최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
부희옥, 김영선, 김학현, 권수정, 우선희
2015 / 한국작물학회지
Nearing J.T.,DeClercq V.,Langille M.G.I.
2023 / npj Biofilms and Microbiomes
이광국, 허양회
2021 / Journal of The Korean Data Analysis Society
김형극, 장성순, 이진석, 김효선, 손창규
2017 / Journal of Ginseng Research
Gu J.,Zhu Y.,Guo M.,Yin X.,Liang M.,Lou X.,Chen J.,Zhou L.,Fan D.,Shi L.,Hu G.,Ji G.
2022 / Science of the Total Environment
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 제브라피쉬를 이용하여 4개월간 비스페놀 F(BPF)에 지속적으로 노출시켜 신경독성을 평가하고, 그 기전을 규명하고자 하였다. BPF 노출은 운동 행동 감소, 체중 감소, 장내 미생물 다양성 감소 및 염증 유발을 동반했으며, 장내 미생물 불균형이 신경전달물질 대사 장애와 밀접한 관련이 있음을 확인하였다.
Obesity management and Redux
Emerging organic contaminants and human health
Methylmercury and neurotoxicity
Chemical kinetics of small organic radicals
Neurotoxicology
내 안에 기후 괴물이 산다 : 기후변화는 어떻게 몸, 마음, 그리고 뇌를 지배하는가
Molecular biology and physiology of insulin and insulin-like growth factors
Cirrhosis, hyperammonemia, and hepatic encephalopathy
Neuroprotective signal transduction
Selective neurotoxicity
The role of glia in neurotoxicity
Neuronal death by accident or by design
Toxin-induced models of neurological disorders
Progress in neuropharmacology and neurotoxicology of pesticides and drugs
Molecular and cellular mechanisms of neuronal plasticity : basic and clinical implications
Group 13 chemistry
Zebrafish
Addictive substances and neurological disease : alcohol, tobacco, caffeine, and drugs of abuse in everyday lifestyles
Endocrine disruptors, brain, and behaviors
Toxic legacy : how the weedkiller glyphosate is destroying our health and the environment
Environmental Science and Technology
Yuan L.,Qian L.,Qian Y.,Liu J.,Yang K.,Huang Y.,Wang C.,Li Y.,Mu X.Science of the Total Environment
Kim S.S.,Kim J.L.,Hwang K.S.,Park H.C.,Bae M.A.,Kim K.T.,Cho S.H.The Science of the total environment
Seong Soon Kim; Jiwon L. Kim; Kyu-Seok Hwang; Hae-Chul Park; Myung Ae Bae; Ki-Tae Kim; Sung-Hee ChoEnvironmental Science and Technology
Mu X.,Liu J.,Wang H.,Yuan L.,Wang C.,Li Y.,Qiu J.Ecotoxicology and Environmental Safety
Gu J.,Wu J.,Xu S.,Zhang L.,Fan D.,Shi L.,Wang J.,Ji G.Neurotoxicology and teratology
Bhoi S; Sarangi P; Pradhan LK; Sahoo PK; Sahoo BS; Aparna S; Raut S; Das SKEnvironmental Science and Technology
Wang W.,Li Z.,Zhang X.,Zhang J.,Ru S.Environmental sciencetechnology
Weiwei Wang; Ze Li; Xiaona Zhang; Jie Zhang; Shaoguo RuEnvironmental Pollution
Xu Z.,Wang A.,Hu J.,Li Z.,Zheng Y.,Liu Y.,Xiang Q.,Wang J.,Yao W.,Ding C.,Zhou Y.Science of the Total Environment
Mu X.,Liu J.,Yuan L.,Yang K.,Huang Y.,Wang C.,Yang W.,Shen G.,Li Y.Science of the Total Environment
