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이재현, 김승현, 김령희, 강진욱, 이승현, 권순철
2017 / The International Journal of Advanced Smart Convergence
조현석, 이동희, 정호원, Seon
2019 / Plant Breeding and Biotechnology
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본 연구는 크로마틴 구조 조절 유전자 ATPG8 및 ATPG10을 과발현하는 유전자 변형 대두를 생산하여 수확량 증가 효과를 확인했습니다. ATPG8 및 ATPG10 유전자 과발현은 야생형 대두 식물에 비해 수확량, 식물 높이, 콩과 수, 총 종자 무게를 통계적으로 유의하게 증가시키는 긍정적인 효과를 나타냈습니다.
Plant biotechnology 2002 and beyond : proceedings of the 10th IAPTC & B Congress, June 23-28, 2002 Orlando, Florida, U.S.A.
Plant genetic engineering : towards the third millenium : proceedings of the International Symposium on Plant Genetic Engineering, 6-10 December 1999, Havana, Cuba
Plant synthetic biology
The production and uses of genetically transformed plants
Genetic improvement of field crops
Soybean Improvement: Physiological, Molecular and Genetic Perspectives
Biotechnology in agriculture : proceedings of the First Asia-Pacific Conference on Agricultural Biotechnology, Beijing, China, 20-24 August 1992
Handbook of new technologies for genetic improvement of legumes
Plant acclimation to environmental stress
Translational genomics for crop breeding. improvement for abiotic stress, quality and yield improvement
Plant genetic engineering
Agrobacterium protocols
Recombinant proteins from plants
Molecular breeding in wheat, maize and sorghum : strategies for improving abiotic stress tolerance and yield
Plant epigenetics and epigenomics : methods and protocols
Arabidopsis protocols
Rice biology in the genomics era
From plant genomics to plant biotechnology
Genomics-Assisted Crop Improvement.
Transgenic wheat, barley and oats : production and characterization protocols
Plant Breeding and Biotechnology
Jun Hun Pak; Hyun Suk Cho; Dong Hee Lee; Young-Soo Chung; Kook Jin Kim; Hye Jeong KimPlant Breeding and Biotechnology
김혜정, 조현석, 박준훈, 김국진, 이동희, 정영수Plant Breeding and Biotechnology
Seon-Woo Oh; Hyun Suk Cho; Dong Hee Lee; Hye Jeong Kim; Ho Won Jung; Young-Soo ChungPlant Biotechnology Reports
조현석, 이윤정, 김혜정, 박문영, 염완우, 송지현, 김인아, 김성현, 김정일, 정영수Frontiers in Plant Science
Mazarei M.,Routray P.,Piya S.,Stewart C.N.,Hewezi T.Plant Physiology and Biochemistry
Yang J.,Mao T.,Geng Z.,Xue W.,Ma L.,Jin Y.,Guo P.,Qiu Z.,Wang L.,Yu C.,Sheng Y.,Zhang J.,Zhang H.Molecular Breeding
