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유용 미세조류의 배양과 응용
키랄 화합물의 광학분할을 위한 고생산성 생물공정 기술개발 =
Computer and information science applications in bioprocess engineering
초고속 광물성 제어 연구 =
폐수처리를 위한 막형 생물반응조의 개발
Molecular farming of plants and animals for human and veterinary medicine
생물반응공학 =
인공광을 이용한 접목묘의 활착촉진장치 개발 및 광형태형성 제어 =
생물반응기와 생물체 대량배양
Plant synthetic biology
Cell culture technology for pharmaceutical and cell-based therapies
Advances in bioprocess engineering
수확후 생체대사제어기법을 이용한 레스베라트롤 고햠유 포도 생산기계 개발
광학기기
Bioprocess and algae reactor technology, apoptosis
Bioprocesses and applied enzymology
Future trends in biotechnology
Fundamentals of semiconductor lasers
Molecular industrial mycology : systems and applications for filamentous fungi
한국생산제조학회지
김재혁; 윤충만; 정상화한국생산제조학회지
김재혁, 윤충만, 정상화한국기계가공학회지
김광호, 이동운, 정상화Bioresource Technology
Wang, L.-L.; Mao, X.-Z.; Tao, Y.Biochemical Engineering Journal
Hinterholz C.,Trigueros D.,Módenes A.,Borba C.,Scheufele F.,Schuelter A.,Kroumov A.Journal of Applied Phycology
Skjånes, Kari; Andersen, Uno; Heidorn, Thorsten; Borgvang, Stig A.Bioresource Technology Reports
Touloupakis, Eleftherios; Faraloni, Cecilia; Carlozzi, Pietro한국정밀공학회지
김종태, 안동규, 박종락, 박정우, 정상화Frontiers in Microbiology
Vasile N.S.,Cordara A.,Usai G.,Re A.한국정밀공학회지
안동규, 안영수, 정상화Separation and Purification Technology
Feng A.,Zhang T.,Li Y.,Zhang H.,Liu C.Bioprocess and Biosystems Engineering
McGinn, Patrick J.; MacQuarrie, Scott P.; Choi, Jerome; Tartakovsky, BorisChemical Engineering Journal
Moñino Fernández P.,Buscaglia L.,Jordaan D.,Barbosa M.,Janssen M.Biotechnology and Bioprocess Engineering
Chenghu Yan, Qinghua Zhang, Shengzhang Xue, Zhongliang Sun, Xia Wu, Zhihui Wang, Yunming Lu, Wei CongChemosphere
Michele, Carone; Davis, Alpe; Valentina, Costantino; Clara, Derossi; Andrea, Occhipinti; Mariachiara, Zanetti; Vincenzo A, RiggioBioresource technology
