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유전체해독 이후의 주요한 주제가 됨으로써 이 분야의 기술과 장비 개발은 눈부실 정도이다. 우리는 이것도 준비를 하지 않을 수 없다.
2004년에는 해양미생물 분야에서 또 다른 커다란 사건이 일어났다. 미국의 무어 재단(Moore Foundation; http://ww
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산소내성균
Ⅵ. 미생물의 물질대사
Ⅶ. 미생물의 생물학적 산화과정
Ⅷ. 미생물의 외독소
Ⅸ. 미생물의 에너지 저장
1. 고에너지 인산결합(generation of ATP)
2. 고에너지 조효소결합
Ⅹ. 미생물의 유전체 연구
?. 결론
참고문헌
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Marine BioTechnology : 해양생명공학
- 다양한 해양 생물 종의 유전자 분석을
통해 해양 생물이 갖는 특이 유전자 발굴.
- 해양 생물이 지닌 기능을 조절하여
식량과 에너지를 획득.
- 해양학, 수산학, 생물학, 유전체학,
단백질체학, 생물정보
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유전체가 분석된 세균 중에서 60% 이상을 차지하는 22 균주가 병원균이며 현재 연구가 진행 중인 연구도 병원균에 편중되어 있다. 지구상의 생물종의 80%가 서식하는 해양은 육상과는 염도, 온도 등의 환경조건 때문에 해양생물은 독특한 구조,
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해양생명공학 4
2-1. 개요 4
2-2. 해외 동향 4
1) 미국 4
2) 일본 5
3) 중국 7
4) 유럽국가 8
2-3. 국내 현황 8
2-4. 발전전망 8
3. 제조 및 생물공정 10
3-1. 개요 10
3-2. 해외 동향 10
3-3. 국내 현황 11
3-4. 전망 12
4. 생물자원 14
4-1. 생
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