Seo, Jun Sung; Sohn, Hwang Bae; Noh, Kaeyoung; Jung, Choonkyun; An, Ju Hee; Donovan, Christopher M.; Somers, David A.; Kim, Dae In; Jeong, Soon-Chun; Kim, Chang-Gi; Kim, Hwan Mook; Lee, Suk-Ha; Choi, Yang Do; Moon, Tae Wha; Kim, Chung Ho; Cheong, Jong-JooMolecular Breeding
Wang Z.,Yang M.,Sun Y.,Yang Q.,Wei L.,Shao Y.,Bao G.,Li W.Frontiers in Plant Science
Yeom W.W.,Kim H.J.,Lee K.R.,Cho H.S.,Kim J.Y.,Jung H.W.,Oh S.W.,Jun S.E.,Kim H.U.,Chung Y.S.Frontiers in Plant Science
Zhao Y.,Ma R.,Xu D.,Bi H.,Xia Z.,Peng H.Plant Breeding and Biotechnology
Ho Won Jung; Dong Hee Lee; Hyun Suk Cho; Young-Soo Chung; Hye Jeong Kim; Jung Hun Pak; Mi Jin Kim; Hong Kyu ChoiPlant Breeding and Biotechnology
김미진; 김혜정; 박정헌; 조현석; 최홍규; 정호원; 이동희; 정영수Environmental and Experimental Botany
Krishna R.,Ansari W.A.,Jaiswal D.K.,Singh A.K.,Verma J.P.,Singh M.Journal of experimental botany
Du J; Wang S; He C; Zhou B; Ruan YL; Shou HCurrent Plant Biology
Arooj Azhar; Sidra Ijaz; Ayesha Jabeen; Attiya Kamal; Aftab Bashir; Kauser Abdulla MalikBreeding Science
Du C.Q.,Lin J.Z.,Dong L.A.,Liu C.,Tang D.Y.,Yan L.,Chen M.D.,Liu S.,Liu X.M.Journal of Experimental Botany
Ribichich K.F.,Chiozza M.,Ávalos-Britez S.,Cabello J.V.,Arce A.L.,Watson G.,Arias C.,Portapila M.,Trucco F.,Otegui M.E.,Chan R.L.Journal of Experimental Botany
Karina F. Ribichich; Mariana V. Chiozza; Selva Ávalos-Britez; Julieta V. Cabello; A. Arce; Gerónimo Watson; Claudia Arias; Margarita Portapila; Federico Trucco; María E. Otegui; Raquel L. ChanFunctional plant biology : FPB
Adem GD; Roy SJ; Huang Y; Chen ZH; Wang F; Zhou M; Bowman JP; Holford P; Shabala SCrop and Pasture Science
Cao Y.,Zhang X.,Jia S.,Karikari B.,Zhang M.,Xia Z.,Zhao T.,Liang F.전선 / 대학원
농경지를 구성하는 무기적 및 유기적 생태요소들을 분석하고 작물의 생육과 수량과의 관계를 평가한다. 작물군락에서의 생태환경의 변화와 에너지흐름을 추정하고 작물생산성의 효율성과 증대를 모형화한다. 경지의 유형과 종류에 따라 환경요소들을 제어하고 생산모형을 설정하고 환경보전형 경지 관리기술을 소개한다전선 / 대학원
농경지를 구성하는 무기적 및 유기적 생태요소들을 분석하고 작물의 생육과 수량과의 관계를 평가한다. 작물군락에서의 생태환경의 변화와 에너지흐름을 추정하고 작물생산성의 효율성과 증대를 모형화한다. 경지의 유형과 종류에 따라 환경요소들을 제어하고 생산모형을 설정하고 환경보전형 경지 관리기술을 소개한다전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 서열의 변화와 상관없이 유전자 발현이 조절되며, 그 결과로 나타난 표현형이 다음 세대로 유전되는 현상을 다루는 후성유전학의 기본 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 또한 최근 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 후성유전학 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 크로마틴 구조의 변화를 유발하는 DNA 메틸화, 비암호화 RNA 및 히스톤 단백질의 메틸화, 아세틸화, 인산화, 수모화 및 유비퀴틴화와 같은 번역후 수식에 의한 다양한 유전자 발현조절 메커니즘을 자세히 다룬다. 