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Lee H.W.,Noh J.H.,Choi D.H.,Yun M.,Bhavya P.S.,Kang J.J.,Lee J.H.,Kim K.W.,Jang H.K.,Lee S.H.
2021 / Water (Switzerland)
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본 연구는 북태평양에서 피코시아노박테리아가 일차 생산량에 기여하는 정도를 안정 동위원소 및 대사 억제제를 사용하여 결정하고자 하였다. 연구 결과, 열대 태평양에서는 Prochlorococcus가, 아열대 및 온대 태평양에서는 Synechococcus가 우점하며, 피코시아노박테리아는 탄소 흡수율보다 질소 흡수율에 더 큰 기여를 하는 것으로 나타났다.
Primary productivity and biogeochemical cycles in the sea
Marine production mechanisms
Ocean biogeochemistry : the role of the ocean carbon cycle in global change
Microbial ecology of the oceans
Marine phytoplankton and productivity
Algae and their biotechnological potential : proceedings of the 4th Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, 3-6 July 2000 in Hong Kong
Fundamentals of aquatic ecosystems
Heterotrophic activity in the sea
Ecology and conservation of Southeast Asian marine and freshwater environments including wetlands
Biomonitoring of water and waste water
Photosynthesis and productivity in different environments
Marine microbiology : bioactive compounds and biotechnological applications
Marine ecological processes
Ecology of cyanobacteria II : their diversity in space and time
Eutrophication processes in coastal systems : origin and succession of plankton blooms and effects on secondary production in Gulf Coast estuaries
Marine bioprocess engineering : proceedings of an International Symposium organized under auspices of the Working Party on Applied Biocatalysis of the European Federation of Biotechnology and the European Society for Marine Biotechnology, Noordwijkerhout, The Netherlands, November 8-11, 1998
Ökosystemforschung
Nitrogen fixation in agriculture, forestry, ecology, and the environment
Microbial ecology of the oceans
Toward a theory on biological-physical interactions in the world ocean
New Zealand Journal of Botany
Fortune J.; Butler E. C. V.; Purcell-Meyerink D.Microbiology Spectrum
María Agustina Domínguez-Martín; Antonio López-Lozano; Yesica Melero-Rubio; Guadalupe Gómez-Baena; Juan Andrés Jiménez-Estrada; Kateryna Kukil; Jesús Diez; José Manuel García-FernándezNew Zealand Journal of Botany
