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    問題一覧

  • 1

    선도가닥 1. ( ) 2. ( ) 3. ( )결합 4. ( )-( ) 5. ( ) (3'-> 5') 6. ( ) (RNA프라이머제거+DNA로 대체) 7. ( ) : DNA 틈새 연결

    DNA토포이소메라아제, 복제원점분리, SSBP결합, RNA프리에이즈, RNA프라이머, DNA중합효소3, DNA중합효소1, DNA라이게이즈

  • 2

    지연가닥 1. ( ) :초나선구조풀림 2. ( ) 3> ( ) 4. ( ) - ( ) : 복제시작 여러곳 5. ( ) : 3'-> 5' 6. ( ) : RNA프라이머제거+DNA로 대체 7. ( ) : DNA 틈새연결 8. ( )~( )과정을 여러곳에서 반복함

    DNA토포이소메라아제, 2. DNA 헬리케이스, SSBP결합, RNA프리에이즈, RNA프라이머, DNA중합효소3, DNA중합효소1, DNA라이게이즈, 4, 7

  • 3

    염색체를 염색하는 염료들은 염색체 유형마다 다른 밴드 패턴을 만든다. 대부분의 염료는 ( )이라고 하는 반복서열이 많고, 단단히 감긴 DNA에 주로 붙어 이 부분을 진하게 염색시킨다. 반면 밝게 염색되는 ( )은 단일 서열이 더 많고 더 느슨하게 감겨있다. 이질염색질은 ( )과 ( )를 포함하고 있고, 염색체 구조의 견고성을 유지하는데 도움을 준다.

    이질염색질, 진정염색질, 말단소립, 동원체

  • 4

    체세포배발생 과정은 ( )-> ( )-> ( )-> ( )-> 완전개체로의 재생이다.

    켈러스, 구형, 심장형, 어뢰형

  • 5

    접합체 배발생은 ( )-> ( )-> ( )/( )-> ( )-> 확대-> 성숙-> 건조 -> 휴면

    접합체, 구형, 심장형/어뢰형, 자엽배

  • 6

    발생초기에 뿌리와 줄기가 동시에 형성되는지 여부로 구별되는데 동시에 형성될 경우 ( A )라고 한다. A는 발생단계의 그히 초기인 단세포에서도 존재한다고 믿어지고 있으나 해부학적으로는 심장형배에 이르러 나타난다. 이외에도 ( )는 절편조직의 유고나속계와 상호분리되어 있는 특징을 가진다.

    이극성, 체세포배

  • 7

    이극성은 발생단계의 극히 초기인 ( )에서도 존재한다고 믿어지고 있으나 해부학적으로 ( )에 이르러 나타난다. 체세포배는 ( )의 유관속계와 상호 분리되어 있는 특징을 가진다. ( )를 거치지 않고 일반적으로 곧 발아한다.

    단세포, 심장형배, 절편, 건조 및 휴면 단계

  • 8

    ( )는 세포가 분열 증식하는 동안 구조나 기능이 다른 다양한세포 및 조직으로 변해가는 현상 - 세포는 잎, 뿌리, 줄기 등 다양한 조직으로 변해간다.

    분화

  • 9

    ( )는 특정화된 세포들이 배양 과정에서 고유의 특성을 소실하고, regression이 더욱 단순한 상태로 바뀌는 것.

    탈분화

  • 10

    탈분화는 ( )된 세포가 ( )된세포, 즉 ( )로 바뀌는 현상으로 ( )라고도 한다.

    분화, 비분화, 분열 조직적 세포, 역분화

  • 11

    ( )는 캘러스 상태의 세포는 특별한 기능을 갖도록 성장하는 능력이 없다. - 배양조건을 변화시켜 지상부 및 뿌리를 유도시켜 정상적 기능을 갖는 식물로 분화하도록 하는 과정

    재분화

  • 12

    ( )는 재분화하여 정상적인식물로 자랄 수 있는 캘러스

    배발생 캘러스

  • 13

    생명공학 산업의 특징 - ( )와 ( )이 대단히 높음 - ( )이다. - ( )가 매우 다양하고 ( )이다.

