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Xie W.,Xu D.,Chen F.,Wang Z.,Luo J.,He Y.,Zheng Q.,Liu C.
2023 / International Journal of Molecular Sciences
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본 연구는 중국 자두(Prunus salicina)의 종자 번식 과정에서 발생하는 백색묘의 세포학적, 생리학적, 전사체 변화를 분석하여 백색묘 현상의 원인을 규명했습니다. 백색묘는 비정상적인 엽록체 구조, 광합성 색소 감소, 엽구조 변화를 보였으며, 광합성 능력과 엽구 기능이 저하되고 항산화 효소 활성이 변화했습니다.
Plant epigenetics and epigenomics : methods and protocols
Methods in plant cell biology, part A-B
Molecular biology of photosynthesis
Tissue culture in forestry and agriculture
Target assays for modern herbicides and related phytotoxic compounds
Polyamines in plants
Advanced research on plant lipids : proceedings of the 15th International Symposium on Plant Lipids
Flower development : methods and protocols
10 years plant molecular biology
Principles and practices in plant ecology : allelochemical interactions
Genomics of chloroplasts and mitochondria
Endosperm : developmental and molecular biology
Functional genomics
Recessive genes producing albino and light green seedlings in sugi,cryptomeria japonica D.Don
Progress in plant protoplast research : proceedings of the 7th International Protoplast Symposium, Wageningen, the Netherlands, December 6-11, 1987
Biotechnology in agriculture : proceedings of the First Asia-Pacific Conference on Agricultural Biotechnology, Beijing, China, 20-24 August 1992
Regulation of chloroplast biogenesis
The Development of the larval pigment patterns in triturus alpestris and ambystoma mexicanum
Micromolecular evolution, systematics and ecology : an essay into a novel botanical discipline
Industrial Crops and Products
Wang Y.,Ma Q.,Lin L.,Zhang H.,Luo X.,Wang J.,Lv X.,Deng Q.한국차학회지
Na-na Li; Jian Liang Lu; Xin-Qiang Zheng; Yue-Rong LiangPlant Biology
Silva L.A.S.,Sampaio V.F.,Barbosa L.C.S.,Machado M.,Flores-Borges D.N.A.,Sales J.F.,de Oliveira D.C.,Mayer J.L.S.,Kuster V.C.,Rocha D.I.Scientia Horticulturae
Lu M.,Li Y.,Jia H.,Xi Z.,Gao Q.,Zhang Z.Z.,Deng W.W.Industrial Crops and Products
Li J.,Jia X.,Liu L.,Cao X.,Xiong Y.,Yang Y.,Zhou H.,Yi M.,Li M.Industrial Crops and Products
Xie Y.,Shi Q.,Cheng L.,Wang Z.,Liu Y.,Shen Z.,Yang T.Plants
Qian Q.,Ye Q.,Xu Y.,Vasupalli N.,Lu H.,Hu Q.,Hou D.Horticulture Environment and Biotechnology
Li, H.; Cao, H.; Yu, R.-P.; Wang, J.-H.; Qu, S.-P.; Li, S.-C.; Miao, Z.; Yuan, Q.Journal of plant physiology
Wei J; Yang L; Wang X; Cao Z; Wang C; Cheng H; Luo B; Wei Z; Min XPhysiologia plantarum
Liu S.C.,Xu Y.F.,Liu Y.B.,Zhao X.,Wei J.,Lin K.Q.,Liu Y.,Yan D.H.Planta
Lu M.,Han J.,Zhu B.,Jia H.,Yang T.,Wang R.,Deng W.,Zhang Z.Plant Physiology and Biochemistry
Zhu L.,Wang D.,Sun J.,Mu Y.,Pu W.,Ma B.,Ren F.,Yan W.,Zhang Z.,Li G.,Li Y.,Pan Y.Plant physiology and biochemistry : PPB
