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mRNA 백신 개발을 위한 기초연구로 2023년 노벨상을 받은 커리코와 와이스만 두 사람의 연구와 그 응용 성과2025.01.261. mRNA의 발견과 가능성 탐구 커리코와 와이스만의 연구는 mRNA, 즉 메신저 RNA의 역할에 대한 탐구에서 시작되었다. mRNA는 DNA에서 유전 정보를 복사해 단백질을 합성하는 중요한 매개체로, 모든 생명체에서 필수적인 분자다. 하지만 20세기 후반까지 mRNA는 백신 개발에 적용될 수 있는 대상으로 주목받지 못했다. 당시 대부분의 연구는 단백질이나 병원체를 직접 이용하는 백신 개발에 집중되어 있었다. 그러나 커리코는 mRNA가 특정 단백질을 합성할 수 있다는 점에서 백신 개발에 잠재력이 있음을 깨닫고, 이를 활용한 새로운...2025.01.26
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인간 게놈 프로젝트와 유전병 치료2025.01.291. 인간 게놈 프로젝트 인간 게놈 프로젝트는 인간 DNA를 구성하는 약 30억 쌍의 뉴클레오타이드 염기쌍을 염기 서열화하는 것을 목적으로 진행되었다. 현재 인간 유전자는 약 20,000개에서 25,000개 정도가 있다고 밝혀졌으며, 이 정보를 활용하여 질병 유전자를 확인하고, 유전 질환에 대한 검사와 치료법을 개발할 수 있게 되었다. 2. 계층별 염기 서열법 계층별 염기 서열법은 인간의 염색체를 토막내어 약 200킬로 염기쌍 크기로 벡터에 저장한 게놈 도서관을 만들고, 서로 중복되는 클론들을 찾아내어 배열하는 방식이다. 이 방법의...2025.01.29
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혁신기술 도입과 멋진 신세계의 디스토피아 반대론2025.01.041. 혁신기술 도입에 대한 찬성론 나는 혁신기술 도입에 적극적으로 찬성하는 입장이다. 혁신기술은 미래를 더욱 윤택하게 해줄 것이라고 믿기 때문이다. 예를 들어 인공지능을 활용한 피부암 진단 기술은 의사보다 더 정확하게 양성 종양과 악성 종양을 구분할 수 있다. 또한 인공지능을 활용하면 신약 개발 기간을 단축하고 비용을 절감할 수 있다. 이처럼 혁신기술은 인간의 능력을 보완하고 향상시켜 삶의 질을 높일 수 있다. 물론 혁신기술에 따른 윤리적 부작용도 있겠지만, 균형을 유지하며 기술이 발전해 나갈 것으로 믿는다. 2. <멋진 신세계>의...2025.01.04
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재결합 단백질의 발현/ Expression of recombinant proteins in E. coli2025.01.121. GST-tagged Proteins glutathione S-transferase (GST), histidine (HIS), 기타 친화성 태그를 이용하여 단백질을 정제하게 되면 기존에 잘 알려진 생화학적 특성을 가진 단백질과 알려지지 않은 생화학적 특성을 가진 재조합 단백질의 N 말단에 결합하여 정제를 도와준다. GST 단백질은 번역 시에 안정적이고 가용성이 높은 단백질로 빠르게 접히기 때문에, GST 태그를 포함하면 태그가 없을 때보다 더 잘 발현하고 용해도를 촉진하는 경우가 많다. 2. BCA assay BCA는 Lowry...2025.01.12
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유전공학을 이용한 의약품(생명발표자료 PPT)2025.01.131. 유전공학 유전공학은 생명현상을 이해하고 그 원리를 응용한 유전공학 기술을 이용하여 인간의 삶을 질적, 양적으로 향상시킬 수 있는 첨단과학기술을 연구하는 학문입니다. 왓슨과 크릭이 DNA의 이중나선구조를 밝혀내면서 유전자 이해 수준이 높아졌고, 코헨과 보이어가 최초의 재조합 DNA인 박테리아 플라스미드(plasmid)를 만들면서 유전공학 가능성이 열렸습니다. 현재 유전공학은 유전자재조합식품(GMO), 인간 게놈 연구 등에 활발히 응용되고 있습니다. 2. 유전공학 항암제 유전병이나 암을 진단하는 첨단기술이 등장하고 있는데, 그 중...2025.01.13