Purcell-Meyerink, D.; Fortune, J.; Butler, E.C.V.Water (Switzerland)
Li H.,Beardall J.,Gao K.Hydrobiologia
Felpeto A.,Śliwińska-Wilczewska S.,Klin M.,Konarzewska Z.,Vasconcelos V.Frontiers in Microbiology
Di Cesare A.,Dzhembekova N.,Cabello-Yeves P.J.,Eckert E.M.,Slabakova V.,Slabakova N.,Peneva E.,Bertoni R.,Corno G.,Salcher M.M.,Kamburska L.,Bertoni F.,Rodriguez-Valera F.,Moncheva S.,Callieri C.Limnology and Oceanography
Liu K.,Suzuki K.,Chen B.,Liu H.Journal of Oceanology and Limnology
Wang, Feng; Wei, Yuqiu; Yue, Jiaqi; Guo, Congcong; Sun, JunFrontiers in Microbiology
Coello-Camba A.,Diaz-Rua R.,Duarte C.M.,Irigoien X.,Pearman J.K.,Alam I.S.,Agusti S.Ocean Science Journal
최동한, 노재훈, 함미선, 이미진Cells
Śliwińska-Wilczewska S.,Konarzewska Z.,Wiśniewska K.,Konik M.Journal of Plankton Research
Landry, Michael R.; Selph, Karen E.; Décima, Moira; Gutiérrez-RodrÃguez, Andrés; Stukel, Michael R.; Taylor, Andrew G.; Pasulka, Alexis L.Microbiology Spectrum
Takako Masuda; Keisuke Inomura; Jan Mareš; Taketoshi Kodama; Takuhei Shiozaki; Takato Matsui; Koji Suzuki; Shigenobu Takeda; Curtis Deutsch; Ondřej Prášil; Ken FuruyaApplied and Environmental Microbiology
Simmons, M.P.; Sudek, S.; Monier, A.; Limardo, A.J.; Jimenez, V.; Elrod, V.A.; Pennington, J.T.; Worden, A.Z.; Perle, C.R.Frontiers in Marine Science
Wei Y.,Zhang Z.,Cui Z.,Sun J.Frontiers in Marine Science
Bao N.,Gao K.ISME Journal
Fucich D.,Chen F.mSphere
Jiandong Zhang; Furun Li; Lijuan Long; Sijun HuangApplied and Environmental Microbiology
Adam Monier; Sebastian Sudek; Christopher Perle; Alexander J. Limardo; J. Timothy Pennington; Virginia A. Elrod; Valeria Jimenez; Alexandra Z. Worden; Melinda P. SimmonsJournal of Geophysical Research: Oceans
Yun M.S.,Kim Y.,Jeong Y.,Joo H.T.,Jo Y.H.,Lee C.H.,Bae H.,Lee D.,Bhavya P.S.,Kim D.,Sun J.,Lee S.H.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.전선 / 대학원
소셜 컴퓨팅과 라지데이터 분석 등이 커뮤니케이션 분야에서도 중요한 이슈로 부상함에 따라 컴퓨터공학을 전공하지 않은 연구자들도 소셜 네트웍 시스템의 기술적, 구조적 특성을 이해할 필요가 있다. 이 수업에서는 Ruby나 Python 등을 사용한 기초 프로그래밍 학습과, 웹 기반 기술(web technology), 데이터베이스 등의 관련 기술에 대한 학습을 통해 실제로 소셜 네트웍을 개발하고 분석하는 방법을 배운다. 또한, 이 과정에서 트위터 등의 소셜 네트웍의 데이터 마이닝 기법을 배우고 소셜 네트웍 분석을 실습을 통해 학습한다.전필 / 학사
