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본 연구는 바이오디젤 생산에 적합한 미세조류 Scenedesmus obliquus의 성장을 라만 분광법, 흡광도, 현미경 이미지를 통해 75일간 측정하고 분석했습니다. 라만 분광법을 통해 β-카로틴 함량 변화를 관찰한 결과, 배양 기간 동안 3배 이상 증가하는 것을 확인했으며, 이는 라만 분광법이 미세조류의 세포 내 성장 물질과 정도를 파악하여 바이오매스 생산에 기여할 수 있음을 시사합니다.
Marine bioprocess engineering : proceedings of an International Symposium organized under auspices of the Working Party on Applied Biocatalysis of the European Federation of Biotechnology and the European Society for Marine Biotechnology, Noordwijkerhout, The Netherlands, November 8-11, 1998
Handbook of methods in aquatic microbial ecology
Microalgae-based biofuels and bioproducts : from feedstock cultivation to end-products
미세조류의 경이로운 세계와 산업적 이용 : 에너지, 식량 및 환경 분야의 미래자원
CO2 biofixation by microalgae : modeling, estimation and control
Bioprocesses and applied enzymology
유용 미세조류의 배양과 응용
Biochemical and environmental bioprocessing : challenges and developments
Biotechnological applications of microalgae : biodiesel and value added products
Molecular beam epitaxy : a short history
The daily growth cycle of phytoplankton : proceedings of the Fifth International Workshop of the Group for Aquatic Primary Productivity (GAP), held at Breukelen, The Netherlands, 20-28 April 1990
Heterotrophic activity in the sea
Practical environmental bioremediation : the field guide
Marine bioprospecting and natural product research : the investigation of novel marine microorganisms for the production of biologically active metabolites
Target assays for modern herbicides and related phytotoxic compounds
Micelles, microemulsions, and monolayers : science and technology
Seaweed biofuels : production of biogas and bioethanol from brown macroalgae
Horticulture: new technologies and applications
Handbook of biomineralization.
Photosynthesis and production in a changing environment : a field and laboratory manual
Biomass Conversion and Biorefinery
Hakimeh Mansouri; Sahar Ebrahim Nezhad; Hesam Kamyab; Shreeshivadasan Chelliapan; Irina KirpichnikovaBiomass and Bioenergy
Thiansathit, W.; Keener, T.C.; Khang, S.-J.; Ratpukdi, T.; Hovichitr, P.Applied Biochemistry and Biotechnology
Gris, B.; Bertucco, A.; Sforza, E.; Morosinotto, T.; Giacometti, G.M.한국산학기술학회논문지
유용진, 김송이, 이건우, 이영복, 김진우, 김호섭Bioresource technology
Feng P; Yang K; Xu Z; Wang Z; Fan L; Qin L; Zhu S; Shang C; Chai P; Yuan Z; Hu LRenewable Energy
El-Sheekh, M.; Abomohra, A.E.-F.; Eladel, H.; Battah, M.; Mohammed, S.Journal of Microbiology and Biotechnology
