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제27장. 형질전환육종법
59問 • 9ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    형질전환육종의 장점 1. ( ) 또는 ( )의 범위를 넘어서 무한한 유전자원간의 ( )이 가능하게 되었다. 2. 형질전환육종법은 ( )을 대상으로 유전자를 도입하기 때문에 ( )이나유전체의 근연 정도에 의하여 제한을 받지 않게 되었다. 3. 목적하는 ( )와 연관된 불필요한 ( )들의 도입을 피할 수 있게 되었다.

    종내, 종간, 유전자 재조합, 체세포, 교배 친화성, 유전자, 유전자

  • 2

    식물 형질전환육종법이 가능한 이유 - 모든 생명체의 유전자가 ( )로 구성되어 있으며, 유전자 조작 기술을 통하여 ( )를 ( )하고 탐색할 수 있는 ( )이 확립되었고, 식물의 경우 체세포로부터 전체 식물체를 재생시킬 수 있는 조직배양이 대부분의 식물에서 가능해졌기 때문이다.

    DNA, 특정 유전자, 클로닝, 분자유전학적 기술

  • 3

    식물 형질전환은 대부분 ( )를 대상으로 유전자를 도입하기 때문에 ( )를 배양하여 형질전환이 일어난세포를 ( )으로 증식하여 ( )시킬 수 있는 ( )이 작물별로 확립되었다.

    체세포, 체세포, 선별적, 재분화, 조직배양 기술

  • 4

    한 생명체로부터 DNA를 분리하면 모든 유전자가 한 번에 추출되기 때문에 ( )를 찾아서 증식하는 ( )이 필요하며, 유전자 탐색을 위해서 ( )를 제작하여 이용하게 된다.

    특정 유전자, 유전자 클로닝 과정, 유전자 라이브러리

  • 5

    ( )란 목적하는 유전자를 가지고 있는 생명체에서 추출한 DNA의 단편들로 형질전환 된 박테리아 군집의 집합체라고 정의함

    유전자 라이브러리

  • 6

    유전자 라이브러리는 ( )를 가지고 있는 생명체에서 추출한 ( )들로 형질전환된 박테리아 군집의 집합체이다.

    목적하는 유전자, DNA의 단편

  • 7

    유전체 DNA 라이브러리 - 제작과정 - 추출된DNA와 운반체 DNA를 ( )로 끊고 섞어서 유전자 크기의 DNA 단편들이 운반체 DNA들 속에 삽입되어 ( )를 형성하도록 하는 것이다. - 이때, ( )로는 박테리아의 작은 원형 DNA인플라스미드 등이 이용된다.

    동일한 제한효소, 재조합 DNA, 운반체 DNA

  • 8

    유전자 DNA 라이브러리 - 재조합된운반체 DNA들은 ( )이나 ( )을 이용하는 형질전환을 통하여 박테리아로 도입될 수 있다.

    전기충격, 열충격

  • 9

    유전체 DNA 라이브러리 - 도입된 ( )는 박테리아 내에서의 자체적인 복제와 함꼐 박테리아의 세포분열을 통하여 군집으로 증식할 수 있다.

    재조합 플라스미드

  • 10

    유전체 DNA 플라스미드 재조합 플라스미드는 ( )내에서 자체적인 ( )와 함께 박테리아의 ( )을 통하여 군집으로 증식할 수 있다.

    박테리아, 복제, 세포분열

  • 11

    cDNA 라이브러리 - 특정 조직에서 추출한 ( )를 ( )를 이용하여 합성된 cDNA들을 ( )에 삽입하여 제작한 ( )를 의미한다.

    mRNA, 역전사효소, 운반체, 라이브러리

  • 12

    cDNA들은 유전암호를 포함하지 않은 ( )이 포함되어 있지 않아 1) ( )가 작으며 2) 특정 조직에서 발현되는 ( )들만이 대상이 되기 때문에 ( )의 수가 작아 ( )에 매우 용이함

    인트론 부분, 크기, 유전자, 총클론, 유전자 탐색

  • 13

    목적하는 유전자의 염기서열이 밝혀져 있는 경우에는 특정 유전자의 염기서열을 갖는 ( )를 이용하여 박테리아 클론을 찾을 수 있으며, 유전자의 발현 산물인 단백질이 밝혀져 있는 경우 박테리아 클로들의 발현 산물을 검색함으로써 목적하는 클론을 선발할 수 있다.