    부가가치, 에너지 효율, 환경친화적, 응용분야, 혁신적

  • 14

    전형성능은 ( ) 혹은 ( ) 으로부터 완전한 ( )를 재생하는 능력

    단세포, 식물 조직 일부분, 식물체

  • 15

    모든세포는 전형성능을 지니고 있지만, 세포의 ( ), 세포의 ( ), ( )의 조성, ( ) 등에 따라 표현되는데 차이가 있는 것을 전체형성능이라 한다.

    분화정도, 채취부위, 배지, 배양환경

  • 16

    식물의 상처부위에 미분화된 세포덩어리

    캘러스

  • 17

    켈러스는 -( )된 ( )의 세포덩어리 - 식물의 상처부위에 ( )된 ( ) - ( )을 가진 ( ) - ( )의 출발점

    미분화, 무정형, 미분화, 세포덩어리, 얇은 세포벽, 유조직세포 덩어리, 식물조직배양

  • 18

    유전적으로 동일하네포 형태적으로 생리적으로 달라지는 것으로 서로 다른 기능을 갖는 특수화된세포, 조직, 기관 형성

    분화

  • 19

    한번 분화한세포가 그 기능과 형태적 특징을 상실하고 분화이전의 미분화상태로 되돌아가는 것

    탈분화

  • 20

    탈분화한 세포가 적당한 배지에서 배양하면 캘러스로부터 기관분화가 일어나서 식물체로 다시 분화하는 것

    재분화

  • 21

    켈러스 또는 절편체로부터 부정아 또는 부정근의 원기가 생기고 유관속계가 분화하여 개체가 되는 것

    기관형성

  • 22

    ( )은 다른 말로 ( )라고하며, 캘러스 표면에 배가만들어져서 개체발생을 함

    체세포배형성, 부정배형성

  • 23

    체세포배형성은 ( )에 ( )가 만들어져서 ( )을 함

    켈러스, 배, 개체발생

  • 24

    재분화양상 2가지

    기관형성, 체세포배형성

  • 25

    ( )은 절편체에서 바로 재분화됨 ( )은 절편체에서 탈분화를 거쳐 켈러스, 켈러스에서 재분화됨

    직접재생, 간접재생

  • 26

    직접재생은 ( )에서 바로 재분화 간접재생은 ( )에서 탈분화를 거쳐서 ( )에서 재분화됨

    절편체, 절편체, 켈러스

  • 27

    직접재생은 절편체에서 바로 ( )됨 간접재생은 절편체에서 ( )를 거쳐 켈러스에서 ( )됨

    재분화, 탈분화, 재분화

  • 28

    기관 발생 배발생 발생된 번식체의 형태 ( ) ( ) 발생된 번식체의 극성 ( ) ( ) 번식체들의 유전적 균일성 ( ) ( )

    신초 또는 뿌리, 신초와 뿌리, 1극성 또는 무극성, 2 극성, 균일, 균일

  • 29

    식물조직배양의 농업적 이용 - ( ) - ( )의 기내생산 - ( )의 생산 - ( )의 ( ) - ( )의 육종적 이용 - ( )

    무병주 대량증식, 2차 대사산물, 인공종자, 유전자원, 기내보존, 조직배양, 세포융합

  • 30

    세균에 침입하여 세균을 죽이는 바이러스

    박테리오 파지

  • 31

    살아있는 식물세포에서만 증식할 수 있는 핵단백질 복합체

    식물바이러스

  • 32

    식물바이러스는 구조가 단순, 식물 세포에 침입하여 식물세포의 효소시스템 및 복제기구를 이용하여 증식하는 ( )이다.

