최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Xiaomao Xiong, Yuanliang Hu, Nanfeng Yan, Yingna Huang, Nan Peng, Yunxiang Liang, Shumiao Zhao
2014 / Journal of Microbiology and Biotechnology
Varré J.S.,D’Agostino N.,Touzet P.,Gallina S.,Tamburino R.,Cantarella C.,Ubrig E.,Cardi T.,Drouard L.,Gualberto J.M.,Scotti N.
2019 / International Journal of Molecular Sciences
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
감자의 미토콘드리아 유전체는 최소 세 개의 독립적인 분자로 구성된 다분할 구조를 가지며, 품종 간 변이가 없는 것으로 나타났습니다. RNA 시퀀싱 분석 결과, mRNA의 전사 및 전사 후 처리 과정에서 특이적인 현상들이 관찰되었으며, 이는 감자 미토콘드리아 유전체의 진화적 역사 연구에 기여합니다.
The molecular biology of plant mitochondria
Genomes of plants and animals : 21st Stadler Genetics Symposium
Plant mitochondria
Chromosome structure and function : impact of new concepts
Applied plant genomics and biotechnology
Plant molecular biology 2
Genomics of chloroplasts and mitochondria
Plant molecular biology: a practical approach
Chromosomes today
Non coding RNAs in plants
Homologous recombination and gene silencing in plants
Comparative genomics : methods and protocols
Mitochondria
Plant genes, genomes, and genetics
Cellular and molecular basis of mitochondrial inheritance : mitochondrial disease and fitness
Mitochondrial Dna Part B-resources
Cho, Kwang-Soo; Cho, Ji-Hong; Im, Ju-Sung; Choi, Jang-Gyu; Park, Young-Eun; Hong, Su-Young; Kwon, Min; Kang, Jin-Ho; Park, Tae-HoBMC Genomics
Plancarte D.C.,Solórzano S.BMC Plant Biology
Sanetomo R.,Akai K.,Nashiki A.JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION
Wu, Zhi-Qiang; Liao, Xue-Zhu; Zhang, Xiao-Ni; Tembrock, Luke R.; Broz, AmandaPlant Molecular Biology
Mikhajlo K. Zubko; M. Virginia Sanchez-Puerta; Elena I. Zubko; Laura E. GarciaBMC Genomics
Liu Y.,Qu J.,Shi Z.,Zhang P.,Ren M.G3-GENES GENOMES GENETICS
Wynn, Emily L.; Christensen, Alan C.GENE
Martins, Gleica; Balbino, Eliane; Marques, Andre; Almeida, CiceroPLoS Genetics
Kozik A.,Rowan B.A.,Lavelle D.,Berke L.,Eric Schranz M.,Michelmore R.W.,Christensen A.C.Molecular Phylogenetics and Evolution
Gandini C.,Garcia L.,Abbona C.,Sanchez-Puerta M.International Journal of Molecular Sciences
Bi C.,Lu N.,Xu Y.,He C.,Lu Z.PLANTS-BASEL
Logacheva, Maria D.; Omelchenko, Denis O.; Makarenko, Maxim S.; Kasianov, Artem S.; Schelkunov, Mikhail I.; Penin, Aleksey A.PLANTS-BASEL
Makarenko, Maksim S.; Omelchenko, Denis O.; Usatov, Alexander, V; Gavrilova, Vera A.DIVERSITY-BASEL
Zhou, Dinggang; Liu, Ying; Yao, Jingzuo; Yin, Ze; Wang, Xinwen; Xu, Liping; Que, Youxiong; Mo, Ping; Liu, XiaolanAgronomy
Li X.,Han Q.,Li M.,Luo Q.,Zhu S.,Zheng Y.,Tan G.GENE
Matos, Ramon Guedes; Silva, Saura Rodrigues; Plachno, Bartosz J.; Adamec, Lubomir; Michael, Todd P.; Varani, Alessandro Mello; Miranda, Vitor F. O.Plant Molecular Biology
Garcia L.E.,Zubko M.K.,Zubko E.I.,Sanchez-Puerta M.V.New Phytologist
Cara N.,Ferrer M.S.,Masuelli R.W.,Camadro E.L.,Marfil C.F.Plant Cell Reports
Lian, Q.; Negrão, S.; Zhang, S.; Wu, Z.; Zhang, C.BMC Plant Biology
Zhu H.,Shan Y.,Li J.,Zhang X.,Yu J.,Wang H.전선 / 대학원