    탐침분자

  • 14

    ( )은 시험관에서 중합효소인 Taq polymerase의 변온처리 프로그램을 통하여 특정 DNA 부위를 짧은 시간동안에 대량으로 증폭시킬 수 있는 방법

    중합효소연쇄반응

  • 15

    중합효소연쇄반응(PCR)은 시험관에서 중합효소인 ( )의 ( )을 통하여 특정 ( )를 짧은 시간동안에 대량으로 증폭시킬 수 있는 방법

    Taq polymerase, 변온처리 프로그램, DNA 부위

  • 16

    중합효소연쇄반응은 특정 DNA염기서열에 상보적으로 결합하는 ( )의 염기로 구성된 ( )을 이용함으로써 이 부위의 염기서열을 선별적으로 증폭할 수 있다.

    20개 정도, 프라이머 한 쌍

  • 17

    중합효소연쇄반응 - 클로닝을 하고자 하는 유전자의 염기서열이 밝혀져 있거나, 염기서열이 유사한 종의 유전자 상동성을 이용하여 프라이머를 제작하면 ( )를 증폭하여 ( )에 삽입하여 ( )로 활용할 수 있다.

    목적하는 유전자, 운반체 DNA, 재조합 DNA

  • 18

    식물 조직배양은 ( )을 이용하여 식물체 일부를 식물호르몬이 첨가된 인공배지에서 증식하여 재분화시키는 기술이다. 일반적으로 단자엽식물의 경우 2,4-D와 같은 ( )가 함유된 배지에서 절편체를 배양하면 ( )된 조직인 ( )를 유도하고 증식하여 식물형질전환에 이용한다.

    무균배양 방법, 옥신계 생장조절제, 탈분화, 캘러스

  • 19

    재분화 2가지 과정은 ( )와 ( )가 있다.

    체세포 배발생, 기관형성

  • 20

    ( )는 체세포 배발생과정을 통해 일어나게 된다. ( )은 엽편이나 줄기 절편을 배양하여 기관형성과정을 통하여 ( )을 형성시켜 ( )로 재생되며, 이어서 ( )을 거쳐 식물체를 얻을 수 있다.

    재분화, 쌍자엽식물, 눈, 신초, 발근과정

  • 21

    이론적으로 식물체는 체세포로부터 식물체를 재생시킬 수 있는 발생학적 능력, 즉 ( )이 있지만, 실제로 식물 재분화는 식물의 종 및 종내 유전형에 따라 재분화 효율이 크게 다른 경우가 많기 때문에 작물 및 계통 별로 식물 형질전환 및 조직배양 방법을 최적화 할 필요가 있다.

    전형성능

  • 22

    식물체는 ( )로부터 식물체를 재생시킬 수 있는 ( ), 즉 전형성능이 있다.

    체세포, 발생학적 능력

  • 23

    ( )은 유전자 클로닝을 통해 얻어진 외래 유전자를 유저너자 운반체를 이용하여 식물에 도입함으로써 식물체의 유전자 재조합을 꾀하는 과정

    형질전환

  • 24

    형질전환은 ( )를 통해 얻어진 ( )를 ( )를 이용하여 식물에 도입함으로써 식물체의 ( )을 꾀하는 과정

    유전자 클로닝, 외래 유전자, 유전자 운반체, 유전자 재조합

  • 25

    식물 형질전환 - 유전자가 식물에 도입되어 형질이 식물체 수준에서 적절하게 발현되고 후대식물로 안정적으로 유전하기 위해서 다음과 같은 사항 충족되어야 함 1) 다수의 외래 유전자가 ( ) 된 식물 세포의 ( )에까지 도달해야 함 2) 최소한 ( )의 유전자는 ( )에 삽입되어야 함 3) 형질전환 된 식물세포는 ( )된염색체의 복제와 함께 ( )이 진행되고 식물체로 ( )해야 한다. 4) 형질전환 선발 표지유전자 발현을 통하여 ( )로서 ( )될 수 있어야 한다.

    형질전환, 핵, 하나, 염색체, 재조합, 세포분열, 재분화, 형질전환체, 선발

  • 26

    식물형질전환 방법은 식물에 따라 다르고 같은 종내에서도 유전형에 따라 효율이 크게 달라 많은 방법들이 이용되어 왔으나, 현재는 ( )를 이용하는 방법과 ( )이 주요 활용되고 있다.

    아그로박테리움, 유전자총

  • 27

    작성

    작성

  • 28

    토양미생물인 아그로박테리움을 이용하느 방법으로서 주로 ( )의 형질전환에 사요오디었으나, 최근 들어 ( ),( ),( ) 에서도 사용되고 있다

    쌍자엽식물, 벼, 옥수수, 밀

  • 29

    아그로박테리움 - 식물은 줄기나 뿌리의 상처부위를 통해 아그로박테리움에 감염되는데, 이때 박테리아 ( )의 ( )이 식물 세포로 들어가서 식물 염색체에 재조합된다. 삽입된 ( )에는 식물호르몬 유전자가들어가 있어 발현에 따라 식물에 ( )을 유도하여 자라게 하며, 아울러 ( )이 생성하도록 하여 주위 박테리아를 증식시킨다.