    순활물 기생체

  • 33

    바이러스 전염경로 - ( )전염 - ( )에 의한 전염 - ( ) 및 ( ) - ( )을 통한 ( )

    충매, 영양번식, 종자, 토양전염, 즙액, 기계적인 전염

  • 34

    바이러스 전염경로 ( )에서 바이러스 증식 -> ( )에 도달 -> 바이러스의 핵산 또는 입자는 ( )에서 ( )과 섞여 식물체 내부를 이동

    유조직 세포, 체관, 체관, 광합성산물

  • 35

    접종된 잎에서 다른 잎으로 전이 되는 속도 는 최소한 ( )~( )일 소요

    2, 5

  • 36

    무병주를 얻는 방법

    생장점 배양

  • 37

    ( )은 가정 어린 엽원기 바로 미텡 있는 줄기의 끝부분의 분화되지 않는 분열조직

    정단분열조직

  • 38

    정단분열조직은 가장 어린 ( ) 바로 밑에 있는 ( )의 끝부분의 ( )되지 않는 분열조직

    엽원기, 줄기, 분화

  • 39

    정단분열조직에 바이러스가 아직 감염되지 않는 이유는 ( )에는 ( )가 없으며, ( )가 바이러스 이동속도보다 ( ) 정단분열조직을 ( )한다.

    정단분열조직, 유관속계, 세포분열속도, 빨라, 보호

  • 40

    정단분열조직에 바이러스가 아직 감염되지 않는 이유 - 왕성하게 분열하는 ( )의 ( )는 ( )이 높아서 바이러스의 복제가 불가능함 - 식물체 내에 ( )를 ( ) 시키는 체계가 있는데 다른 부분보다 ( )이 더욱 활발 - 정단분열조직은 내생 ( )이 높아서 ( )의 증식을 억제함

    정단분열조직, 세포, 대사능, 바이러스, 불활성화, 정단분열조직, 옥신 함량, 바이러스

  • 41

  • 42

    생장점배양 적정 크기 - 정단분열조직만 배양하면 ( )이 어렵고, ( )이 낮기 때문에 ( )를 ( )~( )개 정도 붙여서 적출함 사이즈는 ( )~( ) 크기가 작기 때문에 ( )이 필요함

    적출, 생존율, 엽원기, 1, 3, 0.3, 1.0mm, 해부현미경

  • 43

    정단분열조직은 바이러스뿐만 아니라 ( ),( ) 등 다른 병원체를 함꼐 제거

    바이로이드, 세균, 진균

  • 44

    바이러스 검정방법 ( ) ( ) ( ), ( ) ( )

    병징 검정, 지표식물을 이용한 검정, 혈청학적 방법, 전자현미경을 이용한 검정, RT-PCR을 이용한 검정

  • 45

    바이러스 검정 방법 1. 병징 검정 : 가장 간단한 방법으로 ( ), ( ), ( ), ( )이다. 2. 지표식물을 이용한 검정 - ( )의 바이러스를 ( )에 접종하여 검정 - 누구나 쉽게 검정, ( )이 쉬움 - 방법 : ( ), ( ) 접종, ( )된 토양에 접종, ( )

    변색, 변형, 생육이상, 괴상, 바이러스, 감수성 식물, 병징판별, 즙액접종, 매개충, 오염, 접목접종

  • 46

    바이러스 검정에 사용되는 지표식물 ( ), ( ), ( )

    명아주, 담배, 천일홍

  • 47

    바이러스 검정하는 방법 중 혈청학적 방법 중 가장 많이 쓰이는 방법

    효소결합 면역흡착분석법

  • 48

    혈청학적 방법은 ( )을 이용한 간단한 진단법이다. ( )과 ( )를 이용한 발색반응으로 target을 검정하는 방법이다. ( )이고 ( )가 양호함

    바이러스 단백질, 항원 항체 특이적 결합반응, 효소, 경제적, 정확도

  • 49

    Sandiwich ELISA검정 과정 1) ( )에 바이러스 항체부착 후 ( ) 2) ( )의 첨가 3) ( )를 ( )하게 인식하고 효소 ( )된 ( )처리 4) ( ) 첨가 5) ( )