생명 현상을 분자 수준에서 연구하는 학문으로 생체에서 일어나는 다양한 기능을 화학적 방법으로 이해하고 규명한다. 생체 분자인 단백질과 핵산의 구조, 생체 촉매인 효소의 구조와 작용기구, 유전정보의 작용기구, 그리고 각종 생체분자의 합성과 분해대사 등을 배움으로써 생명현상의 근본원리를 배움과 동시에 실생활에 직결된 영양, 환경, 건강 등의 제 문제를 이해하게 된다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
식생활 유형의 변화, 스트레스 증가 및 환경오염 등으로 인하여 성인병의 확산은 인류 보건에 커다란 위협이 되고 있으며 이들 질병에 대한 예방제 또는 치료제에 대한 수요는 날로 증가하고 있다. 또한 생활수중의 향상과 더불어 건강에 관한 관심의 고조 등으로 식품의 영양소 섭취 기능보다는 고도 기술을 이용한 식품의 생체조절 및 방어 기능에 관심이 고조되어 새로운 기술을 이용한 기능성 식품 개발을 통하여 의약과 식품의 중간형태로써 소비될 수 있는 새로운 식품 또는 주식보조용 식품분야의 창출이 시급한 실정이다. 본 과목은 곤충 및 곤충부산물의 생리활성을 검토하여 이들이 가지고 있는 새로운 생리기능을 밝혀 이를 대량 생산함으로써 부작용이 적으면서도 효능이 우수한 장내정화제, 항암제 등의 약품 및 식품개발의 원료뿐 아니라 생물농약개발로서의 활용에 기여할 것이다.전선 / 대학원
농식품관련산업의 주요 이슈들에 대한 경제학적 실증 분석기법을 학습하고, 이를 실제 자료에 적용하여 동 분야의 실증적 연구 수행에 기초를 마련한다. 실증적인 연구 수행을 위하여 기존 발표 논문에 대한 체계적인 검토를 시도한다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
에너지대사는 신경계를 포함한 다양한 기전을 통해 항상성이 유지되며, 이 항상성 조절에 이상이 생기는 경우 대사질환이 유발된다. 이 강좌에서는 신진대사, 체중, 식욕의 신경 조절 및 관련된 연구 분야의 흐름을 파악하고 최신 연구 결과들에 대해 참여자들 간의 토론을 통해 고찰한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 전신 에너지대사를 조절하는 중추신경계/말초신경계의 기전, 미각과 위장관 영양소의 영향, 각종 호르몬의 역할, 신경계-말초기관 상호작용 등에 대한 최신 지견을 배운다.전선 / 학사
이 교과목은 육상생태계의 기본 원리를 바탕으로 수분매개자의 역할, 행동, 진화, 그리고 식물과의 상호작용을 탐구한다. 수분매개자는 생태계 기능을 유지하는 핵심 집단으로, 다양한 생태적 요인과의 상호작용을 통해 생물다양성과 농업 생산성을 좌우한다. 본 수업에서는 이들의 생태적 중요성을 이해하고, 실제 연구와 연결되는 사례를 통해 학생들이 생태학적 사고를 확장할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
반추동물의 반추위나 다른 동물의 하부장기에는 다양한 미생물이 존재하며, 이들 미생물이 존재하기 때문에 식물이 소화되고 따라서 인류가 필요로 하는 다양한 고급 축산물 생산이 가능하다. 반면, 반추위 혐기 발효 과정에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스가 발생하고, 반추가축의 질소 배설물에서는 아산화질소 등의 온실가스가 발생한다. 본 과목에서는 주요 혐기미생물인 박테리아, 메탄생성 박테리아, 원충, 곰팡이의 종류 및 특성, 이들에 의한 주요 사료성분의 분해기전, 미생물 간의 상호작용, 미생물 발효 과정의 조절 및 이용방안 등에 대한 심층적인 고찰을 한다. 아울러 반추위에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스 발생 기전 및 이들의 감축 방안을 이해시킨다. 또한 반추동물의 질소 이용률 증진을 통한 질소 배설 감축과 이를 통한 아산화질소 발생 감축 방안을 이해시킴으로써, 전 지구적인 관심사인 탄소중립 이행 및 기후변화 대응 방안 개발에 이바지하고자 한다.전선 / 학사