    Ti플라스미드, T-DNA 부분, T-DNA, 종양, Opine 화합물

  • 30

    아그로박테리움의 식물 형질전환능력을 이용하기 위하여 종양유도 유전자 등을 제거하고 그 대신에 ( )와 도입하고자 하는 ( )를 삽입한 ( )만들어 활용하고 있다.

    식물 형질전환 선발 표지유전자, 구조유전자, T-DNA 식물 형질전환 운반체

  • 31

    T-DNA 운반체 DNA는 양 말단에 25bp의 경계 염기서열을 가지는 ( ) 내에 35S 프로모터에 의하여 조절되는 ( )가 들어 있으며 ( )인 하이그로마이신저항성 유전자가 포함되어 있다.

    T-DNA, 구조유전자, 선발 표지유전자

  • 32

    T-DNA 운반체 DNA는 T-DNA내에서 ( )에 의하여 조절되는 구조유전자가 드러 있으며, 선발 표지유전자인 ( )가 포함되어 있다.

    35S프로모터, 하이그로마이신저항성 유전자

  • 33

    유전자총을 이용하여 형질전환 방법을 이용할 경우 1) ( )가 도입되어 형질전환체의 ( )이 복잡해짐 2) ( )이 많이 발생함 -> 유전자총의 단점과 반대로 아그로박테리움방법은 ( )가 삽입되는 장점이 있음

    다수의 유전자, 후대의 유전양상, 유전자침묵현상, 한두 유전자

  • 34

    유전자총은 ( )에 주로 사용했고, 아그로박테리움은 ( )에 주로 사용했다.

    단자엽식물, 쌍자엽식물

  • 35

    유전자총의 방법은 - 운반체 DNA로 코팅된 ( )이나 ( )를 고압의 ( )를 이용하여 식물의 ( )나 ( )에 분사하는 것으로 , DNA를 효과적으로 ( )로 도입시킬 수 있다.

    미세한 금, 텅스텐 입자, 헬륨가스, 캘러스 세포, 조직, 세포 내

  • 36

    유전자총 형질전환법은 아그로박테리움을 이용하는 방법이 ( )와 ( ) 간의 상호관게에 의하여 ( )이 영향을 받는 것과 달리, 유전자총 장점 1) ( )에서도 효율적으로 ( )이 이루어짐 유전자총 단점 1) 많은 수의 유전자가 도입됨으로써 ( )이 일어남 2) 형질전환식물체가 ( )을 나타냄

    형질전환용균주, 식물 숙주세포, 형질전환효율, 어느 식물, 유전자 도입, 유전자침묵현상, 키메라

  • 37

    아그로박테리아법, 유전자법 외의 형질전환법 ( ),( ),( )가 있다.

    전기천공법, 미세섬유이용법, 생식세포 형질전환법

  • 38

    ( )은 DNA를 전기충격을 이용하여 세포벽을 제거한세포인 원형질체에 직접 도입하는 방법

    전기천공법

  • 39

    ( )은 미세한 바늘 모양의 석면 단결정을 식물 세포와 함께 진탕하여 DNA르 식물로 주입시키는 방법

    미세섬유이용법

  • 40

    조직배양법에 의존하지 않고 생식세포를 형질전환하여 교배에 활용함으로써 후대에서 형질전환체를 선발하는 방법

    생식세포 형질전환법

  • 41

    전기천공법은 DNA를 ( )을 이용하여 ( )를 제거한세포인 ( )에 직접 도입하는 방법

    전기충격, 세포벽, 원형질체

  • 42

    미세섬유이용법은 미세한 바늘모양의 ( )을 식물세포와 함께 진탕하여 ( )를 식물로 주입시키는 방법

    석면 단결정, DNA

  • 43

    생식세포 형질전환법은 ( )에 의존하지 않고 ( )를 형질전환하여 교배에 활용함으로써 ( )에서 ( )를 선발하는 방법

    조직배양법, 생식세포, 후대, 형질전환체

  • 44

    생식세포 형질전환법에서 생식세포로는 주로 ( )가 대상이되며, 발달과정에 있는 꽃차례에 직접 ( )을 주사기로 주입하는 등 다양한 방법을 이용하여 형질전환체를 획득한다.

