https://www.e-patentnews.com/7136
https://patents.google.com/patent/KR20120089949A/ko
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=whbear&logNo=120087620060
https://patents.google.com/patent/KR20080056180A/ko
https://patents.google.com/patent/KR20130107258A/ko
자외선에 의해 유도된 Chlorella vulgaris 돌연변이 균주의 대량 생산 시스템
https://kmbase.medric.or.kr/Main.aspx?d=KMBASE&i=0613820170270101137&m=VIEW
https://janghoa.tistory.com/146
비들과 테이텀은 이 결과를 바탕으로 각 아르기닌 요구주가 최소 배지에서 생존하지 못하는 것은 아르기닌 합성의 어느 한 단계에 관여하는 효소와 관련된 유전자에 돌연변이가 일어났기 때문이라고 결론을 내렸습니다.
https://janghoa.tistory.com/143
https://janghoa.tistory.com/137
락토오스 오페론 (lac operon)은 Z, Y, A의 3가지 구조 유전자 (structural gene)를 가지고 있으며 이들 유전자는 각각 β-galatosidase, permease, transacetylase를 생산한다.
β-galatosidase는 락토오스를 분해하여 글루코오스와 갈락토오스로 분해하여 이용할 수 있도록 한다. β-galatosidase는 lactose를 Allolactose로 변형하며 allolactose는 inducer로 작용한다. 즉 repressor protein과 결합하여 repressor 가 operator에 부착하지 못하게 한다.
Permease는 락토오스를 세포 내로 흡수하는 역할을 한다.
https://webbuild1.knu.ac.kr/~bskim/operon.htm
생물체는 특정 효소를 필요에 따라 효율적으로 생산한다는 결론을 내렸고, 이러한 효소 생산 조절 기작을 설명할 수 있는 lac 오페론설(lac operon theory)을 최초로 제시하였다. 박테리아(bacteria)에서 적용되는 이러한 오페론설에서는 한 대사 경로에 관련된 여러 가지 효소를 지정하는 유전자 부위가 함께 집단을 이루고 있으며, 이들은 하나의 promotor에 의해 조절되는 ‘효율성’을 보여준다.
오페론은 대부분의 경우 원핵생물(prokaryote), 즉 주로 박테리아(bacteria)에서만 발견되며, 몇 가지 관련된 유전자를 오페론으로 묶어 한꺼번에 그 발현을 조절하여 유전자들의 발현이 효율적으로 조절될 수 있다. 위에 설명된 오페론은 락토오스(lactose) 오페론, 줄여서 lac 오페론(lac operon)이라 한다.
https://m.blog.naver.com/PostView.naver?isHttpsRedirect=true&blogId=favorably&logNo=50149430625
https://youtu.be/KZw6KIM8nV8?list=PLtm2pQZCfw12syRecHkYgceRIETLJ3Ozx
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환경오염 淨化 메카니즘과 生化學的(Biochem.)^효소학적 접근 (tistory.com)
효소와 미생물 그리고 환경정화 (tistory.com)
효소란? - 생명체(미생물)은 자기가 필요로 하는 특정 효소(기능)를 스스로 개발(돌연변이)하여 효율적으로 생산한다 (tistory.com)
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