마인드 맵 갤러리 유전 공학
이것은 유전공학에 대한 마인드맵입니다. 형질전환 및 기타 기술을 통해 우리는 유기체에 새로운 유전적 특성을 부여하고 사람들의 요구를 더 잘 충족하는 새로운 유형의 유기체와 생물학적 제품을 만들 수 있습니다.
2024-03-25 10:55:46에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
이것은 Kuka Industrial Robots의 개발 및 Kuka Industrial Robot의 모션 제어 지침에 대한 마인드 맵입니다. 주요 내용에는 쿠카 산업 로봇의 역사, 쿠카 산업 로봇의 특성, 쿠카 산업 로봇의 응용 분야, 2. 포장 프로세스에서 쿠카 로봇은 빠르고 일관된 포장 작업을 달성하고 포장 효율성을 높이며 인건비를 줄입니다. 2. 인건비 감소 : 자동화는 운영자에 대한 의존성을 줄입니다. 3. 조립 품질 향상 : 정확한 제어는 인간 오류를 줄입니다.
408 컴퓨터 네트워크가 너무 어렵습니까? 두려워하지 마세요! 나는 피를 구토하고 지식 맥락을 명확히하는 데 도움이되는 매우 실용적인 마인드 맵을 분류했습니다. 컨텐츠는 매우 완전합니다. 네트워크 아키텍처에서 응용 프로그램 계층, TCP/IP 프로토콜, 서브넷 디비전 및 기타 핵심 포인트에 이르기까지 원칙을 철저히 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. 📈 명확한 논리 : Mindmas 보물, 당신은 드문 기회가 있습니다. 서둘러! 이 마인드 맵을 사용하여 408 컴퓨터 네트워크의 학습 경로에서 바람과 파도를 타고 성공적으로 해변을 얻으십시오! 도움이 필요한 친구들과 공유해야합니다!
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유전 공학
기초적인
정의
사람들의 희망에 따라 유전자 변형과 같은 기술을 통해 유기체에 새로운 유전적 특성을 부여하여 사람들의 요구를 더 잘 충족시키는 새로운 유형의 유기체와 생물학적 제품을 만듭니다.
원칙
유전자 접합의 이론적 기초
DNA는 유전물질이다
DNA의 구성 요소는 dNTP입니다.
DNA의 공간구조는 규칙적인 이중나선구조이다.
수혜자의 외래 유전자 발현에 대한 이론적 기초
유전자는 독립적인 유전 단위이다
유전정보의 전달은 중심교리를 따른다
유전자 코드를 공유하다
재조합 DNA 기술의 기본 도구
제한효소 "분자 메스"
기본 소스
원핵생물로부터 분리 및 정제
효과
이중 가닥 DNA 분자의 특정 뉴클레오티드 서열을 인식하고 각 가닥의 특정 위치에서 포스포디에스테르 결합을 끊습니다.
예: EcoR G↓AATTC를 인식할 수 있습니다. Sma CCC↓GGG를 인식할 수 있습니다.
절단 형태
끈끈한 끝
평평한 끝
DNA 리가아제 "분자봉합바늘"
효과
제한 효소에 의해 절단된 두 뉴클레오티드 사이의 포스포디에스테르 결합을 복원하기 위해 이중 가닥 DNA 단편을 연결합니다.
분류
대장균 DNA 리가제
원천
대장균(Escherichia coli)에서 분리
특징
상보적인 끈적끈적한 말단을 가진 DNA 조각만 결합할 수 있습니다.
T4 DNA 리가제
원천
T4 박테리오파지로부터 분리
특징
상보적인 끈끈한 말단과 무딘 말단을 모두 연결할 수 있지만 무딘 말단은 효율성이 떨어집니다.
수용체 세포로의 유전자 진입을 위한 벡터 "분자수송체"
일반적으로 사용되는 통신사
플라스미드, 파지, 동식물 바이러스
플라스미드(Plasmid): 진핵세포 핵 또는 원핵세포 핵양체 DNA와 독립적이고 자가복제 능력을 갖는 단순한 구조의 원형 이중 가닥 DNA 분자.
