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레닌저 생화학 27장. 단백질 대사27.1 유전부호∙단백질 합성에 대한 발판 3가지(1) 세포의 단백질 합성 부위 조사하기 위해 방사선 동위원소로 표지한 아미노산을 쥐에 주사, 몇 분만에 간을 떼어 분획한 것에서 작은 라이보핵산단백질 입자에서만 표지 단백질 발견, 나중에 아미노산에서 단백질로 합
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생화학 25장. DNA 대사DNA 복제▷DNA의 반보존적 복제 증거 실험15N 배양액에서 자란 대장균을 14N 배양액으로 옮기고 세포수 정확히 2배 되는 지점까지 배양 → 중간크기의 혼성체 DNA이를 다시 세포수 2배 되는 지점까지 배양 → 가벼운DNA와 혼성체DNA와 같은 밀도-복제기점에서 개시되고 양방향으로
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레닌저 생화학 24장. 유전자와 염색체24.1 염색체의 구성 성분1-1. 유전자들은 폴리펩타이드 사슬과 RNA들을 암호화하는 DNA 분절들이다.∙유전자: 구조적 혹은 촉매 기능을 지닌 폴리펩티드나 RNA와 같은 최종 산물의 1차 염기서열을 암호화하는 모든 종류의 DNA∙조절서열: 유전자의 개시 또는 종결을
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생화학 24. 유전자와 염색체 유전자란 구조적 혹은 촉매 기능을 지닌 폴리펩타이드나 RNA와 같은 최종 산물의 1차 염기서열을 암호화하는 모든 종류의 DNA를 말한다. 염색체의 요소-인간의 유전체는 29,000개의 유전자들을 포함한다.-숙주세포 내에서 바이러스 복제가 이루어질 때 복제형 형태의 바이
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레닌저 생화학 28장. 유전자 발현의 조절28.1 유전자 조절의 원리∙살림유전자(housekeeping gene): 중심이 되는 대사경로에 관여하는 효소들의 유전자와 같이 항상 필요한 유전자는 거의 모든 세포에서 일정한 수준으로 발현∙구성적 유전자 발현: 유전자의 변함없는 발현∙어떤 유전자 산물의 경우, 분
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레닌저 생화학 25장. DNA 대사25.1 DNA 복제1-1. DNA 복제는 일련의 기본 법칙을 따른다.∙DNA 복제는 반보존적이다.: 각각의 DNA 가닥이 새로운 가닥의 합성을 위한 본틀로 작용하여 2개의 새로운 DNA 분자들이 만들어진다. 이렇게 만들어진 각각의 DNA에는 새로운 가닥 하나와 그전의 가닥이 있는데 이것을
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레닌저 생화학 5장. 단백질의 기능∙단백질의 기능에 영향을 미치는 분자의 상호작용의 중요성∙리간드: 단백질에 가역적으로 결합한 분자- 단백질-리간드 상호작용은 일시적이고 순간적인 특성은 생명체에 필수적, 개체로 하여금 변화하는 환경과 대사 조건에 빠르고 가역적으로 반응하게 함∙결
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레닌저 생화학 26장. RNA 대사∙RNA- 대부분 외가닥으로 기능 - 정보의 저장과 전달, 촉매 기능- 촉매기능을 가진 RNA 또는 라이보자임- 전령 RNA (mRNA): 한 유전자 또는 유전자 조에 의해 지정되는 하나 혹은 그 이상의 폴리펩타이드 사슬의 아미노산 서열을 부호화- 전달 RNA (tRNA): 폴리펩타이드 사슬에
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생화학 26장. RNA 대사RNA ; 정보 저장, 전달, 촉매기능(리보자임)복제전사염색체 전체 복제선택적으로 특정 유전자만 특정 시기에 전사primer필요 primer필요 XDNA 가닥 중 한 개만 본틀로 사용조절서열들이 전사될 DNA 처음과 끝부분에 존재하여 유전정보의 발현을 제한. (조절 염기서열이 본틀 가닥이
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레닌저 생화학 4장. 단백질의 3차원 구조4.1 단백질 구조의 개관∙입체형태: 원자들의 공간적 배열, 공유결합을 끊지 않고 이룰 수 있는 어떤 형태의 구조∙자연 단백질: 기능적 입체형태로 접힌 상태의 단백질, 가장 낮은 깁스 자유에너지(G)를 가진 상태1-1. 단백질의 입체형태는 주로 약한 상호작용
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