원핵생물 (prokaryote)
_원핵생물
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- 세균(bacteria) 염색법은 세포벽(cell wall)을 염색하는 방식으로 이루어집니다. 염색이 잘되는 그람 양성균과 잘되지 않는 그람 음성균으로 구분합니다.
_세균(bacteria) 염색법
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_그람 양성균 vs. 그람 음성균
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진핵생물 (eukaryote)
_진핵생물
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원색생물과 달리 염색체가 선형(linear)입니다.
가장 단순한 구조의 진핵생물은 단세포 진핵생물인 효모(yeast) 입니다.
_효모(yeast)
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- 다세포 동물 모델(animal model)로는 생쥐(Mus musculus), 사람 세포(HeLa cells) 등이 있습니다.
_다세포 동물 모델
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유전학 기초
_유전학 기초1
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_유전학 기초2
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핵산의 화학적 구조
_핵산의 화학적 구조
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- 뉴클레오타이드는 인산이에스테르 결합으로 연결되어 있습니다. 5’-phosphate group(-P)과 3’-hydroxyl group(-OH)의 결합입니다.
_뉴클레오타이드 인산이에스테르 결합
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DNA 이중나선 구조
_DNA 이중나선 구조1
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_DNA 이중나선 구조2
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중심원리(Central Dogma)
- 중심원리(Central Dogma)는 DNA → RNA → Protein으로 전달되는 세포 내 유전정보의 흐름입니다.
_Central Dogma
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- 전사(transcription)는 DNA → RNA로 유전정보를 전달하는 과정입니다.
_전사(Transcription)
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번역(translation)은 mRNA → Protein을 합성하는 과정입니다.
이 때 단백질 합성 기구인 리보솜(ribosome)이 사용됩니다.
_번역(Translation)
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리보솜(ribosome) 구성 요소
- 리보솜(ribosome)의 S값은 원심분리 했을 때 침강 속도를 의미합니다. 즉, S값이 클수록 원심분리시 침강 속도가 빠름을 의미합니다.
_리보솜(ribosome) 구성 요소
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유전암호(genetic code)와 아미노산
_유전암호(genetic code)와 아미노산
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_코돈(codon) 읽기
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_리보솜 peptide 사슬 신장
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아미노산(amino acid)의 기본 구조
_아미노산의 기본 구조
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- 아미노산 간의 연결은 펩타이드 결합으로 이루어져 있습니다.
_아미노산 펩타이드 결합
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_단백질 1차, 2차 구조
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_단백질 3차, 4차 구조
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- 단백질이 이처럼 복잡한 구조를 가지는 이유 중 하나는, 단백질이 접힘에 따라 에너지가 안정화 되기 때문입니다.
_단백질 접힘과 안정화
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- 또다른 이유는 단백질이 접힘에 따라 활성부위(active site)가 형성되고 특정 기능을 발휘하기 때문입니다.
_단백질 접힘과 기능화
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