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▼a 660.6
▼a 660.6
▼b 김54ㅎ
▼a 김세권
▼a 해양생명공학=
▼x Marine biotechnology/
▼d 김세권 지음.
▼a 서울:
▼b 월드사이언스,
▼c 2013.
▼a 488 p.:
▼b 삽화;
▼c 26 cm.
▼a 한국생물공학회 총서;
▼v 3.
▼a 참고문헌 및 찾아보기 수록
▼a 해양
▼a 생명공학
▼b \29000
▼a 단행본
▼a 660.6
▼b 김54ㅎ
머리말
저자 소개
목차
Chapter 1 해양생명공학이란
1.1 해양생명공학의 정의 및 범위
1.2 해양생명공학의 과거와 현재
1.3 해양 바이오 산업의 현황과 전망
1.4 미래가 보이는 해양생명공학
1.4.1 해양생물자원의 무한한 가능성
1.4.2 생물부착방지에 이용
1.4.3 미생물을 이용하여 해양에 유출된 석유를 분해
1.5 해양 바이오 신소재 산업 개발
1.5.1 대상생물의 수집과 추출물 조제
1.5.2 조추출몰의 생물학적 및 약리학적 탐색
1.5.3 활성물질 분리 및 동정방법
1.5.4 생물소재의 합성
1.5.5 생물소재의 안전성
1.5.6 생물소재의 제제화
1.5.7 최종 제품의 임상시험
Chapter 2 유전학 개요
2.1 유전자란?
2.2 유전자는 세포의 어디에 존재하는가?
2.3 유전자와 형질발현
2.4 핵산은 어떤 물질일까?
2.5 유전자 본체
2.6 DNA 2중 나선구조
2.7 DNA 자가복제
2.8 핵외유전자
2.9 유전정보란?
2.10 DNA가 우라실 대신 티민을 갖는 이유는?
2.11 제한 핵산내부가수분해효소의 명칭, 종류 및 특징
2.12 단일클론 항체란 무엇인가?
2.13 맺음말
Chapter 3 어류의 유전자
3.1 어류를 포함한 진핵생물의 유전자 발현
3.2 재조합 DNA 기술
3.3 목적 유전자의 클로닝 방법
3.4 어류의 유전자
3.5 어류의 유전자 구조
3.5.1 글로빈 유전자
3.5.2 성장호르몬 유전자
3.5.3 트랜스페린 유전자
3.6 어류 유전체의 새로운 해석
3.6.1 어류 유전체 해석의 중요성
3.6.2 유전체 분석의 신기술 경향
3.6.3 유전체 해독 과정
3.6.4 유전체 해독 과정
3.7 맺음말
Chapter 4 어류의 육종과 생명공학기술
4.1 세계 식량 부족과 유전자 공학
4.2 염색체 조작
4.2.1 기본 기술
4.2.2 응용 예
4.3 세포 조작
4.3.1 기본 기술(기능)
4.3.2 응용 예
4.4 유전자 조적
4.4.1 기본 기술
4.4.2 응용 예
4.5 맺음말
Chapter 5 어류의 유전적 다양성과 DNA 표지자
5.1 유전적 다양성의 의미
5.2 유전적 다양성과 해양생물자원
5.3 유전 표지자란
5.4 DNA 다형 검출법
5.5 DNA 표지자로 인한 유전학적 해석법
5.5.1 미토콘드리아 DNA 단상형태의 다형
5.5.2 DNA 지문
5.5.3 유전자 증폭산물 길이 다형성 지문(AFLP) 및 지문(FP)
5.5.4 미소부수체 DNA 다형
5.5.5 집단 분석용 컴퓨터 소프트웨어의 이용
5.6 DNA 표지자 응용연구
5.6.1 DNA 다형 표지자 감도와 사용법
5.6.2 야생집단의 유전적 다양성과 집단구조
5.6.3 양식 집단의 변이성과 계통간 분화
5.6.4 염색체 조작 어류의 유전적 다양성
5.6.5 절멸위기종의 유전적 다양성의 평가
5.6.6 근교계수의 추정
5.6.7 친자감정과 인공 종묘 집단의 유효한 크기 추정
5.6.8 방류어류의 추적조사
5.6.9 앞으로의 과제
5.7 DNA 표지자를 이용한 새로운 수산육종
5.7.1 수산분야에서 유전자 표지자 선발육종이 필요한 배경
5.7.2 유전자 표지자 선발육종의 개요
5.7.3 수산분야에서 표지자 선발육종을 목표로 하는 연구현황
5.7.4 수산유용 어종의 미지의 원인 유전자 위치의 해석
5.7.5 DNA 표지자를 사용해서 발견된 사람과 다른 생물의 원인 유전자 위치
5.8 맺음말
Chapter 6 해조의 바이오테크놀로지
6.1 머리말
6.2 해조류의 대량생산
6.3 조직 배양
6.4 해조 세포의 원형질체의 생산
6.5 세포 융합
6.6 유전자 조작
6.7 앞으로의 과제
6.8 해조류의 산업적 응용
6.8.1 해조류의 일반성분
6.8.2 해조의 다당류
6.8.3 알긴산
6.8.4 푸코이단의 기능성과 건강식품에의 응용
6.9 맺음말
Chapter 7 미래의 생물자원 미세조류
7.1 미세조류란?
