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유전자와 작물 자체도 다양화하고 있지만, 유전자의 근원도 세균, 바이러스, 동물, 식물 및 합성 유전자까지 다양하게 사용되고 있으며 형질전환을 위한 표지형질로서도 항생제 hygromycin B, 제초제 glyphosate나 Basta/ phosphinothricin 내성, reporter 유
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세균(bacteria), 방선균(actinomyces), 진균(fungi) 및 조류(algae)가 있다. 매우 복잡한 화합물이며 스스로 증식할 수 없는 성질을 가진 바이러스(virus)는 세포를 공격함으로써 세포기구로 하여금 바이러스를 복제하도록 한다. 공격을 받은 세포는 결국
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유전자 재조합
부분적, DNA의 일방성 전달
감수분열과정에서 많이 일어난다.
미토콘드리아
없다.
있다.
엽록체
없다.
있다.
스테롤 성분
대부분 존재하지 않는다.
세포막에 존재한다.
편모
단일한 단백질섬유로 이루어진 미세한 구조
막으로 둘
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재조합DNA기술이 등장하면서 특정 유전자산물이나 그들의 촉매작용으로 합성되는 산물을 생산한다는 것이 가능하게되었다.
이러한 새로운 가능성의 개발과 관련해서 초기에 역점을 두게 된 과제는 의약 면에서 유용한 단백질을 생산하는 것
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재조합 DNA 연구를 못하도록 규율을 만들었고, 미국 국립보건원(National Institute of Health)은 연구의 허용 범위와 주의 사항에 대한 확고한 방침을 세웠다. 또한 유전공학은 일반적으로 미생물의 유전자를 다루기 때문에 간혹 발생할지도 모를 잠
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유전자 재조합에 이용할 수 있다. 유전자 재조합이란 어떤 생물에서 뽑아 낸 특정 DNA를 잘라 운반체 DNA에 삽입하여 재조합 DNA를 얻은 후 세균과 같은 생물체에 넣는 과정을 말한다. 예를 들어 사람의 DNA에서 인슐린 DNA를 제한효소로 자르고 대
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유전자를 잘게 잘라서 따로 따로 넣는 등 다양한 방법을 고안하기도 했다.
그리고 최근 과학자들은 항생제를 대체할 강력한 수단으로 박테리오파지를 주목하고 있다. 박테리오파지가 세균을 죽이는 반면 인체에는 무해하기 때문이다. 사실
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재조합
ㅁ. 형진 발현
① ㄱ → ㄴ → ㄷ → ㄹ → ㅁ
② ㄱ → ㄹ → ㄴ → ㄷ → ㅁ
③ ㄷ → ㄴ → ㄱ → ㄹ → ㅁ
④ ㄷ → ㄴ → ㄹ → ㄱ → ㅁ
⑤ ㄴ → ㄷ → ㄱ → ㅁ → ㄹ
29. 사람의 인슐린 유전자를 재조합 기술을 써서 대장균에 이식하고
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유전자의 발현에 의존적이며, DNA를 전달하기 위한 세균의 적응 현상이라 할 수 있다. 이는 수많은 원핵생물에서 관찰되며, 전형적으로 세균의 성장 곡선에서 정체기에 들어갈 때 세포의 밀도가 높거나 영양이 결핍된 상황에서 주로 일어난다.
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재조합 된 DNA를 아래와 같은 비율로 1.5 ml Microtube에 넣는다.
조성
부피 (Volume)
Recombinant DNA
4 μl
BL21 competent cell
40 μl
Total
44 μl
(4) 얼음에서 10분간 반응시킨 용액을 고체 배지에 옮겨 Spreader로 고르게 도말하고, 마찬가지로 대조군에 해당하는
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