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일반생물학Ⅰ
박은진 교수
인하대학교 대학원 생명과학과 석사과정
인하대학교 대학원 생명과학과 박사졸업
인하대학교 대학원 생명과학과 석사과정
인하대학교 대학원 생명과학과 박사졸업
이화여자대학교
인하대학교
현) 유니와이즈 전임교수
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총 2개 챕터, 40강으로 구성되어 있습니다.
| 제목 | 강의시간 | 상세내용 |
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| 1장. 세포의 생활 | ||
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[1강] 생명체의 특성
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생명과학 개요: 생명현상 연구 방법 및 범위
• 생명과학: 생명체의 공통 특징, 구성 단위 및 과학적 방법론을 통한 생명 현상 탐구 • 생명체 공통 속성: 질서, 에너지 이용, 성장, 생식, 반응, 조절, 진화를 통한 생명 현상 정의 • DNA 및 진화: 유전 정보 저장 기능과 자연 선택 원리를 통한 생물 다양성 및 적응 메커니즘 규명 |
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[2강] 생명체의 화학적 기초
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생명체의 화학적 기초 및 물의 특성
• 생명체 화학 원소: 필수 원소, 원자 구성, 동위원소의 생체 활용, 이온/공유/수소 결합 원리를 통합하여 물질 구조 형성 메커니즘을 정의. • 물 분자 특성: 극성과 수소 결합에 따른 응집력, 표면 장력, 온도 변화 완화, 용매 기능 등 생체 필수 현상을 설명. • 생체 내 pH 조절: 산과 염기 정의, pH 척도, 완충제 작용을 통해 수소 이온 균형 유지 원리와 중요성을 명확히 함. |
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[3강] 쉬어가기-방사성 동위원소. X-ray. MRI. CT. PET
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방사성 동위원소와 의료 영상 진단
• 방사성 동위원소: 불안정한 핵의 방사능 방출 원리를 기반으로, 의료 영상 진단을 포함한 광범위한 산업 분야에 활용. • 자기공명영상(MRI) 및 전산화 단층촬영(CT): 각각 자장/라디오파, X선 기술로 인체 형태 및 구조를 정밀하게 영상화하여 질병 진단. • 양전자 단층촬영(PET): 양전자 방출 방사성 의약품을 이용, 생체 기능과 대사 활동을 영상화하며, 모든 진단 기술은 안전 수칙 이해 필수. |
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[4강] 생명체의 구성분자(1)
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세포 구성 분자 (I): 탄소 화합물 및 탄수화물
• 탄소 화합물 개념: 탄소 골격 및 작용기 결합을 통한 생체 분자의 다양성 및 기능 결정 원리 학습. • 생체 고분자 형성 원리: 단량체가 탈수합성으로 중합체를 이루고, 가수분해로 단량체 분해되는 과정 이해. • 탄수화물 분류 및 기능: 단당류, 이당류, 다당류 형태로 구성된 생체 주요 에너지원 및 저장, 구조적 역할 분석. |
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[5강] 생명체의 구성분자(2)
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세포의 구성 분자 (II): 지질, 단백질, 핵산
• 지질 구성: 비극성 소수성 지질의 종류(지방, 인지질, 스테로이드) 및 에너지 저장, 세포막 구성, 호르몬 기능 분석 • 단백질 구조: 아미노산 중합체 단백질의 펩티드 결합, 4단계 구조 형성 원리 및 생체 핵심 기능 이해 • 핵산 특성: 뉴클레오타이드 구성 핵산(DNA, RNA)의 이중 나선 구조와 유전 정보 저장, 전달, 단백질 합성 지시 역할 파악 |
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[6강] 쉬어가기-유용한 또는 해로운 콜레스테롤
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콜레스테롤의 유용성 및 유해성
• 스테롤/콜레스테롤: 세포막 구성, 호르몬 합성, 담즙 및 비타민 D 생성 등 필수적인 지질 기능. • 고콜레스테롤혈증/고지혈증: 중성지방 및 LDL의 혈관 내 과도한 축적으로 동맥경화, 뇌졸중 등 심혈관 질환 유발. • 콜레스테롤 관리: 유익한 기능 활용 및 유해성 방지를 위한 식단 조절, 운동, 생활 습관 개선. |
