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본 연구는 당귀와 콩나물의 생체 신호를 측정하기 위해 개발된 전극을 활용하여 식물 줄기에 직접 삽입하고 미세 전압을 측정하였다. 용액을 공급한 당귀와 콩나물 모두 높은 전위차를 나타냈으며, 이는 열화상 카메라를 통해 확인된 잎 및 줄기 표면 온도 유지와 연관되었다. 이러한 결과는 생체 신호가 높을수록 식물 내부 온도가 다소 높게 유지된다는 이전 연구 결과와 일치한다.
빛을 먹는 존재들 : 온몸으로 경험하고 세상에 파고드는 식물지능의 경이로운 세계
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식물은 지금도 듣고 있다 : 그린음악(Green music) 농법
(이권형의) 기발한 특허이야기
생각의 힘을 실험하다 : 나와 세상을 바꾸는 생각의 힘
식물의 이름은 어디서 왔을까
Applied plant genomics and biotechnology
식물 예찬 : 우리는 왜 식물을 좋아하는가
Advanced agricultural instrumentation: design and use
Haploids in crop improvement
Abiotic stress-mediated sensing and signaling in plants : an omics perspective
식물이라는 우주 : 씨앗에서 씨앗까지, 식물학자가 들려주는 푸릇한 생명체의 여정
Biocommunication of fungi
식물생리학 실험 =
식물의 생체방어 초기 신호전달 체계규명 및 응용연구 =
손바닥 선인장의 열매와 줄기를 이용한 기능성 식품개발 및 생리활성물질 연구 =
Instrumental element and multi-element analysis of plant samples : methods and applications
Plant synthetic biology
Luminescence biotechnology : instruments and applications
너도밤나무가 들려주는 숲속 이야기
예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지
김지형; 박상미; 김정배원예과학기술지
Park Eun Won, Hwang Jeong Hun, 황희성, Choi Hyeong Eun, Koo Jeong Kil, Yun Ji Hye, Hwang So Yeong, 황승재생물환경조절학회지
이공인; 김홍주; 김성진; 이종원; 박종석Asia-pacific Journal of Multimedia Services Convergent with Art, Humanities, and Sociology
Sang-Mi Park; Jeongbae Kim예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지
박상미; 김정배MOLECULES
Dong, Han; Li, Meiling; Jin, Ling; Xie, Xiaorong; Li, Mengfei; Wei, JianheJournal of Physics: Conference Series
Jiahao Wei; Enrang ZhengInternational Journal of Biological Macromolecules
Ge, Y.; Palanisamy, S.; Kwon, M.-H.; Kou, F.; Uthamapriya, R.A.; Lee, D.-J.; You, S.; Jeong, D.; Bao, H.한국가축위생학회지
Shin생물환경조절학회지
이공인, 김홍주, 김성진, 이종원, 박종석Talanta
Sun X; Wang M; Zhang R; Su C; Han T; Niu N; Chen LJournal of Plant Growth Regulation
