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이현희, 강나루, 박인명, 박정욱, 김인영, 김지연, 김남규, 이재윤, 서영수
2017 / Journal of Microbiology and Biotechnology
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본 연구에서는 코디세핀 함량이 높은 새로운 Cordyceps militaris 균주를 개발하기 위해 교배를 수행했습니다. 교배 조합을 통해 얻어진 균주 중 KASP4 균주가 코디세핀 생산량이 가장 높았으며, 유전자 재조합이 이러한 결과와 관련이 있을 것으로 판단됩니다. 개발된 신규 균주는 코디세핀 산업 수요 충족에 기여할 수 있습니다.
Plant synthetic biology
Calcium binding proteins in normal and transformed cells
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DNA fingerprinting in plants : principles, methods, and applications
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Technology of hybrid rice production
Cordycepin 강화 쇠고기 및 우유 생산기술 개발
Chemical signals in vertebrates 12
Capsicum : breeding strategies for anthracnose resistance
The plant-parasitic nematode genus Meloidogyne Göldi, 1892 (Tylenchida) in Europe
Chromosome structure and function : impact of new concepts
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Flower development : methods and protocols
Genetics of immunological diseases
Mycobiology
Kang, N.; Lee, H.-H.; Seo, Y.-S.; Park, I.Mycobiology
Hyun-Hee Lee; Naru Kang; Young-Su Seo; Inmyoung ParkMycobiology
강나루; 이현희; 박인명; 서영수Scientia Horticulturae
Lin P.J.,Ye Z.W.,Wei T.,Wu J.Y.,Zheng Q.W.,Chen B.X.,Guo L.Q.,Lin J.F.International Microbiology
Zhang, Hucheng; Yang, Jun; Luo, Shuai; Liu, Linying; Yang, Guowei; Gao, Bo; Fan, Haitao; Deng, Lina; Yang, MingFrontiers in Microbiology
Chen B.X.,Wei T.,Xue L.N.,Zheng Q.W.,Ye Z.W.,Zou Y.,Yang Y.,Yun F.,Guo L.Q.,Lin J.F.Molecules
Qin P.,Wang Z.Y.,Lu D.X.,Kang H.M.,Li G.,Guo R.,Zhao Y.H.,Han R.B.,Ji B.,Zeng Y.Archives of microbiology
Zhang G; Liang YJournal of Fungi
Vu T.X.,Thai H.D.,Dinh B.H.T.,Nguyen H.T.,Tran H.T.P.,Bui K.L.T.,Tran T.B.,Pham H.T.,Mai L.T.D.,Le D.H.,Nguyen H.Q.,Tran V.T.Biotechnology and Bioprocess Engineering
Enoch Y. Park; Tatsuya Kato; Ahmad Suparmin; Nurmila SariBiotechnology and Bioprocess Engineering
Nurmila Sari; Ahmad Suparmin; Tatsuya Kato; Enoch Y. ParkAnalytical Letters
