[유전자 공학] 중합효소 연쇄반응(PCR)의 원리와 과정 및 응용방안

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소개글
[유전자 공학] 중합효소 연쇄반응(PCR)의 원리와 과정 및 응용방안에 대한 자료입니다.
목차
-PCR 이란?
- PCR 조성표
- PCR 과정
- PCR종결
본문내용
cycle 후반부에는 반응 시간을 조금씩 늘려가는 것도 좋은 방법의 하나이며 마지막 cycle에서는 약10분 정도 시간을 충분히 주어 효소의 활성이 충분히 발휘되도록 한다.
PCR을 민감도가 뛰어난 실험이기 때문에 아주 적은 양의 DNA가 오염되더라도 실험에 큰 영향을 끼치니 주의해야 한다.
1) HLA형의 결정
2) 법의학: 특정인의 유전자 검출
3) 암유전자의 검출: ras, myc, fos 등
4) 유전성 질병의 진단: Progressive muscular dystrophy (Duchenne type)등
5) 감염성 질병의 진단: Streptococcus, Salmonella, Hepatitis virus 등

참고문헌
유전자 클로닝 입문 제 4판/ T.A. Brown 저/이병무,강종백 외 공역/월드사이언스

유전공학개론/ Takeshi Uozumi저 (김재호,  장혜영 공역) / 청문각

유전자 공학 : 기초에서 임상까지 / 村松正實 編 ; 안웅식 ; 노민석 驛. / 고려의학

분자생물학/ 한국분자생물학회 編. / 아카데미 서적

http://biochemistry.yonsei.ac.kr