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Pansu J.,Chapman M.B.,Hose G.C.,Chariton A.A.
2020 / Marine and Freshwater Research
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본 연구는 퇴적물 생물군 모니터링을 위한 비용 및 시간 효율적인 세포외 DNA 추출 방법의 신뢰성을 평가했습니다. 세포외 DNA 추출 방법은 상업용 키트와 유사한 DNA 농도를 보였으며, 추출 방법에 따른 다양성 추정치 편향은 관찰되지 않았습니다. 이는 대규모 수생 환경 생태 평가에 유망한 대안이 될 수 있음을 시사합니다.
Marine Metagenomics : Technological Aspects and Applications
Environmental monitoring of bacteria
Environmental microbiology : methods and protocols
Tools for oceanography and ecosystemic modeling
Molecular identification, systematics, and population structure of prokaryotes
Protecting ecological systems environmental monitoring and assessment : coastal and marine large lakes and rivers wetlands contaminated sediments aquatic ecocriteria nonpoint sources ecorisk assessment methods habitat biodiversity environmental releases of biotechnology products environmental monitoring and assessment program
Metagenomics and its applications in agriculture, biomedicine, and environmental studies
Methods for the study of deep-sea sediments, their functioning and biodiversity
Molecular ecology of aquatic communities
Metagenomics : methods and protocols
Atlas of invertebrate reproduction and development
Behavioral adaptation to intertidal life
Next generation sequencing : methods and protocols
Biomonitoring of coastal waters and estuaries
Sediment toxicity assessment
Manual of aquatic sediment sampling
Distance sampling : estimating abundance of biological populations
Biological monitoring of aquatic systems
Epigenetics protocols
Environmental DNA
Geraldi N.R.,Díaz-Rúa R.,Shea L.A.,Duarte C.M.Environmental science & technology
Sassoubre LM; Yamahara KM; Gardner LD; Block BA; Boehm ABConservation Biology
Sigsgaard E.E.,Torquato F.,Frøslev T.G.,Moore A.B.M.,Sørensen J.M.,Range P.,Ben-Hamadou R.,Bach S.S.,Møller P.R.,Thomsen P.F.Ecology and Evolution
Jeunen G.J.,Knapp M.,Spencer H.G.,Taylor H.R.,Lamare M.D.,Stat M.,Bunce M.,Gemmell N.J.Hydrobiologia
Mel S. Berran; Andrew R. Weeks; Rhys A. Coleman; Farley Connelly; Sue Vern Song; Reid TingleyEnvironmental DNA
Hestetun J.T.,Lanzén A.,Skaar K.S.,Dahlgren T.G.Environmental DNA
Guri G.,Westgaard J.I.,Yoccoz N.,Wangensteen O.S.,Præbel K.,Ray J.L.,Kelly R.P.,Shelton A.O.,Hanebrekke T.,Johansen T.MOLECULAR ECOLOGY
Gleason, Jennifer Erin; Elbrecht, Vasco; Braukmann, Thomas W. A.; Hanner, Robert H.; Cottenie, KarlBMC Ecology and Evolution