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[7강] 세포로의 여행(1)
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세포의 구조와 기능 및 현미경 관찰법과 세포 소기관 기초
• 현미경 관찰 및 세포 크기 원리: LM·SEM·TEM을 통한 세포 미세 구조 분석과 표면적 대비 부피비에 따른 세포 크기 결정 기제 • 세포 유형별 구조적 특징: 원핵·진핵세포의 차이점 및 동식물 세포별 고유 소기관(엽록체, 리소좀 등)의 구성과 기능적 분류 • 핵 및 내막계의 기능: 핵막 중심의 유전 정보 조절과 조면·활면 소포체의 단백질 및 지질 합성·수송·해독 프로세스 요약 |
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[8강] 세포로의 여행(2)
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세포 내부 소기관과 상호작용
• 세포 내막계 및 분해 소기관: 골지체, 리소좀, 액포를 포함한 내막계의 물질 합성, 변형, 운반 및 노폐물 분해 기능. • 에너지 전환 소기관: 엽록체의 광합성, 미토콘드리아의 세포호흡을 통한 ATP 생성 및 에너지 공급 역할. • 세포 지지, 이동 및 연접: 세포뼈대의 형태 유지와 이동, 섬모·편모의 운동, 세포연접의 세포 간 상호작용 및 생명체 공통 기본 구조. |
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[9강] 쉬어가기-세포를 어떻게 볼 수 있을까
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현미경의 종류와 세포 관찰 원리
• 현미경 기본 원리: 배율, 해상도, 대조 효과를 통해 미세 세포 및 구조를 관찰하는 핵심 도구. • 광학현미경: 빛을 이용하여 위상차, 형광 등 다양한 방식으로 세포 내부를 관찰하며; 전자현미경은 전자를 활용, TEM으로 내부 구조, SEM으로 표면 형태를 분석. • 공초점 레이저형광현미경(CLSM): 광학 및 전자현미경의 단점을 보완, 레이저와 공초점 기술로 두꺼운 살아있는 시료의 3차원 입체 영상을 구현. |
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[10강] 일하는 세포(1)
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세포의 에너지 대사와 막 구조 및 기능
• 효소 작용 원리: 활성화 에너지 감소를 통한 생체 촉매 역할, 기질 특이성 및 환경 요인·억제자에 의한 활성 조절 • 세포막 구조 모델: 인지질 이중층 골격에 막 단백질이 삽입된 유동성 모자이크 형태로 세포 경계 형성 • 막 단백질 기능: 선택적 투과성, 세포 인식, 신호 전달, 효소 작용 등 다양한 세포 활동 제어 |
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[11강] 일하는 세포(2)
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세포막 통한 물질 수송과 에너지 활용
* **세포막 통한 물질 수송:** 에너지 사용 여부에 따른 수동 수송, 능동 수송, 벌크 수송의 기본 원리 및 유형 분류. * **수동 수송의 종류:** 확산, 삼투, 촉진 확산의 구체적 메커니즘과 농도 기울기에 따른 물질 이동 방식 분석. * **능동 수송과 에너지 대사:** ATP를 활용한 농도 역행 수송 및 벌크 수송 과정, 엽록체·미토콘드리아의 에너지 생성 역할 이해. |
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[12강] 쉬어가기-ATP란
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일하는 세포와 에너지: ATP의 이해
• 에너지 개념 및 전환: 열역학 법칙 기반의 운동·위치에너지와 생체 내 흡열/발열 반응 및 세포대사 원리 이해 • ATP 정의 및 구조: 아데노신과 인산기 결합을 통한 아데노신3인산의 분자 구조와 고에너지 인산 결합 특징 • ATP 기능: 가수분해를 통한 핵심 에너지원 공급, 효율적 에너지 저장 및 다양한 생명 활동 지원 |
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[13강] 세포의 화학적 에너지 생성-호흡(1)
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세포의 화학적 에너지 생성 (I)
• ATP: 세포의 주된 화학적 에너지원으로, 세포호흡 과정에서 포도당과 산소를 이용한 호기성 및 혐기성 반응을 통해 생성. • 세포호흡 원리: 유기물의 전자 이동 산화환원반응과 미토콘드리아 내막의 전자전달계를 통한 에너지 방출 과정. • ATP 합성 기전: 주로 전자전달계의 수소이온 농도차를 이용한 화학삼투적 인산화와 기질수준 인산화를 통해 ATP 생성. |
