목차
1장 기초 유전학 ... 1
   그레고어 멘델은 고전 유전학의 아버지이다 ... 2
   유전자는 생화학 경로의 매 단계를 결정한다 ... 3
   돌연변이체는 유전자의 변화에서 기인한다 ... 4
   표현형과 유전자형 ... 5
   염색체는 유전자를 갖고 있는 길고 얇은 분자이다 ... 6
   생물체마다 염색체 수가 다를 수 있다 ... 7
   우성 대립유전자와 열성 대립유전자 ... 8
   부분우성, 공동우성, 침투도 및 변경유전자 ... 9
   양친의 유전자는 유성생식에 의해 섞인다 ... 11
   성 결정과 성-연관 특성 ... 13
   이웃 유전자는 유전 동안 연관된다 ... 15
   감수분열 동안의 재조합은 유전적 다양성을 보장한다 ... 16
   대장균은 세균 유전학의 모델이다 ... 17
2장 세포와 생물 ... 21
   생명은 무엇인가? ... 22
   생물은 세포로 구성된다 ... 23
   살아있는 세포의 필수적인 성질 ... 23
   원핵세포는 핵이 없다 ... 27
   진정세균과 고세균은 유전적으로 다르다 ... 28
   세균은 세포 기능의 기본적 연구에 사용되었다 ... 29
   대장균은 모델 세균이다 ... 31
   자연에서 세균은 어디에서 발견되나? ... 32
   일부 세균은 감염성 병을 유발하나 대부분은 이롭다 ... 34
   진핵세포는 구획으로 나누어져 있다 ... 34
   진핵생물의 다양성 ... 36
   진핵생물에는 두 기본적인 세포 계통이 있다 ... 36
   생물은 분류된다 ... 38
   널리 연구된 생물이 모델로 사용된다 ... 40
   효모는 널리 연구된 단세포 진핵생물이다 ... 40
   환형동물과 파리는 다세포성 모델 동물이다 ... 41
   제브라휘시는 척추동물 발생 연구에 이용된다 ... 42
   생쥐와 사람 ... 44
   애기장대는 식물을 위한 모델이다 ... 44
   반수체, 이배체 및 진핵생물 세포 주기 ... 45
   바이러스는 살아있는 세포가 아니다 ... 46
   세균바이러스는 세균을 감염시킨다 ... 47
   인간 바이러스성 질병은 흔하다 ... 48
   다양한 아세포성 유전물질이 있다 ... 49
3장 DNA, RNA 및 단백질 ... 51
   핵산 분자는 유전정보를 운반한다 ... 52
   핵산의 화학적 구조 ... 52
   DNA와 RNA는 4 종류의 염기를 가진다 ... 54
   뉴클레오시드는 염기에 당이 결합한 것이고 뉴클레오티드는 뉴클레오시드에 인산이 결합한 것이다 ... 55
   이중가닥 DNA가 이중나선을 형성한다 ... 56
   염기쌍은 수소결합에 의해 붙어있다 ... 57
   상보성 가닥은 유전의 비밀을 보여준다 ... 59
   염색체의 구성성분 ... 60
   중심설은 유전정보의 흐름을 요약한다 ... 63
   리보솜은 유전암호를 읽는다 ... 65
   유전암호는 단백질의 아미노산 서열을 지시한다 ... 67
   다양한 종류의 RNA는 다른 기능을 가진다 ... 69
   아미노산으로 구성된 단백질은 많은 세포 기능을 수행한다 ... 70
   단백질의 구조는 4 조직단계를 갖는다 ... 71
   단백질의 생물학적 역할은 다양하다 ... 73
4장 유전자, 유전체 및 DNA ... 75
   유전물질인 DNA의 역사 ... 76
   생명을 유지하기 위해 얼마나 많은 유전정보가 필요한가? ... 78
   비번역DNA ... 78
   비번역DNA내에 번역DNA가 있을 수 있다 ... 80
   반복서열은 고등생물 DNA의 특성이다 ... 81
   부수체DNA는 직렬반복 형태의 비번역DNA이다 ... 83
   꼬마부수체 및 VNTR(직렬반복변수) ... 84
