13. 유전자 클로닝을 위한 운반체 플라스미드
(1) pBR322
(2) 코스미드 운반체
(3) Bacillus 숙주계 운반체
(4) Streptomyces 숙주계 운반체
(5) 효모 숙주계 운반체
(6) 식물체의 유전자 운반체
14. 플라스미드를 이용한 DNA절편의 클로닝
15. 유전자의 재조합
(1) 유전자 재조합 기술
(2) 인슐린 유전자의 재조합 과정
(3) 제한효소
(4) 운반체 DNA(vector DNA)
(5) 유전자 도서관(gene library)
16. 플라스미드 흡수한 세포와 흡수하지 않은 세포의 구별
(1) 대부분 플라스미드는 숙주세포에게 항생제에 대한 저항성 부여
(2) 외래 DNA가 들어간 플라스미드는 기능 상실
Ⅲ. 결론
플라스미드와 유전자 재조합 기술
Ⅳ. 참고문헌
본문내용
플라스미드란 세포 내에서 발견되는 염색체외 DNA 분자로서 독립적 복제 능력을 가지는 유전인자들의 집합체로, F 플라스미드와 R 플라스미드가 대표적인 예이다.
다양한 종류의 플라스미드들이 여러 다른 세균들로부터 발견되었는데, 이들은 예외 없이 환상의 2중나선 DNA 분자들이다. 이들 다양한 플라스미드 가운데서 의학적으로 중요한 R플라스미드와 분자생물학 연구에 크게 기여한 F 플라스미드가 1950년경에 발견되었고 그동안 이들에 대한 많은 연구가 이루어졌다. 플라스미드의 유전인자들은 세균 세포 생존에 필요한 1차적 유전형질 외에 다양한 환경에서 적응력을 가지고 살아가는데 필요한 2차적 형질을 부여하는 것들이 많으며, 환경의 다양성만큼이나 아직도 발견되지 않은 플라스미드들이 많이 있을 것으로 추측되고 있다. 플라스미드는 파지와 더불어 분자생물학, 분자유전학 연구에 필수적 도구로 쓰여 왔는데 실제에 있어 플라스미드와 파지는 대단히 밀접한 관련이 있다. 세포 내에 존재하는 이들 독립적인 DNA 분자들은 공생과 기생관계로 구별학 수도 있겠으나, J. Ledberg는 공생 분자로서의 플라스미드와 기생분자로서의 파지의 구분은 숙주세포의 제한된 측면에 대한 관측자의 주관적 견해에 의하는 것이라는 점을 지적하고 있다.
플라스미드 연구는 의학과 농학 분야에서 특히 중요성을 띄는데 이는 플라스미드 유전자들이 사람과 동물의 병원균에 대해 항생제 내성을 갖게 할 뿐만 아니라 이들 병원균들의 병원성을 증가시키는데 관여하는 것으로 알려져 있기 때문이다. 또한 농학분야에서는 대기질소 고정에 관여하는 여러 가지 효소들이 플라스미드 유전자들에 의해 만들어지며, 또 항생제 생성에 관여하는 유전자들도 플라스미드 유래의 것들이 많은 것으로 알려져 왔다. 의학, 농학분야에서의 이와 같은 중요성 외에도 유전공학 연구분야에서 차지하는 플라스미드 연구의 비중은 대단히 크다. 이는 유전자 재조합 기술에 있어 가장 중요한 요소가 되는 대부분의 운반체가 플라스미드로부터 만들어지기 때문이다.
참고자료
· 1> 분자생물학, 한국 분자생물학회 편, 1997
· 2> 유전자의 지혜, 크리스토퍼 윌스지음- 김숙희 옮김, 범양사, 1992.4
· 3> 우리 유전자 안에 없다, 스티븐 로우즈지음-이상원 옮김, 한울, 1993. 7
· 4> 유전자공학의 원리, 심웅섭, 고려대학교출판부, 1993.3
· 5> 유전자 치료, 김영곤, 라이프사이언스, 2001.12
· 6> 유전자공학입문(도해), 太田次郞, 조기승, 겸지사, 1988. 1
· 7> 바이오테크놀러지, 무라카미 가즈오지음- 손영수 외 번역, 전파과학사, 1986.3.
· 8> 유전자 치료, 강호일 외, 군자출판사, 2003. 2
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