    Plate, Blocking, 검정 식물, Target항체, specific, labelling, detection항체, 효소발색기질, 결과판정

  • 50

    바이러스 검정 4) 전자현미경을 이용한 검정 - 정제한 ( )를 관찰, ( )를 전자현미경의 ( )위에 염색하여 침지 후 여분의 액으로 관찰하는 역염색법

    바이러스 입자, 이병조직 절편체, 그리드

  • 51

    바이러스 검정 4. 전자현미경을 이용한 검정 -바이러스의 ( )가 비교적 높을 때만 가능 - 전자현미경이 ( )되어 있지 않으며 또한 ( )하기도 어려움 - ( )는 농도가 매우 낮더라도 검정하기 쉽지만, ( )는 구별하기 어려움

    농도, 일반화, 취급, 사상바이러스, 구상바이러스

  • 52

    바이러스 검정 5. RT-PCR을 이용한 검정 - 유전정보를 가진 ( )과 다양한 종류의 ( )로 구성된 입자 - 모든 바이러스는 ( ) 또는 ( ) 중 하나이ㅡ ( )만을 가짐 - 핵산의 ( ), ( ), ( )는 바이러스를 구분하는 지표가 됨

    핵산, 단백질, RNA, DNA, 핵산, 성분, 가닥성, 크기

  • 53

    RNA 바이러스 핵산 - 단일가닥의 선형 : ( ) - 몇 개의 분절 : ( ) - 이중가닥의 RNA : ( ) 등의 몇 가지 형태 - DNA바이러스와 달리 ( )을 띔

    피코르나바이러스, 오소믹소바이러스, 레트로바이러스, 극성

  • 54

    DNA 바이러스 핵산 - ( ) 또는 ( )

    선형, 환형

  • 55

    상당수의 바이러스 핵산의 ( )이 분석되었고, ( )은 바이러스마다 다르다.

    염기서열, 염기서열

  • 56

    바이러스 핵산 염기서열은 ( )은 바이러스 특성을 나타내는 중요한 지표로 활용

    G+C 함량

  • 57

    정리

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  • 1

    선도가닥 1. ( ) 2. ( ) 3. ( )결합 4. ( )-( ) 5. ( ) (3'-> 5') 6. ( ) (RNA프라이머제거+DNA로 대체) 7. ( ) : DNA 틈새 연결

    DNA토포이소메라아제, 복제원점분리, SSBP결합, RNA프리에이즈, RNA프라이머, DNA중합효소3, DNA중합효소1, DNA라이게이즈

  • 2

    지연가닥 1. ( ) :초나선구조풀림 2. ( ) 3> ( ) 4. ( ) - ( ) : 복제시작 여러곳 5. ( ) : 3'-> 5' 6. ( ) : RNA프라이머제거+DNA로 대체 7. ( ) : DNA 틈새연결 8. ( )~( )과정을 여러곳에서 반복함

    DNA토포이소메라아제, 2. DNA 헬리케이스, SSBP결합, RNA프리에이즈, RNA프라이머, DNA중합효소3, DNA중합효소1, DNA라이게이즈, 4, 7

  • 3

    염색체를 염색하는 염료들은 염색체 유형마다 다른 밴드 패턴을 만든다. 대부분의 염료는 ( )이라고 하는 반복서열이 많고, 단단히 감긴 DNA에 주로 붙어 이 부분을 진하게 염색시킨다. 반면 밝게 염색되는 ( )은 단일 서열이 더 많고 더 느슨하게 감겨있다. 이질염색질은 ( )과 ( )를 포함하고 있고, 염색체 구조의 견고성을 유지하는데 도움을 준다.

    이질염색질, 진정염색질, 말단소립, 동원체

  • 4

    체세포배발생 과정은 ( )-> ( )-> ( )-> ( )-> 완전개체로의 재생이다.