   이기적DNA와 불용DNA의 기원 ... 84
   회문구조, 역반복, 머리핀구조 ... 86
   다중 A - 궤적은 DNA를 굽게한다 ... 87
   초나선꼬임은 세균 DNA를 포장하기 위해 필요하다 ... 88
   DNA회전효소와 DNA자이레이즈 ... 89
   연쇠형과 매듭형 DMA는 수정되어야 한다 ... 91
   국부적 초나선꼬임 ... 91
   초나선꼬임은 DNA구조에 영향을 미친다 ... 91
   다양한 DNA 나선 구조가 있다 ... 92
   히스톤은 진핵생물에서 DNA를 포장한다 ... 95
   진핵생물에서 고차원의 DNA 포장 ... 96
   녹음은 DNA 가닥을 분리시키고 냉각은 가닥들을 결합시킨다 ... 100
5장 세포분역과 DNA 복제 ... 103
   세포분열과 생식은 항상 동일하지 않다 ... 104
   DNA 복제는 복제분지에서 일어나는 두 단계 과정이다 ... 104
   초나선꼬임은 복제에 문제를 야기한다 ... 105
   가닥 분리는 DNA합성보다 먼저 일어난다 ... 107
   DNA중합효소의 특성 ... 107
   뉴클레오티드의 중합 ... 109
   DNA 합성을 위한 전구체를 제공함 ... 109
   DNA중합효소는 DNA 사슬을 신장한다 ... 111
   완전한 복제분지는 복잡하다 ... 112
   DNA의 불연속적 합성은 프리모솜을 필요로 한다 ... 114
   지체가닥을 완성하다 ... 116
   염색체 복제는 oriC에서 시작한다 ... 118
   DNA 메틸화와 막에의 부착은 복제개시를 조절한다 ... 120
   염색체 복제는 terC에서 종료한다 ... 121
   딸 염색체 풀기 ... 122
   세균의 세포분열은 염색체 복제 후에 일어난다 ... 124
   세균 복제에 시간이 얼마나 필요한가? ... 124
   복제단위의 개념 ... 125
   진핵생물의 선형 DNA 복제 ... 126
   진핵생물의 염색체는 다수의 기점을 가지고 있다 ... 129
   진핵생물 DNA의 합성 ... 130
   고등생물의 세포분열 ... 130
6장 유전자의 전사 ... 132
   유전자는 RNA 생산으로 발현된다 ... 133
   염색체의 짧은 단편들이 메시지로 변환된다 ... 134
   용어 : 시스트론, 암호서열과 해독틀 ... 134
   한 유전자의 시작은 어떻게 식별되는가? ... 135
   메시지의 가공 ... 137
   RNA중합효소는 종점을 안다 ... 138
   세포는 어느 유전자를 작동할 것인지를 어떻게 알까? ... 140
   활성요소는 무엇이 활성화시킬까? ... 141
   음성의 조절은 억제인자의 활동에서 온다 ... 143
   많은 조절단백질들은 작은 분자들과 결합하여서 모양을 변화시킨다 ... 144
   진핵생물의 전사는 더 복잡하다 ... 145
   진핵생물에서 rRNA와 tRNA의 전사 ... 146
   진핵생물에서 단백질 암호 유전자의 전사 ... 148
   상류부분 요소들은 RNA중합효소 Ⅱ의 결합 효율을 높인다 ... 151
   증폭자들은 원거리에서 전사를 조절한다 ... 152
7장 단백질의 구조와 기능 ... 154
   단백질은 아미노산으로부터 만들어진다 ... 155
   폴리펩티드 사슬의 형성 ... 155
   20종의 아미노산이 생물학적 폴리펩티드를 형성한다 ... 155
   아미노산은 알파 탄소 주위에 비대칭을 보인다 ... 158
   단백질의 구조는 4단계의 구성을 나타낸다 ... 160
   단백질의 2차 구조는 수소결합에 의존한다 ... 160
   단백질의 3차 구조 ... 163
   다양한 결합력이 단백질의 3차원적 구조를 유지한다 ... 165
   시스테인은 이황화결합을 이룬다 ... 166