Deamici KM; Costa JAV; Santos LOSCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Hoang Nhat Phong Vo; Huu Hao Ngo; Guo, Wenshan; Thi Minh Hong Nguyen; Liu, Yiwen; Liu, Yi; Dinh Duc Nguyen; Chang, Soon WoongACS Sustainable Chemistry and Engineering
Wang L.,Wang Q.,Zhao R.,Tao Y.,Ying K.Z.,Mao X.Z.Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Fuchs T.,Arnold N.D.,Garbe D.,Deimel S.,Lorenzen J.,Masri M.,Mehlmer N.,Weuster-Botz D.,Brück T.B.Water (Switzerland)
Banerjee S.,Dasgupta S.,Atta A.,Das D.,Dayal D.,Malik S.,Kumar H.,Kishore S.,Rustagi S.,Almutary A.G.전선 / 학사
미생물학, 생화학, 대사경로 및 유전학의 기초를 가르치고 열역학, 이동현상, 반응공학, 자동제어 등 재래공학이 생물공학기술과 더불어 어떻게 발효공업, 효소공업 및 유전자 공학적 물질생산에 이용되는가를 균형있게 교육한다. 효소 및 세포반응속도론, bioreactor 설계 및 scale-up, 컴퓨터 자동제어, 세포부양기술 등이 교육내용의 주류를 이룬다.전선 / 대학원
신체에서 발생하는 여러 가지 생리적 현상에 대하여, 공학적인 관점에서 접근하는 방법을 공부한다. 생체에서의 생리적인 현상을 이용함과 동시에 이러한 생리적 현상을 공학 분야에 활용할 수 있도록 한다. 신경세포 및 축색돌기 등 신경계에서의 정보전달을 수학적 함수를 이용하여 표현하고 분석하며, 시각 및 청각 등의 감각기관을 통한 신호 및 정보의 전달을 공학적인 시스템의 관점에서 그 특성을 분석한다.전선 / 학사
본 교과목은 이론과 실습으로 구성된다. 이론 부분에서는 생물생산을 위한 기계시스템을 구성하는 주요 장치와 매니퓰레이터 로봇에 대한 운동과 힘 분석의 기초 이론인 운동학(기구학)과 운동역학을 배우고, 실습 부분에서는 기계시스템의 3차원 설계를 위한 3D CAD, 운동과 힘 분석을 위한 다물체 동역학(Multi-BodyDynamics, MBD), 응력 해석을 위한 FEA(Finite Element Analysis)에 대한 기본 원리와 사용법을 익힌다. 또한, 이론과 실습에서 배운 지식을 프로젝트 수행을 통해 활용해본다.전선 / 대학원
본 과정은 선형 시스템, 전달 함수, 라플라스 변환에 대하여 소개한다. 안정성과 피드백을 다루고 과도 응답 사양을 위한 기본 설계 도구를 제공한다. 또한 주파수 영역 기술도 간략하게 다룬다. 이 과정에는 컴퓨터 프로그래밍 실습 및 제어 설계 프로젝트가 포함된다. 실습 프로젝트에 관련된 전공은 조선해양공학은 물론 로봇공학, 기계공학, 전자공학, 전기공학, 산업응용수학 등이다.전선 / 대학원
자연현상과 환경기술로서 생물학적 처리공정을 학습하며, 특히 생물학적 폐수처리공정을 중점적으로 다룬다. 생물학적 처리공정의 이론과 최근에 개발된 기술을 위시한 다양한 처리기술을 대상으로 공부하며, 생물학적 처리시설의 계획, 설계, 해석과 운영 및 관리방법에 관하여 학습한다. 생물학적 처리공정의 이해를 증진시키고 체계적인 해석을 추구하기 위하여 생화학반응과 물질전달을 반영하는 수학적 모형을 공정별로 도입하여 학습에 이용하고 시설설계와 운영 및 해석 등의 공학적 활용방안을 검토한다.전선 / 학사
식물병 방제를 위해 사용되는 기본 원리를 물리적, 화학적 및 생물학적 측면에서 살펴본다. 또한 식물병을 효율적으로 방제하기 위해 병발생 예측 및 효율적 방제프로그램 개발에 관한 기초 이론을 습득한다. 살균제의 역사 및 개발/사용 현황을 파악하고, 환경친화적 방제를 위한 생물학적 방제법에 관한 이론 및 실용성을 검토한다.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.전필 / 학사