    꽃가루, DNA 용액

  • 45

    애기장대 식물에서는 발달과정에 있는 꽃차례를 아그로박테리움 균주 현탁액에 담가서 꽃차례 내의 ( )를 ( ) 함으로써 ( )에서 형질전환체를 선발하는 방법이 주로 사용 됨

    생식세포, 형질전환, 후대종자

  • 46

    생식세포 형질전환법에 주로 사용되는 식물은?

    애기장대 식물

  • 47

    애기장대를 생식세포 형질전환법에 사용할 때 사용하는 균주는?

    아그로박테리움

  • 48

    모든 재분화 식물을 대상으로 형질전환 여부를 확인할 수도 있지만 일반적인 방법은 ( )에서 형질전환체를 선발하는 것이 유리하다

    기내 상태

  • 49

    형질전환에 이용되는 유용 유전자는 보통 기내 수준에서 발현되지 않기 때문에 이와는 별도로 ( )를 ( )에 포함시킨ㄴ다.

    선발 표지유전자, 형질전환운반체

  • 50

    가장 널리 활용되는 표지유전자는 ( ) 및 ( )들이다.

    항생제저항성, 제초제저항성 유전자

  • 51

    가장 널리 활용되고 있는 표지유전자 중 항생제저항성 유전자는 쌍자엽식물에서는 ( )가, 단자엽식물에서는 ( )가 주로 이용된다. 제초제 저항성 유전자인 ( ) 또는 ( )가 주로 이용된다.

    가나마이신저항성 유전자, 하이그로마이신저항성 유전자, Bar, PAT

  • 52

    식물 형질전환 과정에서 일어나는 염색체로의 유전자 재조합 과정은 ( )이기 때문에 각각의 형질전환체는 ( a )라고 불리는데, 각 a마다 ( ) 상의 ( )가 다름을 의미한다.

    무작위적인 과정, 이벤트, 유전체, 유전자 삽입부위

  • 53

    유용식물 형질전환체의 포장선발 및 품종화- 유용이벤트 선발 각 이벤트의 유전자 삽입위치는 ( )이어서 이벤트마다 유전자 발현 정도가 다르기 때문에 ( )의 선발이 필요하다.

    무작위, 유용 이벤트

  • 54

    유용 이벤트의 선발 1) 염색체의 ( ) 지역의 DNA에 삽입될 경우 유전자 발현이 일어나지 않을 수 있다. 2) ( ) 내로 재조합될 경우 ( )를 통하여 해당 유전자가 불활성화될 수 있다. 3) ( )가 일어난 유전자의 기능이 번식에 관련된 것이라면 그 이벤트는 ( )로 유전되지 않을 것이다. 4) 도입된유전자의 발현이 확인된 이벤트에서도 ( )에서는 유전자가 발현되지 않는 ( )이 자주 발생한다.

    비암호화, 구조유전자, 삽입돌연변이, 돌연변이, 후대, 후대, 유전자침묵현상

  • 55

    유용 이벤트의 선발에서 유전자침묵현상이 이러나는 이유는 - 식물이 ( )를 인식하여 ( )으로 변형을 시키는 것으로 생각하고 있으며, 유전자의 ( )나 ( )도 유전자침묵현상과 관련있다.

    새로운 유전자, 화학적, 삽입위치, 유전자의 수

  • 56

    이벤트의 품종화는 ( )과의 ( )를 통하여 육종에 활용되어야 한다.

    장려품종, 여교배

  • 57

    현실적으로 형질전환 이벤트를 이용하여 여교배 계통을 육성하는 이유 11) 작물에 따라서 ( )이 우수하지 않은 ( )이 ( )이나 ( )이 용이하다. 2) 형질전환및 조직배양 과정은 ( )과 ( )이 많이 소요되기 때문에 작물별로 모든 ( )을 형질전환 하기 보다는 ( )을 이벤트로 육성하여 육종프로그램에 활용하는 것이 유지 3) 형질전환 및 조직배양 과정에서 돌연변이가 발생할 수 있기 때문에 ( )를 통하여 ( )를 배제할 수 있다.

    농업적 특성, 특정 유전형, 조직배양, 형질전환, 비용, 시간, 교배게통, 소수의 교배계통, 여교배, 열성유전자

  • 58

    여교배육종 과정에서( )를 1회친으로하고 ( )을 반복친으로 여교배를 계속하면 BC5세대에서는 유저조성의 99%가 장려품종의 유전자를 가지게 되며, 이 계통을 ( )하게 되면 ( )를 2개 가지는 ( )를 얻을 수 있다.

    형질전환 이벤트, 장려품종, 자가 수정, 도입 유전자, 동형접합체

  • 59

    여교배육종 과정에서 형질전환 이벤트를 ( )로하고, 장려품종을 ( )으로 하여 여교배한다.