Manoranjan Nayak, Swagat S. Rath, Manikkannan Thirunavoukkarasu, Prasanna K. Panda, Barada K. Mishra, Rama C. MohantyVegetos: An International Journal of Plant Research and Biotechnology
T, Binoy T.; Baby, Ancy; Pillai, Amruta S.; Bhagya, M. V.; Thomas, V. P.Bioprocess and biosystems engineering
Barbera E; Sforza E; Bertucco AJournal of Applied Phycology
Abomohra, Abd El-Fatah; Wagner, Martin; El-Sheekh, Mostafa; Hanelt, DieterBioresource technology
Xia L; Ge H; Zhou X; Zhang D; Hu CBioresource technology
Lucas-Salas LM; Castrillo M; Martínez DEnergy Conversion and Management: X
Martins P.L.,Reis A.,Duarte L.C.,Carvalheiro F.Biofuels
Deepti Agrawal; Neeraj Atray; Jayati TrivediBioresource Technology Reports
Serrano-Bermúdez L.M.,Montenegro-Ruíz L.C.,Godoy-Silva R.D.Chemosphere
Zhang X.,Wei X.,Hu X.,Yang Y.,Chen X.,Tian J.,Pan T.,Ding B.Bioprocess and biosystems engineering
Trivedi J; Singh J; Atray N; Ray SS; Agrawal DBioprocess and Biosystems Engineering
Sandeep N. Mudliar; T. Sarat Chandra; Suparna Mukherji; S. Aditi; M. Maneesh Kumar; V.S. Chauhan; Ravi Sarada; Jayant M. ModakBiofuels
Trivedi, J.; Atray, N.; Agrawal, D.Korean Journal of Chemical Engineering
신희원; 김교찬; 정주영; 배성철; 장용근; 한종인전선 / 대학원
반추동물의 반추위나 다른 동물의 하부장기에는 다양한 미생물이 존재하며, 이들 미생물이 존재하기 때문에 식물이 소화되고 따라서 인류가 필요로 하는 다양한 고급 축산물 생산이 가능하다. 반면, 반추위 혐기 발효 과정에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스가 발생하고, 반추가축의 질소 배설물에서는 아산화질소 등의 온실가스가 발생한다. 본 과목에서는 주요 혐기미생물인 박테리아, 메탄생성 박테리아, 원충, 곰팡이의 종류 및 특성, 이들에 의한 주요 사료성분의 분해기전, 미생물 간의 상호작용, 미생물 발효 과정의 조절 및 이용방안 등에 대한 심층적인 고찰을 한다. 아울러 반추위에서 이산화탄소와 메탄 등의 온실가스 발생 기전 및 이들의 감축 방안을 이해시킨다. 또한 반추동물의 질소 이용률 증진을 통한 질소 배설 감축과 이를 통한 아산화질소 발생 감축 방안을 이해시킴으로써, 전 지구적인 관심사인 탄소중립 이행 및 기후변화 대응 방안 개발에 이바지하고자 한다.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 착상전후 배아를 이용한 각종 미세조작, 배양법 및 이를 이용한 체외수정, 단위발생, 핵이식 복제 및 형질전환동물생산기법 등에 대한 기본적인 실험기법을 이해하고 포유동물 뿐만 아니라 초파리, zebra fish, 성게 및 개구리 등 발생학적으로 중요한 각종 동물모델에서의 발생학실험기법, 치의학에서 적용가능한 동물모델 연구기법에 관한 내용을 이해시키고자 함.전선 / 학사
이 교과목은 육상생태계의 기본 원리를 바탕으로 수분매개자의 역할, 행동, 진화, 그리고 식물과의 상호작용을 탐구한다. 수분매개자는 생태계 기능을 유지하는 핵심 집단으로, 다양한 생태적 요인과의 상호작용을 통해 생물다양성과 농업 생산성을 좌우한다. 본 수업에서는 이들의 생태적 중요성을 이해하고, 실제 연구와 연결되는 사례를 통해 학생들이 생태학적 사고를 확장할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
만성질환 및 난치병 치료의 가장 확실한 방안인 바이오장기를 치의학 영역에 적용하기 위하여 이와 관련된 줄기세포, 이종장기이식 및 형질전환 동물 기법 등에 관한 최신의 지견과 연구기법을 강의하고, 바이오장기에 대한 치의학적 접근 및 윤리적 측면을 학습하도록 한다. 또한 최근 연구동향과 최신 지견을 바탕으로 최첨단 지식을 습득하게 함으로써 이를 치의학 분야에 적용할 수 있는 역량을 함양하도록 한다.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.전선 / 학사