본 과목은 식물의 생리 및 대사에 대한 기초지식을 바탕으로 작물생명공학 원리를 이해하는데 목적을 둔다. 일반 생명공학이 동물이나 미생물을 중심으로 고찰하는데 본 과목에서는 이것에서 벗어나 작물을 포함한 식물을 중심으로 고찰을 시도한다. 작물을 포함한 식물에서 이용되는 유전공학의 기본 원리 및 기법을 학부 수준에서 소개하고 아울러 식물 생장 기작이나 종자 형성과 관련된 반응을 생명공학적인 시각에서 접근하는 방법을 검토하여 유용 작물에 활용하고자 할 때 필요한 이론과 적용법을 알아본다.전필 / 학사
반추동물영양학은 미성숙 또는 성숙한 반추동물에 있어 영양소의 소화, 흡수, 대사, 배설에 관련된 기초개념을 다루는 과목으로서, 다양한 성숙 및 생리 단계별로 그 특성을 비교한다. 또한 소화와 직접 관련이 있는 반추위내 발효과정의 이해, 전통적, 현대적 기법을 이용한 발효과정의 조절, 동물생산성 향상을 위한 미생물 군집에 대한 이해 등을 통해 반추동물에 있어 소화력 향상에 관한 다양한 접근방법을 터득한다. 사료섭취조절, 체내대사, 환경과의 상관관계, 대사성질병 등에 대한 이해를 통해 반추동물생산에 영향하는 요인을 분석하는 것도 본 과목의 주요 내용이다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 학사
미생물, 동물, 식물 등 제반 생물의 유전공학 또는 유전자 재조합 기술 전반에 관한 교육을 수행한다. mRNA 및 DNA의 분리정제, DNA sequencing, DNA 절단 및 ligation, short-gun cloning, cDNA cloning, plasmid 및 cosmid, microinjection 및 세포핵 치환, 세포 융합, hybridoma에 의한 단일체 생산, protein engineering, virus 및 transposable elements, gene expression 및 regulation, DNA replication, transcription, translatioin, 그리고 생산적 응용 등에 관하여 교육한다.전선 / 대학원
본 과목을 통하여 각각의 비타민의 특성과 작용, 그리고 다른 영양소들과의 상호작용들을 이해하고 다른 분야에서 연구되고 있는 주제를 함께 공부함으로써 비타민에 대한 이해의 폭을 넓히고자 합니다. 더욱이 현재의 가축들이 유전적으로 lean genotype으로 개량이 되어 있는데 50여년 전에 확립된 비타민요구량을 그대로 적용할 때 어떤 문제점들이 있고 이를 개선하기 위해서 어떻게 요구량이 다시 결정되어야 하는지를 구체적으로 생각하며 연구계획을 정해보는 기회가 될 것입니다. 최근에는 사료업계를 중심으로 기존에 사용하던 무기태 광물질대신 유기태 광물질의 사용에 대한 관심이 높아지고 있는데, 본 과목에서는 동물사료에 첨가되는 광물질 공급원의 특성과 사용실태 및 문제점들을 알아보고 이에 대한 개선책을 제시할 수 있는 안목을 갖도록 하는데 목표를 둘 것입니다.전선 / 학사
유용작물의 유전체에 대한 이해는 생명과학산업의 기초이다. 본 강좌에서는 작물의 개량을 위한 작물의 구조 및 기능 유전체의 역할을 이해하기 위하여, 유전물질인 DNA 구조와 특성, 염색체 수준에서의 유전체 구성, 유전체 분석, 주요 작물별 유전체 해독 방법 등을 공부한다. 농업적 활용 가치가 높은 유용한 유전자의 기능을 구명하기 위한 기본적인 지식과 더불어, 작물 유전체학의 농업적 이용에 대한 지식을 습득하고, 최종적으로는 작물의 품종 개량을 위한 유전체 정보의 이용에 관한 기초 능력을 배양한다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 계산생물학 교과목으로 (1) 데이터 전처리 및 정규화(RT-PCR/western blotting data normalization), (2) 기본 통계 및 가설검증 방법(hypothesis testing, multiple