Li CY; Hu SY; Yang WT; Yang HZ; Zhang WW; Ye JH; Zheng XQ; Liang YR; Dong ZB; Lu JLHorticultural Plant Journal
Wang X.,Shao C.,Liu L.,Wang Y.,An Y.,Li H.,Ding Y.,Jing Y.,Li X.,Xiao J.Frontiers in Plant Science
Chen S.,Zeng X.,Li Y.,Qiu S.,Peng X.,Xie X.,Liu Y.,Liao C.,Tang X.,Wu J.BMC Plant Biology
Tao T.,Hu W.,Yang Y.,Zou M.,Zhou S.,Tian S.,Wang Y.Frontiers in Plant Science
Gao X.,Zhang C.,Lu C.,Wang M.,Xie N.,Chen J.,Li Y.,Chen J.,Shen C.Horticulture, Environment, and Biotechnology
Han Li; Hua Cao; Rong‑pei Yu; Zhen Miao; Ji‑hua Wang; Su‑Ping Qu; Qiang Yuan; Shenchong LiBMC Plant Biology
Jiang X.,Zhao H.,Guo F.,Shi X.,Ye C.,Yang P.,Liu B.,Ni D.Plant Breeding and Biotechnology
Joonheum Park; Gynheung An; Jinwon Lee; Sichul Lee; Soon Ki Park; Seonghoe Jang; Seulbi Lee; Sanghoon Ryu전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.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 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 / 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
식물의 생리현상을 구조와 기능면에서 다룬다. 식물의 체내에서 일어나는 온갖 생리적인 반응들을 세포학, 형태학, 생화학, 분자생물학, 생태학 등의 방법론을 사용하여 포괄적으로 분석한다.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 / 학사
유전자의 구조 및 발현 조절 메커니즘, 유전체의 복제 및 수선 과정, 단백질의 특성 및 조절 방법을 강의함으로서 생명현상을 분자 수준에서 이해하고 유전자 개조 및 외래 유전자 도입 발현에 의해 개체의 특성을 변화시키는데 필요한 이론적 근거를 습득하도록 한다. 특히 유전체 정보를 분자생물학적인 관점에서 이해하고 활용할 수 있는 생명공학적 기술의 이론적인 뒷받침에 주안점을 두도록 한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.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 / 학사
본 교과에서는 급속히 발달하고 있는 최신 생물학 관련 연구 지식과 실험 기법을 실제 실험을 통해 배우게 된다. 학생들은 기본적인 유전자 재조합 방법(제한효소, DNA 클로닝, 중합효소연쇄반응(PCR), 염기서열 분석법, 아가로오스 전기영동)과 단백질의 발현 및 분리(대장균을 이용한 단백질 과다발현, 이온교환수지 크로마토그래피, 단백질 전기영동), 그리고 생화학적 분석 등의 최신 분자생물학 및 생화학 연구기법을 실제 실험과정을 통해 배우게 될 것이다. 이를 통해 학생들은 생물학 관련 최신 동향을 파악하게 되고, 생물학 탐구활동을 수행하고 지도할 수 있는 기본 소양을 갖추게 될 것이다.전선 / 대학원
주요 채소작물의 재배 내력, 생리 생태적 특성, 생육 및 이용상의 특성 등을 개괄적으로 파악시킨다. 채소작물별 작형 분화의 현황과 그의 제약 요인 및 해결 방안을 심도있게 다루며, 또한 주요 생리 장해의 발생 기작과 재배 환경과의 관계에 대하여 강의한다. 수강자들은 생산비 절감 및 품질 향상 기술 개발에 관하여 조사한 내용을 발표한다.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
아미노산 및 단백질의 대사, 탄수화물 및 지질 대사와의 상호관계, 단백질 평가, 필요량, protein energy malnutrition, 단백질의 성장에 미치는 영향을 강의한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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.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
가족 및 친밀성의 맥락에서 청년과 청년기(emerging and young adulthood)에 대해 살펴본다. 학제적 접근을 취하는 이 수업에서는 (1) 성인진입기 및 성인이행기 관련 이론, (2) 청년의 세대관계(예: 지원, 독립, 분가/동거, 관계역동), (3) 청년의 친밀성(예: 사랑, 연애, 결혼, 비혼, 비혼동거) 등의 주제를 다룬다. 지역, 계층, 젠더를 관통하는 다양한 관점과 주제를 논의함으로써, 청년시기 가족 및 친밀성의 다층적 속성을 이해할 수 있을 것이다.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
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.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.