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Topal M.,Arslan Topal E.
2020 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 홍합 껍질에서 얻은 키토산을 이용하여 테트라사이클린 제거를 위한 최적 조건을 반응 표면 방법론을 통해 규명하였다. 최적 조건은 초기 테트라사이클린 농도 90.5 mg/L, 반응 시간 35.9분, 온도 29.9 °C, 흡착량 0.4 g으로 나타났으며, 홍합 껍질에 테트라사이클린이 결정화되는 것을 확인하였다.
Imaging mass spectrometry : methods and protocols
Bioseparation engineering : proceedings of an International Conference on Bioseparation Engineering : "Recovery and Recycle of Resources to Protect the Global Environment", organized under the Special Research Group on Bioseparation Engineering in the Society of Chemical Engineers, Japan, Nikko, Japan, July 4-7, 1999
Chitosan derivatives in drug delivery : trimethylated and carboxymethylated chitosans as safe enhancers for the intestinal absorption of hydrophilic drugs
疏水性效果 : ミセルと生體膜の形成
Applied water science
Performing ecological risk assessments
Surfactant science and technology
Dynamics of surfactant self-assemblies : micelles, microemulsions, vesicles, and lyotropic phases
Clinical applications of mass spectrometry in drug analysis : methods and protocols
The structure, dynamics, and equilibrium properties of colloidal systems
Ion exchange advances : proceedings of IEX '92
Natural microporous materials in environmental technology
Aerosol sampling guidelines
Physical adsorption : experiment, theory, and applications
Environmental monitoring and biodiagnostics of hazardous contaminants
Physical chemistry research for engineering and applied sciences
Applications of Chitin and Chitosan
Current challenges on large supramolecular assemblies
Smart materials for waste water applications
Relaxation processes in molecular excited states
Journal of environmental management
Zhao H; Li J; Li S; Jiang Y; Du LJournal of Cleaner Production
Ravikumar K.V.G.,Sudakaran S.V.,Ravichandran K.,Pulimi M.,Natarajan C.,Mukherjee A.Journal of Polymers and the Environment
Tanyol M.,Torğut G.Results in Engineering
Roya Sadat Neisan; Noori M. Cata Saady; Carlos Bazan; Sohrab Zendehboudi; Ponnusami VenkatachalamInternational journal of biological macromolecules
Ait Said H; Elbaza H; Lahcini M; Barroug A; Noukrati H; Ben Youcef HColloids and surfaces. B, Biointerfaces
Oladoja NA; Adelagun RO; Ahmad AL; Unuabonah EI; Bello HAInternational Journal of Biological Macromolecules
Ranjbari S.,Tanhaei B.,Ayati A.,Khadempir S.,Sillanpää M.RSC Advances