    켈러스, 구형, 심장형, 어뢰형

  • 5

    접합체 배발생은 ( )-> ( )-> ( )/( )-> ( )-> 확대-> 성숙-> 건조 -> 휴면

    접합체, 구형, 심장형/어뢰형, 자엽배

  • 6

    발생초기에 뿌리와 줄기가 동시에 형성되는지 여부로 구별되는데 동시에 형성될 경우 ( A )라고 한다. A는 발생단계의 그히 초기인 단세포에서도 존재한다고 믿어지고 있으나 해부학적으로는 심장형배에 이르러 나타난다. 이외에도 ( )는 절편조직의 유고나속계와 상호분리되어 있는 특징을 가진다.

    이극성, 체세포배

  • 7

    이극성은 발생단계의 극히 초기인 ( )에서도 존재한다고 믿어지고 있으나 해부학적으로 ( )에 이르러 나타난다. 체세포배는 ( )의 유관속계와 상호 분리되어 있는 특징을 가진다. ( )를 거치지 않고 일반적으로 곧 발아한다.

    단세포, 심장형배, 절편, 건조 및 휴면 단계

  • 8

    ( )는 세포가 분열 증식하는 동안 구조나 기능이 다른 다양한세포 및 조직으로 변해가는 현상 - 세포는 잎, 뿌리, 줄기 등 다양한 조직으로 변해간다.

    분화

  • 9

    ( )는 특정화된 세포들이 배양 과정에서 고유의 특성을 소실하고, regression이 더욱 단순한 상태로 바뀌는 것.

    탈분화

  • 10

    탈분화는 ( )된 세포가 ( )된세포, 즉 ( )로 바뀌는 현상으로 ( )라고도 한다.

    분화, 비분화, 분열 조직적 세포, 역분화

  • 11

    ( )는 캘러스 상태의 세포는 특별한 기능을 갖도록 성장하는 능력이 없다. - 배양조건을 변화시켜 지상부 및 뿌리를 유도시켜 정상적 기능을 갖는 식물로 분화하도록 하는 과정

    재분화

  • 12

    ( )는 재분화하여 정상적인식물로 자랄 수 있는 캘러스

    배발생 캘러스

  • 13

    생명공학 산업의 특징 - ( )와 ( )이 대단히 높음 - ( )이다. - ( )가 매우 다양하고 ( )이다.

    부가가치, 에너지 효율, 환경친화적, 응용분야, 혁신적

  • 14

    전형성능은 ( ) 혹은 ( ) 으로부터 완전한 ( )를 재생하는 능력

    단세포, 식물 조직 일부분, 식물체

  • 15

    모든세포는 전형성능을 지니고 있지만, 세포의 ( ), 세포의 ( ), ( )의 조성, ( ) 등에 따라 표현되는데 차이가 있는 것을 전체형성능이라 한다.