해양환경에 서식하는 중요한 미소생물들(바이러스, 박테리아, 종속영양성 미소편모류, 섬모충류)의 다양성 및 분포, 그리고 다양한 해양환경(외양, 심해, 열수공, 고염 환경, 극지역 등)에서 해양 미소생물들의 적응 방식과 성장에 대하여 공부하고 실험을 통하여 해양 미소생물들을 연구하는 기법을 익힌다. 또한 해양 미소생물들이 해양의 물질순환과 에너지흐름에서 수행하는 중요 역할에 대하여 배운다. 그리고 해양 미소생물들을 이용하여 어떻게 해양환경을 모니터링하고, biotechnology에 이용하는가를 배운다.전선 / 대학원
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, vitamin, 주류, 의약품, 효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 생화학, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다. 식품분야에서 중요한 물질을 효율적으로 분리할 수 있는 기본 지식을 습득할 수 있도록 분리 공정의 기본 원리를 고찰한다.전선 / 대학원
본 교과목은 생명현상 유지를 위해 생명체 내에서 발생하는 화학적 반응의 원리를 탐구하는 학문인 생화학을 다룸에 있어서, 농산업이 주축이 되는 ‘그린바이오'의 관점에서 주요 영양원소인 탄수화물, 지방, 단백질, 비타민, 미네랄을 중심으로 이들의 정의, 분류, 분자적 특성, 소화생리, 에너지 대사 및 생체구조 형성 등에서의 역할에 대한 기초지식을 함양하고, 학생들이 이를 응용하여 미래 그린바이오 산업을 견인해 나갈 다양한 기능성 생리활성 소재 개발에 대한 통찰력을 기르도록 하는 것을 그 목표로 한다.전선 / 대학원
기후변화와 탄소중립은 이 시대의 화두이다. 이 수업에서는 기후변화의 원인과 그 영향을 과학적으로 이해하고, 이를 바탕으로 탄소중립을 달성하기 위해 어떤 사회적, 경제적, 과학기술적, 정책적 방안이 필요한지 배운다. 이를 통해 우리나라를 넘어 전 세계적인 기후변화 문제를 해결할 수 있는 다양한 방안을 융복합적으로 탐구한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전선 / 대학원
본 교과목은 기후 위기에 따른 지속 가능한 푸드시스템을 위해 식품의 생산 및 수확, 저장, 가공, 포장, 운송, 소비, 폐기 등의 전주기적인 과정을 거시적 관점으로 분석하고 이를 탄소중립, 고령화 사회 대응, 인구 소멸 문제 등과 복합적으로 연계하여 연구하는 식품과 타 그린바이오 분야의 융복합적인 연구 방법론 강좌이다. 대학원생들이 관련 개별 주제를 선택하고 이에 대한 최신 연구동향과 정책, 지적재산권과 특허 등을 조사하여 직접 발표하고 이에 대한 폭넓은 피드백을 통해 연구 방법을 검토하여 수강생들의 연구 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
박테리아, 균류 및 바이러스 등 각 미생물의 특성을 이해하며 각 미생물의 의학적 또는 산업적 이용에 대한 원리를 이해하여, 약사 직능의 심화 및 제약/산업화 역량을 높임.전선 / 대학원
본 강의는 스포츠 환경에서 인적자원을 관리할 때 고려해야할 사항으로 프로세스의 선택, 고용법, 노사관계, 보상, 경기능력 함양, 기업의 교육훈련, 효율적 업무 환경 개선 등의 측면을 살펴보고, 관리자 측면에서 활용될 수 있는 이론과 지식에 대하여 알아본다. 이 수업을 통해 일반적으로 적용될 수 있는 인적관리의 실제와 법의 최근 경향에 대하여 살펴본다. 본 수업은 강의와 그룹 토론, 실제 사례 분석으로 구성될 것이다.전선 / 대학원
지구의 생지화학적 순환에서 해양미생물들의 역할, 지구환경 조절 기능의 해양미생물, 여러 극한환경에서의 생존 및 생화학적 적응, 해양미생물을 이용한 환경의 개선 및 정화, 해양생물의 질병 및 역학, 그리고 해양생물공학을 다룬다.전필 / 학사
전반부에는 전 세계 인구 1인당 에너지 소비량의 23%와 단백질 소비량의 16%를 공급하며, 전 세계 인구의 50% 이상이 주식으로 이용하는 가장 중요한 식량작물인 쌀의 국내외 생산 및 수급, 벼 재배 역사, 벼의 형태, 생장과 발육과정, 논토양 및 대기 환경과 벼 생장과의 관계, 품종, 파종에서 수확에 이르기까지 재배 관리 기술, 도정, 저장 등 수확 후 관리 기술 등에 대하여 강의를 하고, 강좌의 후반부에는 세계 3대 식량작물인 밀, 옥수수를 비롯하여 주요 식량작물인 보리, 콩, 감자, 고구마 등의 기원, 분류, 전파, 형태.생리.생태적 특성, 품종, 재배환경, 재배기술, 수확 후 관리 기술, 이용 등에 대하여 개괄적으로 다루는 작물학 기초 강좌이다.