필요하다
① 수용체세포에 무해하며 정상적인 생활활동에 영향을 미치지 않는다.
②Recipient Cell에 복제 및 안정적 저장 가능
③스크리닝 및 식별을 위한 마커 유전자 보유
④제한효소 절단 부위가 2개 이상 있음
DNA 추출 및 식별
실험 원리
①DNA는 알코올에 녹지 않지만 일부 단백질은 알코올에 녹는다 - DNA와 단백질의 예비 분리
②DNA는 2mol/L NaCl 용액에 녹을 수 있다
③디페닐아민 시약에 노출되면 DNA가 파란색으로 나타남
방법
갈기
불순물 제거
여과 후 냉각/원심분리하여 상층액을 취한다.
발췌
95% 알코올 용액을 첨가하면 용액에 흰색 실 같은 물체가 나타남 → 유리막대로 말아올려 원심분리하여 침전물을 채취하여 건조시킴
신분증
디페닐아민 시약을 사용한 식별 - 침전물/필라멘트가 파란색으로 나타남
유전공학의 기본 조작
표적 유전자의 스크리닝 및 획득
적합한 표적 유전자 스크리닝
정의
수용세포의 특성을 변화시키거나 기대되는 발현산물을 얻기 위해 사용되는 유전자 등
효과
생물학적 스트레스 저항성, 우수한 품질, 의약품 생산, 무독성 분해 및 산업용 효소 관련
예를 들어
Bt 곤충 저항성 단백질 유전자 - 목화나방벌레를 죽일 수 있는 Bacillus thuringiensis가 생산한 Bacillus thuringiensis 동반 결정 단백질에서 유래
필터
구조가 알려져 있고 기능이 명확한 관련 유전자로부터 적합한 표적 유전자를 스크리닝합니다.
PCR(중합효소연쇄반응)을 이용하여 목적 유전자 획득 및 증폭
정의
DNA 반보존적 복제 원리를 바탕으로 in vitro에서 DNA 복제에 관여하는 다양한 구성요소와 반응 조건을 제공하고, 목적 유전자의 염기서열을 대량으로 복제하는 기술입니다.
기본 조건
높은 온도
열린 DNA 이중 가닥
DNA 모 가닥
DNA 복제를 위한 템플릿 제공
dNTP
서브체인 합성을 위한 원료 제공
DNA 중합효소
DNA 딸 가닥의 합성을 촉매합니다.
뇌관
DNA 중합효소가 프라이머의 3' 말단부터 시작하여 데옥시뉴클레오티드를 결찰할 수 있도록 합니다.
ATP
헬리케이스
구성 방향
딸 가닥의 5' 끝에서 3' 끝으로 연장
반응 과정
성전환
온도가 90°C를 초과하면 이중 가닥 DNA가 단일 가닥으로 해중합됩니다.
복구
온도가 약 50°C로 떨어지면 두 프라이머는 상보적인 염기쌍을 통해 두 개의 단일 가닥 DNA와 결합합니다.
연장하다
온도가 약 72°C로 떨어지면 ATCG는 상보적 염기쌍 원리에 따라 TaqDNA 중합효소의 작용으로 새로운 DNA 가닥을 합성합니다.
유전자 발현 벡터의 구축
목적
유전자가 수용세포에 안정적으로 존재하고 다음 세대에 전달되도록 하세요.
표적 유전자의 발현 및 기능 활성화
구성
발기인
RNA 중합효소가 인식하고 결합하여 유전자 전사를 mRNA로 유도하는 부위
터미네이터
원하는 위치에서 전사를 중지합니다.
마커 유전자
수용 세포에 표적 유전자가 포함되어 있는지 확인하여 표적 유전자를 포함하는 세포를 선별합니다.
표적 유전자
복사 원본
빌드 프로세스
①특정 제한효소를 이용해 벡터를 잘라 닉을 만든다.
② 동일한 제한효소 또는 동일한 말단을 생성할 수 있는 제한효소를 이용하여 목적 유전자가 포함된 DNA 단편을 절단한다.
③ DNA ligase를 이용하여 목적 유전자 단편을 벡터의 nick에 접합하여 재조합 DNA 분자를 형성한다.
