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PCR을 이용한 유전자 증폭 실험 예비 보고서2025.01.031. PCR(중합효소 연쇄반응) PCR은 단백질(표적 핵산)을 증폭해서 검출하는 검사법으로, 두 개의 primer(시발체) 사이에 낀 DNA를 시험관 내에서 대량(20만~50만배)으로 증폭시킬 수 있는 혁명적인 방법입니다. PCR은 DNA의 해리(denaturation), primer와 주형 DNA의 결합(Annealing), DNA의 신장(Extension)의 3단계로 이루어지며, 이를 1 cycle로 하여 2의 제곱으로 증폭됩니다. PCR은 생물의 분류, 의료(유전병 진단), 범죄 수사(DNA 지문 분석) 등 DNA를 취급하는 ...2025.01.03
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DNA에 대한 이해와 ALDH2 추출 및 증폭 실험 _ 과학 연구 소논문 (서울대 학생 첨삭)2025.01.181. DNA 구조와 복제 DNA는 인산, 디옥시리보스, 염기로 구성되는 뉴클레오타이드의 결합체이며, 이중 나선 구조를 갖는다. DNA 복제 과정에서 헬리케이스, 프라이머, DNA 중합효소 등이 관여하여 새로운 DNA 가닥이 합성된다. 2. DNA 추출 DNA 추출을 위해 생체막을 용해하고 단백질을 제거하며, 에탄올 침전 등의 과정을 거쳐 순수한 DNA를 얻을 수 있다. 3. 젤 전기영동 젤 전기영동은 DNA, RNA, 단백질 등의 생체 물질을 분리하는 기술로, 전기장 내에서 물질의 크기에 따라 이동 속도가 다른 것을 이용한다. DN...2025.01.18
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쥐의 근육세포에서 DNA 추출 및 PCR 결과 확인2025.01.031. DNA 구조와 기능 DNA는 유전물질로, 자신과 똑같은 새 DNA를 복제하고 생물 특유의 유전형질을 발현시킨다. DNA는 두 가닥의 뉴클레오티드로 이루어진 이중나선 구조로, 염기 사이의 수소결합에 의해 안정적인 구조를 이루고 있다. DNA 복제 과정에서 부모 가닥은 그대로 보존되고 새로운 가닥이 합성되는 반보존적 복제가 일어난다. 유전자 발현은 전사와 번역 과정을 거쳐 단백질로 전환된다. 2. PCR 기술 PCR은 특정 염기서열을 증폭하는 기술로, DNA의 변성, 프라이머 결합, DNA 신장의 3단계로 이루어진다. PCR에 필...2025.01.03
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Nester's Microbiology Chapter 13: 바이러스 복제와 감염2025.11.171. 바이러스의 구조와 소독제 저항성 비봉투 바이러스는 봉투 바이러스보다 소독제에 더 강한 저항성을 가진다. 봉투 바이러스는 지질 봉투가 소독제에 의해 손상되면 숙주 세포에 침입할 수 없게 되지만, 비봉투 바이러스는 봉투의 유무와 관계없이 감염을 일으킬 수 있기 때문이다. 캡시드는 단백질로 구성되어 있으며, 꼬리 섬유는 숙주 세포 표면의 수용체에 부착하는 역할을 한다. 2. 박테리오파지의 복제 주기 T4 파지는 용균성 주기만 반복하며 용원성 특성이 없다. 반면 람다 파지는 용원성 주기를 반복하다가 숙주 유전자 손상 등의 위험이 발생...2025.11.17
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유전자와 유전체의 유전암호2025.05.101. DNA 유전물질의 특성 DNA는 정보를 저장하고 복제되어 세대 간 전달될 수 있는 유전분자이다. DNA는 세포 내 과정을 조절하고 형질을 결정하며 새로운 변종의 원천이 된다. 2. DNA 구조와 복제 DNA는 두 가닥이 서로 감겨있는 이중나선 구조이며, 4가지 염기(A, T, G, C)로 구성된다. DNA 복제는 반보존적으로 일어나, 부모 가닥이 딸 가닥의 생산을 위한 주형 역할을 한다. 3. 유전자와 단백질의 관계 DNA의 염기서열은 특정 유형의 단백질을 지정한다. 효소는 생화학적 촉매 역할을 하며, 효소 결함은 유전병을 초...2025.05.10
