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나승일; 마상진; 최수정; 김영흥; 고귀영; 박용진; 이동주
2019 / 농업교육과 인적자원개발
Vodnik D.,Vogrin Ž.,Šircelj H.,Grohar M.C.,Medič A.,Carović-Stanko K.,Safner T.,Lazarević B.
2023 / Scientia Horticulturae
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본 연구는 서로 다른 파장(365nm, 385nm)과 강도의 UV-A 광선이 바질의 성장 및 생리적, 생화학적 특성에 미치는 영향을 조사했습니다. UV-A 광선은 바질의 성장 및 광합성 기능에 부정적인 영향을 미치지 않았으며, 오히려 전자 전달 속도 증가와 광화학적 효율성 증가를 통해 틸라코이드 과정을 향상시켰습니다. UV-A는 자외선 차폐 반응을 유도했지만, 잎에서 안토시아닌은 검출되지 않았고, 하이드록시신남산 유도체만 UV-A에 반응했습니다.
UV-B radiation : from environmental stressor to regulator of plant growth
Responses of plants to UV-B radiation
Photosynthesis : theory and applications in energy, biotechnology and nanotechnology
UV-B and biosphere
Plants for environmental studies
CRC handbook of organic photochemistry and photobiology
Plant lipid signaling protocols
Biophysics of photoreceptors and photomovements in microorganisms
Photoprotection, photoinhibition, gene regulation, and environment
Light as an energy source and information carrier in plant physiology
Photobiological techniques
Handbook of photosensory receptors
Biology of the plant cuticle
Photosensitisers in biomedicine
Non-photochemical quenching and energy dissipation in plants, algae and cyanobacteria
Photoinitiators for polymer synthesis : scope, reactivity and efficiency
High-throughput phenotyping in plants : methods and protocols
Photogeneration of reactive species for UV curing
Target assays for modern herbicides and related phytotoxic compounds
APPLIED SCIENCES-BASEL
Semenova, Natalya A.; Smirnov, Alexandr A.; Ivanitskikh, Alina S.; Izmailov, Andrey Yu; Dorokhov, Alexey S.; Proshkin, Yuri A.; Yanykin, Denis, V; Sarimov, Ruslan R.; Gudkov, Sergey, V; Chilingaryan, Narek O.Photochemistry and photobiology
Nascimento LB; Leal-Costa MV; Coutinho MA; Moreira Ndos S; Lage CL; Barbi Ndos S; Costa SS; Tavares ESPLANTS-BASEL
Mariz-Ponte, Nuno; Mendes, Rafael J.; Sario, Sara; Correia, Cristiana, V; Correia, Carlos M.; Moutinho-Pereira, Jose; Melo, Paula; Dias, Maria Celeste; Santos, ConceicaoHorticulture, Environment, and Biotechnology
전유민, 손기호, 김상민, 오명민Food Chemistry
He R.,Zhang Y.,Song S.,Su W.,Hao Y.,Liu H.Frontiers in Plant Science
Kang S.,Kim J.E.,Zhen S.,Kim J.Plant science : an international journal of experimental plant biology
Verdaguer D; Jansen MA; Llorens L; Morales LO; Neugart SInternational Journal of Molecular Sciences
Abramova A.,Vereshchagin M.,Kulkov L.,Kreslavski V.D.,Kuznetsov V.V.,Pashkovskiy P.BMC Plant Biology
Trasser M.,Robson T.M.,Durand M.Physiologia Plantarum
Nichelmann L.,Pescheck F.Journal of experimental botany
Tattini M; Sebastiani F; Brunetti C; Fini A; Torre S; Gori A; Centritto M; Ferrini F; Landi M; Guidi LInternational Journal of Molecular Sciences
Milić Komić S.,Živanović B.,Dumanović J.,Kolarž P.,Sedlarević Zorić A.,Morina F.,Vidović M.,Veljović Jovanović S.ENVIRONMENTAL AND EXPERIMENTAL BOTANY