   큰 단백질에서 복수의 접힘 영역들 ... 166
   단백질의 4차 구조 ... 167
   고 단계 조립과 자가 조립 ... 169
   패로는 보조인자와 금속 이온이 단백질과 결합한다 ... 169
   핵단백질, 지방단백질, 당단백질은 복합단백질이다 ... 172
   단백질은 다양한 세포 기능에 사용된다 ... 174
   단백질 기계 ... 177
   효소는 대사 반응을 촉매한다 ... 177
   효소는 다양한 특이성을 가지고 있다 ... 179
   열쇄-자물통 모델과 유도 맞춤 모델은 기질 결합을 설명한다 ... 181
   효소는 기질에 따라서 명명하고 분류한다 ... 181
   효소는 활성화 에너지를 낮추어준다 ... 182
   효소 반응률 ... 184
   기질 유사체와 효소 억제제는 활성부위에 작용한다 ... 184
   효소는 직접 조절되기도 한다 ... 187
   다른자린입체성 효소는 신호분자의 영향을 받는다 ... 187
   효소는 화학적 변형에 의해서 조절되기도 한다 ... 189
   단백질과 DNA의 결합은 몇 가지 다른 방법으로 일어난다 ... 190
   단백질 변성 ... 194
8장 단백질의 합성 ... 197
   단백질의 합성은 계획을 따른다 ... 198
   단백질은 유전자 산물이다 ... 198
   유전암호의 판독 ... 199
   운반 RNA는 편평한 클로버 잎 모양과 접힌 'L' 모양을 형성한다 ... 200
   운반 RNA에는 수식된 염기들이 있다 ... 201
   일부 tRHA는 하나 이상의 코돈을 읽을 수 있다 ... 202
   아미노산으로 tRNA 충전하기 ... 204
   리보솜 : 세포의 판독 기계 ... 204
   세 가지 가능한 해독틀이 존재한다 ... 208
   개시코돈이 선택된다 ... 210
   개시복합체가 선택되어야 한다 ... 211
   tRNA는 폴리펩티드 신장에서 세 자리를 차지한다 ... 211
   단백질 합성의 종결에는 방출요소가 필요하다 ... 213
   몇몇 리보솜이 동일한 메시지를 동시에 읽는다 ... 214
   세균의 전령RMA는 몇몇 단백질들을 암호할 수 있다 ... 215
   세균에서는 전사와 번역이 연계되어 있다 ... 216
   일부 리보솜은 오도 가도 못하게 되며 구조된다 ... 217
   진핵생물과 원핵생물간에 단백질합성의 차이 ... 218
   진핵생물에서 단백질 합성의 개시 ... 218
   재료가 부족하면 단백질 합성이 중단된다 ... 221
   신호서열이 세포로부터 수출될 단백질을 표시한다 ... 221
   분자 샤프롱이 단백질의 접힘을 감독한다 ... 224
   단백질 합성은 미토콘드리아와 엽록체에서도 일어난다 ... 225
   단백질들은 전좌효소에 의해 미토콘드리아와 엽록체로 수입된다 ... 226
   번역오류는 항상 단백질 합성의 실수를 초래한다 ... 226
   유전암호는 '보편적'이지 않다 ... 227
   생소한 아미노산들은 번역 후 변형으로 만들어진다 ... 227
   셀레노시스테인 : 제 21번째 아미노산 ... 227
   피롤리신 : 제 22번째 아미노산 ... 228
   많은 항생제들은 단백질 합성을 저해하는 작용을 한다 ... 230
   단백질의 분해 ... 231
9장 원핵생물의 전사조절 ... 234
   세포의 생리적인 반응은 유전자 발현을 조절하여 이루어진다 ... 235
   유전자의 전사조절은 여러 단계에서 일어난다 ... 236
   원핵생물에 존재하는 여러 종류의 시그마 인자는 각기 다른 세트의 유전자를 인지한다 ... 238
   원핵생물의 열충격 시그마 인자는 온도변화에 의해 조절된다 ... 238
   Bacillus의 포자형성에는 각 단계에 따라 작용하는 시그마 인자의 교환이 일어난다 ... 239
