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논문 기본 정보
- 자료유형
- 학위논문
- 저자정보
- 지도교수
- 최창원
- 발행연도
- 2016
- 저작권
- 배재대학교 논문은 저작권에 의해 보호받습니다.
이용수1
초록· 키워드
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박테리아 고스트(BGs)는 주로 그람 음성 세균으로부터 유래된 살아있지 않은, 비어있는 박테리아 세포 껍질이다. 본 연구에서, 장염 비브리오균 PCU-1 고스트 (VPGs)는 화학적으로 매개된 용해에 의해 생성되었고, 방법은 수산화나트륨(NaOH), 시트르산(C6H8O7) 및 말레산(C4H4O4)의 최소 억제 농도(minimum inhibition concentration, MIC)에 기초한다.
NaOH, 말레산 및 시트르산의 MIC는 각각 3.13, 6.25 and 25.0 mg/ml이다. 따라서, NaOH를 VPGs를 생산하는 최고의 화학물질로 선정하였다. 분해 과정의 마지막에서, 화학적으로 유도 된 VPGs의 효율은 100%였다.
SDS-PAGE 분석으로 NaOH에서 유도 된 VPGs의 단백질의 양을 평가하였고, 아가로스 겔 전기영동으로 DNA-free VPGs를 확인하였다. NaOH에 의해 유도된 VPGs의 트랜스-멤브레인 용해 터널 구조의 형성은 주사 전자현미경으로 관찰하였다. 결론적으로, 본 연구의 결과는 화학적으로 유도된 BGs는 단백질 E-매개 용해 카세트로부터 독립적이며, 불활성화 백신 연구에서 새로운 길을 나타내는 방법임을 제안한다.
NaOH, 말레산 및 시트르산의 MIC는 각각 3.13, 6.25 and 25.0 mg/ml이다. 따라서, NaOH를 VPGs를 생산하는 최고의 화학물질로 선정하였다. 분해 과정의 마지막에서, 화학적으로 유도 된 VPGs의 효율은 100%였다.
SDS-PAGE 분석으로 NaOH에서 유도 된 VPGs의 단백질의 양을 평가하였고, 아가로스 겔 전기영동으로 DNA-free VPGs를 확인하였다. NaOH에 의해 유도된 VPGs의 트랜스-멤브레인 용해 터널 구조의 형성은 주사 전자현미경으로 관찰하였다. 결론적으로, 본 연구의 결과는 화학적으로 유도된 BGs는 단백질 E-매개 용해 카세트로부터 독립적이며, 불활성화 백신 연구에서 새로운 길을 나타내는 방법임을 제안한다.
목차
- Chapater 1 1Introduction 2Materials and Methods 7Results and Discussion 19Conclusions 42References 43Appendix 49Introduction 52Materials and Methods 57Results and Discussion 62Conclusion 76References 77Abstract in Korea 88