Lee, S.G.; Hyun, S.-H.; Choi, H.-K.; Sung, G.-H.Archives of microbiology
Vu TX; Tran TB; Vu HH; Le YTH; Nguyen PH; Do TT; Nguyen TH; Tran VTMycobiology
강나루, 이현희, 박인명, 서영수한국버섯학회지
이병주, 최영상, 이병의, 이미애, 김용균, 이광원Folia microbiologica
Liu Z; Leng G; Wen J; Deng G; Jiang J한국버섯학회지
이병주; 최영상; 이병의; 이미애; 김용균; 이광원Journal of Mushroom
Byung-joo Lee; Mi-Ae Lee; Yong-Gyun Kim; Kwang-won Lee; Young-sang Choi; Byung-eui LeeBioresource Technology
Long L.,Liu Z.,Wang Y.,Lin Q.,Ding S.,Li C.,Deng C.Antioxidants
Turk A.,Lee S.,Yeon S.W.,Ryu S.H.,Han Y.K.,Kim Y.J.,Ko S.M.,Kim B.S.,Hwang B.Y.,Lee K.Y.,Lee M.K.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
원예작물은 다양한 병해충의 발생으로 수량이 감소하고 품질이 저하된다. 본 강좌에서 원예작물에 발생하는 다양한 병에 대한 저항성 품종을 위한 전통육종과 생명공학을 이용한 육종의 원리와 최신 연구동향에 대해 배운다. 나아가 식물과 병원체의 상호작용 기작에 대한 이해를 통해 병발생과 식물의 방어기작에 대한 이해를 증진시킨다.전선 / 대학원
면역세포 치료법은 면역 시스템의 복잡한 상호 작용을 이해하고 조절하여 질병을 효과적으로 대응할 수 있는 새로운 접근법이다. 이러한 치료법의 발전은 암 치료의 패러다임을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라, 면역 질환에 대한 이해를 높여 새로운 치료 전략을 개발하는 데도 기여할 것으로 기대된다. 이 교과목에서는 기본적인 면역학적 개념을 면역세포들의 주된 기능별로 구분하여 설명하고, 이러한 개념이 다양한 질병 치료를 위한 항체 치료제, 유전자 치료제, 면역세포 치료제 등 실제 새로운 면역치료제 개발에 응용되는 사례들을 학습한다. 강의 초반부에는 체액성 면역과 이를 활용한 항체치료제의 역사에 대해 다루고, 중반부에는 유전자 치료제에 활용되는 바이러스 벡터의 기본 개념, 그리고 후반부에는 세포성 면역 및 면역수용체의 구조와 이를 응용한 면역세포 치료제에 대해서 다룬다.전선 / 대학원
미생물 세포공장을 활용한 합성생물학은 의약품 등 생리활성물질의 효율적 생산에 핵심적인 역할을 하는 분야이다. 미생물이 목표 소재를 고수율로 생산하도록 합성 대사 경로의 분석, 설계 및 제작과 미생물 조절 메커니즘 최적화 등 다양한 합성생물학적 방법론을 다룬다. 또한 의약품으로 활용되는 미생물 유래 저분자 물질의 생산에 적용되는 합성생물학적 방법론의 사례도 집중적으로 교육한다.전선 / 대학원
사이토카인은 특정 자극에 의해서 세포에서 만들어지며 세포간의 대화를 매개함으로써 항상성 유지 및 염증반응에서 핵심적인 역할을 한다. 이 강의는 특히 인간의 질병과 관련된 사이토카인들을 위주로 그 생성 및 기능을 살펴보는 것을 내용으로 한다. 또한 이들 중 현재 질환 치료의 표적으로 이미 사용되거나 시험 중에 있는 방법에 대한 이해를 높이고 앞으로 생명과학 및 의약학을 전공하고자 하는 학생들에게 기초지식과 전망을 제시한다.전선 / 대학원
생체에서 활성화되는 화학물질 중 free radical을 일으키는 물질은 자연계에 많이 존재하는데 인체내에서 free radical의 생성반응, 검색방법 및 각 조직별 독성 반응의 특징에 대해 강술한다. 또한 이러한 공격을 차단할 수 있는 defense system을 공부하여 free radical의 생체공격과 질병과의 상관성에 대해 토론한다.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