testing correction, Bayesian 통계 등), (3) 다변량 통계 기반 데이터 시각화 및 회귀분석(주성분분석, 다변량 회귀분석, 주요 변수 추출 등), (4) 오믹스 데이터 기본 분석(데이터 정규화, 매핑, 발현/활성 차이 유전자/단백질 선별), (5) 타겟 분자 예측(마이크로RNA 타겟 예측 등), (6) 다양한 바이오리소스 및 활용 방법(지놈브라우져, 다양한 데이터베이스 및 활용, 생체네트워크 모델링 및 메커니즘 예측) 등의 생물학 연구에 있어서 유용한 기본 분석 및 리소스 활용 방법들을 학습한다. (7) 단백질 예측 (단백질 서열의 특성을 예측하는 in-silico 방법). 학습한 방법들을 적용할 수 있는 텀프로젝트 과제를 부여한다. 이 텀프로젝트에서는 각자 가지고 있는 생물학적 문제에 학습한 방법을 올바르게 적용했는가를 평가한다.전선 / 대학원
농식품산업 분야에서 핵심 기술로 부상하는 스마트팜과 관련된 경제 이슈를 다룬다. 스마트팜과 관련된 농식품 생산, 유통, 소비에 대해 학습한다. 이와 연계된 IT, BT 등 전·후방산업 비즈니스 현황을 파악하고 신부가가치를 창출하는 시야를 확보하게 한다. 나아가 환경, 생태 등 지속가능 개발을 위한 스마트팜의 공익적 기능에 대한 가능성도 함께 학습한다. .전선 / 대학원
본 과목은 대학원 수준의 미생물 합성생물학과 관련한 이론과 최근 연구동향에 대해 강의한다. DNA 합성, DNA 조립, DNA 오류교정 기술, 유전체 편집 기술, 전사 및 번역 레벨에서의 유전자 발현조절 기술, 인공세포제작 기술 등 합성생물학의 Design(설계)-Build(제작)-Test(시험)-Learn(학습)의 DBTL의 반복을 가속화하는 기반기술에 대해 강의한다. 합성생물학 기반의 분자진단 기술, 미생물 치료제 개발 기술, 유용산물 생산 등의 최신 연구동향 및 응용사례들에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 과목은 대학원 수준의 미생물 합성생물학과 관련한 이론과 최근 연구동향에 대해 강의한다. DNA 합성, DNA 조립, DNA 오류교정 기술, 유전체 편집 기술, 전사 및 번역 레벨에서의 유전자 발현조절 기술, 인공세포제작 기술 등 합성생물학의 Design(설계)-Build(제작)-Test(시험)-Learn(학습)의 DBTL의 반복을 가속화하는 기반기술에 대해 강의한다. 합성생물학 기반의 분자진단 기술, 미생물 치료제 개발 기술, 유용산물 생산 등의 최신 연구동향 및 응용사례들에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 학사
생명체는 현대 기계 및 전기 시스템에서 관찰되는 시간적 및 공간적 정밀도에 필적하거나 종종 능가하는 고도로 복잡하지만 조화로운 역학을 보인다. 이 강좌에서는 생물학적 현상에 적용되는 모델링과 제어 이론의 기본 원리를 탐구한다. 학생들은 수학적 모델, 실험 데이터 및 전산 시뮬레이션을 통합하여 생물학적 시스템의 제어 전략을 식별, 분석 및 설계하는 방법을 배우게 된다. 피드백 제어, 시스템 식별, 확률론적 모델링 및 생체 계측과 같은 주제를 다룰 예정이며, 기계 공학 원리를 사용하여 생명체의 복잡한 역학을 효과적으로 탐색하는데 필요한 지식과 기술을 학생들에게 제시한다.전선 / 대학원
일반적으로 공기유동을 분석하는 대표적인 방법으로는 실험적, 이론적, 그리고 수치적인 방법으로 알려져 왔다. 환기 등 농업관련 공기유동분석을 위한 현장실험은 매우 많은 어려움이 따르게 되는데, 이를 보완하고 정확한 유동장 데이터를 확보하기 위하여 여러 간접적 방법들이 개발되고 있고 또한 현장에서 적용되고 있다. 이러한 대표적인 공기유동분석 기술로는 풍동, 입자추적을 통한 유동장 측정기술 (PIV), 그리고 전산유체역학 (CFD) 등이 있다. 본 강좌에서는 이들을 농업적 연구, 특히 대기환경, 시설환기 및 냉난방시스템 설계 등의 연구에 적용할 수 있는 기술 및 관련 이론들을 가르치고자 한다.