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(농업유전학) DNA 변형을 통해 형질전환된 농작물 가운데 한 품종을 선정한 후 발현된 형질의 특성과 성과를

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최초등록일 2022.03.22 최종저작일 2022.03
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(농업유전학) DNA 변형을 통해 형질전환된 농작물 가운데 한 품종을 선정한 후 발현된 형질의 특성과 성과를
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    소개

    2021학년도 1학기 기말시험(온라인평가)

    과제명 :
    DNA 변형을 통해 형질전환된 농작물 가운데 한 품종을 선정한 후 발현된 형질의 특성과 성과를 논하시오.

    목차

    Ⅰ. 서론

    Ⅱ. 본론
    1. 유전자의 구조와 발현
    2. DNA의 분자생물학적 조작기술
    3. DNA 변형 제초제내성 벼(익산483호)의 형질과 특성

    Ⅲ. 결론

    Ⅳ. 참고문헌

    본문내용

    Ⅰ. 서론
    유전자 재조합 생물체(GMO, Genetically Modified Organism)’는 외래 유전자를 직접 이식하는 생명공학 기술을 이용해 육성한 동식물 및 미생물을 의미한다. ‘유전자재조합에 이용되는 생명공학 기술’은 생물체를 산업적으로 이용하기 위해 유전정보의 개조를 통해 경제적인 요구에 부응하는 기술로써 사용되는 것으로, 도입을 희망하는 유용한 유전자를 대상 생물체의 세포에 주입해 대상 생물체에서 희망 형질이 나타나게 하는 기술을 말한다.
    작물은 인간과 동물들의 식량 자원이다. 그런데 문제는 전통적인 재배 방식으로는 재배에 시간이 걸리고, 자연적으로 좋은 품종을 얻기에는 오랜 시간이 필요하고 실패의 가능성도 높다. 식물 유전자를 재조합하여 병충해에 강하고, 과실의 크기를 크게 하거나, 다른 생명체와 접합시켜 작물의 생산성을 크게 높이는 일은 이제 상업적 재배가 가능한 수준까지 개발이 되었다.
    그러나 그 시작은 유전자가 무엇인지 알아내는 것에서부터 시작되었다고 할 수 있다. DNA가 유전물질이며 핵산에서 세포질로 DNA에 담긴 정보를 이동시키기 위하여 RNA를 통해 복제가 이루어지는 전 과정을 과학적으로 증명하는 과정과 그 가운데 돌연변이가 일어날 수 있다는 것을 알게 된다.
    유전학의 발전은 농업분야로 확대되어 작물재배에 있어 발생하는 여러 문제들, 해충방제, 잡초제거를 위한 제초제에 대한 저항성, 도복성, 여러 가지 영양물질이 함유된 기능의 향상 등 여러 가지를 해결하기 위하여 적용되었다.
    본론에서는 유전자의 구조와 발현에 대하여 알아보고, 현재 이용되는 대표적인 DNA의 분자생물학적 조작기술이 어떤 것인지 살펴보며, 우리나라에서 개발된 GM작물인 “DNA 변형 제초제내성 벼(익산483호)”에 대하여 조사하고 제초제 저항성을 갖는 벼의 육성배경과 특징, 개발을 위하여 적용된 분자유전학 기술, 연구성과와 생산현황 등에 대하여 알아보도록 하겠다.

    Ⅱ. 본론
    1. 유전자의 구조와 발현
    1) 유전자의 발견
    현대유전학의 기원은 오스트리아의 학자이자 성직자인 멘델로부터 찾을 수 있다.

    참고자료

    · 오딜 로베르, 심영섭 역, 『유전자복제와 GMO』, 현실문화, 2011.
    · 박수철, 『GMO바로알기』, 식안연, 2015.
    · D. Peter Snustad, Michael J. Simmons, 『유전학 원론』, 월드사이언스, 2013.
    · KBCH 동향보고서, 「2019 전세계 GM작물 재배 현황」, 2020.
    · 김재환 외, 「생화학,분자생물학 : 국내에서 개발된 GM 쌀 (밀양 204호, 익산 483호)에 대한 정성 PCR 분석법 개발」, 한국응용생명화학회48(4), 2005년, pp. 335-338
    · 강석기, 「[강석기의 과학카페] GMO 황금쌀, 20년 만에 빛을 볼까」, 동아사이언스, 2019.12.03.
  • 자료후기

      Ai 리뷰
      유전자 조작 기술의 발전과 GMO 작물 개발에 대한 현황을 체계적으로 정리하였으며, 특히 우리나라에서 개발된 제초제내성 벼의 사례를 상세히 소개하고 있다.
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