    1회친, 반복친

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    형질전환육종의 장점 1. ( ) 또는 ( )의 범위를 넘어서 무한한 유전자원간의 ( )이 가능하게 되었다. 2. 형질전환육종법은 ( )을 대상으로 유전자를 도입하기 때문에 ( )이나유전체의 근연 정도에 의하여 제한을 받지 않게 되었다. 3. 목적하는 ( )와 연관된 불필요한 ( )들의 도입을 피할 수 있게 되었다.

    종내, 종간, 유전자 재조합, 체세포, 교배 친화성, 유전자, 유전자

  • 2

    식물 형질전환육종법이 가능한 이유 - 모든 생명체의 유전자가 ( )로 구성되어 있으며, 유전자 조작 기술을 통하여 ( )를 ( )하고 탐색할 수 있는 ( )이 확립되었고, 식물의 경우 체세포로부터 전체 식물체를 재생시킬 수 있는 조직배양이 대부분의 식물에서 가능해졌기 때문이다.

    DNA, 특정 유전자, 클로닝, 분자유전학적 기술

  • 3

    식물 형질전환은 대부분 ( )를 대상으로 유전자를 도입하기 때문에 ( )를 배양하여 형질전환이 일어난세포를 ( )으로 증식하여 ( )시킬 수 있는 ( )이 작물별로 확립되었다.

    체세포, 체세포, 선별적, 재분화, 조직배양 기술

  • 4

    한 생명체로부터 DNA를 분리하면 모든 유전자가 한 번에 추출되기 때문에 ( )를 찾아서 증식하는 ( )이 필요하며, 유전자 탐색을 위해서 ( )를 제작하여 이용하게 된다.

    특정 유전자, 유전자 클로닝 과정, 유전자 라이브러리

  • 5

    ( )란 목적하는 유전자를 가지고 있는 생명체에서 추출한 DNA의 단편들로 형질전환 된 박테리아 군집의 집합체라고 정의함

    유전자 라이브러리

  • 6

    유전자 라이브러리는 ( )를 가지고 있는 생명체에서 추출한 ( )들로 형질전환된 박테리아 군집의 집합체이다.

    목적하는 유전자, DNA의 단편

  • 7

    유전체 DNA 라이브러리 - 제작과정 - 추출된DNA와 운반체 DNA를 ( )로 끊고 섞어서 유전자 크기의 DNA 단편들이 운반체 DNA들 속에 삽입되어 ( )를 형성하도록 하는 것이다. - 이때, ( )로는 박테리아의 작은 원형 DNA인플라스미드 등이 이용된다.

    동일한 제한효소, 재조합 DNA, 운반체 DNA

  • 8

    유전자 DNA 라이브러리 - 재조합된운반체 DNA들은 ( )이나 ( )을 이용하는 형질전환을 통하여 박테리아로 도입될 수 있다.

    전기충격, 열충격

  • 9

    유전체 DNA 라이브러리 - 도입된 ( )는 박테리아 내에서의 자체적인 복제와 함꼐 박테리아의 세포분열을 통하여 군집으로 증식할 수 있다.

    재조합 플라스미드

  • 10

    유전체 DNA 플라스미드 재조합 플라스미드는 ( )내에서 자체적인 ( )와 함께 박테리아의 ( )을 통하여 군집으로 증식할 수 있다.

    박테리아, 복제, 세포분열

  • 11

    cDNA 라이브러리 - 특정 조직에서 추출한 ( )를 ( )를 이용하여 합성된 cDNA들을 ( )에 삽입하여 제작한 ( )를 의미한다.

    mRNA, 역전사효소, 운반체, 라이브러리

  • 12

    cDNA들은 유전암호를 포함하지 않은 ( )이 포함되어 있지 않아 1) ( )가 작으며 2) 특정 조직에서 발현되는 ( )들만이 대상이 되기 때문에 ( )의 수가 작아 ( )에 매우 용이함

    인트론 부분, 크기, 유전자, 총클론, 유전자 탐색

  • 13

    목적하는 유전자의 염기서열이 밝혀져 있는 경우에는 특정 유전자의 염기서열을 갖는 ( )를 이용하여 박테리아 클론을 찾을 수 있으며, 유전자의 발현 산물인 단백질이 밝혀져 있는 경우 박테리아 클로들의 발현 산물을 검색함으로써 목적하는 클론을 선발할 수 있다.

