[생명공학] 생명공학의 정의, 중요성과 생명공학기술의 동향, 외국의 생명공학 육성 동향 및 생명공학의 문제점 그리고 향후 생명공학의 전망, 과제 분석

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목차
Ⅰ. 서론

Ⅱ. 생명공학의 정의

Ⅲ. 생명공학의 중요성
1. 생명정보학 (Bioinfomatics)
2. 기능유전체학(Functional Genomics)
3. 프로테오믹스(Proteomics)
4. 바이오칩(Biochip)
5. 조합생물학(Combinatorial Biology)
6. 유전자치료(Gene Therapy)
1) 발효 기술
2) 염색체 및 유전자 조작 기술
3) 조직 배양 기술
4) 세포 융합 기술
5) 인공 장기

Ⅳ. 생명공학기술의 동향

Ⅴ. 외국의 생명공학 육성 동향
1. 미국
2. 일본
3. 영국
4. 독일
5. 중국

Ⅵ. 생명공학의 이용

Ⅶ. 생명공학의 문제점

Ⅷ. 생명공학기술관련 인권문제

Ⅸ. 향후 생명공학의 전망 및 과제
1. 생명공학 전망
2. 생명공학 육성을 위한 우리의 과제

Ⅹ. 결론

참고문헌
본문내용
근대적 의미의 생명공학은 인간에 이로운 일련의 제품을 생산하기 위하여 생물이나 생물의 일부를 이용하는 일련의 분자생물학 기법을 말한다. 세포융합, 유전자 재조합, PCR 등과 같이 생명공학기술의 위력은 생물의 유전자를 목적한 형태로 조작&수정하는 총체적 능력에 있다. 과학자들은 70&80년대를 경과하면서 특정유전자를 확인, 전환, 발현시키는 방법을 완성했으며, 이로써 미생물이건 식물이건 동물이건 간에 생물 총체를 유전적으로 조작하여 특히 유용한 장점만을 발현시킬 수 있게 되었다. 이러한 생명공학기술은 도입 초기부터 그 혁신성과 상업적 가능성이 명백한 것처럼 여겨졌다. 즉, 질병치료를 위해 결함 유전자를 건강한 유전자로 대체시킬 수 있으며, 박테리아의 바이러스 저항성 유전자를 식물체로 전환시켜 병충해 저항성을 갖는 식물을 만들 수도 있으며, 미생물을 조작하여 인간 성장호르몬 등 고가의 유용물질을 생산하는 축소판 의약공장으로 이용할 수도 있는 것이다. 하지만 처음 예상과는 달리 생명공학의 산업화는 더디게 이루어졌다.
비록 생명공학제품들이 꾸준히 시장에 진입하고 있지만, 첫째, 수지맞고 상업적으로 유용한 바이오제품을 발견&개발하는 일이 초기제품들 개발 때보다도 어려웠으며, 둘째, 의약을 제외한 응용분야에서는 안전성 및 윤리 문제가 생명공학의 사회적 수용을 가로막는 등 과학적 사회적 장애가 발생했다. 전반적으로 생명공학기술은 1970년대에 도입된 이래 약 10년 주기의 부침과정을 보이며 신산업(新産業)을 창출해 가고 있다. 1970년대 초반에는 생명공학의 기술적 가능성 내지 잠재력에 대한 기대가 높아만 갔으나 1980년대에는 제품화 속도가 기대에 못미치자 투자 분위기가 가라앉았으며, 1990년대에 들어서는 축적된 연구개발의 결과로 많은 제품이 등장하면서 기술개발 열기를 점차 회복해 갔다. 그럼에도 불구하고 생명공학연구는 깊고도 광범위하다. 미국의 생명공학산업 매출액은 108억$이었으며(Ernst & Young, 1997), 세계 매출규모는 약 550억$˜735억$에 이를 전망이다. 생명공학은 의약품 및 진단제, 농업분야, 정밀화학분야, 식품가공분야, 환경정화분야, 생물전자분야,
참고문헌
□ 김성준, 박영순, 이원호, 이호자, 김성준 공저, 세포구조와 기능, 문운당, 1994
□ 매일경제, 줄기세포에 거는 작은 희망, 2001
□ 박세필 외 5명, 줄기세포, 생명공학의 위대한 도전
□ 박은정, 생명윤리 관련 법률의 제정 방향, 생명공학육성과 생명윤리의 조화를 위한 토론회, 생명공학연구원, 1993
□ 박재혁, 안두현 외, 생명공학 기술혁신 전략연구, STEPI, 1997.
□ 서울대자연대교수 31인, 21세기와 자연과학, 사계절, 1994
□ 언스트&영, 세계생명공학리포트, 김영사, 2002
□ 최병규, 인간배아복제의 법적 윤리적 문제점과 그 해결방안, 집문당
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