   항-시그마 인자는 시그마 인자를 비활성화 시키며, 항-항-시그마 인자는 항-시그마 인자의 작용을 억제하여 시그마 인자가 기능을 수행하도록 한다 ... 242
   전사활성화인자와 전사억제인자는 양성조절과 음성조절에 관여 한다 ... 243
   유전자 발현조절의 오페론 모델 ... 244
   일부 단백질은 전사촉진인자와 전사억제인자의 두 가지기능을 수행한다 ... 246
   신호전달 분자의 특성 ... 248
   전사활성화인자와 전사억제인자들은 공유결합에 의해 변형될 수 있다 ... 252
   두 개의 구성단위로 이루어진 조절체계 ... 253
   순차적 인산화시스템 ... 254
   특이적인 조절과 전체적인 조절 ... 254
   Crp단백질 : 전체적인 조절 시스템의 예 ... 255
   부수인자와 핵양체 결합단백질 ... 256
   전사조절인자의 원거리 작동기전과 DNA 고리화 ... 257
   항-전사종결기작에 의한 조절 ... 258
10장 진핵생물의 전사조절 ... 262
   진핵생물의 전사조절은 원핵생물의 전사조절보다 복잡하다 ... 263
   특정한 전사조절인자들이 단백질을 암호화하는 유전자를 조절한다 ... 264
   매개체는 RNA중합효소에게 정보를 전달한다 ... 264
   증폭자와 격리자는 DNA를 기능에 따라 분리한다 ... 265
   핵의 기질결합 부위는 DNA 고리화를 가능하게 한다 ... 268
   진핵생물에서도 음성적 전사조절이 일어난다 ... 269
   이질염색질 구조는 DNA에의 접근을 어렵게 한다 ... 270
   진핵생물에서 DNA의 메틸화는 유전자발현을 조절한다 ... 273
   유전자의 발현억제는 DNA의 메틸화에 의해 일어난다 ... 275
   진핵생물의 유전적 각인의 기본원리는 DNA의 메틸화 양식의 차이에 있다 ... 275
   X-염색체의 비활성화는 여성이 X-염색체를 두 개 가지는 동물에서 일어난다 ... 277
11장 RNA 수준에서의 조절 ... 281
   RNA 수준에서의 조절 ... 282
   mRNA에 결합하는 단백질은 mRNA의 분해를 조절함 ... 282
   어떤 mRNA는 번역되기 위해서 반드시 일부가 잘라져야 한다 ... 283
   일부 조절단백질은 mRMA의 번역을 억제한다 ... 284
   일부 조절단백질은 mRNA의 번역을 촉진한다 ... 287
   번역은 역전사 RNA에 의해 조절될 수 있다 ... 288
   리보솜의 변화에 의한 번역의 조절 ... 290
   RNA 방해 ... 291
   RNA 방해의 증폭과 확산 ... 292
siRNA의 실험적 이용 ... 293
   식물의 PTGB와 곰팡이류의 평화 ... 294
   미세 RNA - 일군의 작은 조절 RNA ... 295
   전사의 조기종결은 RNA의 전사감쇠를 일으킨다 ... 297
   리보스위치 - RHA가 조절기작으로 직접작용 ... 299
12장 RNA의 후처리 ... 302
   RNA는 몇 가지 경로로 후처리된다 ... 303
   번역 RNA와 비번역 RNA ... 304
   리보소말 RNA와 운반 RNA의 후처리 ... 305
   진핵세포의 mRMA는 Cap과 poly(A) 꼬리를 갖고 있다 ... 305
   Capping은mRNA의 성숙과정의 최초단계이다 ... 306
   진핵세포의 mRMA에는 poly(A) 꼬리가 붙는다 ... 308
   인트론은 이어맞추기 과정에 의해 RHA에서 제거된다 ... 310
   다른 종류의 인트론들은 다른 이어맞추기 기전에 의해 제거된다 ... 314
   선택적 이어맞추기는 여러 다른 RNA를 만든다 ... 315
   인테인과 단백질의 이어맞추기 ... 318