Gleason J.E.,Hanner R.H.,Cottenie K.Metabarcoding and Metagenomics
Di Muri C.,Handley L.L.,Bean C.W.,Li J.,Peirson G.,Sellers G.S.,Walsh K.,Watson H.V.,Winfield I.J.,Hänfling B.Frontiers in Marine Science
Brandt M.I.,Trouche B.,Henry N.,Liautard-Haag C.,Maignien L.,de Vargas C.,Wincker P.,Poulain J.,Zeppilli D.,Arnaud-Haond S.Environmental DNA
Gehri R.R.,Larson W.A.,Gruenthal K.,Sard N.M.,Shi Y.LIMNOLOGY
Minamoto, Toshifumi; Sakata, Masayuki K.; Watanabe, Takeshi; Maki, Nobutaka; Ikeda, Kousuke; Kosuge, Toshihiro; Okada, Hiroaki; Yamanaka, Hiroki; Sado, Tetsuya; Miya, MasakiJournal of microbiological methods
Mateus-Barros E; Meneghine AK; Bagatini IL; Fernandes CC; Kishi LT; Vieira AAH; Sarmento HJournal of Eukaryotic Microbiology
Inda Brinkmann; Magali Schweizer; David Singer; Sophie Quinchard; Christine Barras; Joan M. Bernhard; Helena L. FilipssonCurrent Research in Microbial Sciences
Clélia Duran; Christine Dupuy; Hélène Agogué; Robert Duran; Cristiana Cravo-LaureauEcology and Evolution
Halvorsen S.,Korslund L.,Mattingsdal M.,Slettan A.Marine Pollution Bulletin
Dully V.,Rech G.,Wilding T.A.,Lanzén A.,MacKichan K.,Berrill I.,Stoeck T.Environmental DNA
Jeunen G.J.,von Ammon U.,Cross H.,Ferreira S.,Lamare M.,Day R.,Treece J.,Pochon X.,Zaiko A.,Gemmell N.J.,Stanton J.A.L.Frontiers in Marine Science
Yamahara K.M.,Preston C.M.,Birch J.,Walz K.,Marin R.,Jensen S.,Pargett D.,Roman B.,Ussler W.,Zhang Y.,Ryan J.,Hobson B.,Kieft B.,Raanan B.,Goodwin K.D.,Chavez F.P.,Scholin C.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
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.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 / 대학원
천연 자원으로부터 생리활성물질을 분리, 동정하는 연구방법을 강의한다. 즉, 천연물의 특정 활성에 대한 pre-screening, screening 방법들을 소개하고 activity-guided fractionation에 의한 분리법 및 성분의 단리법, 구조확인 방법들에 관해 강의하고 이상의 효능 검색법에 필요한 동물세포 배양법 및 약효성분의 수율을 증대시키기 위한 방법의 일환으로써의 식물조직배양법에 대해서 살펴본다.전선 / 대학원
최근의 작물 품종 개발을 위하여 여러 종류의 DNA마커가 광범위하게 이용되고 있다. 본 강좌에서는 작물을 개량하기 위한 분자마커의 종류, 유전적 다양성 측정, 분자유전자지도 작성, 질적 및 양적 형질 유전자 분석, DNA 마커의 간접선발 이용, 여교잡에서의 DNA 마커의 이용, microarray 시스템을 이용한 분자 유전자지도 제작 및 품종 개발 이용 등에 대하여 이해를 도모하고자 하며, 실제적인 자료 분석을 통하여 종합적으로 DNA 마커를 이용한 작물의 품종 개발 기술 습득을 하는데 본 강좌의 목적이 있음.전선 / 대학원
인간은 생물학적 존재이자 문화적 산물로서, 행동과 사고방식은 유전자와 환경, 그리고 문화적 요인에 의해 복합적으로 형성된다. 이 강의는 생태적 환경이 인간 행동에 미치는 영향을 인류학적 관점에서 살펴볼 것이다. 생존 전략, 번식 전략, 개체 차이, 사회적 협력, 자원 분배, 인간-자연 관계에 이르기까지 인류학의 틀에서 연구한다.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