Lucho S.R.,da Silva V.R.,Egewarth J.,de Leivas G.L.,da Silva F.L.,dos Santos Vaz B.,Bianchi V.J.Plant physiology and biochemistry : PPB
Lattanzio V; Caretto S; Linsalata V; Colella G; Mita GKorean Journal of Medicinal Crop Science
Jeong D.H.,Kim K.Y.,Sim S.J.,Jung C.R.,Kim H.J.,Jeon K.S.,Park H.W.Korean Journal of Medicinal Crop Science
Kim N.S.,Jeon K.S.,Lee H.S.Journal of Agricultural and Food Chemistry
Fan, Jiangping; Zhang, Mingliang; Qi, Bowen; Qiu, Hailing; Mi, Xinyu; Zhou, Guangxin; Zhang, Lin; Liu, Xiao; Wang, Juan; Wang, Xiaohui; Tu, Peng-Fei; Shi, She-PoJournal of Plant Biology
Yeong-Bae Yun; Hyun-Jung Koo; Hae-Yun Kwon; Yeonggeun Song; Kyeong-Cheol Lee; Yurry UmIndustrial Crops and Products
Park C.H.,Park H.W.,Yeo H.J.,Jung D.H.,Jeon K.S.,Kim T.J.,Kim J.K.,Park S.U.예술인문사회 융합 멀티미디어 논문지
김지형, 박상미, 김정배IEEE Transactions on Plasma Science
Yuan Wang; Yang Liu; Xin Liu; Hanyu Tang; Feng Huang전선 / 대학원
이 과정에서는 광학현미경, 공초점주사현미경, 전자현미경을 이용하여 세포와 조직의 구조를 연구하는 기술을 습득한다. 강의는 현미경의 원리, 이미지 형성, 시료준비에 대하여 이루어지며, 학생들 자신의 시료를 이용하여 실험을 수행하여야 하며, 그결과를 학기말에 제출하여야한다.전선 / 대학원
이 수업은 생체 및 생화학적 신호를 감지하고 해석할 수 있는 센서 기술의 기본 개념을 이해하고, 이를 실제 의과학 및 헬스케어 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 특히 화학·전기화학·광학적 원리를 기반으로 한 센서 동작 메커니즘과, 생체적합 소재 및 인터페이스 설계에 대한 기초 지식을 다루고자 합니다. 세부적으로는 1) pH, 이온, 단백질, 대사체 등 다양한 생화학 신호를 측정할 수 있는 센서 원리, 2) 생체환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 고분자, 나노소재 및 표면개질 기술, 3) 측정된 신호를 의료·디지털 헬스케어 및 진단 시스템에 연결할 수 있는 응용 사례 등을 포함합니다. 이를 통해 수강자는 단순한 측정 기술의 이해를 넘어, 생체신호를 활용한 융합적 연구를 주도할 수 있는 기초 역량을 갖추게 될 것입니다.전선 / 대학원
이 수업은 식물에서 유전자 조절에 관여하는 기능성 non-coding RNA들의 최근 기후변화에 따른 역할에 대한 연구들을 살펴보고 최신 연구 동향을 파악하는 데 목적을 둔다. 수업에서는 범지구적 평균 기온의 상승 및 이상기후의 확대 등 급변하는 기후환경으로 인한 비생물학적 스트레스에서의 long non-coding RNA와 small RNA의 역할, 이와 관련하여 종자 발달과정에서의 기능성 RNA의 역할에 대해 다룬다. 그리고 기후변화에 대응하여 식물의 가소성에서도 많은 변화가 일어나는데, 이 과정에서 RNA의 역할에 대해 다룬다. 또한, 기후변화에 따른 작물보호제에 저항성을 보이는 유해 병·균류의 발생이 증가되는 상황에서 식량 생산 문제 해결의 일환으로 RNAi를 응용한 작물보호제에 대한 이론적 지식을 익히고 최근 연구 논문들에 대한 토론을 진행하는 것으로 수업을 진행한다.전선 / 학사
