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파아지를 만들어낸다. 파이지 DNA를 가지고 있는 이 파아지 입자는 세포로부터 분배되므로 이를 배양액에서 추출하면 된다.
그림 4-10
6. 파아지미드
단사 DNA를 만들 수 있는 또 다른 종류의 벡터들이 개발되었다. 이들은 코스미드와 같이 파아
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같은 방법으로 사람의 질병 유전자를 동물에 이식하면 사람의 질병을 일으킨 동물을 얻을 수 있는데, 이를 형질전환동물 또는 유전자 이식동물이라 한다. 이 동물을 이용해 난치병으로 알려진 여러 가지 질병의 발생, 치료, 치료약제의 개발
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vector에 속에 삽입되어 재조합된다. 재조합된 플라스미드 vector의 경우는 박테리아로 도입되어 숙주 속에서 복제되고 세포분열을 거치면서 그 양이 증가한다. 대량으로 배양한 박테리아로부터 재조합 벡터를 분리하고, 제한효소를 이용하여
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벡터, =>SV40). 또한 대장균과 효모의 어느 쪽의 세포에도 증식할 수 있는 플라스미드벡터, 대장균과 원숭이의 세포에서 증식할 수 있는 벡터 등도 개발되어 있 다. 이 벡터들은 2종의 숙주간을 왕래하므로 셔틀벡터(shuttle vector)라고도 부른다.
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파아지 람다의 생활주기에 대해 먼저 이해할 필요가 있다. 람다는 T파아지와는 달리 용원성 파아지인데, 그것은 세포에 감염할 때, 두 가지 조건을 가지기 때문이다.
람다는 T파아지처럼 용균성 회로를 진행하여 숙주세포를 파괴시킬 수 있으
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