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읽혀질 때만 가능하다. 해독률을 정확히 읽어가려면 번역 개시단계에서 개시암포를 정확히 인식하면 된다. 해독틀대로 읽을 때 내용을 알 수 있는데 만약 해독틀이 어긋나면 전혀 다른 아미노산의 사슬이 만들어져 의미가 없어진다.
따라서
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가공기작 등이 서로 다르기 때문이다. 유전자 발현을 최대화하기 위해서는 프로모터의 염기배열과 유전암호 선호도 등을 알아야 한다. 필요하면 프로모터 서열을 바꾸거나 치환할 수 있으며, 또는 유전자 수를 증가시켜 발현을 증가시킬 수
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인트론을 함유하지 않고 3’말단에 아데닌이 풍부한 구역을 지닌 하나의 가공된 위유전자가 생성된다. 가공된 위유전자는 통합 중 생성된 표적부위 DNA의 짧은 직접 반복서열을 양쪽에 끼고 있다.
4>유전자 증폭
-DNA재배열은 유전체 안에서
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유전자의 정보는 DNA로부터 RNA를 거쳐 단백질로 흐른다. 유전정보는 마침 물 흐르듯이 DNA로부터 RNA를 거쳐 단백질로 흐른다 - central dogma (중심이론) DNA는 유전정보의 template로서 nucleotide가 일렬로 배열되어 있으며, 전사를 지시한다. mRNA는 DNA의
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유전자에는 인트론 이라는 단백질로 암호화되지 않은 부분이 많이 삽입되어 있으며, DNA를 주형으로 하여 1차 RNA가 전사된 후 전사후 공정과정에 의해 인트론 부분은 제거되고 성숙한 mRNA가 된다. 이를테면 사람의 인슐린이라는 단백질 유전자
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