    탐침분자

  • 14

    ( )은 시험관에서 중합효소인 Taq polymerase의 변온처리 프로그램을 통하여 특정 DNA 부위를 짧은 시간동안에 대량으로 증폭시킬 수 있는 방법

    중합효소연쇄반응

  • 15

    중합효소연쇄반응(PCR)은 시험관에서 중합효소인 ( )의 ( )을 통하여 특정 ( )를 짧은 시간동안에 대량으로 증폭시킬 수 있는 방법

    Taq polymerase, 변온처리 프로그램, DNA 부위

  • 16

    중합효소연쇄반응은 특정 DNA염기서열에 상보적으로 결합하는 ( )의 염기로 구성된 ( )을 이용함으로써 이 부위의 염기서열을 선별적으로 증폭할 수 있다.

    20개 정도, 프라이머 한 쌍

  • 17

    중합효소연쇄반응 - 클로닝을 하고자 하는 유전자의 염기서열이 밝혀져 있거나, 염기서열이 유사한 종의 유전자 상동성을 이용하여 프라이머를 제작하면 ( )를 증폭하여 ( )에 삽입하여 ( )로 활용할 수 있다.

    목적하는 유전자, 운반체 DNA, 재조합 DNA

  • 18

    식물 조직배양은 ( )을 이용하여 식물체 일부를 식물호르몬이 첨가된 인공배지에서 증식하여 재분화시키는 기술이다. 일반적으로 단자엽식물의 경우 2,4-D와 같은 ( )가 함유된 배지에서 절편체를 배양하면 ( )된 조직인 ( )를 유도하고 증식하여 식물형질전환에 이용한다.

    무균배양 방법, 옥신계 생장조절제, 탈분화, 캘러스

  • 19

    재분화 2가지 과정은 ( )와 ( )가 있다.

    체세포 배발생, 기관형성

  • 20

    ( )는 체세포 배발생과정을 통해 일어나게 된다. ( )은 엽편이나 줄기 절편을 배양하여 기관형성과정을 통하여 ( )을 형성시켜 ( )로 재생되며, 이어서 ( )을 거쳐 식물체를 얻을 수 있다.

    재분화, 쌍자엽식물, 눈, 신초, 발근과정

  • 21

    이론적으로 식물체는 체세포로부터 식물체를 재생시킬 수 있는 발생학적 능력, 즉 ( )이 있지만, 실제로 식물 재분화는 식물의 종 및 종내 유전형에 따라 재분화 효율이 크게 다른 경우가 많기 때문에 작물 및 계통 별로 식물 형질전환 및 조직배양 방법을 최적화 할 필요가 있다.

    전형성능

  • 22

    식물체는 ( )로부터 식물체를 재생시킬 수 있는 ( ), 즉 전형성능이 있다.

    체세포, 발생학적 능력

  • 23

    ( )은 유전자 클로닝을 통해 얻어진 외래 유전자를 유저너자 운반체를 이용하여 식물에 도입함으로써 식물체의 유전자 재조합을 꾀하는 과정

    형질전환

  • 24

    형질전환은 ( )를 통해 얻어진 ( )를 ( )를 이용하여 식물에 도입함으로써 식물체의 ( )을 꾀하는 과정

    유전자 클로닝, 외래 유전자, 유전자 운반체, 유전자 재조합

  • 25

    식물 형질전환 - 유전자가 식물에 도입되어 형질이 식물체 수준에서 적절하게 발현되고 후대식물로 안정적으로 유전하기 위해서 다음과 같은 사항 충족되어야 함 1) 다수의 외래 유전자가 ( ) 된 식물 세포의 ( )에까지 도달해야 함 2) 최소한 ( )의 유전자는 ( )에 삽입되어야 함 3) 형질전환 된 식물세포는 ( )된염색체의 복제와 함께 ( )이 진행되고 식물체로 ( )해야 한다. 4) 형질전환 선발 표지유전자 발현을 통하여 ( )로서 ( )될 수 있어야 한다.

    형질전환, 핵, 하나, 염색체, 재조합, 세포분열, 재분화, 형질전환체, 선발

  • 26

    식물형질전환 방법은 식물에 따라 다르고 같은 종내에서도 유전형에 따라 효율이 크게 달라 많은 방법들이 이용되어 왔으나, 현재는 ( )를 이용하는 방법과 ( )이 주요 활용되고 있다.

    아그로박테리움, 유전자총

  • 27

    작성

    작성

  • 28

    토양미생물인 아그로박테리움을 이용하느 방법으로서 주로 ( )의 형질전환에 사요오디었으나, 최근 들어 ( ),( ),( ) 에서도 사용되고 있다

    쌍자엽식물, 벼, 옥수수, 밀

  • 29

    아그로박테리움 - 식물은 줄기나 뿌리의 상처부위를 통해 아그로박테리움에 감염되는데, 이때 박테리아 ( )의 ( )이 식물 세포로 들어가서 식물 염색체에 재조합된다. 삽입된 ( )에는 식물호르몬 유전자가들어가 있어 발현에 따라 식물에 ( )을 유도하여 자라게 하며, 아울러 ( )이 생성하도록 하여 주위 박테리아를 증식시킨다.

