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Kannappan S.,Chang J.,Sundharbaabu P.R.,Heo J.H.,Sung W.k.,Ro J.C.,Kim K.K.,Rayappan J.B.B.,Lee J.H.
2022 / Biochip Journal
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탄소 나노튜브(CNT)의 DNA 감싸는 특성을 이용하여 microRNA 검출을 위한 하이브리다이즈 기반 센서를 개발했습니다. 센서의 민감도 저하 문제를 해결하기 위해 짧은 보완 서열(SCS)을 도입하여 검출 한계를 약 25배 향상시켰으며, 분자 동역학 시뮬레이션을 통해 SCS의 위치가 센서 성능에 중요한 영향을 미친다는 것을 확인했습니다.
Carbon nanotubes as platforms for biosensors with electrochemical and electronic transduction
Nanosensors : theory and applications in industry, healthcare, and defense
Biosensing using nanomaterials
Cellular and subcellular nanotechnology : methods and protocols
Nanobiophysics : fundamentals and applications
Intelligent Computing Theories and Application : 15th International Conference, ICIC 2019, Nanchang, China, August 3–6, 2019, Proceedings, Part II
MEMS and nanotechnology.
Diagnostic bacteriology protocols
Creative chemical sensor systems
Carbon nanotube enhanced aerospace composite materials : a new generation of multifunctional hybrid structural composites
Nanosensors for chemical and biological applications : sensing with nanotubes, nanowires and nanoparticles
Carbon nanotubes : science and applications
Atomic force microscopy in liquid : biological applications
Electrochemical DNA biosensors
Nucleic acid detection : methods and protocols
Chromosome architecture : methods and protocols
Analytical techniques in DNA sequencing
Fluorescent energy transfer nucleic acid probes : designs and protocols
Coupling of biological and electronic systems : proceedings of the 2nd Caesarium, Bonn, November 1-3, 2000
Biosensors and molecular technologies for cancer diagnostics
Sensing and Bio-Sensing Research
Cai L.,Mohan K.K.,Prashanthi K.,Montemagno C.D.Nanoscale
Aramesh M; Shimoni O; Fox K; Karle TJ; Lohrmann A; Ostrikov K; Prawer S; Cervenka JJournal of Solid State Electrochemistry
Sangya Bhattacharjee; Melvin George; Bernaurdshaw Neppolian; Jayabrata DasCurrent Analytical Chemistry
Karadeniz, H.; Erdem, A.Biosensors & bioelectronics
Kékedy-Nagy L; Sørensen KD; Ferapontova EEBiosensors & bioelectronics
Qiu W; Xu H; Takalkar S; Gurung AS; Liu B; Zheng Y; Guo Z; Baloda M; Baryeh K; Liu GSensors
Nakai M.,Watanabe Y.,Koda M.,Sakamoto C.,Hasegawa T.,Chuang H.S.,Sakamoto H.ACS omega
Djebbi K; Shi B; Weng T; Bahri M; Elaguech MA; Liu J; Tlili C; Wang DACS Omega
Khouloud Djebbi; Biao Shi; Ting Weng; Mohamed Bahri; Mohamed Amin Elaguech; Jin Liu; Chaker Tlili; Deqiang WangFRONTIERS IN CHEMISTRY
Gillen, Alice J.; Boghossian, Ardemis A.Heliyon
Saeed Mohebbi; Sheida Zoughi; Farnoush Faridbod; Sharif MoradiApplied Physics Letters
Liu S.,Lan K.,Wang Z.,Long L.,Wei J.,Chen R.,Qin G.Analytical chemistry
Qiu L; Qiu L; Wu ZS; Shen G; Yu RQCurrent Applied Physics
Hari Krishna Salila Vijayalal Mohan, Jianing An, Kin Liao, Chee How Wong, Lianxi ZhengBiosensors & bioelectronics
Li F; Peng J; Wang J; Tang H; Tan L; Xie Q; Yao SAnalytical Methods
Zhan H.,Yang S.,Li C.,Liu R.,Chen W.,Wang X.,Zhao Y.,Xu K.Journal of Solid State Electrochemistry: Current Research and Development in Science and Technology
Alipour, Esmaeel; Allaf, Farhad Nakhostin; Mahmoudi-Badiki, TohidIEEE Sensors Journal, Sensors Journal, IEEE, IEEE Sensors J.