Zheng X.,Shen C.,Guo Y.,Zheng H.Chemical Engineering Research and Design
Mohammed A.A.,Atiya M.A.,Hussein M.A.RSC advances
Banaei A; Saadat A; Gharibzadeh N; Ghasemi PPPolymers
da Silva Bruckmann F.,Schnorr C.E.,da Rosa Salles T.,Nunes F.B.,Baumann L.,Müller E.I.,Silva L.F.O.,Dotto G.L.,Bohn Rhoden C.R.ACS Sustainable Resource Management
Kabir, Md. Humayun; Hossain, Md. Sanwar; Rahman, Mohammad Mahfujur; Ashrafuzzaman, Md.; Hasan, Mehedi; Pabel, Md. Yeasin; Islam, Dipa; Shahriar Bashar, Muhammad; Faruque, Tania; Yasmin, SabinaSeparation and Purification Technology
Ebratkhahan M.,Zarei M.,Arsalani N.ACS OMEGA
Chang, Jing; Shen, Zhen; Hu, Xiude; Schulman, Emily; Cui, Chunyue; Guo, Qingjie; Tian, HongjingColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Zhang D.,He Q.,Hu X.,Zhang K.,Chen C.,Xue Y.Environmental Pollution
Zhang F.,Wang J.,Tian Y.,Liu C.,Zhang S.,Cao L.,Zhou Y.,Zhang S.Water (Switzerland)
Zhao W.,Hao C.,Guo Y.,Shao W.,Tian Y.,Zhao P.Langmuir
Liao, Qiyu; Dai, Nan; Zhang, Chenzhi; Zhou, Quan; Zhang, Yuxin; Li, HongJournal of Industrial and Engineering Chemistry
Ismail M.A.,Algarni Z.,hussein abdulameer M.,Jasim D.J.,Diab M.A.,El-Sabban H.A.,Karimov M.,Amari A.Biomass Conversion and Biorefinery
Barkha Arora; Divya Dhillayan; Sangita Yadav; Suresh Ghotekar; Santanu Mukherjee; Chandra Mohan; Navish Kataria전선 / 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
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.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
치과생체재료의 생체적합성에 관하여 문헌에 발표된 최근 연구보고를 검토하고 최신 연구결과의 원리와 방법을 이해증진한다. 치과생체재료의 안전성과 적합성 평가, 생체적합성 시험방법 및 해석, 치과생체재료의 표준설정 및 상호작용 및 각 재료의 생체적합성에 관한 연구를 검토한다.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.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
최근 플라즈마의 산업적 이용에 대한 현황을 살펴보고, 저온 공정 플라즈마의 종류와 응용, 식각 및 박막용 저온 플라즈마의 특성 및 발생 방법, 공정종류에 따른 플라즈마 화학반응, 전원 종류 및 공정 방법에 따른 각종 플라즈마 열원과 반응로 설계 제작 방법, 공정 플라즈마의 집단계측방법, 플라즈마 최적 공정 실험, 그리고 공정 소재의 물성 분석 및 특성 조사 방법 등에 관한 내용들을 학습한다.전선 / 대학원
금속, 세라믹, 고분자, 및 복합체는 임플란트용, 치수복용, 보철용, 교정용 소재 등 치과학의 각 영역에서 다향하게 사용되고 있다. 이 강의는 임상에서 사용되는 다양한 소재의 물리적/화학적/생물학적 물성을 정확히 이해할 수 있는 기기분석법을 학생들에게 교육하여 환자의 진료 및 연구에 적극 응용할 수 있게 함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
치면열구전색제, 국소도포용 불소제재 등의 분류 및 특성을 토의하고 양치용액, 인공타액, 재석회화 연구의 현황을 파악하며, 구강 및 안면보호구를 특성을 토의한다. 예방치의학 분야의 새로운 재료를 적용할 수 있는 방법을 검토한다.전선 / 대학원