Sun, Xuguang; Kaiser, Elias; Aphalo, Pedro J.; Marcelis, Leo F. M.; Li, TaoPhotochemical & Photobiological Sciences
Constantino, L. F. da S.; Nascimento, L. B. dos S.; Casanova, L. M.; Moreira, N. dos S.; Menezes, E. A.; Esteves, R. L.; Costa, S. S.; Tavares, E. S.Photochemical and Photobiological Sciences
Schneider G.,Figueroa F.L.,Vega J.,Avilés A.,Chaves P.,Horta P.A.,Korbee N.,Bonomi-Barufi J.Natural Product Research
Rahimi-Rizi M.,Azizi A.,Sarikhani H.,Kheiri H.BMC Plant Biology
Kim M.J.,Yeom M.S.,Oh M.M.Algal Research
Schneider G.,Figueroa F.L.,Vega J.,Avilés A.,Horta P.A.,Korbee N.,Bonomi-Barufi J.Scientia Horticulturae
Qian M.,Rosenqvist E.,Flygare A.M.,Kalbina I.,Teng Y.,Jansen M.A.K.,Strid Å.Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology
Nascimento LBDS; Leal-Costa MV; Menezes EA; Lopes VR; Muzitano MF; Costa SS; Tavares ES전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전필 / 학사
본 교과목에서는 식물의 생육과 발생에 필요한 각종 양분들의 흡수와 이동 및 생리적 역할, 식물 영양원으로서의 비료와 그 개발 및 이용, 양분 흡수 및 대사 측면에서의 식물과 미생물의 상호 관계, 광합성과 발생 (photomorphogenesis) 측면에서 식물과 빛의 상호 작용과 그 메카니즘, 양분의 동화와 대사 및 식물의 생산성, 식물 생육과 발달 조절물질로서의 식물호르몬 (phytohormones)과 그 역할 및 작용 메카니즘, 식물생육에 미치는 각종 환경 스트레스와 식물의 반응 등을 화학적 측면을 강조하여 교육한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 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.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
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.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
지방족 화합물과 방향족 화합물, 여러 가지 기능기의 구조와 성질을 알아보고 이들이 관계하는 반응의 원리들도 학습하며, 유기화합물의 분광학적 분석의 기초적인 원리에 대해서도 학습한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.전선 / 학사
식물의 생리현상을 구조와 기능면에서 다룬다. 식물의 체내에서 일어나는 온갖 생리적인 반응들을 세포학, 형태학, 생화학, 분자생물학, 생태학 등의 방법론을 사용하여 포괄적으로 분석한다.전선 / 대학원
대학과정의 유기화합물을 기초로 하여 addition, elimination, substitution reaction 등의 메카니즘 및 stereochemistry를 다루며 organic intermediate, orbital symmetry, linear free energy relation, isotope effect, organic spectroscopy 등에서 수강자의 배경을 참조로 하여 선택한다.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 / 대학원
본 교과목은 식물이 생산하는 다양한 생리활성 물질의 생합성 경로, 구조적 특성, 기능, 그리고 작용 기작에 대해 심층적으로 탐구하는 대학원 강의이다. 본 교과목에서는 플라보노이드, 알칼로이드, 사포닌, 테르페노이드 등의 주요 특수대사산물 중심으로, 이들의 식물 내 역할뿐만 아니라 식품, 의약, 화장품 산업에서의 응용 가능성을 다룬다. 또한 최신 대사공학 전략을 통한 기능성 물질의 산업적 생산 기술도 소개한다. 이 강의는 식물 생명과학, 대사공학, 천연물 화학 등의 기초 지식을 바탕으로, 기능성 소재 개발을 위한 융합적 사고력과 실무 역량을 기르는 데 중점을 둔다.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.전필 / 학사
유기화학의 기본 개념을 강의한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기 화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 한다.전선 / 학사
본 강좌에서는 신약개발의 근간이 되는 천연물, 즉 생명체 유래 생리활성 이차대사물질을 화학적 관점에서 해석하고, 천연물의 구조 결정을 위하여 NMR, UV, IR, MS 등에 기반한 고급 유기 분광학에 대하여 학습함.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 대학원
유전학의 한 분야로서 염색체의 구조적 차이(euchromatin, heterochromatin)의 역할과 구조적 이상 (결실, 중복, 역위, 전좌) 및 수적 이상(euploidy, aneuploidy)에 대한 연구결과들을 강의하며 이를 이용한 유전자지도 제작 및 유용유전자의 치환을 다루며 무수정생식의 기작을 강의한다.