이 강좌는 석·박사 학위 논문 작성 등 교육연구에 필요한 통계적 분석에 대한 개념과 이론에 대한 폭넓은 이해를 돕고, 실제 교육연구에서 통계적 기법들을 적절히 활용할 수 있도록 하기 위한 것이다. 이를 위해 교육관련 각종 연구 자료의 특성(예: 다층 자료, 유목 자료, 연속 자료 등)에 적절한 통계적 기법들에 대한 소개와 함께 관련 컴퓨터 프로그램을 활용하여 실제로 분석할 수 있도록 하기 위한 것이다. 아울러 수강생들은 관심 있는 교육관련 자료를 분석하고 그 결과를 수업시간에 보고하는 기회를 가지게 될 것이다.전선 / 대학원
임상에서 이루어지는 진단의 대부분은 체외진단에서 얻어지는 데이터에 근간하므로, 의학에 있어 체외진단을 이해하고 관련 데이터를 해석하는 일의 중요성은 날로 커져만 가고 있다. 특히 미생물 영역과 암 영역에서의 분자진단의 성장세는 매우 가파르다. 이 강좌에서는 최근 체외진단 영역에 접목되고 있는 마이크로바이옴 관련 분석을 중심으로 체외진단의료기기 관련 규정, 체외진단의료기기에 의한 의료행위의 평가, 체외진단의료기기 관련 데이터사이언스 등에 대해 최신 주제별로 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통해 학생들은 마이크로바이옴, 마이크로바이옴 액체생검, 종양 액체생검 등에 대해 심도 있게 이해하게 된다.전선 / 대학원
해양의 저서환경 특성과 이에 따른 해양저서생물의 반응 및 적응양상을 이해하는 것을 목적으로 한다. 조석환경에 따라 상·중·하부 조간대, 저질특성에 따라 니질·사질·암반환경 등으로 구분하여 각 저서환경의 특성을 파악하고, 종조성, 분포특성, 생물반응 및 기능의 상호관계를 탐구한다. 아울러 해양저서생물의 군집 구조를 기술하는 제반 수리·통계적 방법론을 습득한다.전선 / 대학원
인간이 지구의 자연자원을 이용하여 실생활 및 산업에 적용하고 있는 여러가지 다양한 소재들은 대부분 자원 채취 단계부터 환경에 많은 영향을 미치고 있다. 이러한 인간이 이용할 수 있는 자원중 지속 가능하고 환경에 악영향을 미치지 않는 환경 친화성 생물 소재 자원의 이용가공법 및 각종 신소재 개발에 지침을 줄 수 있는 연구분야로서 환경과학에 대해 이해하고 과학기술의 구축 및 성능을 보전하는 의미에서 지식을 넓히고자 한다.전선 / 학사
해양환경에서 다양한 유기물의 생태적 기능은 그 중요성이 날로 증가하고 있다. 본 교과목에서는 유기화학 기본 개념에 대해 공부하고, 이를 바탕으로 해양 환경 내에서 존재하는 다양한 유기물과 이들 물질의 생태적 기능 및 생리적 역할에 대해 다루고자 한다. 실험에서는 해양유기물의 다양한 추출법, 각종 크로마토그래피를 이용한 해양유기물의 분리 및 정제법이 다루어진다.전선 / 대학원
본 교과목의 목적은 암환자가 증가하는 현 시점에서 간호사들이 암의 예방, 조기검진, 집단 색출의 중요성을 이해하고 그 이론적 근거와 방법을 이해하여 이를 건강한 사람들에게 적용하여 보급함은 물론, 건강증진의 목적으로 암의 예방이나 조기검진방법에 대한 연구를 계획, 수행함으로써 국민 건강증진사업에 일조를 하게 하기 위함이다. 이 교과목에서는 문헌들을 분석, 종합하여 최근 발표되는 암의 유발요인을 발견하고 이를 국민의 암 예방이나 조기발견사업에 적용하게 한다.전선 / 학사
소비자와 환경과의 상호작용을 중심으로 한 소비자의 형태 및 소비자시장을 중심으로 하여 조사이론과 실제를 겸한다. 현장조사를 통한 자료의 수집 및 분석과 해석방법을 체득하며 소집단별로 논문을 완성하고 토의, 평가한다.전선 / 대학원
분자생물학적 기법의 발전은 환경물질에 의한 질환에 관련된 연구에서도 많이 영향을 주고 있다. 이와 관련하여 분자생물지표의 환경보건에서의 중용성이 강조되고 있는데, 본 강좌에서는 분자생체지표 중 유전독성과 체내대사와 관련된 사항을 설명하고 최근의 연구동향을 논의한다.교양 / 학사
환경문제는 지나친 개념화나 일반화로 나아가면 실체가 사라지고 지구차원의 논의로 나아가면 구체적 묘사가 증발되기 쉬워 체감하기가 어렵다. 환경문제는 적정한 해상도 또는 축척에서 잘 관찰될 수 있는 바, 그 적당한 축척이 바로 지역이다. 다양한 성격의 지역이라는 날줄과 다양한 주제의 환경이라는 씨줄은 여러 가지 형태와 패턴의 환경현상을 엮어내고 있다. 이 강의에서는 지역이라는 실체적 장에 투영된 세계적인 환경문제를 접근한다. 구체적으로 지역을 대상으로 지역의 특성, 지역개발과 환경문제, 지속가능성의 탐색 등을 다룬다. 특히, 지역이 담고 있는 자연환경은 물론 사회경제적 환경, 혁신환경 등을 종합적으로 다루어 지역의 사회경제적 지속가능성과 생태적 지속가능성의 조화를 통한 지역의 비전을 탐색한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.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.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 / 대학원
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.