    분화정도, 채취부위, 배지, 배양환경

  • 16

    식물의 상처부위에 미분화된 세포덩어리

    캘러스

  • 17

    켈러스는 -( )된 ( )의 세포덩어리 - 식물의 상처부위에 ( )된 ( ) - ( )을 가진 ( ) - ( )의 출발점

    미분화, 무정형, 미분화, 세포덩어리, 얇은 세포벽, 유조직세포 덩어리, 식물조직배양

  • 18

    유전적으로 동일하네포 형태적으로 생리적으로 달라지는 것으로 서로 다른 기능을 갖는 특수화된세포, 조직, 기관 형성

    분화

  • 19

    한번 분화한세포가 그 기능과 형태적 특징을 상실하고 분화이전의 미분화상태로 되돌아가는 것

    탈분화

  • 20

    탈분화한 세포가 적당한 배지에서 배양하면 캘러스로부터 기관분화가 일어나서 식물체로 다시 분화하는 것

    재분화

  • 21

    켈러스 또는 절편체로부터 부정아 또는 부정근의 원기가 생기고 유관속계가 분화하여 개체가 되는 것

    기관형성

  • 22

    ( )은 다른 말로 ( )라고하며, 캘러스 표면에 배가만들어져서 개체발생을 함

    체세포배형성, 부정배형성

  • 23

    체세포배형성은 ( )에 ( )가 만들어져서 ( )을 함

    켈러스, 배, 개체발생

  • 24

    재분화양상 2가지

    기관형성, 체세포배형성

  • 25

    ( )은 절편체에서 바로 재분화됨 ( )은 절편체에서 탈분화를 거쳐 켈러스, 켈러스에서 재분화됨

    직접재생, 간접재생

  • 26

    직접재생은 ( )에서 바로 재분화 간접재생은 ( )에서 탈분화를 거쳐서 ( )에서 재분화됨

    절편체, 절편체, 켈러스

  • 27

    직접재생은 절편체에서 바로 ( )됨 간접재생은 절편체에서 ( )를 거쳐 켈러스에서 ( )됨

    재분화, 탈분화, 재분화

  • 28

    기관 발생 배발생 발생된 번식체의 형태 ( ) ( ) 발생된 번식체의 극성 ( ) ( ) 번식체들의 유전적 균일성 ( ) ( )

    신초 또는 뿌리, 신초와 뿌리, 1극성 또는 무극성, 2 극성, 균일, 균일

  • 29

    식물조직배양의 농업적 이용 - ( ) - ( )의 기내생산 - ( )의 생산 - ( )의 ( ) - ( )의 육종적 이용 - ( )

    무병주 대량증식, 2차 대사산물, 인공종자, 유전자원, 기내보존, 조직배양, 세포융합

  • 30

    세균에 침입하여 세균을 죽이는 바이러스

    박테리오 파지

  • 31

    살아있는 식물세포에서만 증식할 수 있는 핵단백질 복합체

    식물바이러스

  • 32

    식물바이러스는 구조가 단순, 식물 세포에 침입하여 식물세포의 효소시스템 및 복제기구를 이용하여 증식하는 ( )이다.

    순활물 기생체

  • 33

    바이러스 전염경로 - ( )전염 - ( )에 의한 전염 - ( ) 및 ( ) - ( )을 통한 ( )

    충매, 영양번식, 종자, 토양전염, 즙액, 기계적인 전염

  • 34

    바이러스 전염경로 ( )에서 바이러스 증식 -> ( )에 도달 -> 바이러스의 핵산 또는 입자는 ( )에서 ( )과 섞여 식물체 내부를 이동

    유조직 세포, 체관, 체관, 광합성산물

  • 35

    접종된 잎에서 다른 잎으로 전이 되는 속도 는 최소한 ( )~( )일 소요

    2, 5

  • 36

    무병주를 얻는 방법

    생장점 배양

  • 37

    ( )은 가정 어린 엽원기 바로 미텡 있는 줄기의 끝부분의 분화되지 않는 분열조직

    정단분열조직

  • 38

    정단분열조직은 가장 어린 ( ) 바로 밑에 있는 ( )의 끝부분의 ( )되지 않는 분열조직

    엽원기, 줄기, 분화

  • 39

    정단분열조직에 바이러스가 아직 감염되지 않는 이유는 ( )에는 ( )가 없으며, ( )가 바이러스 이동속도보다 ( ) 정단분열조직을 ( )한다.

    정단분열조직, 유관속계, 세포분열속도, 빨라, 보호

  • 40

    정단분열조직에 바이러스가 아직 감염되지 않는 이유 - 왕성하게 분열하는 ( )의 ( )는 ( )이 높아서 바이러스의 복제가 불가능함 - 식물체 내에 ( )를 ( ) 시키는 체계가 있는데 다른 부분보다 ( )이 더욱 활발 - 정단분열조직은 내생 ( )이 높아서 ( )의 증식을 억제함

    정단분열조직, 세포, 대사능, 바이러스, 불활성화, 정단분열조직, 옥신 함량, 바이러스

  • 41

  • 42

    생장점배양 적정 크기 - 정단분열조직만 배양하면 ( )이 어렵고, ( )이 낮기 때문에 ( )를 ( )~( )개 정도 붙여서 적출함 사이즈는 ( )~( ) 크기가 작기 때문에 ( )이 필요함