Qiu W.,Fang M.,Liu J.,Fu C.,Zheng C.,Chen B.,Wang K.J.Environmental Science & Technology
Wang, Weiwei; Li, Ze; Yuan, Shipeng; Du, Zehui; Li, Jiali; Peng, Hongyuan; Ru, ShaoguoEnvironment international
Teng M; Li Y; Zhao L; White JC; Sun J; Zhang Z; Chen L; Zhu J; Wu FEnvironmental Science and Technology
Yang L.,Zhu B.,Zhou S.,Zhao M.,Li R.,Zhou Y.,Shi X.,Han J.,Zhang W.,Zhou B.Science of the Total Environment
Wang H.,Qi S.,Mu X.,Yuan L.,Li Y.,Qiu J.Toxicological Sciences
Catron T.R.,Keely S.P.,Brinkman N.E.,Zurlinden T.J.,Wood C.E.,Wright J.R.,Phelps D.,Wheaton E.,Kvasnicka A.,Gaballah S.,Lamendella R.,Tal T.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Gu, Jie; Guo, Min; Yin, Xiaogang; Huang, Caoxing; Qian, Lingling; Zhou, Linjun; Wang, Zhen; Wang, Lei; Shi, Lili; Ji, GuixiangThe Science of the total environment
Hui Wang; Suzhen Qi; Xiyan Mu; Lilai Yuan; Yingren Li; Jing QiuScience of the Total Environment
Mu X.,Liu Z.,Zhao X.,Chen L.,Jia Q.,Wang C.,Li T.,Guo Y.,Qiu J.,Qian Y.The Science of the total environment
Tao Y; Yi X; Zhou X; Qu J; Diogene T; Wang A; Zhang Y전선 / 대학원
반려동물(개, 고양이)의 탄·단·지 및 비타민·무기질의 소화·흡수·대사와 대사조절축 (인슐린/글루카곤, AMPK-mTOR, 담즙산-FXR-GLP-1, 미생물-SCFA)을 심층 탐구한다. 학생 발표 후 토론을 통해 최신 근거를 비판적으로 검토하고, 영양소별 결핍·과잉·상호작용을 임상 관리 원칙과 처방 설계로 연결하는 세미나형 심화 과목이다.전선 / 대학원
섭취한 영양소와 기관, 조직, 세포, 세포소기관에서의 대사적, 생리적 상호작용 및 그 조절양상을 동적으로 취급하는 과목임. 즉, 신체의 각 기관에 따른 생리과정과 영양소대사 및 항상성 유지 기구, 기관상호간의 대사적 특이성, 분담성, 협조와 통합에 대한 신경계 및 내분비계의 대사조절기구를 심도있게 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
신체를 구성하고 여러 가지 생리조절 작용을 하는 무기질의 작용과 작용기전, 체내 이용률에 영향을 미치는 요소, 대사조절기구, 필요량 결정, 결핍과 과잉, 건강 및 만성질병과의 관련성 등 무기질 영양에 대해서 심도 있게 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목은 경제동물 그린바이오과학 분야 인재양성 및 산업에 필요한 학문적 지식과 통찰을 제공한다. 본 교과목에서는 동물 생명현상의 화학/분자적 기초, 개체수준에서의 조절과 통합, 그리고 움직임에 관련된 계통적 요소의 환원적이며 통합적인 이해를 제공하는 것을 목적으로 한다. 동물을 이용한 기초/응용 연구를 수행하거나, 관련 연구에 요구되는 생명현상에 대한 기본적인 이해를 바라는 수강생을 대상으로 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 대학원생들에게 장내미생물 메타유전체 분석의 원리와 최신 연구 동향을 소개하고, 실제 데이터를 기반으로 한 미생물 분석 기술을 이해하는데 있다. 장내미생물 연구는 인체와 동물의 건강, 질병, 대사 조절, 면역 반응 등 다양한 생리적 기능과 밀접한 관련이 있으며, 최근에는 질병 진단과 치료, 기능성 식품 개발, 정밀 영양학 및 축산 산업 등 여러 분야로 응용 범위가 확장되고 있다. 이러한 연구의 핵심 분석 기술로 메타유전체학(Metagenomics)이 자리 잡으면서, 미생물군집의 전체 유전정보를 해석하고 기능적 상호작용을 이해하는 능력이 필수적으로 요구되고 있다. 따라서 본 교과목을 통해 미래의 마이크로바이옴 기반 연구 및 산업 응용 전문가로 성장할 수 있는 기반을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
독성물질이 동물 체내로 흡수된 후 간, 신장, 폐, 피부, 생식기 등 주요 기관별로 나타나는 독성작용기전에 대해 심도있게 교육하고 토론할 계획이고, 독성발현기전의 종류 및 기전을 예측하기 위한 최근 연구 동향 및 기술 현황의 이해를 주된 학습 내용으로 한다.전선 / 대학원