7.1.1 미세조류의 정의
7.1.2 미세조류의 세계
7.1.3 미세조류의 이용
7.2 해양 미세조류의 스크리닝과 배양
7.2.1 해양남조의 채집
7.2.2 해양남조의 분리
7.2.3 배양조건의 검토
7.2.4 배양법
7.3 미세조류의 대량생산
7.3.1 클로렐라 생산
7.4 미세조류의 바이오테크놀로지
7.4.1 변이주의 생산
7.4.2 유전자 조작
7.4.3 해양 남조류의 유전자조작
7.5 미세조류에 의한 CO₂고정 및 유용물질생산
7.5.1 해양 남조류를 사용하는 바이오솔라 반응기에 의한 CO₂고정
7.5.2 남조류로부터의 생리활성물질
7.6 미세조류의 산업적 응용
7.6.1 미세조류의 산업적 이용
7.6.2 미세조류로부터 기능성 생리활성물질 탐색
7.7 맺음말
Chapter 8 해양생물로부터의 기능성 소재개발
8.1 머리말
8.2 의약소재
8.2.1 항암물질
8.2.2 항바이러스·항균물질
8.2.3 약리활성물질
8.2.4 항염증물질
8.2.5 연구용 시약
8.3 바이오 소재
8.3.1 수중접착제(치과와 외과 수술에서 활용기대)
8.3.2 해조류를 이용한 기능성 종이의 제조
8.3.3 첨단 해양 신소재 천연 액정
8.3.4 신소재 고온 초전도체 : 해조류의 알긴산을 이용하여 제조
8.3.5 인공 부피로 활용되는 키틴
8.4 기능성 식품 소재
8.4.1 생선지방은 성인병 예방약
8.4.2 해조류로부터 기능성 식이섬유
8.4.3 키틴·키토산의 생리가능성
8.5 천연화장품 소재
8.6 맺음말
Chapter 9 해양 바이오 에너지 생산
9.1 해양 바이오매스
9.2 해조에 의한 에탄올 생산
9.2.1 해조로부터 에탄올 생산공정
9.2.2 앞으로의 과제
9.3 해조로부터 메탄 생산
9.3.1 해조로부터 메탄 생산
9.3.2 해조의 다단계이용 시스템 중에서의 메탄 발효 역할
9.3.3 해조의 메탄 발효 과정
9.3.4 해조의 메탄 발효 조건
9.3.5 해조의 메탄 발효 조건
9.3.6 해조의 메탄 발효 장치
9.3.7 조류 메탄 발효의 문제점
9.4 바이오 수소 생산
9.4.1 발효수소 발생 경로와 대사산물
9.4.2 박테리아의 수소발생 속도와 수소 생성 수율
9.4.3 광합성 미생물에 의한 수소 생산
9.4.4 해조 바이오매스로부터 수소 생산
9.4.5 해조 주성분에서 발효수소의 발생량
9.4.6 각종 발효에너지 변환법과 에너지 변환효율의 비교
9.4.7 해양 초고온 고세균 이용 바이오수소 생산 기술생산
9.5 미세조류로부터 바이오디젤 생산
9.5.1 미세조류로부터 바이오디젤 생산
9.6 미세조류의 고농도의 오일을 축적한 미세조류의 개발
9.7 맺음말
Chapter 10 해양천 연물
10.1 머리말
10.2 해양천연물 연구방법
10.2.1 문헌 정보 조사
10.2.2 해양생물 시료 채집
10.2.3 해양생물 시료 채취
10.2.4 물질 추출
10.2.5 분획
10.2.6 물질의 분리와 정제
102.7 해양 천연물의 구조 분석
10.3 해양생물 유래 생리활성물질
10.3.1 항산화 생리활성 물질
10.3.2 항염증 생리활성 물질
10.3.3 항암 생리활성 물질
10.3.4 항균 생리활성 물질
10.4 맺음말
Chapter 11 해양미생물 자원과 바이오테크놀로지
11.1 머리말
11.2 해양미생물의 특징
11.2.1 저온 미생물
11.2.2 호염 미생물
11.2.3 내압·호압 미생물
11.2.4 초호열 미생물
11.3 해양미생물의 생리활성물질
11.4 미생물로부터 바이오 촉매 개발
11.4.1 심해미생물의 효소
11.4.2 내열성 아가로오스 가수분해효소
11.4.3 내열성 섬유소분해효소
11.4.4 호냉 효소
11.4.5 알칼리조건에서 작용하는 알긴산 분해효소
11.4.6 메타게놈 유래의 에스테르 가수분해효소
11.5 해양미생물이 생산하는 효소 저해제
11.5.1 단백질 가수분해효소의 저해제
11.5.2 해양방선균이 생산하는 당화효소 저해제
11.5.3 해양 사상균이 생산하는 티로시나제 저해제
11.6 맺음말
용어설명
참고문헌
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