본 교과목에서는 식물 병원성 미생물 특성에 대한 이해를 바탕으로 식물병 발생을 모니터링하고 진단하는 데 필요한 최신 연구기술들에 대해 학습하는 것을 목표로 한다. 데이터 기반의 식물병 관리와 연계할 수 있는 분자생물학 기법과 분광, 환경 센서 등의 기본 원리를 익히고, 최근의 응용사례들에 대해 파악한다. 또한 자신이 연구하고 있는 식물병 시료를 대상으로 이들 진단기술의 활용 및 자료 분석 방법론을 습득한다. 학생들은 학기 말에 새롭게 고안한 진단기술에 대한 실험결과 발표 및 보고서 제출이 요구되며, 원활한 강의 진행을 위해 식물미생물학전공 현미경 연구기술 관련 교과목을 선 이수한 대학원생들을 대상으로 한다.전선 / 대학원
곤충의 발육과 여러 가지 생리현상들도 내분비 호르몬과 신경의 작용으로 조절된다. 그래서 본 과목에서는 곤충의 내분비기관과 조직들의 구조와 특징 및 호르몬들의 화학적 특성을 살펴보고 나아가서 곤충의 발육(배자발생, 후배자발육, 탈피와 변태, 생식 등)과 생리현상(대사활동, 삼투압 조절, 근육활성, 휴면, 다형현상, 체색조절, 페로몬 합성 등)에 관여되는 일반 및 신경호르몬들의 1차구조와 작용특성 등을 검토한다. 또한 호르몬들의 대사와 수용체 및 척추동물의 호르몬들과의 연관성들에 대해서도 검토하고 배자발생과정 중에 일어나는 조직분화메카니즘도 알아본다.전선 / 학사
동일한 약물에 대해서도 개인별로 약물치료반응에 현저한 차이가 나타날 수 있는데 그 주요한 원인 중의 하나로 유전적 요인을 들 수 있다. 유전적으로 약물반응의 개인차를 유발할 수 있는 중요한 요인들은 약물수송단백, phase I 및 II 약물대사효소, 그리고 약물작용부위에서의 수용체 등에서의 특정 유전자변이이다. 본 과목에서는 질병 및 약물유전체학에 대한 기본 개념과 임상에서 약물의 효능이나 이상반응에 영향을 미칠 수 있는 특정 유전자 변이를 이해하며, 이러한 유전체 변이에 대한 분석법, 생물정보학적 접근을 통한 신약개발 및 개인별 맞춤약물요법에의 임상적 적용 방법을 학습한다.전선 / 학사
약물유전체학은 유전적요인이 약물반응에 미치는 효과를 분석하는 분야로 본 과목에서는 질병 및 약물유전체학에 대한 기본 개념과 임상에서 약물의 효능이나 이상반응에 영향을 미칠 수 있는 특정 유전자 변이를 이해한다. 또한 이러한 유전체 변이에 대한 분석법, 생물정보학적 접근을 통한 신약개발 및 개인별 맞춤약물요법에의 임상적 적용 방법을 학습한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 바이오매스 자원의 바이오연료 변환공정을 이해하기 위하여 지구상에 다양하게 존재하는 식물성 바이오매스의 조직 특성과 화학적 특성에 관하여 강의한다. 식물성 바이오매스의 조직특성 분야에서는 식물 분류학적 특성에 의거하여 다년생 및 단년생 식물의 세포벽을 구성하는 세포조직의 특이성에 관하여 살펴본다. 화학 특성 분야에서는 바이오매스 세포벽을 구성하는 주요 화학적 성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌, 추출성분)의 세포 내에서의 생성과정, 이들의 화학구조 특성 및 반응성과 주요 활용 분야에 관하여 강의한다.전선 / 학사
본 과목에서는 실제 다양하게 이용되는 식량 및 원예 작물의 번식에 응용할 수 있도록 종자로부터의 유성번식과 영양기관으로부터의 무성번식에 관한 기초적인 이론과 실재를 습득하게 한다. 종자의 형성, 발아, 휴면 등에 대한 개념과 함께 실제 종자의 생산과 유성번식의 응용 기술은 물론 분주, 삽목, 접목, 취목, 조직배양 등을 포함하는 무성번식의 이론과 응용 기술을 습득하게 한다. 또한 주요 작물의 최근 번식 방법에 대해서도 소개한다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전체학(Genomics), 전사체학(Transcriptomics), 단백질체학(Proteomics), 대사체학(Metabolomics) 등 최신 오믹스 기술과 이를 통합적으로 활용하여 분석하는 방법에 대해 다루는 강의이다. 고속 시퀀싱, 질량 분석기 기반의 정밀 분석, 생물정보학 도구 등을 중심으로 기술 원리를 이해하고, 실제 식물학, 의학, 생명공학 분야에서의 응용 사례를 살펴본다. 다양한 사례 기반 학습을 통해 복잡한 생물학적 현상을 통합적으로 해석하는 시스템 생물학적 사고를 기르고, 정밀육종, 지속가능한 농업 등에 오믹스 기술을 실질적 활용하는 방법에 대해 탐구한다. 본 교과목은 생명과학 및 분자생물학 기초를 갖춘 대학원생을 대상으로 하며, 연구 및 산업 현장에서 오믹스 전략을 효과적으로 적용할 수 있는 기반 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.전선 / 대학원
