지금 우리는 많은 변화 속에서 살아가고 있다. 교통수단, 생활환경이 많이 변화해 왔다. 또한 인간의 몸에 대한 생명과학 연구이다. 생명과학은 생명현상이나 생물의 여러 가지 기능을 밝히고 그 성과를 의료나 환경 보전 등 인류복지에 응용하는 종합과학이다. 최근 생명과학은 바이오산업을 응용함으로써 불치병도 치료할 수 있게 되었다. 이러한 생명과학은 새로운 연구 방법을 통해 발전이 가능해졌는데 그것은 바로 신호전달이다.
지금 우리는 많은 변화 속에서 살아가고 있다. 교통수단, 생활환경이 많이 변화해 왔다. 또한 인간의 몸에 대한 생명과학 연구이다. 생명과학은 생명현상이나 생물의 여러 가지 기능을 밝히고 그 성과를 의료나 환경 보전 등 인류복지에 응용하는 종합과학이다. 최근 생명과학은 바이오산업을 응용함으로써 불치병도 치료할 수 있게 되었다. 이러한 생명과학은 새로운 연구 방법을 통해 발전이 가능해졌는데 그것은 바로 신호전달이다.
목차
Ⅰ.서론
Ⅱ.본론
1.신호전달물질
2.유전자발현
3.전사단계에서의 유전자발현조절
4.원핵생물의 유전자 조절
5.진핵생물의 유전자 조절
Ⅲ.결론
Ⅳ.참고문헌
본문내용
본론
유전자 발현
유전자 발현(gene expression)이란 유전자가 RNA로 전사되고 다시 단백질로 번역되는 과정을 말한다. 유전자 발현은 정확하게 조절되어 외부조건의 변화에 신속하게 대응하거나 개체 유지에 필요한 발생과정과 분화과정이 조화롭게 일어날 수 있다. 유전자 발현의 조절은 다양한 기작에 의해 일어난다.
1)외부 신호에 의한 유전자 발현의 변화
다세포 생물에 존재하는 대부분의 분화된 세포는 세포 외부의 신호에 반응하여 유전자 발현의 유형을 바꿀 수 있다. 예를들어, 간세포에 글루코코르티코이드 호르몬(일종의 스테로이드)을 처리하면 몇 종류의 단백질이 많이 만들어진다. 글루코코르티코이드는 배고플 때 또는 격렬한 운동을 할 때 방출되어, 간에 아미노산과 다른 작은 분자로부터 포도당을 생산하라는 신호를 보낸다. 많이 만들어지는 단백질 중에는 티로신을 포도당으로 바꾸는 티로신아미노전이효소(tyrosine aminotransferase)와 같은 효소가 포함된다. 호르몬이 더 이상 존재하지 않으면 이러한 단백질의 생산량은 정상수준으로 떨어진다.
글루코코르티코이드에 대한 반응은 세포유형에 따라 서로 다르게 나타난다. 예를 들어 지방세포의 경우 글루코코르티코이드에 의해 티로신 아미노산전달효소 합성이 감소되며, 일부 세포는 그루코코르티코이드에 의해 티로신 아미노산전달효소 합성이 감소되며, 일부 세포는 그루코코르티코이드에 전혀 반응을 보이지 않는다. 이와 같이, 동일한 외부 신호에 대해 각 유형의 세포는 종종 서로 다른 반응을 보이는데, 이를 세포 특성화라 한다.
2) 유전자 발현의 단계별 조절
하나의 생명체에서 나타나는 다양한 세포유형의 차이점이 각 세포에서 발현되는 특정 유전자에 의해 결정되면 DNA로부터 단백질 합성이 이루어지는 과정에서 여러 단계에 의해 조절된다.
DNA로부터 단백질 합성에 이르는 경로에는 많은 단계가 있고, 각 단계의 조절이 이루어진다.
참고자료
· 佐佐本 博己 저, 정해영 역, [그림으로 펼쳐지는 생명현상의 분자기전] (서울:월드사이언스, 2003)
· Bruce Alberts 외 7인 공저, 박상대 역, [필수세포생물학(Essential Cell Biology)] (서울:교보문고, 2005)
· 분자세포생물학, 대표저자 박상대, 아카데미서적
· 분자생물학, David Freifelder, 1999, 아카데미서적
· http://genetic2002.blog.me/20007709504
· http://kimwootae.com.ne.kr/mb/mb-generegulation.htm
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