음용수 및 각종 생물(의약, 식품, 등) 및 화학산업 (의류, 반도체 등)의 공정수 생산을 위한 물리 및 화학적 수처리 공정의 기본원리와 응용을 다룬다. 주요 내용으로 물리 및 화학적 수처리 공정의 핵심 공정인 응집, 화학침전, 흡착, 소독, 산화 환원 반응, 막공정 등이다. 이러한 물리 및 화학적 원리가 실제공정의 예측과 제어를 목적으로 한 모델구성에 어떻게 포함되는지 모델구성의 원리와 응용도 함께 다룬다.전선 / 학사
본 과목에서는 약물 용량과 시간-혈중농도 관계를 해석하고 환자 개별적인 임상적 특성을 고려하여 효과를 최대화하고 부작용을 최소화하기 위한 최적의 약물용량 결정을 위해 임상 약동학, 약력학적인 활용을 배운다. 약물의 분포용적에 대한 이해로 목표 농도 도달을 위한 부하용량과 적정농도 유지를 위한 유지용량을 산출하고, 소실 반감기를 계산하여 투여간격을 결정하는 방법을 함양토록 한다. 치료영역이 좁은 약물을 투여받는 환자, 소아, 신부전 및 간부전 환자 등 취약계층 환자의 약동학적 파라미터 및 혈중농도 모니터링을 통해 의료진에게 최적의 용량 및 투여간격을 제안할 수 있도록 환자의 임상약동학적 상태에 따른 약물요법을 관리하는 과정 전반에 대해 학습한다. 임상현장에서 TDM이 실제로 적용되고 있는 aminoglycosides, warfarin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, vancomycin, digoxin의 약물에 대하여 임상약동학의 지식에 기반하여 사례중심의 problem-based learning (PBL) 학습방법으로 TDM 수행과정을 실습한다.전선 / 대학원
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.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 / 대학원
분자 역학적인 방법(molecular epidemiology)을 이용하여 암발생 기전을 이해한다. 분자 역학연구에서 사용되는 생체지표의 종류(e.g., internal dose, biological effective dose, early biologic effect, altered structure/function, premalignant lesions, malignant transformation)를 파악하고, 각 지표가 실제 연구에 활용되는 예를 알아본다. 환경성 발암기전(environmental carcinogenesis)과 환경-유전자 상호작용(gene-environmental interaction)에 대한 기본 개념을 습득하고 암화학예방(chemoprevention)에 대한 기본적인 지식과 실제 사례를 살펴본다.전선 / 학사
인간 활동으로부터 발생하는 수질오염으로부터 인간과 생태계의 건강을 보호하기 위한 공학적 방법론에 대하여 학습한다. 하수 및 우수의 적절한 수집, 수송, 처리, 방류에 대하여 이해하고, 하수와 우수로부터 유용한 에너지와 자원을 회수하여 물이용의 지속가능성을 향상시키기 위한 방안을 고찰한다. 하수와 우수 및 이의 처리 과정에서 발생한 잔류물질의 처리 및 에너지·자원 회수에 관련된 각 단위공정의 계획과 설계, 운전 및 유지관리에 관한 구체적 내용을 공학적인 원리에 기반하여 교육한다. 지속가능한 물이용을 위한 에너지 및 자원 회수의 새로운 기술을 학습하고 물이용의 지속가능성을 보다 향상시키기 위해 극복하여야 할 문제와 앞으로의 과제에 대하여 논의한다.전선 / 대학원
인간의 산업활동으로 말미암아 초래된 토양오염 문제를 오염물질의 환경에서의 거동과 물리, 화학, 생물학적 제거기작을 중심으로 다룬다. 나아가 오염된 토양의 정화 및 복구에 사용되는 기반기술에 대해 공부를 하고 최근 중요시 되고 있는 생물회복기술의 원리 및 실제 적용성 등을 깊이 다룬다. 특히, 오염토양의 관리라는 측면에서 위해성평가에 대한 체계적인 강의를 통하여 오염지역의 정화목표의 설정에 위해성평가 기술이 어떻게 응용될 수 있는지를 알아본다.전필 / 대학원
본 교과목은 데이터과학 분야에 관심있는 통계학 석사 과정 대학원생을 대상으로, 데이터 랭글링 및 시각화, 회귀분석, 선형 모형, 일반화 선형 모형, 혼합 모형, 분류를 포함하여 모든 데이터 과학자가 익숙해야 하는 통계 방법론 및 이를 통계 소프트웨어를 사용해 적용하는 실례를 다룬다. 기존의 통계학 과목과 비교하여 본 교과목은 이론에 대한 강조가 덜한 대신, 통계 방법론을 구현하고 주요 개념을 실제 자료에 적용하여 데이터를 분석하기 위해 어떻게 소프트웨어를 사용하는지에 대해 더 중점을 둔다. 주요 개념에 대해서는 그것이 “작동하는 이유”에 대한 직관적 설명을 위주로 한다. 본 과목의 모든 통계 분석은 R과 Python을 사용한다.전선 / 대학원
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.