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유전자지도 만들기가 종료될 예정. 시퀀싱이 집중적으로 행해진다.
2003년 시퀀싱이 완전히 종료될 예정. 제 1장 유전자 공학이란 어떤 것인가?
제 2장 유전자 기술로 이러한 일을 할 수 있다
제 3장 인간의 병에 관여하는 유전자
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생물체를 이용하지 않을 수만 있다면, 일본기업은 바이오제품 생산을 위해 바이오리액터, 세포융합, 세포배양 등과 같은 그런 전통적 기법을 보다 더 선호한다. 생명공학의 최종적인 생산물은 그게 재조합제품이건 아니건 간에 가치를 갖게
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왔다. 저항성 닭으로 계량하기 위해 많은 연구가 필요하다 <유전자 재조합 기술 >
1. 미생물
2. 고등생물
3. 기본적인 재조합 과정
4. Vector
5. 제한 효소
6. 중합효소 연쇄반응과 응용
<< 유전공학의 이용 >>
1. 미생물
2. 식물
3. 동물
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2. 반대의 의견
Ⅷ. 인간복제에 관해 명심할 점
Ⅸ. 도덕교육에서의 생명 윤리 교육의 내용과 방법
1. 제7차 도덕과 교육과정에 나타난 생명 윤리교육
2. 앞으로 더 보완되어야 할 생명 윤리
Ⅹ. 인간복제의 윤리학적 과제
?. 결론
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공학(細胞工學, cell technology)
1. 세포공학의 정의
2. 세포공학의 이용
3. 세포융합의 기술
<4> 발생공학(發生工學, developmental engineering)
1. 발생공학의 정의
2. 발생공학의 실험과정
3. 발생공학의 현주소
<5> 유전자공학의 활용
1.
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실험
4. 쌍방향 복제(bidirectional replication)
5. 일방향 복제(unidirectional replication)
Ⅲ. 인간배아복제의 정의
Ⅳ. 인간배아복제의 필요성
Ⅴ. 복제관련 용어
Ⅵ. 생명복제의 의의
Ⅶ. 생명복제의 방법
Ⅷ. 인간배아복제의 문제점
Ⅸ.
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공학으로 대량생산에 성공
1980. interferon, urokinase, 유전자공학으로 대량생산에 성공
1991. KIST, 사람의 유전자(interleukin-6)을 담배에 도입 성공 1. 원핵생물과 바이러스
1.1 Virus 의 유전자
1.2 Bacteria의 유전자
2. 유전자 조작
2.1 재조합 DNA의
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생물의 연구 사례
Ⅹ. 미생물의 효과
1. 세포벽 합성 저해
1) 1단계
2) 2단계
3) 3단계
2. 세포막 투과성 장해
1) 항균제
2) 항진균제
3. 엽산 대사 억제
1) 항균제
2) 치나제
3) 항말라리아제
4. 핵산 합성 억제
1) DNA 합성 억제
2) RNA 합성 억
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법
3) 식품의 독성검사
Ⅱ. 유해 물질의 검사
1) 정성분석
2) 정량분석
3) 시안산 및 시안산 배당체
4) 메탄올
5) 유지 중의 광물유
6) 유지 중의 어유
7) 이물의 검사
8) 첨가물의 검사
Ⅲ. 식품의 안전성 평가
1. 안전계수법(safety factor app
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정량적으로 검출할 수 있게 만든 실험법 임
미만성대세포B형 림프종을 진단받은 암환자의 조직
: 음성대조군 - 정상조직
양성대조군 - plasmid DNA
그림 5. RQ PCR을 이용한 TAg의 발현 측정
일반 PCR을 통한 SV40의 진단방법은 초기에 많이 사용되어
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