Krishna Mohan, K.; Prashanthi, K.; Hull, R.; Montemagno, C.D.Analytical chemistry
Wang Q; Wang W; Lei J; Xu N; Gao F; Ju HACS Applied Bio Materials
Abhijit Ganguly; John Benson; Pagona Papakonstantinou전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 현 시점에서 본 반도체 소자의 각 세부 분야의 주요한 연구 주제에 대한 소개와 토의가 이뤄진다. 개설 학기에 따라 주제가 변하며, 이 강좌 내의 다른 주제에 대한 특강을 수강할 수 있다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 학사
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
본 교과목은 첨단산업 특성화대학원 지원사업의 일환으로 개설된 대학원 심화 과목으로, 바이오마커 진단기술의 연구개발부터 임상 적용까지의 전 과정을 통합적으로 이해하도록 설계되었다. 수업은 바이오마커의 역할과 진단법 개발 프로세스, 최신 진단기술 동향을 시작으로, 암 바이오마커의 선택과 검증, 액체생검(CTC, ctDNA 등) 및 조직 기반 진단기술의 원리와 응용을 다룬다. 또한 Multiplex PCR, IHC, NGS 등 핵심 분석기술과 고감도 키트 설계 원리, 임상 샘플 처리 및 표준화 방법, 진단법의 임상시험 통합 및 규제 요건 등을 학습한다. 더불어 동반진단(Companion Diagnostics, CDx)의 역할과 실제 임상 적용 사례를 통해 신약 개발과 진단기술 융합의 실제적 접근을 익히며, MFDS 및 FDA 규제 절차와 차세대 진단기술의 발전 방향을 논의한다.이를 통해 학생들은 기초연구부터 임상 적용, 상용화까지의 전주기적 연구 경험을 쌓고, 바이오 산업 현장에서 요구되는 실무형 연구개발 및 임상 전환 역량을 함양하게 된다.전선 / 학사
본 강좌는 기초 약학지식을 응용하여, 법약학 분야에서 근간이 되고 있는 DNA Typing의 기본 원리를 이해하기 위해서 현장시료에 직접 적용되는 STR DNA 마커에 기반한 Multiplexing PCR 및 다중 컬러 DNA 검출 분석법을 습득하고, 약독물, 마약류 등에 관련된 법약학 감정의 기본 원리 및 기기를 이용한 과학수사법을 학습함. 또한 본 강의의 후반부는 대사체학, 단백질체학 및 안정화된 동위원소추적 기법을 기반으로 하는 최신 분석법들이 다양한 질환을 이해하는 데 있어 어떻게 사용되고 있는지 습득하는 것을 목표로 함.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 학사
본 교과목은 실험 데이터를 모아 놓은 데이터베이스 및 데이터의 해독에 필요한 프로그램에 대한 수요에서 비롯된 것으로 인간 및 동물의 게놈염기배열 정보를 바탕으로 생명현상을 이해하는 학문이다. 따라서 본 교과목에서는 유전적 표지인자를 이용 한 동물분자육종, 사람의 유전정보를 바탕으로 동물의 종간 비교지도작성, 단일 염기다형(SNP)의 해독기술, 특정 염색체영역에 있는 유전자 및 질병의 검색 및 Lab informatics 등에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
