목차 1. 기술의 개요 2. 기술개발 동향 및 발전전망 3. 기술의 파급효과 4. 참고문헌 본문 1. 기술의 개요 □ Genome과 Genome Project ○ Genome의 정의 - 지놈은 '유전자 전체'라는 뜻으로, 인간의 유전을 결정하고, DNA를 이루는 30억개의 염기쌍을 말함. ○ Genome Project - 인간지놈프로젝트는 대부분의 형질 유전자가 그 구성이 동일하고 변이가 있더라도 몇 개의 염기에만 차이가 있기 때문에 충분한 대표성은 가진다. 즉, 인간 유전자의 염기서열을 밝힘. - 하지만 인간유전자의 염기서열을 밝힌 것에 불과하고, 유전자 자체의 기능이나 구체적인 메커니즘은 완벽히 알아내지 못한 상태임. - 즉, DNA염기서열이 밝혀진 후, 개별 유전자가 어떻게 발현되고 조절되는지를 전체 유전자를 대상으로 연구하는 유전체학과 DNA 자체에 담기지 않은 지놈(Genome) 상의 정보가 다음 세대로 유전되는 현상을 연구하는 학문(후성유전학)에 대한 관심이 증가함. - 인간지놈지도 완성으로 현재 알려진 암, 당뇨 등 4,000여 종의 난치병 치료, 인간 발생의 비 유전학적 영향, 그리고 하나의 종으로서의 인간의 기원과 역사에 대한 연구에 새로운 전기를 제공할 것으로 기대됨. □ 인간 지놈해독 연구 발전사 표 1. 인간 지놈해독연구 발전사. 년도 성과 & 비용 2003 Human Genome Project - 27억 달러 (13년) 2007 J. Craig Vender - 1억달러 4년 2008 Jameds Watson 100만 달러 4개월 요루바 아프리카인 지놈 해독 - 25만 달러 2개월 2009 한국인 지놈 해독 - Genome Research (2009.5.26) Nature Biotechnology (8월 10일) - 4만 8천 달러 4주 Science - Complete Genome 사의 제3세대 시퀀서 최초 활용 예 (11월 5일) 4,400 달러 2010 Glenn Close (럴리우드 여배우) - 4만8천 달러 llumina Personal Genome Sequencing Service (2010.3.11) 최초의 여성 지놈해독, 최초의 과학자가 아닌 유명인 지놈해독 Charcot-Marie-Tooth disease 원인유전자 연구 - 5만 달러 Miller Syndrome &PCD (Primary Cilliary Dyskinesia, 원발성섬모 이상운동증) 원인유전자 연구 - 어린이 환자 2명을 포함한 가족 4명을 시퀀싱 - 2만5천 달러 □ 지놈(Genome) 분석의 중요성 대두 ○ 기술의 진보적 발전 및 전망 - 유전체 분석 시장은 매년 25%씩 성장, 2015년 이후 시장규모가 10조원에 이를 것으로 전망된다. - 정부와 학술 연구 기관, 의료기관, 제약회사, 농업회사, 상업 연구를 위한 요구가 늘어날 전망된다. ○ 고령화 시대, 질병 치료의 해결 방안 - 우리나라는 현재 고령화 사회이고, 2018년에는 고령사회, 2026년에는 초고령사회로 진입이 예상된다. 또한 지놈 분석으로 여러 다양한 질병들을 치료, 예방할 수 있음. 참고문헌 1 National Human Genome research Institute. Genome.gov/sequencingcosts. (http://www.patexia.com/feed/the-race-to-1-000-human-genome-sequencing-20120527) 2 Pacific Biosciences, Proc Natl Acad Sci USA, 105(4), 1176-81 (2008) 3 Nature Review Array-based, genome-wide methods for the identification of copy-number variants 4 Fehling HJ, Swat W, Laplace C, Kuhn R, Rajewsky K, Muller U, v on Boehmer H, Science, 265, 1234- 1237 (1994) 5 http://economy.hankooki.com/lpage/economy/201105/e2011053017592370070.htm 키워드 발전전망, 나노융합기술, 나노, 기술, 융합 |
2017년 4월 25일 화요일
나노융합기술 발전전망
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