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[14강] 세포의 화학적 에너지 생성-호흡(2)
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세포 호흡과 ATP 생성 과정
* 세포 호흡: 포도당을 세포질 및 미토콘드리아에서 ATP로 전환하는 다단계 에너지 생성 과정. * 핵심 단계: 해당과정(피루브산), 피루브산 산화(아세틸-CoA), 크렙스 회로(NADH, FADH2), 전자전달계 및 화학삼투적 인산화(대량 ATP)로 구성. * 에너지 대사 저해 독극물: 일산화탄소, 시아나 화합물, 올리고마이신 등이 전자전달계 또는 ATP 합성효소 기능을 방해하여 ATP 생성을 억제. |
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[15강] 세포의 화학적 에너지 생성-호흡(3)
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세포의 화학적 에너지 생성 및 발효
• 세포호흡: 유기물 분해를 통해 ATP를 생성하는 과정으로, 화학삼투적 인산화와 기질수준 인산화 방식으로 에너지 전환 • 세포호흡 단계: 해당과정, 크렙스 회로, 전자전달계 및 화학삼투적 인산화로 구성되며 총 38 ATP를 생산 • 발효 과정: 산소 부재 시 NAD+ 재생을 통한 ATP 생산 지속; 다양한 유기물을 연료로 사용하며 광합성과 연계된 에너지 순환 |
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[16강] 빛을 이용한 식량-광합성(1)
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광합성: 명반응과 에너지 전환
* 광합성: 빛 에너지를 화학 에너지로 전환하여 포도당을 합성하는 생명 유지의 핵심 산화환원 반응. * 명반응 과정: 엽록체 틸라코이드 막에서 빛 에너지 흡수 및 물 분해를 통해 ATP, NADPH, 산소 생성. * 광인산화 원리: 광계가 빛 에너지를 포획, 전자전달계를 통한 화학삼투로 ATP 합성. |
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[17강] 빛을 이용한 식량-광합성(2)
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광합성 켈빈 회로 및 에너지 전환 원리
• 광합성: 명반응에서 ATP·NADPH 생성, 캘빈 회로에서 CO2 고정 및 G3P 합성 등 유기물 전환 원리. • 에너지 전환: 열역학 법칙 기반, 광계와 전자전달계를 통한 ATP·NADPH 생성 메커니즘. • 캘빈 회로: 탄소 고정, 환원, RuBP 재생 3단계로 G3P 합성, 지구 온난화 조절 및 생태계 유지 핵심. |
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[18강] 쉬어가기-식물 종에 따른 다른 탄소고정경로
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식물 탄소고정 경로의 다양성
* 탄소 고정 기본 원리: 염록체 내 명반응 및 캘빈 회로를 통해 이산화탄소를 3탄당 유기물로 전환하는 과정. * C3 식물과 광호흡: Rubisco 효소의 이중적 작용으로 산소 고정 시 에너지 비효율을 유발하는 생화학적 과정. * C4 및 CAM 식물 적응 전략: 고온 건조 환경에서 공간적(C4) 또는 시간적(CAM) 분리를 통해 탄소 고정 효율 및 수분 보존을 극대화하는 메커니즘. |
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| 2장. 세포의 생식과 유전학 | ||
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[19강] 발가락이 닮았다-세포의 생식과 유전(1) - 개요
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세포의 생식과 유전 (I)
* 생식과 유전 원리: 유성 및 무성생식의 유전적 특징과 세포분열을 통한 생명 영속성 및 정보 전달 과정 이해. * 세포분열 메커니즘: 원핵생물 이분법과 진핵세포 염색체 구조 (염색질, 자매염색분체) 및 유전물질 복제 과정 학습. * 진핵세포 세포주기: 간기(G1, S, G2)를 통한 DNA 복제 및 세포 성장, M기(체세포분열, 세포질분열)를 통한 핵 및 세포질 분리 과정 분석. |
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[20강] 발가락이 닮았다-세포의 생식과 분열(2) - 체세포분열
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세포 주기와 체세포 분열 및 유전의 기초