   rRNA의 염기변형은 안내RNA가 반드시 필요하다 ... 322
   RNA편집은 염기서열의 변경을 수반한다 ... 324
   핵에서 세포질로의 RNA의 배출 ... 327
   mRNA의 분해 ... 327
   정지돌연변이와 연계된 mRHA의 분해 ... 328
13장 돌연변이 ... 333
   돌연변이로 DNA 서열이 바뀐다 ... 334
   돌연변이 유형 ... 335
   염기치환돌연변이 ... 336
   과오돌연변이는 강한 또는 약한 영향을 가질 수 있다 ... 336
   정지돌연변이는 폴리펩티드 사슬의 미성숙 종결을 일으킨다 ... 338
   결손돌연변이는 단백질이 짧거나 없다 ... 340
   삽입돌연변이는 일반적으로 기존의 유전자를 파괴한다 ... 341
   틀이동돌연변이는 때로 비정상적 단백질을 생성한다 ... 343
   DNA 재배열로 역위, 전위, 중복이 있다 ... 343
   상변이는 가역적 DNA 변이 때문이다 ... 345
   잠재성 돌연변이는 표현형을 변화시키지 않는다 ... 346
   화학적 돌연변이원은 DNA를 손상시킨다 ... 348
   방사선이 돌연변이를 일으킨다 ... 350
   자연 돌연변이는 DNA중합효소의 실수로 일어난다 ... 351
   돌연변이는 잘못된 정렬과 재조합으로 일어날 수 있다 ... 353
   자연 돌연변이는 토토머화의 결과이다 ... 353
   자연 돌연변이는 내재적 화학물질의 불안정성에 의해 일어날 수 있다 ... 353
   돌연변이는 다발지역에서 더 자주 일어난다 ... 355
   돌연변이는 얼마나 자주 일어나는가? ... 358
   역돌연변이로 유전적 변이가 정상형으로 회복된다 ... 359
   역돌연변이는 다른 유전자의 보정변이로 일어날 수 있다 ... 361
   tRNA 암호해독의 변이로 억제가 일어날 수 있다 ... 362
   역돌연변이로 돌연변이 물질을 검출할 수 있다 ... 363
   실험적 돌연변이 분리 ... 364
   in vivo와 in vitro 돌연변이 ... 365
   위치-지정 돌연변이 ... 366
14장 재조합과 수선 ... 368
   재조합의 개관 ... 369
   상동 재조합의 분자적 기초 ... 370
   단일가닥 침투와 카이 지점 ... 371
   위치특이성 재조합 ... 373
   고등생물에서의 재조합 ... 376
   DNA수선 개관 ... 378
   DNA 짝짝이수선 체계 ... 379
   일반 절제수선 체계 ... 381
   특수 염기를 절제하는 DNA 수선 ... 383
   특수 DNA 수선 기작 ... 384
   광회복으로 티민 이량체를 자른다 ... 387
   전사 동시 수선 ... 387
   재조합에 의한 수선 ... 388
   착오경향의 세균의 SOS수선 ... 388
   진핵생물의 수선 ... 391
   진핵생물의 이중가닥 수선 ... 392
   유전자전환 ... 392
15장 이동선 DNA ... 396
   유전자생물로서의 아세포적 유전인자 ... 397
   대부분의 이동성 DNA는 전이인자이다 ... 397
   전이인자의 필수 요소 ... 398
   삽입서열 - 가장 단순한 전이인자 ... 400
   보존적 전이에 의한 이동 ... 401
   복합적 전이인자는 복제적 전이로 이동한다 ... 401
   복제적 전이와 보존적 전이는 연관이 있다 ... 406
   혼성 전이인자 ... 406
   전이는 숙주 DNA를 재배열할 수도 있다 ... 408
   고등생물에서의 전이 ... 410
   레트로-인자는 RNA 사본을 만든다 ... 412
   포유동물의 반복 DNA ... 414
   숙주 DNA에서 유래한 레트로-삽입 ... 415
