최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Zabta Khan Shinwari, Sohail Ahmad Jan, Kazuo Nakashima, Kazuko Yamaguchi
2020 / Plant Biotechnology Reports
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
이 연구는 식물에서 가뭄 내성을 이해하기 위한 유전자 공학적 접근법을 다룹니다. 전사 인자와 스트레스 관련 유전자는 식물의 가뭄 내성을 향상시키는 다양한 기능을 수행하며, CRISPR/Cas9 시스템과 같은 유전자 편집 기술은 식물 게놈을 편집하여 자연적인 저항성을 높이는 데 사용됩니다.
Abiotic stress tolerance mechanisms in plants
Plant acclimation to environmental stress
Engineering tolerance in crop plants against abiotic stress
Plant physiology and development
Abiotic stress tolerance in plants : toward the improvement of global environment and food
Handbook of plant and crop physiology
Crop improvement under adverse conditions
Water stress and crop plants : a sustainable approach
Improving Crop Resistance To Abiotic Stress.
Improvement of crops in the era of climatic changes
Genome editing and global food security : molecular engineering technologies for sustainable agriculture
Biotic and abiotic stress tolerance in plants
Protein kinases and stress signaling in plants : functional genomic perspective
Molecular stress physiology of plants
Frontiers in plant-soil interaction : molecular insights into plant adaptation
Climate-resilient agriculture : a molecular perspective
Biotechnologies of crop improvement
Plant biotechnology 2002 and beyond : proceedings of the 10th IAPTC & B Congress, June 23-28, 2002 Orlando, Florida, U.S.A.
Plant Molecular Biology Reporter
V, A.; B, S.K.; Alex, S.; T, A.; Augustine, R.; V, M.R.Botanical Studies: An International Journal
Zhao, Bi-Yan; Hu, Yu-Feng; Li, Juan-juan; Yao, Xuan; Liu, Ke-deCELLS
Mahmood, Tahir; Khalid, Shiguftah; Abdullah, Muhammad; Ahmed, Zubair; Shah, Muhammad Kausar Nawaz; Ghafoor, Abdul; Du, XiongmingBIOTECHNOLOGY & BIOTECHNOLOGICAL EQUIPMENT
Bashir, Sheikh Shanawaz; Hussain, Anjuman; Hussain, Sofi Javed; Wani, Owais Ali; Nabi, Sheikh Zahid; Dar, Niyaz A.; Baloch, Faheem Shehzad; Mansoor, SheikhPlant Signaling and Behavior
Nuñez-Muñoz L.,Vargas-Hernández B.,Hinojosa-Moya J.,Ruiz-Medrano R.,Xoconostle-Cázares B.BIOMOLECULES
Hussain, Quaid; Asim, Muhammad; Zhang, Rui; Khan, Rayyan; Farooq, Saqib; Wu, JiashengFunctional & integrative genomics
Choudry MW; Riaz R; Nawaz P; Ashraf M; Ijaz B; Bakhsh AFRONTIERS IN PLANT SCIENCE
Kumar, Manoj; Prusty, Manas Ranjan; Pandey, Manish K.; Singh, Prashant Kumar; Bohra, Abhishek; Guo, Baozhu; Varshney, Rajeev K.Plant Stress
Prodipto Bishnu Angon; Shitosri Mondal; Shukria Akter; Md. Arif Sakil; Md. Abdul JalilPlant Molecular Biology Reporter
Govindan, Ganesan; K R, Sandhiya; Alphonse, Vinoth; Somasundram, SujiElectronic Journal of Biotechnology
Khan, Mohammad Sayyar; Ahmad, Dawood; Khan, Muhammad AdilJOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY
Zafar, Syed Adeel; Zaidi, Syed Shan-e-Ali; Gaba, Yashika; Singla-Pareek, Sneh Lata; Dhankher, Om Parkash; Li, Xueyong; Mansoor, Shahid; Pareek, AshwaniChemosphere
Haider S; Bibi K; Munyaneza V; Zhang H; Zhang W; Ali A; Ahmad IA; Mehran M; Xu F; Yang C; Yang J; Ding GProtein and Peptide Letters
Ahmed, T.; Noman, M.; Ali, M.A.; Hafeez, R.; Ogunyemi, S.O.; Li, B.; Shahid, M.; Maqsood, A.; Muhammad, S.; Ul Qamar, M.T.Journal of Plant Biotechnology