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DNA의 구조와 기능 발견2025.01.291. DNA 구조 발견 1953년 DNA(디옥시리보핵산) 구조의 발견은 지금까지 가장 중요한 과학적 혁신 중 하나입니다. 이 발견은 생명의 구성 요소를 이해하는 열쇠를 제공했으며 유전 정보가 어떻게 저장되고 전달되는지 설명했습니다. 영국인 프랜시스 크릭과 미국인 제임스 왓슨은 이 발견으로 유명해졌으며, 이들의 연구 결과는 오늘날에도 여전히 큰 반향을 불러일으키고 있습니다. 2. DNA의 이중나선 구조 DNA는 두 개의 길고 가는 가닥이 서로 감겨 꼬인 사다리 모양을 닮은 분자로, 이중나선이라고 알려져 있습니다. 사다리의 측면은 데옥...2025.01.29
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DNA와 RNA에서 사용되는 염기차이, DNA polymerase의 효소활성, 단백질 합성시 사용되는 ATP (에너지) 계산2025.05.081. DNA와 RNA의 염기 차이 DNA에서는 뉴클레오티드로 Thymine이 사용되고, RNA에서는 Uracil이 사용되는데, Thymine이 Uracil로부터 합성되는 경로와 왜 이렇게 구분되어 사용되는지 합리적인 이유를 설명하였다. Thymine과 Uracil의 구조적 차이, Cytosine의 Deamination 과정, Methylation에 의한 Thymine 합성 경로, Uracil의 Base pairing 가능성 등을 고려하여 DNA와 RNA에서 서로 다른 염기를 사용하는 이유를 분석하였다. 2. DNA 복제 과정의 Re...2025.05.08
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서울대 생물학실험 A+ 실험 보고서 32025.05.101. DNA 클로닝과 형질전환 DNA 클로닝은 원하는 DNA 조각을 복제하여 여러 개의 DNA 복사본을 얻는 과정을 의미합니다. 이를 위해 DNA 조각은 벡터라고 불리는 DNA 분자와 재조합되는 과정을 거치며, DNA 조각은 클로닝하고자 하는 유전자나 특정한 염기 서열을 포함하고 있습니다. 일련의 과정 후 복제된 클론은 세포에 삽입되며, 복제 및 유전자 발현에 이용됩니다. 이렇듯 외부 DNA가 도입되며 세포의 유전 형질에 변화가 생기는 경우를 형질 전환이라 일컫는데, 일반적으로 형질 전환에는 plasmid 벡터가 사용됩니다. 2. ...2025.05.10
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Lewin's Essential GENES 분자생물학 4판 정리노트 08. 크로마틴2025.05.101. 크로마틴 크로마틴은 히스톤에 의해 매개되어 응축된 형태이며, 뉴클레오좀이 크로마틴의 기본 단위이다. 뉴클레오좀은 히스톤 옥타머에 DNA가 감겨있는 구조로, 다양한 공유 결합 변형을 통해 크로마틴의 구조와 기능이 조절된다. 히스톤 변이체와 DNA 구조 변화도 크로마틴 구조에 영향을 미치며, 뉴클레오좀 배열은 유전자 발현 조절에 중요한 역할을 한다. 2. 뉴클레오좀 뉴클레오좀은 크로마틴의 기본 단위로, 히스톤 옥타머에 DNA가 감겨있는 구조이다. 뉴클레오좀은 MNase 처리를 통해 얻을 수 있으며, 히스톤 변이체와 다양한 공유 결...2025.05.10
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DNA와 RNA의 구조, 염기 종류 및 기능 비교2025.05.041. DNA 구조 DNA는 2중의 긴 폴리뉴클레오타이드 사슬로 구성되어 있으며, 2개의 폴리뉴클레오타이드 가닥이 퓨린과 피리미딘의 염기 결합으로 2중 나선을 이룹니다. 구아닌 염기(퓨린)는 사이토신 염기(피리미딘)와 3중 수소결합을, 아데닌 염기(퓨린)는 티민 염기(피리미딘)와 2중 수소결합을 합니다. DNA는 히스톤 및 비히스톤 단백질과 결합하여 염주 모양의 뉴클레오솜을 형성합니다. 2. RNA 구조 RNA는 한 가닥의 폴리뉴클레오타이드 사슬로 구성되어 있으며, 당(리보스)은 인산과 이에스테르 결합으로 뉴클레오타이드를 연결하여 R...2025.05.04
