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DNA 구조를 변화시키는3가지 메커니즘
2) DNA 손상의 종류
2. 회복의 생물학적 증거
3. Thymine dimer 회복의 생화학적 메커니즘
4. 광재활성화(photoreactivation)
5. 절제회복(excision repair)
6. 재조합 회복(recombination repair)
7. SOS 회복
Ⅶ. DNA의 활용 사
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DNA는 자연적인 분해나 효소에 의한 분해에 잘 견디며,손상되더라도 반대사슬이 상보적 정보를 가지고 있기 때문에 회복 가능함
2) RNA는DNA에 비하여-OH기를 하나 더 가지고 있기 때문에 화학적 반응성이 더 크고 일단 변형되면 회복 또한 불가
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DNA회복 유전인자들(rec gene)에 의하여 재조합 플라스미드의 구조가 변할 수 있기 때문에 이를 방지하기 위하여 rec A- 변이주가 숙주로 자주 쓰인다. 또, 재조합 DNA의 존재가 발현되어 RNA와 단백질이 합성될 경우 숙주세포의 생장을 저해하거나
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합성
(효소)
(핵산 및 대사)
1. 핵산
2. Purine 염기의 합성과 분해
3. Pyrimidine염기의 합성과 분해
4. DNA 구조
5. 생리활성을 갖고 있는 nucleotide 화합물:
6. DNA의 변성
7. RNA의 종류 및 기능
8. DNA의 복제
9. RNA의 전사(생합성)
10. 단백질 합성(
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활용 기술 방안
① 바이오에너지 기술의 분류
② 최근의 바이오 기술
③ 국내ㆍ외 기술개발 현황 및 동향
④ 세부 기술별 분석
5. 바이오매스 재활용에 따른 온실가스 저감 정책 방안
① 정부대책 추진현황
② 온실가스 감축관련
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