    Ti플라스미드, T-DNA 부분, T-DNA, 종양, Opine 화합물

  • 30

    아그로박테리움의 식물 형질전환능력을 이용하기 위하여 종양유도 유전자 등을 제거하고 그 대신에 ( )와 도입하고자 하는 ( )를 삽입한 ( )만들어 활용하고 있다.

    식물 형질전환 선발 표지유전자, 구조유전자, T-DNA 식물 형질전환 운반체

  • 31

    T-DNA 운반체 DNA는 양 말단에 25bp의 경계 염기서열을 가지는 ( ) 내에 35S 프로모터에 의하여 조절되는 ( )가 들어 있으며 ( )인 하이그로마이신저항성 유전자가 포함되어 있다.

    T-DNA, 구조유전자, 선발 표지유전자

  • 32

    T-DNA 운반체 DNA는 T-DNA내에서 ( )에 의하여 조절되는 구조유전자가 드러 있으며, 선발 표지유전자인 ( )가 포함되어 있다.

    35S프로모터, 하이그로마이신저항성 유전자

  • 33

    유전자총을 이용하여 형질전환 방법을 이용할 경우 1) ( )가 도입되어 형질전환체의 ( )이 복잡해짐 2) ( )이 많이 발생함 -> 유전자총의 단점과 반대로 아그로박테리움방법은 ( )가 삽입되는 장점이 있음

    다수의 유전자, 후대의 유전양상, 유전자침묵현상, 한두 유전자

  • 34

    유전자총은 ( )에 주로 사용했고, 아그로박테리움은 ( )에 주로 사용했다.

    단자엽식물, 쌍자엽식물

  • 35

    유전자총의 방법은 - 운반체 DNA로 코팅된 ( )이나 ( )를 고압의 ( )를 이용하여 식물의 ( )나 ( )에 분사하는 것으로 , DNA를 효과적으로 ( )로 도입시킬 수 있다.

    미세한 금, 텅스텐 입자, 헬륨가스, 캘러스 세포, 조직, 세포 내

  • 36

    유전자총 형질전환법은 아그로박테리움을 이용하는 방법이 ( )와 ( ) 간의 상호관게에 의하여 ( )이 영향을 받는 것과 달리, 유전자총 장점 1) ( )에서도 효율적으로 ( )이 이루어짐 유전자총 단점 1) 많은 수의 유전자가 도입됨으로써 ( )이 일어남 2) 형질전환식물체가 ( )을 나타냄

    형질전환용균주, 식물 숙주세포, 형질전환효율, 어느 식물, 유전자 도입, 유전자침묵현상, 키메라

  • 37

    아그로박테리아법, 유전자법 외의 형질전환법 ( ),( ),( )가 있다.

    전기천공법, 미세섬유이용법, 생식세포 형질전환법

  • 38

    ( )은 DNA를 전기충격을 이용하여 세포벽을 제거한세포인 원형질체에 직접 도입하는 방법

    전기천공법

  • 39

    ( )은 미세한 바늘 모양의 석면 단결정을 식물 세포와 함께 진탕하여 DNA르 식물로 주입시키는 방법

    미세섬유이용법

  • 40

    조직배양법에 의존하지 않고 생식세포를 형질전환하여 교배에 활용함으로써 후대에서 형질전환체를 선발하는 방법

    생식세포 형질전환법

  • 41

    전기천공법은 DNA를 ( )을 이용하여 ( )를 제거한세포인 ( )에 직접 도입하는 방법

    전기충격, 세포벽, 원형질체

  • 42

    미세섬유이용법은 미세한 바늘모양의 ( )을 식물세포와 함께 진탕하여 ( )를 식물로 주입시키는 방법

    석면 단결정, DNA

  • 43

    생식세포 형질전환법은 ( )에 의존하지 않고 ( )를 형질전환하여 교배에 활용함으로써 ( )에서 ( )를 선발하는 방법

    조직배양법, 생식세포, 후대, 형질전환체

  • 44

    생식세포 형질전환법에서 생식세포로는 주로 ( )가 대상이되며, 발달과정에 있는 꽃차례에 직접 ( )을 주사기로 주입하는 등 다양한 방법을 이용하여 형질전환체를 획득한다.

