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  • 마이크로어레이 분석(MICROARRAY ANALYSIS)

    2024.04.11 by 김독립

  • 바이오 인포매틱스의 시작

    2024.04.09 by 김독립

  • 생물학과 환경 그리고 경제

    2024.04.09 by 김독립

  • 계통분석이란?

    2024.04.04 by 김독립

  • 코로나와 생명공학

    2024.04.03 by 김독립

  • 유전병에 대한 이야기

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  • 우리 주변의 마법 같은 생명과학: 현실 세계의 흥미로운 이야기

    2024.03.26 by 김독립

  • 유전 코드(GENETIC CODE)

    2024.03.21 by 김독립

마이크로어레이 분석(MICROARRAY ANALYSIS)

마이크로 어레이란? 마이크로어레이 데이터의 클러스터 분석은 정상 조직과 질병 조직, 대조군 및 치료군과 같은 연구 대상 간의 유전자 발현의 차이를 입증하기 위해 매우 널리 사용되는 방법입니다. 공통 경로에 관여하는 유전자, 협조적으로 조절되는 유전자 및 유사한 생리학적 반응에 관여하는 유전자가 유사하게 발현될 수 있기 때문에, 이들 유전자의 발현은 관련된다. 마이크로어레이 발현 데이터를 사용하면 발현과 관련된 유전자 간의 관계를 찾아 결과적으로 이러한 유전자를 분류할 수 있습니다. 이 방법을 클러스터 분석이라고 합니다. 따라서 클러스터 분석은 특정 조건 (노출, 질병)에 반응하여 상향 조절되거나 하향 조절되는 유전자를 확인하고 이러한 유전자 발현의 생물학적 관련성을 추가로 조사할 수 있습니다. 또한, 이..

생물학 2024. 4. 11. 11:31

바이오 인포매틱스의 시작

마가렛 데이호프, 리처드 에크, 로버트 레들리, 바이오 인포매틱스의 시작 생물 정보학은 포스트 게놈 시대의 버즈워드 (Buzzword) 중 하나이지만 완전히 새로운 학문이라는 것은 아닙니다. 마가렛 데이호프, 리처드 에크 및 로버트 레들리에 의한 단백질 데이터의 컴퓨터 지원 분석에서 선구적인 연구의 시작은 1960년경까지 거슬러 올라갑니다. 데이호프, 에크, 레들리는 컴퓨팅, 수학, 생명과학에서의 경험과 훈련을 활용하여 단백질 서열의 수집과 정리, 서열 분석, 단백질 진화 연구를 실시했습니다. 그들의 연구는 현대 생물 정보학의 직접적인 조상으로 간주될 수 있습니다. 1965년, 데이호프, 에크, 그리고 몇몇 동료들은 당시 알려진 B50 서열을 포함한 최초의 단백질 서열 및 구조 아틀라스를 편집했습니다. ..

생물학 2024. 4. 9. 16:07

생물학과 환경 그리고 경제

환경과의 연관성 생물학과 환경은 긴밀하게 연관된 두 가지 주제입니다. 생물학은 생명체의 구조, 기능, 발생, 진화, 생태 등을 다루는 학문이며, 환경은 생물체가 살아가는 자연적인 공간으로서의 모든 요소를 포함합니다. 이 둘은 서로 깊게 엮여 있으며, 서로 영향을 주고받으며 상호작용합니다. 이 글에서는 생물학과 환경이 어떻게 연관되어 있는지, 그 중요성을 살펴보고자 합니다. 우선, 생물학과 환경의 관련성을 이해하기 위해서는 환경이 무엇인지 정의하는 것이 중요합니다. 환경은 생물체가 서식하고 상호작용하는 모든 것을 포함합니다. 이는 대기, 물, 토양 및 생물 다양성과 같은 요소들을 포함하며, 이러한 요소들은 생물체의 생존과 번식에 영향을 미칩니다. 따라서 생물학은 환경의 구성요소들과 생물체 간의 상호작용을 ..

생물학 2024. 4. 9. 10:01

계통분석이란?

계통 분석 계통 나무를 짓는 방법은 무엇입니까? • 계통수 는 다른 계통 간의 관계를 시각적으로 표현한 것입니다. 생물, 공통 조상에서 다른 자손까지 진화의 시간 경과를 보여줍니다. • 서열 정렬에 의해 밝혀진 관련 생물학적 서열 간의 유사성과 차이는 종종 계통 나무의 맥락에서 간소화되고 시각화되어야 합니다. 따라서 분자계통학은 바이오인포매틱스의 기본적인 측면이다. • 분자계통학은 생물체의 진화적 관계에 관한 정보를 얻기 위해 주로 DNA 서열에서 유전적, 유전적 분자의 차이를 분석하는 계통발생학의 분야입니다. • 생물체의 생물학적 기능과 분자 메커니즘의 유사성은 종이 공통 조상에서 파생되었음을 강력하게 시사합니다. 분자계통학은 분자의 구조와 기능, 그리고 시간이 지남에 따라 어떻게 변화하는지를 이용하여..