D. Abd ElPlant Cell Biotechnology and Molecular Biology
Pattnaik S.,Maharana L.Plant Gene
Titash Dutta; Challa Surekha; Nageswara Rao Reddy Neelapu; Shabir H. WaniPlant science : an international journal of experimental plant biology
Haber Z; Sharma D; Selvaraj KSV; Sade NTAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik
Gahlaut V; Jaiswal V; Kumar A; Gupta PKPLANTS-BASEL
Simsek, Ozhan; Isak, Musab A.; Donmez, Dicle; Sekerci, Akife Dalda; Izgu, Tolga; Kacar, Yildiz Aka전선 / 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
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
작물의 생장과 발육에 있어 세포, 개체 및 군락 수준에서 수분의 역할에 관한 생물리학적 설명을 하고, 토양 및 수생환경에서의 식물영양분의 화학적 변화와 물리적 이동, 수분부족 stress, 과습 및 침수와 산소부족 stress에 대한 작물의 생리적 변화, 내건성 및 내습성 품종육성에 관해 강론한다. 또한 작물과 토양의 수분관련 연구기기 및 연구방법을 설명하고 벼, 논잡초 및 수생식물의 특수환경 및 환경 적응성에 관해 검토한다.전선 / 학사
세포수준에서 볼 때 식물의 생활은 여타의 다른 생명체와 매우 유사한 과정을 가지고 있지만 고착성에서 비롯된 여러 가지 흥미로운 특징 또한 보이고 있다. 식물은 인류에게 식량, 섬유, 에너지, 의약품 등을 공급해주는 수 십만 종을 넘는 생명체 그룹이다. 최근의 분자 유전학, 기능 유전체학, 발달 생물학 등의 발전은 식물에 대한 이해를 눈부시게 증가시키고 있다. 본 강좌에서는 식물을 이해하는데 필수적인 지식을 세포로부터 개체 수준의 발달 과정까지 전반적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있다. 식물의 형태, 세포, 대사, 유전, 형질전환 등에서부터 형질전환 농작물(GMO)의 과학적 이해와 유전공학 식물 개발에 있어 대두되는 윤리적인 문제까지를 짚어본다. 본 강좌를 마치게 되면 학생들은 식물에 대한 과학적인 인식의 폭을 넓히고 식물학 연구의 추세를 이해하게 되 향후 이 분야의 연구에 있어 창의적인 사고의 기틀을 형성할 수 있을 것으로 본다.전선 / 대학원
식물은 고착 생물로서 다양한 환경 및 생물 스트레스로부터 생존하기 위해 여러 전략을 발전시켜 왔다. 이 교과목은 곤충에 대한 식물의 다양한 생존 전략을 살펴보는 것을 내용으로 한다. 식물 수용기, 호르몬, 신호 전달, 이차대사물질 등을 알아봄으로써, 곤충 저항성과 관련한 식물 공학을 연구하는 학생에게 식물 곤충 방어 기작에 대한 이해도를 높이고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 식물의 생장 발달에 영향을 미치는 환경스트레스에 대한 식물의 반응, 방어메커니즘의 최근 연구동향을 분자생물학 및 유전학 수준에서 공부하고자 하는 과목이다. 식물의 스트레스에 대한 반응에 관하여 기본원리 및 이론을 강의하고 동 분야의 최신연구논문을 읽고 토론하는 수업을 진행 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.전선 / 대학원
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.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
본 과목에서는 식물생산을 위한 환경조절 이론 및 식물생육 반응의 모델링을 중점적으로 다룬다. 구체적으로는 작물생산에 영향을 미치는 각종 환경요인, 시설내의 미기상 해석, 환경변화 예측, 환경 및 생체정보 계측, 식물 환경조절 이론에 관하여 학습한다. 또한 시설 내 환경조건에 따른 식물생육, 광합성, 기공반응, 배지의 함수율, 기타 환경요인의 조절에 대한 식물생육 반응 모델링 등을 연구한다. 또한 이러한 내용을 조직배양시스템, 온실 작물생산, 무토양재배, 밀폐생태계 식물생산시스템에 대하여 적용한다.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
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 / 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
줄기세포 고유의 분화능을 물리적 스트레스로 제어하는 기술이 최근 대두되고 있음. 세포의 형태가 그 운명을 결정할 수 있다는 이론에 근거함. 이 분야에 대한 이해와 최신 지견을 습득함.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 / 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
토양유기물은 식물 영양소 공급, 수분 저장, 토양 구조 유지, 온실가스 방출 제어 등 여러 생태계 서비스를 제공한다. 따라서 토양유기물을 효율적으로 관리함으로써 인류가 직면한 전지구적인 위기인 기후변화와 식량 생산 문제 해결에 도움이 될 수 있다. 이 수업은 토양유기물의 형성, 변화, 감소되어 가는 과정과 이를 주도하는 토양물리학적, 화학적, 생물학적 요인에 대해 공부할 예정이다. 고전 및 최근 논문을 함께 읽으며 해당 개념의 발전 과정을 살펴볼 계획이다.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
본 과목에서는 원예작물의 생육과 상품 가치를 저하시키는 환경 스트레스에 관한 생리, 생화학적 이론을 탐구한다. 구체적으로는 저온, 가뭄, 고염, 침수, 중금속, 공해물질 등의 환경스트레스에 대한 원예작물의 반응과 방어기작에 관한 이론과 실제를 다룬다. 또한 환경 스트레스 신호의 인지와 전달, 유전자의 발현 등에 관한 사항을 소개한다.전선 / 대학원
주요 작물의 수량형성과정과 수량성 및 품질향상에 관련된 최신 문헌과 과제를 중심으로 강론한다. 작물체의 생장과정과 각 기관 발육 및 기능과의 상호관계, 광합성 및 질소영양, 식물호르몬의 합성과 생리작용, 환경변이와 신호전달 및 해석, 식물의 노화과정, 환경재해생리에 관해 생리생화학적 기본 틀과 최근의 분자생물학적 접근을 논의한다.