    꽃가루, DNA 용액

  • 45

    애기장대 식물에서는 발달과정에 있는 꽃차례를 아그로박테리움 균주 현탁액에 담가서 꽃차례 내의 ( )를 ( ) 함으로써 ( )에서 형질전환체를 선발하는 방법이 주로 사용 됨

    생식세포, 형질전환, 후대종자

  • 46

    생식세포 형질전환법에 주로 사용되는 식물은?

    애기장대 식물

  • 47

    애기장대를 생식세포 형질전환법에 사용할 때 사용하는 균주는?

    아그로박테리움

  • 48

    모든 재분화 식물을 대상으로 형질전환 여부를 확인할 수도 있지만 일반적인 방법은 ( )에서 형질전환체를 선발하는 것이 유리하다

    기내 상태

  • 49

    형질전환에 이용되는 유용 유전자는 보통 기내 수준에서 발현되지 않기 때문에 이와는 별도로 ( )를 ( )에 포함시킨ㄴ다.

    선발 표지유전자, 형질전환운반체

  • 50

    가장 널리 활용되는 표지유전자는 ( ) 및 ( )들이다.

    항생제저항성, 제초제저항성 유전자

  • 51

    가장 널리 활용되고 있는 표지유전자 중 항생제저항성 유전자는 쌍자엽식물에서는 ( )가, 단자엽식물에서는 ( )가 주로 이용된다. 제초제 저항성 유전자인 ( ) 또는 ( )가 주로 이용된다.

    가나마이신저항성 유전자, 하이그로마이신저항성 유전자, Bar, PAT

  • 52

    식물 형질전환 과정에서 일어나는 염색체로의 유전자 재조합 과정은 ( )이기 때문에 각각의 형질전환체는 ( a )라고 불리는데, 각 a마다 ( ) 상의 ( )가 다름을 의미한다.

    무작위적인 과정, 이벤트, 유전체, 유전자 삽입부위

  • 53

    유용식물 형질전환체의 포장선발 및 품종화- 유용이벤트 선발 각 이벤트의 유전자 삽입위치는 ( )이어서 이벤트마다 유전자 발현 정도가 다르기 때문에 ( )의 선발이 필요하다.

    무작위, 유용 이벤트

  • 54

    유용 이벤트의 선발 1) 염색체의 ( ) 지역의 DNA에 삽입될 경우 유전자 발현이 일어나지 않을 수 있다. 2) ( ) 내로 재조합될 경우 ( )를 통하여 해당 유전자가 불활성화될 수 있다. 3) ( )가 일어난 유전자의 기능이 번식에 관련된 것이라면 그 이벤트는 ( )로 유전되지 않을 것이다. 4) 도입된유전자의 발현이 확인된 이벤트에서도 ( )에서는 유전자가 발현되지 않는 ( )이 자주 발생한다.

    비암호화, 구조유전자, 삽입돌연변이, 돌연변이, 후대, 후대, 유전자침묵현상

  • 55

    유용 이벤트의 선발에서 유전자침묵현상이 이러나는 이유는 - 식물이 ( )를 인식하여 ( )으로 변형을 시키는 것으로 생각하고 있으며, 유전자의 ( )나 ( )도 유전자침묵현상과 관련있다.

    새로운 유전자, 화학적, 삽입위치, 유전자의 수

  • 56

    이벤트의 품종화는 ( )과의 ( )를 통하여 육종에 활용되어야 한다.

    장려품종, 여교배

  • 57

    현실적으로 형질전환 이벤트를 이용하여 여교배 계통을 육성하는 이유 11) 작물에 따라서 ( )이 우수하지 않은 ( )이 ( )이나 ( )이 용이하다. 2) 형질전환및 조직배양 과정은 ( )과 ( )이 많이 소요되기 때문에 작물별로 모든 ( )을 형질전환 하기 보다는 ( )을 이벤트로 육성하여 육종프로그램에 활용하는 것이 유지 3) 형질전환 및 조직배양 과정에서 돌연변이가 발생할 수 있기 때문에 ( )를 통하여 ( )를 배제할 수 있다.

    농업적 특성, 특정 유전형, 조직배양, 형질전환, 비용, 시간, 교배게통, 소수의 교배계통, 여교배, 열성유전자

  • 58

    여교배육종 과정에서( )를 1회친으로하고 ( )을 반복친으로 여교배를 계속하면 BC5세대에서는 유저조성의 99%가 장려품종의 유전자를 가지게 되며, 이 계통을 ( )하게 되면 ( )를 2개 가지는 ( )를 얻을 수 있다.

    형질전환 이벤트, 장려품종, 자가 수정, 도입 유전자, 동형접합체

  • 59

    여교배육종 과정에서 형질전환 이벤트를 ( )로하고, 장려품종을 ( )으로 하여 여교배한다.

    1회친, 반복친