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미생물의 분해와 그 유전자 구조 및 발현에 관한 분자생물학적 연구, 그리고 오염현장에서의 분해처리(remediation)에 관한 연구는 환경공학 및 보건학적 측면에서 관심의 초점이 되고 있다.
. 결론
미생물이 보유한 극한효소 이용기술의 직접적
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(2) 균류의 특성
(크기와 구조의 변화, 중요성, 생활사, 영양)
5) 리 케 차
6) 바 이 러 스
7) 토양 미생물
(1) 토양 미생물이란?
(2) 토양미생물의 기능 및 역할
(근권활동, 유기물의 분해, 무기물의 변화)
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효소와 단백질
2) 세포막과 같은 구조물 단백질 합성기구 역시 열 안정성이 높음
3) 60도 이상의 고온에서 진핵생물이 생존할 수 없는 이유
10. 고온균의 생물공학적 관점
1) 생물공정
2) 효소
Ⅳ. 미생물의 생태환경
Ⅴ. 미생물의 영향을
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대사회로를 총체적으로 이해하려는 야심찬 계획을 추진하고 있다.
. 결론
미생물 이용기술은 극한 환경에 적응하여 생육하는 미생물의 탐색·분리·보존 및 체계적인 계통적 분류 체계의 구축을 통한 신규 미생물의 자원화 기술과 신규로 탐
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생장 조절물질
3) 비타민
4) 아미노산
5) Polyamine
5. 천연추출물
6. 기타물질
1) 활성탄
2) 플로로 글루시놀
Ⅳ. 배지(배양기, 배양액)의 종류
1. 재료에 따른 분류
1) 천연배지
2) 합성배지
3) 반합성배지
2. 사용형태에 의한 분류
1) 고체
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