후성유전체는 DNA 메틸화, 히스톤 변형 등 염색질의 구조변화를 통한 유전자 발현 양상을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다. 본 교과에서는 식물, 동물, 미생물 등 농업적으로 유용한 생명체의 후성유전체 구조를 파악하고, 이를 조절하는 메커니즘 및 주요 유전자의 발현/형질에 미치는 영향을 공부하고자 한다. 이를 위하여 최신 논문을 통한 연구동향 파악 및 심도 있는 토론 위주로 진행하고자 한다.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 / 학사
미생물, 동물, 식물 등 제반 생물의 유전공학 또는 유전자 재조합 기술 전반에 관한 교육을 수행한다. mRNA 및 DNA의 분리정제, DNA sequencing, DNA 절단 및 ligation, short-gun cloning, cDNA cloning, plasmid 및 cosmid, microinjection 및 세포핵 치환, 세포 융합, hybridoma에 의한 단일체 생산, protein engineering, virus 및 transposable elements, gene expression 및 regulation, DNA replication, transcription, translatioin, 그리고 생산적 응용 등에 관하여 교육한다.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.전필 / 학사
일반생물학을 이수한 학생들을 대상으로, 세포생물학의 중요한 내용을 세포학적 및 분자생물학적 관점에서 접근하는 강의다. 크게 3부분으로 나누어 1. 세포내에서 일어나는 유전정보의 흐름, 2. 세포의 구조와 기능 3. 세포주기와 신호전달 및 암화과정에 대해 다루고자한다.전선 / 대학원
기존 강의내용 중 세포 유래 식품-약품용 신물질 발굴을 위해 새롭게 조명된 ‘세포농업’에 대한 심층 강의를 진행한다. 또한, 전공특성인 융복합연구 활성화에 대한 세포농업의 역할과 기능에 대한 식견도 제공한다. 최근 발전하고 있는 세포농업은 미생물, 식물 또는 동물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 산업이며 연구 분야이다. 본 강의에서는 먼저 세포농업의 개념, 기초 지식, 응용 및 전통 농축산물과 생리활성물질 생산 활용 기술 등에 관해 소개하고, 우리 미래 사회에서의 잠재적 역할에 대해 강의한다. 그리고, 최신 연구 결과물이나 산업 동향을 활용한 깊이 있는 토의를 진행한다. 본 강좌는 학생들이 농생명공학 분야에서 미래 세포농업으로의 패러다임 변화에 대해 인식하고 준비하는데 매우 중요하다.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
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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 교과목은 학생들의 논문 분석 능력을 함양하기 위하여 분야관련 최근논문을 분석하고 발표하도록 한다. 본 교과목을 수강한 학생들은 연구결과 뿐 아니라 논문을 분석하여 발표하는 전반적인 능력이 함양할 것으로 기대된다.전선 / 대학원
RNA생물학은 생명 현상 조절의 중추적인 역할을 하는 세포 내 다양한 RNA의 존재, 생합성 과정, 조절 기작 및 역할을 다루는 학문 분야이다. 본 강의에서는 RNA생물학의 다양한 분야를 살펴봄으로써 학생들의 이해를 높이고, 특히 농업의 작물 품종 개량 분야에서 RNA생물학 연구 결과의 응용 가능성과 전망을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
최근의 유전체 연구 진보 속도는 매우 빠르며 연구의 내용 또한 비약적으로 변화하고 있다. 작물의 유전체 연구 또한 매우 빨리 진보하고 있으며 새로운 유전체 연구 기술 및 괄목할 만한 연구 내용들이 발표되고 있다. 본 강좌에서는 작물 유전체 해독 연구의 이해 및 이를 바탕으로 한 작물 연구의 향상을 목적으로 최신 유전체 연구 동향 및 신기술들을 소개하고 최신 연구 논문들을 중심으로 작물 연구에 접목하는 분야를 논의한다.전선 / 대학원
본 교과목은 학생들의 논문 분석 능력을 함양하기 위하여 분야관련 최근논문을 분석하고 발표하도록 한다. 본 교과목을 수강한 학생들은 연구결과 뿐 아니라 논문을 분석하여 발표하는 전반적인 능력이 함양할 것으로 기대된다.전선 / 대학원
생식과 발달 및 분화에 중요한 역할을 하는 후생유전학적 유전자 조절을 분자수준에서 공부한다. DNA, 히스톤 변형과 RNA의 역할을 이해하고, 유전자 발현에 미치는 영향을 공부한다. 최근에 발표된 논문들을 소개하고 토론을 통하여 최신 연구 동향을 파악하도록 한다.전선 / 대학원
농생명유전체학 측면에서 주목받고 있는 식품 및 식품성분의 생물학적 건강기능성 및 인체에 미치는 영향을 파악하고 이해하고자, 본 강의에서는 미생물유전체 및 마이크로바이옴 기술을 학습하고 이를 바탕으로 식품 및 식품소재와 인체 건강과의 상관관계를 농생명유전체학 측면에서 이해하고자 한다. 또한 이와 관련된 최근 논문을 발표하여 관련 최신연구동향을 파악하고 이해한다.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 / 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
최근의 작물 품종 개발을 위하여 여러 종류의 DNA마커가 광범위하게 이용되고 있다. 본 강좌에서는 작물을 개량하기 위한 분자마커의 종류, 유전적 다양성 측정, 분자유전자지도 작성, 질적 및 양적 형질 유전자 분석, DNA 마커의 간접선발 이용, 여교잡에서의 DNA 마커의 이용, microarray 시스템을 이용한 분자 유전자지도 제작 및 품종 개발 이용 등에 대하여 이해를 도모하고자 하며, 실제적인 자료 분석을 통하여 종합적으로 DNA 마커를 이용한 작물의 품종 개발 기술 습득을 하는데 본 강좌의 목적이 있음.전선 / 대학원
줄기세포의 증식과 분화, 그리고 다른 계통의 세포로 전환하는 과정에서 기존 DNA 발현과 연관된 유전 요인과 환경과 조건에 의한 후성유전 요인이 관여한다. 이 강좌에서는 먼저 줄기세포와 연관된 유전 메커니즘과 후성유전 메커니즘을 알아보고, 줄기세포 연구와 치료 관한 지식을 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 줄기세포 종류와 치료에 응용하기 위한 분화 세포 제작 방법과 실제 질환에서 응용에 관한 최신 지견을 배운다.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.