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다. 다시 전사된 RNA가 번역되어 바이러스 재조립에 필요한 단백질, 캡시드 등을 만든다. RNA, 단백질, 캡시드가 조립되어 다시 세포막을 뚫고 나온다.
감염경로로는 사람사이의 성적접촉과 약물 중독자들 사이의 오염된 바늘 사용같은 직접적
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진핵세포와 원핵세포의 유전자발현의 차이
3) 전사
4) 번역의 과정
5) 바이러스의 경우 중심원리가 적용되지 않는 경우
3. 질병치료를 위한 유전자지도의 기반
4. 유전정보의 발현과정과 유전자지도의 상관관계
Ⅲ. 결 론
참고문헌
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이용률이 밀의 3~10배, 토지 이용성은 벼, 소맥, 대두에 비하여 40~50배의 단백질 생산, 진핵세포, 단세포, 녹조류, 분열로 증식, 편모X, 구형, 광합성 색소, 우주식량 자원 목차
1. 세균
2. 곰팡이
3. 효모
4. 바이러스
5. 조류(진핵세포)
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세포 소기관
9) 핵(nucleus)
10) 소포체(endoplasmic reticulum, ER)
11) 리보솜(ribosome)
12) 골지체(Golgi apparatus)
13) 리소좀(lysosome)
14) 미토콘드리아(mitochondria)
15) 퍼옥시좀(peroxisome)
16) 액포(vacuole)
17) 엽록체
18) 바이러스(virus)
3. 생
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Cell Vector
보통 진핵세포의 유전자 산물은 원핵세포의 경우보다 훨씬 복잡해서 단순히 E.coli 같은 개체에서 발현시키기가 힘들다. 진핵세포에 감염되는 바이러스인 SV40을 이용하는데, 이는 small, circular, couble stranded DNA tumor virus이다. 보통 genome s
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