본 과목은 중추신경계의 발달에 대한 전반적인 개념과 메커니즘을 이해하는데 목표를 두고 있다. 신경발생은 배아의 아주 초기 상태에서부터 신경계를 구성하고, 분화, 재구성하는 여러 복잡한 과정으로 이루어진다. 신경발생 중의 결함은 autism이나 정신 지체와 같은 신경질환뿐만 아니라 인지, 운동, 지적 장애를 일으킬 수 있다. 이러한 복잡한 신경계 발달에 대한 세포 분자적 메커니즘을 이해하기 위해 신경학과 발달 생물학 분야에 대해 강의가 진행될 것이다.전선 / 대학원
수목병의 원인, 병발생, 진단, 관리 및 치료 등 수목병의 일반적인 특성을 이해하고, 생물적 요인과 비생물적 요인에 의한 각각의 수목병의 원인과 방제 및 치료법을 숙지하여 체계적이고 실제적인 수목병에 대한 이해를 도모함.전선 / 대학원
본 강의에서는 신체 각 장기들의 고유한 생리학적 기능을 학습하고, 이를 기반으로 장기별 대표 질환에 대한 이해를 돕고자 한다. 이를 통하여 분자 및 세포 수준이 아닌 장기 수준에서 신체의 작동 메커니즘을 이해하고 이러한 과정이 잘못되었을 때 생기는 대표 질환들의 용어, 분류 및 치료법에 대한 기본 지식을 익히고자 한다. 이러한 지식을 습득함으로써 동물 모델을 이용한 각종 질환의 연구에 응용하고, 연구 결과를 사람에 적용하는데 기본 지식을 쌓을 수 있다.전선 / 대학원
암은 우리 사회 구성원의 건강을 위협하는 가장 큰 요인중의 하나이다. 따라서, 암을 선별적으로 타겟할 수 있는 새로운 약물 개발은 중요한 연구 분야이다. DNA methylation, histone modifications, non-coding RNAs을 포함한 후생유전의 잘못된 조절 체계는 암의 대표적인 특징이며, 이는 항암제의 새로운 타겟 가능성을 제시하고 있다. 천연물 또는 그 유도체들은 임상 의학자들에게도 유용하게 쓰이는 항암제의 주요한 부류이나, 암의 후생학적 특징을 타겟으로 삼는 항암제는 임상 전반에 걸쳐 개발이 아직 덜 이루어지고 있는 미지의 세계이다. 본 교과과정에서는 암의 후생학적 특징을 선별적으로 타겟팅하는 약물들의 항암효과와 그 기전에 대해서 다루고자 한다.전선 / 대학원
동물대체연구방법론인 독성발현경로(Adverse Outcome Pathway)에 대해 학습한다. 독성물질이 생체에 노출되어 반응을 유도하는 단계(Molecular Initiating Event, MIE)로부터 최종 독성종말점(Adverse Outcome, AO)에 도달하는 과정을 핵심사건모듈(Key Event Module, KE), 상관성(Key Event Relationship, KER)의 인과관계 네트워크로 설명하는 단계에 관여하는 데이터과학과 독성예측 방법론에 대해 학습한다. MIE와 AO를 이용한 교차해석(Read-Across)법을 학습한다.전선 / 대학원
후성유전학은 유전자서열 자체에는 변화가 없이 유전자 발현에 유전적(다음 세대에 물려줄 수 있는) 변화를 야기하는 다양한 형태의 수정(일례로 DNA 메틸화, 히스톤 변형, 더 최근의 non-coding RNAs 등등)에 대한 연구임. 후성유전학은 빠르게 발전되고 있는 학문분야로 레트증후군, 가부키증후군, 치매 및 헌팅텅 질병과 같은 발달 및 퇴행성 뇌질환을 포함하는 다양한 질병 치료에 커다란 희망을 주고 있음. 본 교과목을 통해 위에 예시한 발달 중 혹은 나이가 들어 발생하는 여러 후성유전학적 질병들을 치료하는데 있어 필요한 후성유전에 대한 약물학에 대해 토의하고자 함. 또한 후성유전의 복잡한 조절에 관여하는 주요 인자들에 대한 최신 지견을 검토하고 나아가 후성유전 관련 신약을 디자인하는데 있어 고려할 기본적 요소들에 대해서도 토의하고자 함.