진핵세포 유전자의 기본 구조
역전사에 의해 생성된 표적 유전자에는 인트론, 프로모터, 터미네이터가 없기 때문에 원핵세포의 RNA 중합효소는 진핵세포 유전자의 프로모터 서열을 인식할 수 없습니다.
팁
역결찰 또는 자가 결찰을 방지하기 위해 이중 효소 소화를 사용할 수 있습니다.
관심 있는 유전자를 수용자 세포에 도입합니다.
식물 세포 가져오기
꽃가루관 통과법
방법
마이크로주사기를 이용하여 목적 유전자가 포함된 DNA 용액을 난소에 직접 주입
수분 후 암술머리를 잘라내고, 절단된 스타일의 표면에 DNA 용액을 떨어뜨려 표적 유전자가 화분관 채널을 통해 배낭으로 들어갈 수 있도록 합니다.
아그로박테리움 형질전환 방법
단계
① Ti 플라스미드의 T-DNA에 목적 유전자를 삽입하여 목적 유전자가 포함된 재조합 플라스미드를 얻는다.
②이 재조합 플라스미드를 아그로박테리움(Agrobacterium)에 옮겨 재조합 플라스미드 아그로박테리움(Agrobacterium)을 얻는다.
③식물 수용체 세포에 아그로박테리움(Agrobacterium)을 도입
④T-DNA가 수용세포로 전달되고, 표적 유전자가 수용세포의 DNA 염색체에 통합되어 안정적인 유지 및 발현이 이루어진다.
유전자총 방식
압축된 가스에서 발생하는 힘을 이용하여 금속 입자 표면에 감겨 있는 발현 벡터 DNA가 수용체 내부로 구동되어 목적 유전자가 통합되어 발현되도록 합니다.
동물세포 수입
미세 주입
마이크로인젝터(Microinjector)를 이용하여 목적 유전자를 동물의 수정란에 주입한 후, 암컷 동물의 나팔관이나 자궁에 이식하여 새로운 형질을 가진 동물로 성장시키는 방법이다.
미생물 세포의 도입
Ca²⁺ 처리 방법
세포를 Ca²⁺로 처리하여 유능한 세포로 만들고 말초 환경에서 DNA 분자를 흡수하여 형질전환을 완료합니다.
표적 유전자의 검출 및 식별
분자 수준
수입
PCR 기술은 수혜세포의 염색체에 표적 유전자가 삽입되었는지 여부를 검출하는 기술입니다.
고쳐 쓰다
PCR 기술은 표적 유전자가 mRNA로 전사되었는지 여부를 감지합니다.
번역하다
항원-항체 혼성화 기술은 표적 유전자가 특정 단백질로 번역되는지 여부를 검출합니다.
개인 수준
해충저항성 식물 – 해충이 먹는다 – 해충이 죽는지 여부
질병저항성 식물 – 바이러스 감염 – 증상 발현 여부
염분/제초제 내성 식물 – 바닷물/제초제 관수 – 정상적으로 자라나요?
추출하여 천연물과 비교하여 목적 유전자 산물을 얻은 유전생물체의 정상 여부
유전공학의 응용
농업 및 축산업
식물 품질 향상
형질전환 곤충저항성 식물
형질전환 질병저항성 식물
유전자 변형 제초제 저항성 식물
식물 품질 향상
동물의 질을 향상시키세요
동물 성장률 증가
축산물 품질 향상
의학 및 건강
유전자 변형 미생물, 동물, 식물을 이용하여 약물을 생산하는 것
포유류를 이용해 약물을 대량 생산하는 방법
유방(방) 생물반응기
장기이식공장 설립 구상 실현
유전자 치료
체외치료
유전자 결함 바이러스는 체내에서 분리 → 체외에서 형질전환 및 증폭 → 체내로 전달(림프구)
생체 내 치료
정상 유전자를 운반하는 벡터를 환자의 조직세포(폐조직)에 직접 전달
음식 산업
산업용 아미노산
산업용 효소
유전자 라이브러리에서 표적 유전자 분리
cDNA의 유전자: 작은 염기 유전자와 짧은 유전자