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생물공정실험 예비보고서_Mammalian Suspension Cell Culture2025.01.041. 세포 배양 이 보고서는 동물 세포 배양에 대한 기술을 다루고 있습니다. 주요 내용은 세포 계대 배양, 부착형 세포 배양, 부유형 세포 배양, 세포 성장 패턴, CHO 세포주 등입니다. 세포 배양 기술은 치료용 단백질 생산 등 다양한 생물공정에 활용되는 핵심 기술입니다. 2. 세포 계수 및 생존율 측정 보고서에서는 혈구계수기와 트리판 블루 염색을 이용한 세포 계수 및 생존율 측정 방법을 설명하고 있습니다. 이를 통해 배양 중인 세포의 건강 상태를 확인하고 최적의 배양 조건을 찾을 수 있습니다. 3. CRISPR-Cas9 유전자 ...2025.01.04
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재배식물육종학 ) 유전자원 보존현황과 보호체계에 대해 조사하시오.2025.01.171. 유전자원의 개념과 중요성 유전자원은 식량 안보, 의약품 개발, 환경 보호 등 다방면에서 중요한 역할을 하는 자원으로, 생물다양성 협약(CBD)에 따르면 유전적 기능 단위를 포함하는 식물, 동물, 미생물 등의 유전물질을 지칭한다. 유전자원의 가치가 높아짐에 따라 국가 간 유전자원 접근 및 이익공유에 대한 논의가 활발해지고 있다. 2. 주요국의 유전자원 보존 현황 미국은 약 59만 개의 식물유전자원을 보유하고 있으며, 러시아의 바빌로프 유전자원 연구소, 일본의 농업 생산 자원 유전자 은행 사업, 독일의 IPK-Genebank 종자...2025.01.17
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효모 관찰 및 발효2025.01.151. 효모의 특성과 이용 맥주 효모는 Saccharomyces cerevisiae에 속하는 균주로서 고농도의 에탄올을 생산하고 그것에 견디어낼 수 있는 능력을 지닌다. 빵 효모는 야생효모계와 배양 효모계로 구분되며, 쉐리 효모는 스페인의 헤레스 지방 백포도주 제조에 사용된다. 포도주 효모는 포도즙의 설탕을 에탄올로 변환한다. 효모는 식품산업, 바이오에탄올 생산, 대사공학 등 다양한 분야에서 활용되고 있다. 2. 효모의 생식법과 생활사 효모는 단세포 균류로서, 주로 이분법(이핵생식)을 통해 번식한다. 효모의 생활사는 일반적으로 단상체...2025.01.15
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생명공학 기초실험I 실험실습 보고서2025.01.021. 현미경 사용법과 원리 현미경은 눈으로 볼 수 없을 만큼 작은 물체나 물질을 확대하여 관찰하는 장치입니다. 광학현미경은 대물렌즈와 접안렌즈 배율의 곱으로 관찰 대상을 확대할 수 있으며, 최대 1000배까지 가능합니다. 광학현미경의 사용법에는 사용 전, 전원 켠 후, 사용 후 등의 단계가 있습니다. 2. 생쥐 태아 관찰 이번 실험에서는 수정 12-16일 된 생쥐 태아를 관찰하였습니다. 태아의 간, 내장기관, 심장, 폐, 횡경막, 뇌, 피부, 골조직 등을 4X, 10X, 40X의 대물렌즈로 관찰하고 사진으로 기록하였습니다. 태아의 ...2025.01.02
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[A+ 보장!] 연세대 의대 의예과 1학년 General Biology 실험 레포트 Ligation and transformation2025.01.141. 제한효소 제한효소는 DNA의 특정한 염기 서열을 인식하고 절단하는 가수분해 효소이다. 제한효소는 박테리아가 박테리오파지 바이러스로부터 자신을 보호하기 위한 수단이다. 제한효소는 다양한 분류 기준에 의해서 Ⅰ형, Ⅱ형, Ⅲ형으로 나뉜다. 제한효소는 유전자 재조합 외에도 유전자 클로닝, 형질전환 등 여러 가지 생명공학 기술에 널리 활용된다. 2. 플라스미드 DNA 플라스미드 DNA는 주형 DNA와 별도로 박테리아에 존재하는 DNA이다. 플라스미드 DNA는 진정세균뿐만 아니라 고세균이나 진핵생물에도 존재한다. 플라스미드 DNA는 독...2025.01.14