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효소로 DNA분자를 가수분해하면 제한효소의 종류에 따라서 상보적 점성말단을 가지는 DNA절편이 생기기도 하고, 단면말단을 가지는 DNA절편이 생기기도 한다.
이와 같은 제한효소에 의한 DNA분자 내의 절단부위를 찾아내서 그림으로 표시해 놓
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전기영동
2) DNA염기서열결정
3) 중합효소연쇄반응(Polymerase Chain Reaction. PCR)
4) 유전자 클로닝
2. 분자생물학의 생활 속 활용
1) 의학에의 이용
ㄱ. 질병의 진단과 치료
ㄴ. 법의학
2) 농업에의 이용
Ⅲ. 결론 - 정리 및 고찰
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이해. 한국생물공학회지, 34(2), 115123.
이명선, 김영희. (2016). DNA 염기의 수소결합과 DNA 물리적 특성. Journal of the Korean Chemical Society, 60(4), 289295.
박지현, 이승민, 김현지. (2018). 제한효소의 분해 기작과 DNA 변형 메커니즘. 한국분석과학회지, 31(1),
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그리고 각종 항생제 및 식품 제약관련 발효산물을 얻는 미생물들을 모두 포함한 생명체들 전반의 유전자를 연구 대상으로 삼고 있다. 이와 같이 유전공학은 생명현상의 근본적인 이해를 목적으로 하고 있으므로 이에 따른 학문적 중요성은
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효소
Ⅳ. 미생물의 생태환경
Ⅴ. 미생물의 영향을 주는 환경요인
1. 제한효소
1) Liebig의 최소량의 법칙
2) Shelford의 내성의 법칙
3) odum
4) 미생물 생태와 관련된 환경요인의 특성
2. 온도
1) 최적온도
2) 온도 변화에 대한 적응책
3) 온도
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