   레트론은 세균 역전사효소를 암호한다 ... 416
   전이인자의 다양성 ... 417
   박테리오파지 Mu는 전이인자다 ... 417
   접합적 전이인자 ... 420
   인테그론은 전이인자에서 유전자를 수집한다 ... 420
   쓰레기 DNA, 이기적 DNA ... 422
   귀소성 인트론 ... 423
16장 플라스미드 ... 425
   복제단위로서의 플라스미드 ... 436
   플라스미드의 일반적 특징 ... 427
   플라스미드 그룹과 부적합성 ... 428
   때로 선형의 또는 RNA로 이루어진 플라스미드가 있다 ... 428
   플라스미드 DMA는 두 대체적 방법으로 복제한다 ... 430
   안티센스 RNA로 조절되는 복제수 ... 432
   플라스미드 중독과 숙주 사멸 기능 ... 435
   많은 플라스미드는 숙주세포를 돕는다 ... 436
   항생제저항 플라스미드 ... 436
   항생제 저항 기작 ... 438
   베타-락탐 항생제에 대한 저항성 ... 438
   클로람페니콜에 대한 저항성 ... 439
   아미노글리코사이드 저항성 ... 440
   테트라사이클린에 대한 저항성 ... 441
   솔폰아미드와 트리메토프림의 저항성 ... 442
   플라스미드는 공격적 성향을 제공한다 ... 442
   대부분의 콜리신은 두개의 다른 기작으로 죽인다 ... 444
   세균은 자신의 콜리신에는 면역성을 가진다 ... 445
   콜리신 합성과 방출 ... 446
   독성 플라스미드 ... 446
   Ti 플라스미드는 세균에서 식물로 이동한다 ... 447
   효모의 2-마이크론 플라스미드 ... 450
   특정 DNA 분자는 바이러스나 플라스미드처럼 행동한다 ... 451
17장 바이러스 ... 453
   유전정보의 감염성 꾸러미 바이러스 ... 454
   바이러스의 생활사 ... 455
   박테리오파지로 알려진 세균바이러스 ... 458
   용원성 또는 통합 잠복기 ... 460
   바이러스의 놀라운 다양성 ... 462
   소형 외가닥 DNA의 세균바이러스 ... 463
   이중가닥 DNA의 복합형 세균바이러스 ... 465
   고등생물의 DNA바이러스 ... 466
   RNA 유전체 바이러스와 극소수의 유전자 ... 467
   세균 RNA바이러스 ... 469
   동물의 이중가닥 RNA바이러스 ... 469
   양성가닥 RNA바이러스와 다단백질 ... 469
   음성가닥 RNA바이러스의 전략 ... 470
   식물 RNA바이러스 ... 470
   레트로바이러스의 RNA와 DNA 이용 ... 472
   레트로바이러스의 유전체 ... 477
   준바이러스 감염인자 ... 477
   위성바이러스 ... 479
   감염성 나출 RNA 분자 바이로이드 ... 480
   감염성 단백질 프라이온 ... 481
18장 세균 유전학 ... 484
   생식과 유전자전달 ... 485
   흡수 후 도입 DNA의 운명 ... 485
   형질전환은 나출 DNA에 의한 유전자전달 ... 487
   형질전환은 DNA의 유전물질 증거 ... 488
   자연 상태의 형질전환 ... 491
   바이러스에 의한 유전자전달 - 형질도입 ... 493
   보편형질도입 ... 493
   특수형질도입 ... 494
   세균간의 플라스미드 전달 ... 495
   염색체 유전자의 전달과 플라스미드 통합 ... 496
   그람양성균간의 유전자전달 ... 501
   고세균 유전학 ... 504
   전유전체 염기서열 분석 ... 506
19장 하등 진핵생물의 다양성 ... 508
   진핵생물의 유래와 공생 ... 509
   미토콘드리아와 엽록체의 유전체 ... 510
   ?
닫기