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RNA electrophoresis

Lovelyluna
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최초 등록일
2021.10.21
최종 저작일
2019.04
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소개글

"RNA electrophoresis"에 대한 내용입니다.

목차

Ⅰ. Object
Ⅱ. Introduction
Ⅲ. Materials
Ⅳ. Method
Ⅴ. Result & Discussion

본문내용

Ⅰ. Object
전기영동의 원리를 이해하고 사진을 분석 할 수 있다.

Ⅱ. Introduction
1) 전기영동(electrophoresis)
전기영동이란 DNA, RNA와 같은 전하를 띠는 고분자물질 또는 단백질과 같은 생체 미세물질을 전기장을 띤 겔 상태의 아가로스(agarose)나 폴리아크릴아마이드(polyacrylamide)에서 이동 분리시켜 이들의 순도나 성질의 분석 및 분리 등에 사용하는 방법을 가리킨다. RNA는 뉴클레오타이드(리보스당, 염기, 인산)를 단위체로 하여 구성된 중합체이다. 구성성분인 인산기의 음전하로 인해 RNA 분자는 수용액에서 음전하를 띠므로, 음전하 쪽에 위치한 겔의 well에 주입한 후 전장을 걸어주면 gel의 미세한 입자인 고형부분을 피하여 양극 쪽으로 이동하게 된다. 이러한 성질을 이용하여 RNA분자를 크기에 따라 분리할 수 있다. 이동하는 입자의 속도는 전하량, 크기와 형태, 용액의 pH, 용액에 있는 다른 전해질의 농도와 이온의 세기, 매질의 종류 등 여러 가지 요인에 의하여 결정된다. RNA의 뉴클레오타이드 수만큼 RNA의 전체 전하량도 비례하여 증가하며 RNA의 크기가 작을수록 멀리 이동한다. 같은 크기를 가진 RNA라도 구조에 따라서 움직이는 속도가 다를 수 있다. supercoiled RNA는 선형 RNA보다 빠르게 움직인다. 이러한 결과들은 RNA 분자 혼합물을 염색하여 육안으로 확인할 수 있다. 전기영동에는 분리하고자 하는 물질의 특성 및 분리목적에 따라 수평 또는 수직 전기영동법이 있으며, 지지체(매질)의 종류에 따라 다시 거름종이, 셀룰로오스, 아가로오스 젤, 아크릴아마이드 젤 전기영동 등 다양한 방법으로 나누어진다.

(1) 원리
전기영동 현상 내에는 2가지 힘이 존재한다. 이는 바로 전기력과 마찰력이다. 전하가 q인 이온이 그 크기가 E인 전기장에 놓일 경우, 이온이 받는 전기력 크기는 F=qE이다. 이온은 용액 내에서 전기력에 따른 가속 때문에 속력이 점차 증가하거나, 주변 용액 때문에 전기력과 반대방향으로 마찰력을 받는다. 마찰력의 크기는 이온 속력에 비례하므로 이온속력은 점차 일정한 값에 수렴한다. 이 마찰력의 크기는 F=fuep(f=마찰계수, uep=이온 속력)이다.

참고 자료

Lisa A. Urry, 캠벨 생명과학 포커스 2판, 바이오사이언스출판, 2017.08.30.
Naver 지식백과, https://terms.naver.com/entry.nhn?docId=5145084&cid=61232&categoryId
=61232, rRNA 종류, 2019.04.07.
Naver blog, https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=gamble0726&logNo=1400655804
91&proxyReferer=http%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwimxOXhkb7hAhWpxosBHYj8ArQQFjAAegQIBBAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fm.blog.naver.com%252Fgamble0726%252F140065580491%26usg%3DAOvVaw3H8SKXl3aL3Gw1TzBGLLY0, RNA 전기영동, 2019.04.07.
Naver blog, https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=sanigen&logNo=221181813142&
proxyReferer=http%3A%2F%2Fwww.google.co.kr%2Furl%3Fsa%3Dt%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dweb%26cd%3D1%26ved%3D2ahUKEwjHwuOulb7hAhWDVbwKHQEODrIQFjAAegQIBBAB%26url%3Dhttp%253A%252F%252Fm.blog.naver.com%252Fsanigen%252F221181813142%26usg%3DAOvVaw2Tit9Tfau-gfrwyw7kIfZF, 전기영동, 2019.04.07.
Naver blog, https://blog.naver.com/meryang63/221135454702, mRNA 추출, 2019.04.07.
Google, biotech.sogang.ac.kr/pdf/pdf200708/5.ppt, 겔 전기영동 영향 요인, 2019.04.07.
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