    적출, 생존율, 엽원기, 1, 3, 0.3, 1.0mm, 해부현미경

  • 43

    정단분열조직은 바이러스뿐만 아니라 ( ),( ) 등 다른 병원체를 함꼐 제거

    바이로이드, 세균, 진균

  • 44

    바이러스 검정방법 ( ) ( ) ( ), ( ) ( )

    병징 검정, 지표식물을 이용한 검정, 혈청학적 방법, 전자현미경을 이용한 검정, RT-PCR을 이용한 검정

  • 45

    바이러스 검정 방법 1. 병징 검정 : 가장 간단한 방법으로 ( ), ( ), ( ), ( )이다. 2. 지표식물을 이용한 검정 - ( )의 바이러스를 ( )에 접종하여 검정 - 누구나 쉽게 검정, ( )이 쉬움 - 방법 : ( ), ( ) 접종, ( )된 토양에 접종, ( )

    변색, 변형, 생육이상, 괴상, 바이러스, 감수성 식물, 병징판별, 즙액접종, 매개충, 오염, 접목접종

  • 46

    바이러스 검정에 사용되는 지표식물 ( ), ( ), ( )

    명아주, 담배, 천일홍

  • 47

    바이러스 검정하는 방법 중 혈청학적 방법 중 가장 많이 쓰이는 방법

    효소결합 면역흡착분석법

  • 48

    혈청학적 방법은 ( )을 이용한 간단한 진단법이다. ( )과 ( )를 이용한 발색반응으로 target을 검정하는 방법이다. ( )이고 ( )가 양호함

    바이러스 단백질, 항원 항체 특이적 결합반응, 효소, 경제적, 정확도

  • 49

    Sandiwich ELISA검정 과정 1) ( )에 바이러스 항체부착 후 ( ) 2) ( )의 첨가 3) ( )를 ( )하게 인식하고 효소 ( )된 ( )처리 4) ( ) 첨가 5) ( )

    Plate, Blocking, 검정 식물, Target항체, specific, labelling, detection항체, 효소발색기질, 결과판정

  • 50

    바이러스 검정 4) 전자현미경을 이용한 검정 - 정제한 ( )를 관찰, ( )를 전자현미경의 ( )위에 염색하여 침지 후 여분의 액으로 관찰하는 역염색법

    바이러스 입자, 이병조직 절편체, 그리드

  • 51

    바이러스 검정 4. 전자현미경을 이용한 검정 -바이러스의 ( )가 비교적 높을 때만 가능 - 전자현미경이 ( )되어 있지 않으며 또한 ( )하기도 어려움 - ( )는 농도가 매우 낮더라도 검정하기 쉽지만, ( )는 구별하기 어려움

    농도, 일반화, 취급, 사상바이러스, 구상바이러스

  • 52

    바이러스 검정 5. RT-PCR을 이용한 검정 - 유전정보를 가진 ( )과 다양한 종류의 ( )로 구성된 입자 - 모든 바이러스는 ( ) 또는 ( ) 중 하나이ㅡ ( )만을 가짐 - 핵산의 ( ), ( ), ( )는 바이러스를 구분하는 지표가 됨

    핵산, 단백질, RNA, DNA, 핵산, 성분, 가닥성, 크기

  • 53

    RNA 바이러스 핵산 - 단일가닥의 선형 : ( ) - 몇 개의 분절 : ( ) - 이중가닥의 RNA : ( ) 등의 몇 가지 형태 - DNA바이러스와 달리 ( )을 띔

    피코르나바이러스, 오소믹소바이러스, 레트로바이러스, 극성

  • 54

    DNA 바이러스 핵산 - ( ) 또는 ( )

    선형, 환형

  • 55

    상당수의 바이러스 핵산의 ( )이 분석되었고, ( )은 바이러스마다 다르다.

    염기서열, 염기서열

  • 56

    바이러스 핵산 염기서열은 ( )은 바이러스 특성을 나타내는 중요한 지표로 활용

    G+C 함량

  • 57

    정리