최근 많은 연구에 따르면 마이크로바이옴은 다양한 질환의 원인이자 결과임이 규명됨. 특별히 대장 내에 존재하는 다양한 세균총은 만성대장염 및 대장암의 직접적인 원인임. 또한 대장내에 존재하는 마이크로바이옴의 조절을 통해 대장암을 예방할 수 있다는 연구들이 보고되고 있음. 본 수업을 통해 빠르게 변화하고 있는 마이크로바이옴 및 장내 감염질환에 대한 최신 연구들에 대해 공부하고 토론을 수행할 것임. 특별히 최근에 발표된 논문의 발표 및 토론을 통해 학생들이 주도적으로 최신 지견에 대해 공부하고 토론할 수 있도록 할 것임.전선 / 대학원
뇌혈관질환, 간질, 치매등 신경질환에 대한 핵의학적 접근방법과 여러가지 뇌활성화 검사방법과 결과에 대한 이해에 관한 내용을 다룬다.전선 / 대학원
구강악안면 영역의 감염성 질환들의 병인, 진행양상, 치료원칙과 항생제 사용의 최신 경향을 문헌고찰을 통하여 알아보고 이의 임상적 적용에 대한 심도 있는 토론을 시행한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 뇌를 비롯한 중추신경계와 말초신경계 및 감각수용체들의 해부학적 구조와 생리적 기능을 제시함으로써 인체의 움직임에 기본이 되는 신경생리학적인 내용을 다룬다. 이를 통해 움직임의 기초가 되는 근수축 기전을 신경계의 작용과 지배에 의해 발생하는 일련의 과정으로 이해할 수 있도록 돕는다. 또한 움직임의 기전이 운동기술과 운동의 학습에 어떻게 적용되는지에 대해서도 적극적으로 다룬다.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 / 대학원
약리대사체학은 유전적인 요소뿐만 아니라, 환경적, 생리적인 요소를 포함하고 있기 때문에 약물 반응 다양성의 요인을 규명하는데 사용될 수 있다. 본 강의는 내인성 대사체 분석 기기, 분석 방법, 다변량 통계 분석, 대사경로 분석, 임상 대사체 마커 활용, 신약개발과정에서의 대사체 바이오마커의 역할 등 약리대사체학 전반적인 내용을 포함한다. 본 강의는 학생들에게 대사체학에 대한 이해를 높이고 약물 반응의 다양성을 예측할 수 있는 새로운 바이오마커 개발에 대한 전망을 제시한다.공통 / 대학원
기초 유전학 및 바이오 연구에 많이 사용되는 Drosophilia, C elegans. zebra fish, xenopus 등을 포함하여, 바이오분야 연구에 많이 사용되는 마우스와 같은 소형 실험동물부터 영장류까지, 기초 및 응용 전분야의 실험동물종을 망라하는 모델동물에 관한 주제로 구성하였다. 또한 생명연구윤리, 모델동물의 리소스 시스템, 동물실험대체시험법, 각종 질환연구에 활용되고 있는 모델동물의 현황 - 대사성질환모델, 노화 및 퇴행성 질환, 뇌질환, 행동연구, 감염성 질환, 종양성 질환, 염증성 질환, 유전자조작모델동물 등의 세분화된 응용 주제로 편성된다.전선 / 학사
인체에는 다양한 미생물이 공생하며, 식이와 영양은 마이크로바이옴을 조절하는 핵심 요인이다. 본 강의는 인체 마이크로바이옴의 형성과 유지, 변화에 미치는 식품과 식이의 영향을 살펴보고, 영양학적 접근에 기반한 마이크로바이옴 관련 질환의 예방과 치료에 관해 논의한다. 이를 통해 식품영양학 및 관련 전공 학생들의 융합적 사고와 연구 역량을 강화하고 전망을 제시한다.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 / 대학원
다양한 환경오염물질에 노출되어 건강영향을 야기하려면 체내흡수가 이루어져야한다. 환경매체중 물질의 함량과 접촉을 조사하는 노출모델(exposure model)과 약동력학(pharmacokinetics)를 이용한 노출량 추적 및 노출시뮬레이션, 인구집단 바이오모니터링연구 기획 및 분석절차와 자료 해석을 제대로 수행하기 위해 인체노출평가는 생체지표(biomarker)를 측정하여 노출과 건강영향을 연결하고 이해하는데 필요한 원리를 체계적으로 학습할 수 있도록 기획되었다. 산업보건학과 환경보건학분야에서 축적된 경험과 지식을 학 학문적 원리로 정리하고 기념비적인 학술연구와 최신연구경향을 담은 논문을 리뷰하면서 인체노출평가의 원리와 실제를 학습한다.전선 / 대학원
본 과목은 식품 미생물의 생리 및 대사 과정을 분자 수준에서 심층적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 특히 DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능을 중심으로 미생물 내 유전 정보의 발현 및 조절 메커니즘을 다루며, 이를 통해 미생물이 식품 환경에 어떻게 적응하고 반응하는지를 설명한다. 화학 및 생물학 지식을 기반으로 전사, 번역, 유전자 발현 조절, 신호전달 경로 등의 핵심 개념을 학습하며, 식품 안전성, 품질 개선, 생물학적 제어 등 실제 식품 시스템에의 응용 가능성도 함께 모색한다.전선 / 학사
소비자의 식습관이 변화하면서 식품 안전성, 식품 위생에 대한 사회적 인식이 급증하였고, 이에 따라 식품의 준비, 가공 및 최종 소비에 이르는 모든 과정에서의 위생의 중요성이 크게 부각되었다. 본 교과목에서는 식품에서 발생할 수 있는 병원성 미생물, 경구 전염병 등 일반 식품위생관련 (생물학적)요소와 더불어 천연독소, 공해와 식품의 오염, 가공중 발생하는 위해물질 등 현대인의 식생활을 위협하는 각종 화학적 위해요소에 관해 학습한다. 특히, 식품 내 존재하는 화학물질의 위해분석법에 대한 개요를 학습하고 생물학적 안전성 확보 이론/기술 학습을 통해, 식품산업뿐만 아니라 관련 산업에서 필요한 주요 과정을 학습한다.