한편 식물 조직 배양의 재분화 과정에서 발생하는 후성유전학적인 체세포 변이에 의한 생명공학작물 개발의 어려움과 극복 방안에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물의 후생유전학적 현상에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 작물 개량에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 재조합, 외래 유전자 삽입, 유전자 교정과 같은 생명공학기술을 이용하여 농업 형질이 개량된 생명공학작물에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 생명공학작물 개발에 필수적인 조직배양, 재분화를 포함한 식물형질전환의 배경 지식과 실험 기법의 습득을 목표로 한다. 특히 제초제, 병해충 및 환경 스트레스 저항성 등의 다양한 농업 형질이 개량된 생명공학작물 개발 사례를 자세히 다루며, 치료용 의약품, 산업용 소재 생산에 필요한 분자농업용 작물 개발에 대해 살펴본다. 궁극적으로 생명공학작물에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후위기 대응에 필요한 환경 적응형 생명공학작물 개발 분야의 전망을 소개한다.전선 / 대학원
식물홀몬은 식물의 성장과 발달을 조절하는데 지대한 역할을 한다. 본과목에서는 식물생장조절제의 생리적, 생화학적 기능에 대하여 강의한다. 원예작물화학조절론에서 주로 다룰 주제는 auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene, 그리고 그 외 식물생장에 영향을 주는 polyamine, jasmonate, brassinolide, salicylic acid 등이다.전선 / 대학원
본 과목에서는 대학원생을 주 대상으로 콩, 보리, 밀, 옥수수, 잡곡, 고구마, 감자 등의 생산기술 및 유전육종 등 최신 연구 개발 기술에 대하여 다룬다. 특히, 최근 대상이 되는 연구의 주제, 이론 또는 신기술에 대한 수강생간의 상호정보교환으로 장래연구자로서의 자질을 향상시킨다.전선 / 대학원
작물디지털육종학에 대한 연구 동향을 숙지하기 위하여 세계적인 학술지에 발표된 관련 전문학술논문을 소개하고 이에 대한 심층적 토의를 한다. 작물디지털육종학의 세계적인 발전 주제를 정밀 분석하고 이들 발전의 뒷받침이 되는 학술적 및 기술적 진보를 추적한다. 주요 강의 내용은 유전자의 구조, 발현 및 조절에 대한 최신 이론 ; 혁신적인 유전적 변이의 창성 방법; 식물과 병원성 미생물간의 상호작용; 및 생명공학적 기법의 육종적 활용 등을 강의한다. 추가로 표현형 정보, 환경 정보 등 다양한 바이오 데이터를 활용하는 머신러닝과 AI 등 디지털 기술을 통해 작물의 형질 발현을 예측하는 기술을 다룬다.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 종양 발생에 있어 중요한 유전자의 발현 조절에 관한 에피제네틱 메커니즘을 이해하는데 기본을 두고 있다. 특히 최근에 유전자 발현 조절의 기본이 되는 것으로 알려진 chromatin remodeling의 내용을 공부하고자 한다. 강좌에서 주로 다루게 될 내용은 (1) 히스톤 단백질의 변형, acetylation, methylation, (2) 히스톤 단백질의 샤페론 조절 기능, (3) microRNA의 발현 조절 및 암연구의 응용성 등을 강의하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전자 가위인 TALEN과 CRISPR/Cas를 이용하여 핵, 미토콘드리아 및 엽록체 DNA의 염기 삽입, 결실 및 치환을 유도하는 유전체교정에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 유전체교정 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 삽입-결실 뿐만 아니라 염기교정 및 프라임교정과 같은 다양한 유전체교정 기술을 자세히 다루며, 인간 세포 기반으로 개발된 최신 유전자 가위의 작물 최적화 방법에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물 유전체교정에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후변화 대응에 필요한 환경 적응형 작물 개발에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전필 / 학사
