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청명은 도복 저항성이 우수하고 이모작 체계에 적응성이 높아 최근 한국에서 육종가들의 주목을 받고 있는 청색호분층 겉보리 품종이다. 기존 품종인 올보리와 비교하여 수확량은 7% 높았으며, 안토시아닌 및 폴리페놀 함량이 높고 맥류 황모자이크 바이러스에 대한 저항성이 강하다.
Advances in genetics, genomics and control of rice blast disease
The productivity and sustainability of southern forest ecosystems in a changing environment
Genetic improvement of vegetable crops
Breeding grasses and protein crops in the era of genomics
LGC-42153 0.07G의 체형별(조립식·도말식) 약해·약효 및 농가포장 적응성 시험 : 중간보고서
Advance in barley sciences : proceedings of 11th International Barley Genetics Symposium
變更오페이크-2 遺傳因子를 利用한 多收良質(High Lysine) 옥수수의 育鍾
Haploids in crop improvement
(신품종 심사를 위한) 식물별 특성조사요령 : 영아자 East Asian harebell [Asyneuma japonicum (Miq.) Briq.]
(신품종 심사를 위한) 식물별 특성조사요령 : 꿩의다리아재비 Asian blue cohosh [Caulophyllum robustum Maxim.]
變更오페이크-2 遺傳因子를 利用한 多收·良質(high lysine) 옥수수의 育種(二年次)
Plant pathogens
Physiological and biochemical studies on the mode of action and mechanism of selectivity of LGC-42153 : Inteim report
(광흥사 초간본) 월인석보 : 권21
Rice improvement in the genomics era
고 수준 Thr, Trp함유 효모 사료첨가제 개발 =
Report of the FAO Working Group on the Assessment of Small Pelagic Fish off Northwest Africa, Nouadhibou, Mauritania, 26 April-5 May, 2005 = Rapport du Groupe de Travail de la FAO sur l'évaluation des petits pélagiques au large de l'Afrique nord-occidentale, Saly, Sénégal, 17-27 mars 2004.
Maize kernel development
Characteristics of authiruzed silkworm varieties in Korea
한국육종학회지
김양길; 백성범; 이미자; 김미정; 김홍식; 현종내; 황종진; 서세정; 김시주; 김재철; 정재현한국육종학회지
김양길; 이미자; 백성범; 현종내; 박형호; 박종철; 김경호; 강천식; 오영진; 정영근; 정재현; 배정숙; 김보경한국육종학회지
김양길, 윤영미, 박종호, 김경호, 강천식, 박태일, 오세관한국육종학회지
이창현, 김양길, 김경호, 허온숙, 박태일, 박진천, 박슬기, 강천식, 최창현, 박종호, 윤영미한국육종학회지
김양길; 백성범; 이미자; 현종내; 최재성; 박종철; 최인덕; 조상균; 박기훈; 김기종; 정재현; 최홍집한국육종학회지
이미자; 김양길; 김경호; 서우덕; 강현중; 박종철; 현종내; 박기훈한국육종학회지
이미자, 김양길, 김경호, 박형호, 김상민한국육종학회지