• 세포 주기 및 체세포 분열: 간기(G1·S·G2)의 DNA 복제와 M기(전·중·후·말기)의 단계별 염색체 분배 및 동·식물세포의 세포질 분열 기전 • 세포 분열 조절계와 암세포: 검문지점(Checkpoint) 기반의 증식 제어 메커니즘과 조절 실패에 따른 종양 형성 및 암세포의 전이 특성 분석 • 상동 염색체와 유전 기초: 상동 염색체·좌위의 구조적 이해와 상염색체 및 성염색체 구성을 통한 유전 정보의 물리적 전달 체계 확립 |
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[21강] 발가락이 닮았다-세포의 생식과 분열(3) - 생식세포분열
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감수 분열과 유전적 다양성
* 감수 분열: 유성생식 과정에서 염색체 수를 반감시키고 유전적 다양성을 확보하는 필수 세포 분열 과정. * 유전적 다양성 기여 요인: 상동염색체 독립 이동, 교차, 무작위 수정을 통해 배우자 다양성을 증대시키는 기작. * 핵형 분석: 세포 내 염색체 목록을 분석하여 감수분열 이상으로 인한 염색체 수적·구조적 이상(예: 다운증후군)을 진단하는 방법. |
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[22강] 발가락이 닮았다-세포의 생식과 분열(4) - 염색체 수와 구조의 이상
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염색체 수 및 구조 이상에 따른 증후군
* 염색체 이상: 감수분열 불분리 현상 또는 구조적 재배열로 발생하는 수적·구조적 변이 * 염색체 수 이상 증후군: 21번 염색체 삼염색성 다운 증후군, 성염색체 XXY 클라인펠터 증후군, XO 터너 증후군 등 유전자 불균형 질환 * 염색체 구조 이상: 결실, 중복, 역위, 상호전위 재배열로 묘성 증후군 (5번 염색체 p-암 결실), 필라델피아 염색체 (9번-22번 상호전위) 등 발생 |
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[23강] 쉬어가기-세포주기의 조절과 암
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세포 주기 조절과 암세포 유발 기전
• 세포 주기 조절계: 검문지점을 통해 세포 분열을 제어하며, 조절 이상 시 암세포가 유발됨. • 종양유전자 및 종양 억제자: 원종양유전자 돌연변이 활성화 또는 종양 억제자 기능 상실이 암 발생의 유전적 기전임. • 암세포 특징: 밀도·부착 의존성 상실로 무한 증식 및 전이되며, 유전자 돌연변이(HER2, BRCA2)와 환경적 위험인자가 복합적으로 작용함. |
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[24강] 유전양식-멘델의 법칙(1)
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멘델 유전학 기본 원리 및 유전 질환
* 멘델 유전학 기본 원리: 분리의 법칙과 독립의 법칙을 통해 대립유전자의 분리 및 독립적 조합 원리 확립 * 유전 분석 방법: 단성·양성잡종 교배 및 검정교배로 유전자형·표현형 예측 및 확인, 동형·이형접합자·우성·열성 개념 정립 * 유전 현상 예측 및 질환: 확률 법칙으로 유전 확률 계산, 가계도 분석으로 사람 유전 형질 및 단일 유전자 이상에 의한 열성·우성 유전 질환 파악 |
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[25강] 유전양식-멘델의 법칙 예외(2)
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멘델 유전 예외 현상 및 유전 검사
• 멘델 유전 예외 현상: 불완전 우성, 복대립, 다면발현, 다인자, 연관 유전자를 통해 복합 유전 양상 및 법칙 예외 원리 파악. • 염색체설 및 연관 유전자: 유전자의 염색체 존재를 기반으로 연관 유전자의 독립 유전 법칙 예외와 교차 현상 분석. • 유전자 및 태아 질환 검사: 보인자, 진단, 신생아, 예후 검사 및 태아 초음파, 양수, 융모막 검사를 활용한 유전 질환의 진단 및 예측. |
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[26강] 유전양식-멘델의 법칙(3) - 성염색체와 성연관유전자
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멘델 유전 예외 현상: 교차와 성연관 유전
• 교차 및 유전자 재조합: 감수분열 중 상동염색체 교환으로 유전적 다양성 증가 및 재조합 빈도 기반 유전자 지도 작성 원리. • 성 결정 방식: 성염색체(X/Y, Z/W) 및 염색체 수에 따른 다양한 개체 성 결정 원리 분석. • 성연관 유전과 질환: X 염색체 연관 반성 유전 양상 및 적록색맹, 혈우병 등 주요 유전 질환 특성 이해. |
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[27강] 쉬어가기-성염색체관련 질병 - 로마노프 왕조와 혈우병
