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동물 및 식물 형질전환 기술을 이용한 산업적 응용 및 전망

크림둥둥
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최초 등록일
2018.10.15
최종 저작일
2017.04
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목차

Ⅰ 서론3
유전자조작기술의 발달 배경과 형질전환 동식물의 등장

Ⅱ 본론
1 형질전환 동식물의 산업적 응용과 전망5
1) 식량문제해결과 영양개선
2) 생물의 다양성 보전
3) 환경적 측면의 유용성
2 문제점발생과 한계6
1) 안정성의 불명
2) 사회적·윤리적 문제
3) 생태계파괴

Ⅲ 결론9
형질전환기술의 동향

본문내용

모든 생명체들은 어버이 세대를 닮게 되면서 특정한 형질이 나타난다는 사실은 당연하게 여겨 왔다. 이렇게 어버이 세대에서 다음 세대로 형질이 전달되면서 특정 생명체의 형질이 나타나는 원인은 유전자라는 DNA형태의 유전물질이 있기 때문이다. 생명체를 이루고 있는 가장 기본적인 단위인 세포에는 하나의 핵을 갖는다. 이 핵에는 유전정보인 유전자, 즉 DNA를 포함하고 있다. DNA란 핵산의 하나로써 유전자를 구성하는 물질이다. 전자는 정보를 가지고 있는 일종의 명령어이며 명령어의 정보가 실현되면서 만들어진 단백질이다. 생물의 유전정보는 DNA와 히스톤(histone)이라는 단백질이 결합되어 있는 염색체에 존재한다. 유전자는 염색체상에서 일정한 위치를 차지하고 있으면서 생물의 유전 형질을 결정하여 생물의 고유한 특성을 만든다. 유전자의 주요 임무는 생물체의 몸을 이루는 가장 중요한 물질이며 생물의 각종 생리 기능을 이끄는 단백질을 만드는 일이다. 이런 다양한 단백질을 만들 수 있는 명령서가 DNA안에 들어있는 것이다.
원하는 형질만을 얻기 어려웠던 과거와 달리 과학기술이 발달함에 따라 유전자단위의 조작이 가능해지면서 특히 생명기술은 현대 사회에서의 핵심적인 역할을 담당하게 되었다. 최근 생명공학의 주된 관심사는 형질전환기술에 대한 연구이다. 형질전환이란 외부에서 주어진 DNA에 의해 생명체의 개체나 세포의 형질이 유전적으로 변하는 현상을 말한다.
1928년 영국의 F. 그리피스(Fred J.Griffith, 1877-1941)가 폐렴쌍구균(肺炎雙球菌)을 이용하여 실시한 실험이 계기가 되어 발견되었다. 폐렴쌍구균에는 껍질인 피막을 갖는 S형 균과 피막을 갖지 않는 R형 균이 있다. S형 균은 쥐에 폐렴을 일으키지만 R형 균은 폐렴을 일으키지 않는다. 쥐에 피막이 있는 S형 균을 주사하면 쥐는 폐렴에 걸려 얼마 후 죽는다. 그러나 피막이 없는 R형 균은 쥐에게 주사해도 폐렴을 일으키지 않으며, S형 균을 살균해서 쥐에 주사해도 쥐는 폐렴에 걸리지 않는다.

참고 자료

박충구, 『 생명복제 생명윤리 』, 가치창조 2001
김환석, 「생명공학의 윤리적 쟁점과 과학자의 책임」,『인간연구』(28-45), 가톨릭대학교 인간학 연구소, 2004
한국과학기술전보연구원 정보분석부, 『생명공학기술Ⅰ』, 한국과학기술정보연구원 2001
박창호, 『 생명공학기술 』, 청문각 2001
김대재, 『 생명공학의 기술과 미래 』, 충북대학교출판부 2002
이재협, 『 생명공학기술의 안전성 확보에 관한 법적 고찰 』, 집문당 2004
박인경, 『유전자 변형 식품(GMO)에 대한 책임윤리적 고찰』, 서강대학교 신학대학원 2007
강영희, 『생명과학대사전』,아카데미서적 2008
사이언스올 http://www.scienceall.com/
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