이것은 생명의 과학이라는 수업시간에 생명공학의 미래에 대한 프리젠테이션으로 준비한거입니다. 여기에는 유전자조작의 정의나 그리고 일반적인 기술들을 설명하였습니다. 그리고 마지막으로 Post-Genome시대에 Bioinformatics나 Functional Genomics의 미래를 썼습니다.
이것은 생명의 과학이라는 수업시간에 생명공학의 미래에 대한 프리젠테이션으로 준비한거입니다. 여기에는 유전자조작의 정의나 그리고 일반적인 기술들을 설명하였습니다. 그리고 마지막으로 Post-Genome시대에 Bioinformatics나 Functional Genomics의 미래를 썼습니다.
목차
-바이러스가 최초의 유전자인가?
-유전공학 -유전자조작의 응용
-유전자 조작이 가능하게 된 기술들
-DNA조각의 분리
-Plasmides and Research
-플라스미드의 종류
-재조합 DNA만들기
-재조합 DNA의 대장균으로의 도입과 발현
-세균의 형질 전환 종류
-Polymerase Chain Reaction(PCR)
-유전자 지문감식
-2005.5.19 science express 황우석교수 연구팀
-성체줄기세포 -베아줄기 세포
-Bioinformatics
-Functional Genomics
-게놈프로젝트와 프로테옴프로젝트비교
-DNA 마이크로에레이
-Proteome분석
본문내용
바이러스가 최초의 유전공학자?
숙주세포가 바이러스의 유전명령을 따르도록 숙주세포를 변형시킴
초기의 재조합 DNA 실험: bacteriophage를 이용하여 박테리아에
재조합 DNA의 삽입
유전공학의 대표적 기술 : 유전자 재조합 기술
: 핵 치환 기술
: 세포 융합 기술
- 재조합 DNA의 제조: 작은 DNA 조각 필요,
- 초기에는 초음파를 이용한 DNA의 물리적 파괴로부터 작은 DNA 조각 획득
박테리아에서 DNA의 절단기구인 제한효소 (restriction endonuclease)
발견 (1970 년대)
외부 DNA나 RNA를 절단: 자기방어
유전자의 특정 염기서열 인식, 작용
오늘날 사용되고 있는 제한효소 (>800 종류)
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