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성염색체 관련 질병: 혈우병과 로마노프 왕조, DNA 지문법
• 혈우병: X 염색체 연관 열성 유전 질환으로 응고인자 부족이 원인이며, 로마노프 왕조 가계도 분석의 핵심 단서 제공. • X 염색체 연관 유전: 성별에 따른 특정 질병의 유전 양상 및 보인자 추적 원리 분석. • DNA 지문법: PCR 증폭 및 전기영동법을 활용하여 개인별 고유한 DNA 밴드 패턴 분석을 통한 유전적 신원 확인 절차. |
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[28강] DNA의 구조
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DNA 구조
• DNA 유전물질 확립: 그리피스, 에이버리, 허쉬-체이스 실험을 통해 유전 정보 저장 기능 규명 • 핵산 구성 원리: 뉴클레오티드의 오탄당, 인산기, 질소 염기(A, G, C, T/U) 차이로 DNA 및 RNA 형성 • DNA 이중나선 구조: 왓슨-크릭이 샤가프 법칙, X선 회절 기반으로 A-T, G-C 상보적 염기쌍과 수소 결합으로 이루어진 나선형 구조 및 복제 원리 제시 |
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[29강] DNA의 복제과정과 유전정보-DNA 복제(1)
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DNA 복제 과정과 유전 정보
• DNA 복제 원리: DNA 주형의 상보적 결합으로 유전 정보 복사, Meselson-Stahl 실험으로 반보존적 복제 방식 증명. • DNA 복제 효소 및 과정: 헬리케이즈, DNA 중합효소 등이 DNA 이중 나선 분리 및 5'→3' 방향으로 새로운 가닥 합성. • 가닥 합성 방식: 선도 가닥은 연속적, 지연 가닥은 오카자키 절편으로 불연속 합성되어 유전 정보 정확히 전달. |
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[30강] DNA의 복제과정과 유전정보-유전정보의 흐름(2)
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유전정보 흐름과 단백질 발현 과정
• 유전정보 흐름의 중심 원리: DNA→RNA→단백질 발현을 위한 전사와 해독 핵심 단계. • 유전암호 코돈: 아미노산 지정 및 개시/종결 기능, 진핵세포 mRNA는 스플라이싱·캡/꼬리 가공. • 돌연변이: DNA 염기쌍 변화로 인한 유전적 다양성과 진화 원동력. |
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[31강] DNA의 복제과정과 유전정보-미생물유전(3)
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미생물 유전과 바이러스의 증식 및 질병
• 바이러스 증식 원리: 숙주세포 감염으로 유전 정보 복제, 용해성/용원성 주기를 통한 증식 기전 • RNA 바이러스 특성: 유전체 복제 시 교정 단계 부재로 높은 돌연변이율, 변종 발생 원리 • HIV 바이러스 감염: 역전사 효소를 활용한 RNA→DNA 합성, 백혈구 감염을 통한 면역계 파괴 기전 |
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[32강] 유전자발현의 조절(1)-오페론
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유전자 발현 조절과 오페론, 세포 분화 및 유전적 잠재력
* 유전자 발현 조절: 유전자형을 표현형으로 나타내는 전사·해독 과정과 환경 변화에 따른 조절 원리. * 오페론 시스템: 원핵생물에서 프로모터, 오퍼레이터, 조절유전자를 포함한 유전자 집단의 전사 조절 기작 (lac, trp 오페론). * 세포 분화 및 유전적 잠재력: 다세포생물의 선택적 유전자 발현을 통한 세포 특성화와 분화된 세포의 완전한 유전 정보 보유 능력. |
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[33강] 유전자발현의 조절(2)-전사와 해독
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유전자 발현의 조절 (진핵생물)
• 진핵생물 유전자 발현: DNA 포장, 전사, RNA 스플라이싱, 해독 및 단백질 기능까지의 복잡한 다단계 조절. • 전사 시작 조절: 활성자, 억제자 단백질과 인핸서, 프로모터를 통한 가장 핵심적인 유전자 발현 제어. • 해독 이후 조절: mRNA 수명, 단백질 활성화 및 분해를 통한 발현량과 기능 정밀 제어. |
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[34강] 유전자발현의 조절(3) - 클로닝
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유전자 발현 조절: 클로닝 기술과 응용