작물 재배를 위한 환경은 작물의 생체 정보를 기반으로 조절된다. 작물의 생장 특성을 이해하고 환경 또는 생육 단계 변화에 따른 표현형 정보를 올바르게 계측하는 것은 작물 생산의 생력화, 자동화 및 최적화를 실현하기 위한 기초 작업이다. 본 교과목에서는 생장 지수, 기체 교환, 엽록소 형광 등의 식물 생장 지표를 소개하고, 사례연구를 통해 응용 방안에 대하여 논의함으로써 정밀농업 분야를 전공하고자 하는 학생들에게 기초 지식과 전망을 제시한다.전선 / 대학원
식물세포를 이용한 산업 및 농업적 부가가치가 높은 식물의 조직배양 및 2차 대사산물의 대량생산을 위한 기초적 방법 및 기술에 고려할 여러 요인들에 대해 고찰한다. 현재까지 여러 기술을 통하여 얻어진 성공적인 세포공학기술을 중점으로 다룬다.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 / 대학원
본 교과목은 실습을 통해 실험 포장 및 온실에서 직접 작물을 재배하고 농업 현장 답사를 통해, 다양한 환경 조건이 작물 생장에 미치는 영향을 이해하고, 시기별 발생하는 병해충을 조사하여 작물과 이를 둘러싼 주변 생태간의 상호작용을 탐구한다. 작물 생산성을 높이기 위해서는 작물의 유전적 특성에 기반하여 빛, 온도, 토양, 수분 등 비생물적 환경요인과 더불어 병, 해충 등 생물적 환경요인과의 상호작용을 이해하는 것이 매우 중요하다. 본 교과과정을 통해 작물의 생육 후기 및 수확기에 중요한 경농적 수단을 실습을 통해 익히고, 이 시기에 작물 생산성에 영향을 미치는 생물적 비생물적 환경요인을 파악한다.전선 / 학사
해양환경에 서식하는 중요한 미소생물들(바이러스, 박테리아, 종속영양성 미소편모류, 섬모충류)의 다양성 및 분포, 그리고 다양한 해양환경(외양, 심해, 열수공, 고염 환경, 극지역 등)에서 해양 미소생물들의 적응 방식과 성장에 대하여 공부하고 실험을 통하여 해양 미소생물들을 연구하는 기법을 익힌다. 또한 해양 미소생물들이 해양의 물질순환과 에너지흐름에서 수행하는 중요 역할에 대하여 배운다. 그리고 해양 미소생물들을 이용하여 어떻게 해양환경을 모니터링하고, biotechnology에 이용하는가를 배운다.전필 / 학사
발아, 생장과 발육, 개화와 수량 형성 등 원예작물의 발달 과정을 이해한다. 식물이 태양 에너지를 탄소동화작용으로 고정하고 저장 양분을 여러 물질 대사에 이용하는 원리를 이해한다. 유전자 발현 조절에 영향을 끼치는 내적 및 환경 요인들을 구체적으로 파악한다. 수분 및 영양 생리, 휴면 생리, 호르몬 및 개화 생리 등을 이해한다. 문헌 탐색과 논문 발표를 통하여 자발적 학습을 강화한다.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 교과목은 실습을 통해 실험 포장 및 온실에서 직접 작물을 재배하고 농업 현장 답사를 통해, 다양한 환경 조건이 작물 생장에 미치는 영향을 이해하고, 시기별 발생하는 병해충을 조사하여 작물과 이를 둘러싼 주변 생태간의 상호작용을 탐구한다. 작물 생산성을 높이기 위해서는 작물의 유전적 특성에 기반하여 빛, 온도, 토양, 수분 등 비생물적 환경요인과 더불어 병, 해충 등 생물적 환경요인과의 상호작용을 이해하는 것이 매우 중요하다. 본 교과과정을 통해 작물의 파종 및 생육 초기에 영향을 미치는 생물적 비생물적 환경요인을 파악하고, 작물 생산성을 높이기 위한 경농적 수단을 실습을 통해 습득한다.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
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 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 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
분자육종은 유전체를 해독하거나 분자표지를 개발하여 유전자를 모니터링하고, 유용유전자를 형질전환하여 활용하는 학문으로 본 강의에서는 농업생물의 Omics 기술을 이용하여 첨단 육종기술을 습득하고 학습한다. 구체적으로 농생물분자표지를 이용한 육종과 유전체 기반의 육종기술개발, 양적 형질의 선발방법, 작물의 육종기술, 종자증식, 형질전환 종자개발 및 위해성 평가 등을 문헌자료를 조사하여 학습한다.전선 / 대학원
본 과목을 통하여 각각의 비타민의 특성과 작용, 그리고 다른 영양소들과의 상호작용들을 이해하고 다른 분야에서 연구되고 있는 주제를 함께 공부함으로써 비타민에 대한 이해의 폭을 넓히고자 합니다. 더욱이 현재의 가축들이 유전적으로 lean genotype으로 개량이 되어 있는데 50여년 전에 확립된 비타민요구량을 그대로 적용할 때 어떤 문제점들이 있고 이를 개선하기 위해서 어떻게 요구량이 다시 결정되어야 하는지를 구체적으로 생각하며 연구계획을 정해보는 기회가 될 것입니다. 최근에는 사료업계를 중심으로 기존에 사용하던 무기태 광물질대신 유기태 광물질의 사용에 대한 관심이 높아지고 있는데, 본 과목에서는 동물사료에 첨가되는 광물질 공급원의 특성과 사용실태 및 문제점들을 알아보고 이에 대한 개선책을 제시할 수 있는 안목을 갖도록 하는데 목표를 둘 것입니다.