본 강좌에서는 작물의 품종 육성을 위한 교배육종법, 잡종강세육종법, 돌연변이육종법, 염색체조작육종법, 조직배양법, DNA 마커이용 선발법, 형질전환법 등 실용되는 다양한 육종방법의 이론적 기초와 응용, 우량 유전자형의 선발방법을 습득케 하고 실제 품종이 육성되기까지의 전 과정을 이해시키며 작물품종의 실례 및 문제점과 과제 등을 논의함으로써 작물육종 실무에 적응할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
본 강좌는 작물집단의 유전적 구성, 유전변이, 형질의 유전분석, 유전자와 환경의 상호작용, 선발이론 등 육종이론과 교배육종, 염색체육종, 돌연변이육종, 분자육종 등 여러 가지 육종방법들의 이론적 근거와 적용 및 장단점, 최근 식물육종의 연구 동향 및 개발된 방법 등을 학습하고 논의함으로써 대학원생으로 하여금 식물 육종에 관한 심도있는 전문지식을 함양케 하며, 식물육종 실무에 적응할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
현대 바이오테크놀로지를 가능하게 한 재조합유전자 제작에 관한 기본 원리와 여러가지 절차와 기술을 학습한다. 각종 유전자의 분리와 동정, 운반체, 프로모터, 유전자 은행, 각 단계에서의 유전자 조작법, 형질전환과 선발, 그리고 유전자 조작의 실제 응용 사례등을 공부하여 생물공학의 기본 과정을 종합적으로 이해하게 한다. 후반부에는 학생이 최근 연구논문을 우리말 또는 영어로 발표하여 심층 이해를 돕고, 연구계획 수립에 도움을 준다. 영어 원서. 영어 강의. 2년에 한번씩 개설.전선 / 대학원
본 교과목은 학생들이 기후 변화에 대응하기 위한 스마트농업에 적합한 작물 개발에 필요한 정밀육종 기술의 원리를 이해하고, 실습을 통해 필요기술을 습득하는 것을 목적으로 한다. 유전자교정에 필요한 유전자 형질 선정, 유전자교정을 위한 벡터 개발, 형질전환, 염기서열 분석을 통한 유전자교정 식물체 선발 등 정밀육종에 필요한 전반적인 기술을 배운다. 이 교과목은 학생들에게 정밀육종 기술에 대한 포괄적인 이해를 제공하고 스마트농업에 적합한 작물을 개발하는 데 필요한 필수 기술을 갖추도록 한다. 본 실습 과정을 통해 수강생은 정밀육종 기술의 기본 원리를 탐구하고 작물 개발에 필요한 주요 방법론에 대한 숙련도를 높일 수 있다. 본 실습 교과목에서 다루는 주제에는 정밀육종의 원리, 벡터 개발, 형질전환기술, 유전자 편집 식물 선발법 등이 포함된다.전선 / 대학원
단백질의 서열을 바꾸어 더 좋은 특성을 지닌 단백질을 개발하는 단백질공학은 식품산업에서 사용되는 각종 단백질의 개량을 위해서는 단백질공학이 필요하다. 최근 AI(artificial intelligence) 등의 기술 발달로 a많은 분야에서 이를 활용이 급격히 확대되고 있다. 단백질공학에 AI를 활용하면 기존의 방법보다 더 빠르고 효율적으로 예측할 수 있다. 본 교과목은 기존의 고급 식품단백질공학에 AI를 활용하는 기술을 추가하여 강의한다. 식품 생명공학은 동물, 식물, 미생물의 유전자를 변형하여 더 좋은 생산효율, 판매, 혹은 영향에 관련한 성질을 개량한 신종을 만드는 학문이다. 본 강의에서는 식품산업에서 이용되고 있는 단백질에 초점을 맞추어, 생명공학 기술에 대한 원리와 이를 적용하는 방법에 대해 배운다. 그리고, 현재 식품 산업에서 사용하고 있는 단백질들의 source 확보 방법, 정제방법, 특성분석 방법, 대용량 정제 방법 등에 대해서도 배운다. 또한, 전분 전환산업, 양조업, 식품첨가물 생산업 등의 식품산업에서 생산 혹은 이용되고 있는 각종 단백질을 산업적으로 대량 생산하거나 이용하는 기술 등에 대한 강의도 이루어진다. 특히 인공지능 기반 단백질 구조 예측의 정확도가 획기적인 도약이 있었으므로, 단백질의 3차원 구조를 활용하여 단백질공학을 수행하는 방법에 대한 강의가 이루어진다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 교과목은 기후 변화에 따라 새롭게 문제가 되고 있는 작물 병에 대한 기본 지식을 제공하고, 각 작물 병의 유입, 발병 및 확산 기작에 대한 고찰을 통해 효과적인 병 방제 대책 수립을 위한 이해를 도모하고자 한다. 이를 위해 전세계적으로 과거 문제가 되었던 작물 병의 발생, 확산, 방제법, 방제효과, 검역 등에 대해 소개하고, 최근 새롭게 문제가 되고 있는 작물 병의 특성을 바탕으로 효과적인 방제를 위한 조치 방안에 대해 토론하며, 관련분야의 최신 연구 동향 및 전망을 소개한다.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 / 대학원
농식품관련산업의 주요 이슈들에 대한 경제학적 실증 분석기법을 학습하고, 이를 실제 자료에 적용하여 동 분야의 실증적 연구 수행에 기초를 마련한다. 실증적인 연구 수행을 위하여 기존 발표 논문에 대한 체계적인 검토를 시도한다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.