대상지의 환경 상태를 과학적으로 진단하고 정확하게 평가하는 것은 더 나은 환경계획 수립을 위한 선결조건이다. 최근에는 다양한 환경모니터링 기술의 발전과 함께, 보다 높은 시공간적 스케일에서 양질의 환경자료를 보다 효율적으로 취득하는 것이 가능해지고 있다. 또한 다양한 환경분야에서 서로 다른 목적과 강도로 수집된 자료들 또한 빅데이터 기술을 통해 융합, 분석됨으로써 환경평가에 활용하는 것이 기대되고 있다. 본 수업에서는 이러한 생태환경을 구성하는 다양한 생물적, 비생물적 인자들에 대한 모니터링 방법론과 기술들을 소개하고, 워크숍을 통해 그 효용성과 한계를 토론하는 시간을 가진다. 이를 통해 수강자들은 환경자료에 대한 이해를 높이며, 이를 바탕으로 보다 합리적인 환경평가방법을 고민하게 된다.전선 / 대학원
이 교과목은 대학원생들을 대상으로, 현재 사용되고 있는 최신 암호 알고리즘을 설명한다. 이 과목은 다음과 같이 두 부분으로 구성된다: 첫째, DES, IDEA, RC5, RC6 와 같은 블록 암호 알고리즘들을 각각 키(key) 생성, 암호화, 복호화 하는 과정으로 설명한다. 둘째, 전자 서명에 근거한 다양한 인증 기법을 소개한다. DMDC, MD5, SHA-1, HMAC 와 같은 다양한 해쉬(hash) 함수를 사용하여 문장을 축약하고 인증하는 방식을 제시한다.전선 / 학사
센서의 기본 개념과 바이오센서의 특징, 작동원리, 신호처리 회로기술을 이해하고 기본 구조의 센서 및 회로 제작과 적용 실습을 통해 공학도로서의 연구 수행 능력을 발전시킨다. 또한 식품 안전성, 환경 모니터링, 질병진단, 그리고 스마트팜 분야에서의 활용 사례를 학습하여 다양한 현장 적용 능력을 배양한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전선 / 대학원
다른 과목에서 배운 계량적 분석방법을 현실 농업문제에 응용한다. 비교정학(comparative statics)에 의한 모형분석, 칼만 필터(Kalman filter), 뉴럴 네트워크(neural network), 유전자 알고리즘(genetic algorithm), 부트 스트랩핑(boot strapping), 커널 추정(kernel estimation) 등을 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 생명과학 연구의 오믹스 연구방법론 중에 질량분석 기반의 오믹스 방법론에 대한 생명과학 연구자의 이해를 돕고, 시스템질량분석학, 즉 시스템생물학적 연구에 질량분석 방법론을 유익하게 활용할 지식을 함양함을 목표로 한다. 이를 위해 핵심 분석장비인 질량분석기와 액체크로마토그래피의 작동원리와 성능적 특성을 이해하여 대학원생 본인의 연구에 맞춤형 질량분석법을 채택할 수 있게 된다. 다음으로 질량분석 기반의 오믹스 연구방법론, 즉 단백체학, 대사체학, 상호작용체학의 세부사항을 생분자의 동정 및 정량 기술을 항목별로 포괄적으로 공부하며, 최신 연구 사례를 예를 들어 실연구에 잘 적용되도록 대학원생들의 이해를 높인다.전선 / 대학원
지상촬영 위성 센서를 중심으로 그 활용범위를 살펴보고 실제로 컴퓨터처리 과정을 통하여 토지이용 분류, 삼림, 토질조사, 농업 등에의 활용능력을 배양한다.전필 / 학사
본 과목에서는 학부생을 대상으로 현대 분자생물학에서 사용되는 기본적인 실험 기법과 그 원리에 대해 소개하고자 한다. 수강생들은 과목의 전반부에 걸쳐 PCR, 제한효소 처리 등의 유전자 클로닝 과정을 통해 원하는 재조합 플라스미드 DNA를 제작한다. 과목의 중반부에서는 CRISPR 시스템을 이용한 유전자 편집 기술로 형질전환 식물체 제작 과정을 이해하는 것을 목표로 한다. 그리고 과목의 후반부에서는 RNA 간섭을 이용한 유전자 발현 조절을 mRNA와 단백질 수준에서 확인하는 과정을 다룬다. 수강생들은 직접 실험에 능동적으로 참여하는 과정에서 DNA, RNA와 단백질 같은 생체 고분자를 다루는 방법에 대한 실용적 이해를 습득하게 된다.