생물학 2024. 4. 4. 00:34

코로나와 생명공학

코로나 바이러스 팬데믹은 현대 세계에서 가장 엄청난 도전 중 하나였습니다. 이로 인해 생명과 건강에 대한 이해와 그에 따른 응용이 중요성을 더했습니다. 생명공학은 이런 긴급한 상황에서 핵심적인 역할을 담당했습니다. 이것은 백신 개발과 진단 도구 제작에서부터 치료법 및 백신 생산에 이르기까지 다양한 측면을 포함합니다. 이 글에서는 코로나 팬데믹에서 생명공학의 역할에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. 백신 개발 코로나 바이러스에 대한 백신 개발은 생명공학의 핵심 분야 중 하나였습니다. 생명공학 기술은 백신 후보물질을 신속하게 식별하고 확대하는 능력을 향상했습니다. 유전자 조작 기술을 사용하여 백신 후보물질을 생성하는 것은 이전에는 상상하기 어려웠던 것이었습니다. 이러한 기술은 새로운 백신 후보물질을 신속하게 ..

생물학 2024. 4. 3. 00:22

유전병에 대한 이야기

유전병은 개인의 유전적인 변이나 변칙으로 인해 발생하는 질병을 말합니다. 이러한 변이는 한 개 이상의 유전자에 영향을 미치며, 때로는 환경적 요인과의 상호작용에 따라 특정 질병의 발병 가능성을 높일 수도 있습니다. 유전병은 유전적으로 상속될 수 있으며, 가족력이 있는 경우 해당 질병에 걸릴 가능성이 높아질 수 있습니다. 이제 유전병의 다양한 측면을 자세히 살펴보겠습니다. 1. 유전병의 종류 유전병은 다양한 종류가 있으며, 이는 해당 질병이 유전자의 변이에 의해 발생하는 과정과 관련이 있습니다. 대표적인 유전병에는 다음과 같은 것들이 있습니다. 염색체 이상질환: 이는 염색체의 구조나 수에 이상이 생겨 발생하는 질병으로 다운 증후군, 에드워즈 증후군, 턴러 증후군 등이 있습니다. 단일 유전자 질환: 단일 유..

생물학 2024. 3. 29. 11:26

우리 주변의 마법 같은 생명과학: 현실 세계의 흥미로운 이야기

생명과학은 우리가 일상적으로 경험하는 현상들을 이해하고 해석하는 과학입니다. 이러한 현상들은 종종 우리 주변에서 일어나며, 그 흥미로움과 신비로움은 마치 마법 같은 것처럼 느껴집니다. 오늘은 우리 주변에서 발생하는 몇 가지 생명과학적 현상에 대해 이야기해 보겠습니다. 이것은 과학적인 이해를 통해 우리의 세계를 보는 새로운 시각을 제공할 것입니다. 1. 식물의 신비한 소통: 우리가 보통 식물을 생각할 때, 정적인 존재로 생각하기 쉽습니다. 그러나 식물은 신비한 소통 네트워크를 형성하고 서로 정보를 교환하는 능력을 갖고 있습니다. 식물들은 주변 환경에 대한 정보를 화학적인 신호로 전달하며, 이를 통해 예를 들어 공격적인 해충이나 병원균으로부터 방어하는 방법을 발전시킵니다. 이러한 소통 네트워크는 식물의 생존..

생물학 2024. 3. 26. 01:44

유전 코드(GENETIC CODE)

GENETIC CODE 복제 및 전사 중에 핵산이 복사되어 다른 핵산이 형성됩니다. 따라서 이러한 프로세스는 상보성을 기반으로 개념화하기 쉽습니다. 번역 과정에서는 아미노산의 중합체를 합성하기 위해 뉴클레오타이드의 중합체로부터 유전 정보를 전달해야 합니다. 뉴클레오티드와 아미노산 사이에는 상보성이 존재하지 않으며 이론적으로 상보성을 끌어낼 수 없다. 그러나 핵산 (유전 물질)의 변화가 단백질의 아미노산 변화의 원인이라는 생각을 뒷받침하는 충분한 증거가 존재했습니다. 이것은 단백질의 합성 동안 아미노산의 서열을 지시할 수 있는 유전 암호의 제안으로 이어집니다. 유전 물질의 생화학적 특성과 DNA의 구조를 결정하는 것이 매우 자극적이라면 유전 암호의 명제와 해독이 가장 어렵습니다. 진정한 의미에서, 물리학자..

생물학 2024. 3. 21. 00:35

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