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(a) 비행환경과 유사한 저산소 조건이 형성될 수 있는 동물실험용 챔버에 쥐를 투입하는 단계; (b) 상기 챔버에 간헐적으로 저산소 조건을 형성하여 상기 쥐를 간헐적 저산소 환경에 노출시키는 단계; (c) 상기 간헐적 저산소 환경에 노출된 쥐의 간으로부터 RNA를 수득하는 단계; (d) 상기 RNA를 NGS 장치를 이용하여 유전자의 발현변화를 측정하는 단계; 및 (e) 상기 유전자의 발현변화로부터 유전자, 단백질의 신호체계 및 대사의 상관관계를 수득하는 단계를 포함하고, 상기 발현변화는 Hamp2 및 Ass1에서 높은 수치를 나타내는 것을 특징으로 하는 간헐적 저산소에 노출된 쥐 간의 유전자 분석방법
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제1항에 있어서, 상기 (e) 단계 이후에, (f) 저산소 환경에 노출되지 않은 쥐의 간으로부터 RNA를 수득하고, 상기 RNA를 NGS 장치를 이용하여 유전자의 발현변화를 측정하며, 상기 유전자의 발현변화로부터 유전자, 단백질의 신호체계 및 대사의 상관관계를 수득하는 단계; 및 (g) 간헐적 저산소에 노출된 경우 및 저산소 환경에 노출되지 않은 경우의 유전자 발현변화를 비교하는 단계를 추가로 포함하는 것을 특징으로 하는 간헐적 저산소에 노출된 쥐 간의 유전자 분석방법
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제1항에 있어서, 상기 간헐적 저산소 환경은 8,000~30,000ft의 비행환경과 동일한 저산소 조건에서 오전 30분~2시간 및 오후 30분~2시간 노출시키는 것을 특징으로 하는 간헐적 저산소에 노출된 쥐 간의 유전자 분석방법
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제1항에 있어서, 상기 (c) 단계는 쥐의 간으로부터 mRNA를 정제, 파편화하고, 1차 cDNA 합성 및 2차 cDNA 합성을 순차적으로 진행한 후, PCR 증폭하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 간헐적 저산소에 노출된 쥐 간의 유전자 분석방법
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제1항에 있어서, 상기 단백질의 신호체계는 퍼옥시즘 증식 활성화 반응체 신호전달체계, 아디포사이토카인 신호전달체계 또는 인슐린 신호전달체계인 것을 특징으로 하는 간헐적 저산소에 노출된 쥐 간의 유전자 분석방법
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