식물은 스스로 움직일 수 없지만 광범위한 지역에서 생존하고 있다. 그로 인하여 식물은 매우 다양한 환경에 적응하여 생장에 필요한 영양분을 흡수하고 생존하는 특징을 갖고 있다. 따라서 주변 환경에 대한 식물의 반응을 이해하는 것은 작물생산을 향상시키기 위해 매우 중요하다. 강의의 목표는 식물 생장에 영향을 주는 물리적 (온도, 빛), 화학적 (공기, 물), 생물학적 (생물) 환경 요인에 대한 이해이다. 본 강의에서는 이러한 환경의 변화에 대한 식물의 반응과 적응 과정 및 식물과 환경의 상호작용을 이해하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 식물의 주변 환경으로부터 신호를 인지하고 정확히 반응하도록 활용하는 세포 소통 시스템에 대한 이해를 목표로 한다. 학생들은 식물세포 내에서 일어나는 신호인지, 이에 따른 핵 내 활성의 리프로그래밍, 반응 집적의 최적화를 포함하는 신호전달 과정에 대해 배우게 된다. 수업 외의 논문 연구와 발표를 통해 물리적, 화학적, 위협 요소에 대한 세포 반응을 분자 수준에서 살펴볼 예정이다.전선 / 학사
현대생물학의 기초가 되는 연구방법들에 대해 소개 및 실습을 행한다. 본 실험(1)에서는 생화학과 식물/동물 생리학의 주요 내용을 실험을 통해 이해하고자 한다. 생화학 분야에는 완충액 준비, pH측정, 아미노산의 pl 및 pKa측정, UV/VIS Spectrophotometric analysis: Lambert-Beer법칙 등이 있으며, 생리학 분야에는 뉴런의 휴지전위와 활동전위의 측정, 광합성 측정, 세포별 신장에 미치는 IAA의 효과 등의 실험이 있다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 생존과 생장, 그리고 발달에 관여하는 생화학 물질들, 즉, 식물의 생존에 필수적인 1차대사산물(식물 sterol, 지질, 아미노산, 핵산, 탄수화물, 유기산 등)은 물론 최근 들어 다양한 생리 생화학적 기능이 검증되고 있는 2차대사산물들의 종류, 생합성 과정과 기능 메카니즘을 학습한다. 나아가 이들 물질들의 기능 발현에 연관되어 있는 분자생물학적 경로와 개념을 이해함으로써 유전공학적 기법을 통한 이들 물질들의 응용 방법에 대해서도 이해를 도모하고자 한다. 특히, 식물과 환경과의 상호작용에 역점을 두어 이들 생화학 물질들이 환경 변화에 대한 식물의 적응 과정에서 어떠한 역할을 하는지, 그리고 이 과정에서 다양한 유전자들의 발현이 어떻게 조절되는지를 학습하고자 한다. 따라서 학부 과정에서 생화학을 전공한 학생들의 수강이 가능하리라 예상된다.전선 / 학사
농산물과 식품을 비롯한 생물체 내에서 일어나는 열전달과 물질전달을 다루는 과목으로, 열전달과 물질전달에 필요한 전도, 대류, 복사, 확산, 분리의 기본 지식을 이해하고 이에 바탕을 둔 가열, 살균, 건조, 증류, 등 생체를 대상으로 한 다양한 공정을 설명한다. 또한 생물체 또는 세포, 조직 단위에서 생체물질열전달 현상의 이해를 다룬다.전선 / 대학원
이 수업은 기후변화에 따른 식물의 생장과 발달의 변화 양상을 학습하고 식물의 생리 조절에 필수적인 광신호전달 과정을 설명함. 특히 광 및 광주기 인식, 생체시계 조절과 분자메모리 형성 과정을 분자생물학적인 측면에서 살펴보고 외부 환경변화에 따라 신호전달 과정이 어떻게 변화하는지를 이해함을 목표로 함. 이를 위해 최신 유전학 및 분자생물학적 기술의 원리와 함께 식물 세포 단위에서의 단백질-단백질 네트워킹 및 유전자 발현 조절 메커니즘, 세포-세포 및 조직-조직 사이의 신호전달 과정에 대해 자세히 설명할 것임.전선 / 대학원
바이오센서의 작동원리를 이해하고 이를 실제 농산가공, 식품산업, 생명공학 분야에 응용하는 사례를 강의하여 공학도로서의 현장적용 및 연구 활동을 위한 적용 능력을 배양한다전선 / 학사