배석복; 황정동; 이명희; 하태정; 박장환; 정영근; 박금룡; 백인열한국육종학회지
김양길; 이미자; 김경호; 박종호; 박태일; 윤영미; 최창현; 손재한; 강천식한국육종학회지
이미자; 김양길; 박종철; 김미정; 현종내; 최재성; 박기훈한국육종학회지
오영진; 박태일; 한옥규; 박형호; 조상균; 박종철; 최재성; 김양길; 송태화; 김경훈; 최인배; 강현중; 노재환; 김원호; 정재현; 홍기흥; 배정숙; 허재영; 장윤우; 박광근; 박기훈한국육종학회지
윤영미, 김양길, 이미자, 김경호, 박종호, 강천식, 박태일, 박진천한국육종학회지
박동수, 김순철, 서덕영, JongKorean Journal of Breeding Science
Tae-Il Park; Young-Mi Yoon; Mi Ja Lee; Jae-Han Son; Young-Keun Cheong; Yang-Kil Kim; Kyong-Ho Kim; Chon-Sik Kang; Jong-Ho Park한국버섯학회지
이병주, 이미애, 김영균, 이강원, 이병의, 송호연한국육종학회지
김경민; 최창현; 박진희; 이고은; 정한용; 조철오; 김유림; 최명구; 윤미라; 김숙진; 강천식Journal of Mushroom
Byung-Joo Lee; Mi-Ae Lee; Yong-Gyun Kim; Kwang-Won Lee; Byung-Eui Lee; Ho-Yeon Song한국버섯학회지
이병주; 이미애; 김영균; 이강원; 이병의; 송호연한국육종학회지
안억근; 강경호; 박향미; 원용재; 정국현; 현웅조; 이윤승; 김기영; 김미정; 곽지은; 이상범; 장경희한국육종학회지
김은정; 이상영; 박재성; 이채영; 이윤상; 이정관; 홍성택; 김영상; 임상철; 지재준; 송범헌전선 / 대학원
이 교과목에서는 구조재로서의 목재 뿐 아니라 목조 구조물의 전반에 걸쳐 사용되는 목재의 일반적인 성질에 대하여 논한다. 응력, 변형율, 탄성이론, 동적인 거동, 파괴, 물리적 특성 등을 교수하여 목재의 특성을 정확히 파악한다.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 / 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
교정치료의 근간이 되는 가철식 교정장치의 원리, 설계 방법, 가철식 교정장치에 의한 치아이동법에 대해 토의하고 다양한 가철식 교정장치의 제작법 및 가철식 교정장치를 이용한 진단과 치료 계획을 다룬다. 이를 통해 가철식 교정장치로 치료할 수 있는 증례를 이해하고 임상에 응용할 수 있다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순히 기존의 가속기를 활용하는 수준을 넘어, 차세대 AI 반도체 분야의 창업 및 핵심 개발에 필요한 맞춤형 AI 추론 엔진 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최첨단 설계 방법론인‘알고리즘-소프트웨어-하드웨어 통합 설계(Co-design)'에 대한 깊이 있는 이론과 실전 경험을 제공한다. 수강생들은 GPU와 같은 범용 하드웨어의 한계를 이해하고, 특정 LLM 알고리즘에 최적화된 하드웨어를 직접 설계함으로써 전력, 비용, 속도 측면에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 구현하는 방법을 학습한다. 특히, 최신 경량화 기술인 저비트 양자화(Low-bit Quantization) 기법을 알고리즘 단계에서 적용하고, 이를 C++ 기반의 고수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통해 FPGA 상에 하드웨어 로직으로 구현하는 전 과정을 실습한다. 최종적으로는 SoC(System on Chip) 환경에서 프로세서(PS)와 프로그래머블 로직(PL)을 연동하여 완전한 LLM 추론 가속 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해, 아이디어를 실제 하드웨어 프로토타입으로 구현하는 역량을 완성한다.전선 / 대학원
