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DNA 기술 활용 - DNA 오리가미 나노기술

akdrh1111
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최초 등록일
2022.07.20
최종 저작일
2022.06
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소개글

"DNA 기술 활용 - DNA 오리가미 나노기술"에 대한 내용입니다.

목차

1. DNA의 구조와 기능
2. 제임스 왓슨과 프랜시스 크릭의 DNA 구조 발견
3. DNA와 나노 기술의 접목
4. DNA 오리가미 나노기술의 원리
5. 응용분야

본문내용

세포 내 소기관 중 하나인 핵 안에는 염색사와 인이 존재한다. 우리가 흔히 말하는 염색체(Chromosome)는 세포가 분열하기 전 염색사(Chromatin Thread)가 뭉쳐서 굵은 다발이 된 형태를 말한다. 염색체는 핵 안에서 항상 관찰되는 것이 아닌, 세포분열 전 잠깐만 관찰할 수 있다. 염색사는 DNA와 히스톤 단백질로 이루어진 뉴클레오솜으로 이루어져 있다.
이 중에서도 생명 활동에 필요한 유전정보를 저장하고 있는 DNA는 인산-당-염기로 이루어진 뉴클레오타이드(Nucleotide)가 기본 단위인 생체 내 거대분자이다. 오탄당인 디옥시리보스에 인산과 염기가 결합한 구조로, 염기의 종류는 아데닌(A : Adenine), 구아닌(G : Guanine), 티민(T: Thymine), 사이토신(C : Cytosine) 4가지이기 때문에 4가지의 뉴클레오타이드가 존재한다. A와 T가 2개의 수소결합으로 짝을 이루며, G와 C가 3개의 수소결합으로 짝을 이루며 존재한다. 이러한 결합을 DNA의 상보적 결합이라고 말한다. 이는 DNA의 구조를 결정하는 데도 큰 역할을 한다. DNA는 이중나선 구조로 되어있는데, 오탄당에서 단원자 산소를 기준으로 시계방향을 따라 탄소마다 1번부터 5번까지 번호를 매기게 된다.

참고 자료

곽민석, “DNA 나노 기술 및 소재의 기초와 생물리학적, 생의학적응용,” BRIC View 동향리포트, BRIC View 2015-T02, 2015. 1, pp. 1-12.
김도년, 이찬석, “DNA 오리가미나노기술,” 기계저널, 제56권 제5호, 2016. 5, pp. 39-42
이재호, 김도영, 박문호, 최윤호, 박윤옥, "DNA 응용 기술 동향", 전자통신동향분석 제32권 제2호 2017. 4, pp. 29~36
이종필 건국대 상허교양대 교수, “[사이언스N사피엔스] DNA의 이중나선 구조”, 동아사이언스, 2021.01.07., https://m.dongascience.com/news.php?idx=43003
조승한, “ 'DNA 종이접기'로 누구나 쉽게 나노구조체 만든다,”, 동아사이언스, 2019.01.09. https://www.dongascience.com/news.php?idx=26193
KIST 바이오메디컬융합연구본부, “종이 접듯 DNA를 접는 기술로 제작한 나노구조체, 세포 내 약물 전달 효과 높인다.”, 2018.06.11., https://url.kr/p5i3k8
DNA, 위키백과, https://ko.wikipedia.org/wiki/DNA
Nalnarioppa, 유전(3): DNA의 구조와 기능, 2012.3.9.,
https://blog.naver.com/nalnarioppa/80155129055
생물요리사 권선생, <생화학> 핵산(Nucleic Acid)과 뉴클레오타이드(Nucleotide), 포스포다이에스터결합(Phosphodiester bond), 2019.4.9.,
https://blog.naver.com/kdhspy007/221506700319
한국순환학회, 인아랑, 순환법칙, 사상물리학/화학, “DNA(deoxyribonucleic acid)의 상보적 결합과 순환”, 2015. 7. 11., https://url.kr/jaxc7w
이재호, 김도영, 박문호, 최윤호, 박윤옥, "DNA 응용 기술 동향", 전자통신동향분석 제32권 제2호 2017. 4
DNA, 나무위키, https://namu.wiki/w/DNA
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KIST 바이오메디컬융합연구본부, “종이 접듯 DNA를 접는 기술로 제작한 나노구조체, 세포 내 약물 전달 효과 높인다.”, 2018.06.11., https://url.kr/p5i3k8
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