식물의 생리현상을 구조와 기능면에서 다룬다. 식물의 체내에서 일어나는 온갖 생리적인 반응들을 세포학, 형태학, 생화학, 분자생물학, 생태학 등의 방법론을 사용하여 포괄적으로 분석한다.전선 / 학사
센서의 기본 개념과 바이오센서의 특징, 작동원리, 신호처리 회로기술을 이해하고 기본 구조의 센서 및 회로 제작과 적용 실습을 통해 공학도로서의 연구 수행 능력을 발전시킨다. 또한 식품 안전성, 환경 모니터링, 질병진단, 그리고 스마트팜 분야에서의 활용 사례를 학습하여 다양한 현장 적용 능력을 배양한다.전선 / 학사
최근 급속히 발달하고 있는 분자수준의 생명과학 기술 접목은 식물영양생리학의 내용과 방향에 큰 변화를 가져왔으며, 그 영역과 응용 범위를 한층 확대, 심화시키고 있다. 특히 분자생물학과 유전체학의 발달로 식물의 각종 영양 생리 현상을 분자 수준에서 심층 이해가 가능케 되었다. 따라서 본 교과목에서는 식물의 다양한 영양생리현상을 분자 수준에서 학생들에게 교육하고자 하며, 나아가 이와 관련한 생명공학 측면에서의 응용 가능성도 함께 소개코자 한다.전선 / 학사
통계의 기본개념과 확률이론을 바탕으로 통계분석 결과를 정확히 이해하고 응용하는데 기초가 되는 추정과 가설검정, F-분포와 분산분석을 하는 이유, 처리 간 차이 비교방법, 회귀와 상관, 빈도분석 등을 강의한다. 또한 실험설계의 기본원리와 방법을 소개하고 결과를 해석하고 응용하는 능력을 배양시킨다.전선 / 대학원
임상영양사교육 프로그램의 과정 학생은 임상영양실습 협약 의료기관에서 실습교육훈련을 해야 한다. 임상영양실습 이 과목을 통해 학생들은 환자의 영양관리 실제를 현장실습을 통해 배우고 임상영양사로서의 역량과 수행능력을 갖출 수 있게 된다. 교육 내용은 다음과 같다. 신체계측을 하고 평가한다. 식사일기와 24시간 회상법을 이용하여 식사섭취량을 조사하고 분석 평가한다. 영양판정을 한다. 영양검색을 한다. 환자식을 설명한다. 환자식을 작성한다.전선 / 대학원
온도는 생물의 적응도, 개체군 동태, 군집 구조, 지리적 분포를 결정하는 가장 중요한 환경적 요인이다. 곤충은 지구상에서 가장 다양하고 개체수가 많은 외온생물로서, 주변 환경의 다양한 온도 조건에 적응하며 진화하였다. 이 강의는 곤충이 주변 환경의 온도 조건에 어떻게 생리적· 행동적·생활사적으로 적응하였는지를 살펴보고, 이를 통해 현재 급격하게 진행되고 있는 기후 온난화가 곤충에 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것을 목표로 한다.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 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 / 학사
본 교과목에서는 생체 계측의 이론 및 실험 기법 등을 다룬다. 교과 내용은 바이오센서, 증폭기, 신호처리부를 포함하는 생체계측기기의 설계와 이를 이용한 다양한 생체 신호의 측정이 주를 이룬다. 측정하는 생체 신호의 예로는 근육에서 발생하는 근전도(EMG), 심장에서 발생하는 심전도(ECG), 눈에서 측정하는 안전위도(EOG)등이 있으며 또한 뇌 및 신경에서 발생하는 신경 신호를 이용한 뇌-기계접속시스템, 세포내 미세신호를 측정하기 위한 나노바이오센서등 최근 주제도 다룬다. 일부실험도 병행할 계획이다.전선 / 학사
본 과목은 생물 시료의 미세구조 관찰을 위해 광학현미경, 형광현미경, 전자현미경 등 현미경의 기본 구조와 작동 원리를 습득하고, 다양한 시료의 관찰을 통해 세포와 조직의 형태적 특성과 기능에 대한 이해를 목표로 한다. 특히 잎, 줄기, 뿌리 등 식물 기관의 관찰을 통해 다양한 환경에서 생육 최적화에 필요한 각 기관의 해부학적 특성을 이해한다. 또한 꽃, 화분, 종자, 과실 등의 형태 및 구조적 특징을 식물 번식의 기능적, 진화적 측면에서 고찰한다.