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순히 기존의 가속기를 활용하는 수준을 넘어, 차세대 AI 반도체 분야의 창업 및 핵심 개발에 필요한 맞춤형 AI 추론 엔진 개발 능력을 배양하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 최첨단 설계 방법론인‘알고리즘-소프트웨어-하드웨어 통합 설계(Co-design)'에 대한 깊이 있는 이론과 실전 경험을 제공한다. 수강생들은 GPU와 같은 범용 하드웨어의 한계를 이해하고, 특정 LLM 알고리즘에 최적화된 하드웨어를 직접 설계함으로써 전력, 비용, 속도 측면에서 압도적인 경쟁력을 갖춘 엣지 AI 솔루션을 구현하는 방법을 학습한다. 특히, 최신 경량화 기술인 저비트 양자화(Low-bit Quantization) 기법을 알고리즘 단계에서 적용하고, 이를 C++ 기반의 고수준 합성(High-Level Synthesis, HLS)을 통해 FPGA 상에 하드웨어 로직으로 구현하는 전 과정을 실습한다. 최종적으로는 SoC(System on Chip) 환경에서 프로세서(PS)와 프로그래머블 로직(PL)을 연동하여 완전한 LLM 추론 가속 시스템을 구축하는 프로젝트를 통해, 아이디어를 실제 하드웨어 프로토타입으로 구현하는 역량을 완성한다.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 / 대학원
본 강의에서는 단백질 화학에 대한 기초 지식을 익히고, 생체 내에서 단백질이 합성되어 소멸되는 과정 및 효소 반응에 대하여 배운다. 먼저 아미노산 및 단백질의 물리화학적 성질과 구조적 특징을 배우고, 둘째로 단백질의 생합성, 변형, 및 소멸에 대하여, 마지막으로 단백질 상호 작용 및 그 연구 방법과 효소 반응의 기본 원리를 배운다.전선 / 학사
본 교과목은 학부과정에서 강의하고 있는 섬유고분자물리 및 고분자단백질소재 교과목의 실험과목이다. 바이오소재로 사용되는 섬유고분자 물질의 인장강도, 인열강도, 탄성 및 고분자단백질소재의 합성, 화학적 개질, 구조 특성, 성질 및 성능에 대한 전반적 지식을 실험을 통하여 습득한다. 이들 섬유소재와 고분자단백질소재의 평가방법 등을 터득하여 얻어진 실험결과를 토대로 보고서를 작성하고 이를 평가하여 반영한다.전선 / 대학원
축산식품 품질의 물리화학적 특성 및 측정 방법의 원리를 품질요소별로 공부하고, 생산자가 의도하거나 소비자들이 원하는 품질의 축산식품을 지속가능하게 생산하는 방법에 대해 문헌 조사와 토론을 통해 공부함으로써 품질을 과학적으로 심도 있게 이해시킨다. 또한, 축산식품 품질의 진화방향, 품질개선이나 품질평가 방법을 위한 최신 기술을 소개한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 고분자 재료의 변형과 유동에 관한 학문인 레올로지를 다룬다..이 강의에서는 고분자 재료가 외력을 받았을 때 어떻게 반응을 보이는지 살펴본다. 고체 물질의 탄성거동, 액체물질의 점성거동, 그리고 고분자 재료의 점탄성거동을 다루며, 이들 성질을 측정하기 위한 방법론을 강의한다. 또한 실험데이터를 이용한 레올로지 분석법을 토론한다.전선 / 대학원
세미나 2 는 외부 연사 초청에 의한 강연과 토의 그리고 대학원생들에 의한 특별 주제발표나 연구 진행 또는 결과보고 등의 두 가지 형태로 진행된다. 식물미생물학 분야의 모든 연구분야를 중심으로 주로 최근에 많이 논의되는 연구 결과나 성과 등을 발표하고 토의하여 대학원생에게 연구주제를 선택하고 연구과정을 계획하는 능력을 취득하게 할 것이다.교양 / 학사