* **클로닝 기술:** 핵이식을 통해 유전적으로 동일한 개체 또는 세포를 복제하는 생명공학 기술의 기본 원리 정의 * **생식용 클로닝 및 치료용 클로닝:** 완전 개체 복제 목적과 배아줄기세포를 활용한 조직 재생 및 질병 치료 목적, 그리고 관련 윤리적 쟁점 분석 * **치료용 단백질 생산:** 세균 플라스미드 방식의 한계를 극복한 형질전환 동물 활용 대량 생산 과정 및 효율성 개선 절차 요약 |
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[35강] 유전자발현의 조절(4)-배발생과정에서의 조절
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유전자 발현 조절: 배발생 단계에서의 조절 기전
• 배발생 유전자 발현 조절: 단계적 조절과 세포 신호전달 경로 활성화를 통한 유전자 전사 유도 기전 • 초파리 발생 결정: mRNA 농도 차이를 이용한 머리-꼬리 축 및 체절 형성 기전 • 호메오 유전자 및 호메오박스: 개체 발생을 총괄 조절하며 진핵생물에 보존된 유전자 발현 제어 핵심 부위 |
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[36강] 쉬어가기-암의 유전학
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암 유발 유전자의 변이와 신호전달 경로 분석
• 암 발생 원리: 원암유전자 활성화와 암억제유전자 비활성화를 야기하는 유전자 돌연변이의 다단계적 축적 과정 • 세포분열 신호 조절: ras 유전자 돌연변이 시 촉진 신호 지속, p53 유전자 돌연변이 시 억제 기능 상실로 과도한 세포분열 유발 • 암 유발 요인 및 예방: 발암물질 장기 노출 회피 및 건강한 생활 습관을 통한 암 발생 위험 감소 |
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[37강] DNA 기술과 유전제학-플라스미드와 클로닝(1)
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DNA 기술과 유전체학: 플라스미드와 유전자 클로닝
• DNA 기술·유전체학: 인간 유전체 프로젝트를 통한 유전자 지도 완성 및 생명과학 응용 분야 개척 원리. • 재조합 DNA 조작기술: 플라스미드 벡터와 제한효소·DNA 연결효소를 이용한 유전자 클로닝 절차와 대량 생산 방법. • cDNA 클로닝·산물 생산: 인트론 없는 cDNA 확보로 박테리아, 효모 등에서 단백질 의약품을 효율적으로 생산. |
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[38강] DNA 기술과 유전제학-제한효소와 DNA 지문법(2)
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DNA 기술과 유전체학 (ii): 제한효소와 DNA 지문법
* DNA 기술의 의학 및 법의학 적용: 질병 진단, 개인 식별, 백신 개발, 유전자 치료에 활용되는 핵심 기술과 원리 * 핵산 탐지자·DNA 마이크로어레이·겔 전기영동: 특정 유전자 검색, 대규모 유전자 발현 분석, DNA 분자 크기별 분리 원리 및 방법 * RFLP·유전자 치료법·PCR: 제한효소 활용 개인 DNA 염기서열 차이 식별, 결함 유전자 교정, 극미량 DNA 증폭 기술의 개념과 과정 |
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[39강] DNA 기술과 유전제학-유전학과 유전자변형물(3)
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DNA 기술, 유전체학 및 유전자변형생물
• 인간유전체 프로젝트: 유전자 지도 및 염기서열 분석을 통한 유전자 구조와 비암호화 부위의 기능 이해 • 유전체학 및 단백질체학: 유전체 분석과 단백질 기능 연구를 통한 생명 현상 탐구 • 유전자변형생물(GMO): Ti 플라스미드를 활용한 농업적 유전자 조작 방법 및 인류보건, 환경 영향 논쟁 분석 |
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[40강] 쉬어가기-유전자변형생물(GMO)에 대해서
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GMO의 정의, 생산 방법 및 미래 전망
* GMO 개념: 현대 생명공학 기술로 유전자를 변형하여 식량 증산 및 환경 문제 해결을 목표로 개발된 생물체. * GMO 생산 및 종류: 아그로박테리움법, 입자총법 등 유전자 이식 방법을 사용하며, Transgenic과 Cisgenic 생물로 구분. * GMO 활용 및 미래: 식량·의료 분야의 장점과 생태계 교란 반대 견해 속에서, 기능성 강화의 3세대 형태로 발전 예상. |
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박은진 교수님
일반생물학Ⅰ