 알의 물질대사 활성화
포유류의 체내수정
난자형성과정에서 1차 축 형성
배아에서 등-배 형태의 생성
체
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4. 동물바이러스 시험법 (assay of animal viruses)
1) 바이러스의 분리 및 정제 (purification of viruses)
. 바이러스는 그 자체가 단백질과 핵산으로 되어 있고 매우 균질하여 단백질과 핵산을 다루는 일반적인 생화학적인 기술들을 이용하여 손쉽게 다룰
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유전자 이식 동물로부터 의약품과 영양제 생산
2) DNA 칩
3) 인공장기 생산
4) 인공피부 생산
5) 인공기관 생산
6) 유전자 치료
2. 환경정화(환경 오염 저감)
3. 식량(현재 GMO로 지칭되는 것들)
Ⅳ. 생명공학의 성과
1. 불치병치료
2. 식량난
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유전형질을 물려받았다. 그러나 세포 DNA중 1%를 차지하는 세포 핵 밖의 미토콘드리아 DNA(mt DNA)는 서로 일치하지 않는다는 것이 과학자들의 주장이다.
미국 뉴욕 컬럼비아대 에릭 숀 박사와 복제양을 만든 영국 로슬린연구소의 이안 윌머트 박
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