본 과목은 이공계 분야에서 이루어지는 연구 및 실험 활동과 이를 뒷받침하는 학문적 인프라에 대한 소개. 그리고 인문학적 기초지식 제공을 통해 과학 활동의 기본 원칙과 핵심 개념을 학습하게 하는 과목임. 최근 강조되고 있는 바람직한 연구 활동의 필요성과 그 배경에 대해 기초적인 이해를 제공하며, 정성적 가치를 바탕으로 한 올바른 연구 수행(Good Research Practice, GRP) 역량을 함양하는 것을 목표로 함. 강의는 다음과 같은 흐름으로 진행됨. 먼저, 과학 연구에 필요한 기본 지식과 배경(인문사회 및 이공계 포함)을 소개한 후, 실천 윤리를 바탕으로 한 실험 설계 및 연구 수행(이공계 중심), 데이터 분석과 통계, 논문 및 보고서 작성, 실험 인프라(예: 실험동물, 연구 품질관리), 지식재산권과 산업적 응용(창업 등), 과학의 발전과 미래 트렌드, 종합 토론 순으로 이어짐. 이 과목은 대학원 개설 과목인 ‘실험디자인과 논문작성’의 내용을 바탕으로, 학부 신입생 수준에 맞게 난이도를 조정하고 과학적 이해를 위해 인문사회과학의 식견을 제공하면서 쉽게 풀어낸 입문형 교과목임. 과학적 사고와 연구 윤리에 대한 기초 소양을 쌓고자 하는 학생들과 (부)전공을 선택해야 하는 학생에게 적합함.전필 / 학사
리그닌은 셀룰로오스 다음으로 풍부한 바이오폴리머로서 변화하는 종이 시장과 바이오 리파이너리 공정에서 엄청난 양이 부산물로 얻어지고 있다. 그러나 리그닌은 셀룰로오스에 비해 구조 및 특성이 복잡하여 고분자 재료로서의 이용에 한계가 있어 지금까지 산업 공정에서 열을 공급하기 위한 에너지원으로 주로 활용되고 있다. 본 강의에서는 리그닌의 종류 및 특성에 대한 기본지식을 습득한 후 리그닌의 화학적 개질 및 이를 이용한 리그닌 소재화 공정에 관해 공부할 것이다.전선 / 대학원
북한의 심각한 식량난이 남한 등 외부 세계에 알려진 지도 거의 10년이 가까워 오고 있지만 아직도 북한 식량난의 정확한 원인을 이해하는 사람들은 많지 않은 것 같다. 따라서 본 과목에서는 북한의 농업실상 - 농업정책에서부터 시작하여 농업경영은 물론 실제 농작물들의 재배, 농기계, 비료, 농약과 같은 영농자재의 공급문제, 토지와 기후와 같은 자연 조건, 나아가서 그들의 농업연구와 고등농업교육 등 - 모두를 각 분야전문가들과 함께 점검하고 식량자급 가능성을 토론할 것이다. 본 과목은 농학을 전공하는 대학원생들은 물론 고학년의 학부생들을 상대로 개설된 것이다.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
본 교과목은 식물병해충 검역 및 방제와 관련된 식물방역 관련 법령, 정책 수립, 그리고 현장 방제 전략 수립 등의 필요성 및 중요성에 대한 전체적인 이해도를 높이는데 목적을 둔다. 특히, 신규 고위험 병해충 발생 시 국가 차원의 대응체계 및 현장 방제 전략과 관련해서 국내외의 역사적인 실제 예들을 통해 전반적인 과정을 토론 중심으로 강의한다.전선 / 대학원
가스터빈 설계, 이용 및 개발에 관한 내용을 교수한다. 발전용과 항공기용 동력발생 시스템의 원리, 현재의 기술현황, 개발 방향과 가스터빈 구성품인 압축기, 터빈, 연소기의 설계와 해석 등을 취급한다.전선 / 대학원
바이오소재공학세미나2에서는 섬유화학 및 물리에 관한 주제가 논의된다. 바이오기술의 급격한 변화와 발전은 새로운 기술에 대한 이해와 습득을 필요하게 한다. 본 교과목의 목적은 주제 발표를 통하여 새로운 바이오 소재와 생명과학 기술을 접하고 이에 대한 정보를 공유하고자 하는 것이다. 발표와 질문, 논의의 과정으로 진행이 되며 수강생들의 자발적이고 적극적인 참여가 필수적이다. 자신의 연구 관심 분야에 대한 발표의 기회가 제공되고 여러 전문 분야의 조언과 의견을 얻을 수 있다. 주제 발표를 통하여 새로운 바이오 소재와 생명과학 기술을 접하고 정보를 공유한다.