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본 연구는 수온 변화가 물벼룩의 나노물질 독성에 미치는 영향을 분자 수준에서 평가했습니다. 수온 상승은 오염물질이 없는 환경에서도 물벼룩의 번식에 영향을 미쳤으며, Vitellogenin, DMRT, Cuticle 유전자 발현 변화를 동반했습니다. 나노물질 노출 시 급성 독성에서는 수온 변화의 영향이 크지 않았으나, 만성 생식 독성에서는 상승 작용이 관찰되었습니다.
Atmospheric and biological environmental monitoring
Management of lakes and reservoirs during global climate change
Biological consequences of global climate change
(위해분석 기반) 식품 위해관리 개론
Stability of adaptive controllers
Physiological plant ecology
Physiological plant ecology I : responses to the physical environment
Environmental stress, adaptation, and evolution
Plants and environment ; a textbook of plant autecology
Climate change and infectious fish diseases
Expected effects of climatic change on marine coastal ecosystems
Marine ecology in a changing world
Aquatic insect ecology
Economy and ecology : towards sustainable development
Impact of climate changes on marine environments
Physiological responses of marine biota to pollutants
The Effects of meteorological factors upon parasites
Jellyfish blooms : ecological and societal importance : proceedings of the International Conference on Jellyfish Blooms, held in Gulf Shores, Alabama, 12-14 January 2000
Plant performance under environmental stress : hormones, biostimulants and sustainable plant growth management
Ecotoxicology
Kim, Jungkon; Park, Jeongim; Kim, Pan-Gyi; Lee, Chulwoo; Choi, Kyunghee; Choi, KyunghoMarine environmental research
Zhang H; Chen Y; Wang J; Wang Y; Wang L; Duan ZScience of the Total Environment
Guilhermino L.,Martins A.,Cunha S.,Fernandes J.O.Chemosphere
Fathy RFEnvironmental pollution (Barking, Essex : 1987)
Klasios N; Birch A; Murillo AM; Tseng MComparative Biochemistry and Physiology Part - C: Toxicology and Pharmacology
Ames, J.; de Batista, E.G.; Canzian, J.; Borba, J.V.; Rosemberg, D.B.; Loro, V.L.; Storck, T.R.; Leitemperger, J.W.; Schneider, S.I.; de Batista, D.G.; Prestes, O.D.; Floriano, L.; Reinke, K.; Zanella, R.; Vasconcelos, M.C.; Miragem, A.A.; Bertoli, S.Ecological Indicators
Kazmi S.S.U.H.,Wang Y.Y.L.,Cai Y.E.,Wang Z.Inland Water Biology
A. S. OlkovaChemosphere
Manciocco, A.; Calamandrei, G.; Alleva, E.Science of the Total Environment
Lyu K.,Cao C.,Li D.,Akbar S.,Yang Z.The Science of the total environment
Bethke K; Kropidłowska K; Stepnowski P; Caban MChemosphere
Dreier D.A.,Nouri M.Z.,Denslow N.D.,Martyniuk C.J.Conservation Physiology
Harman A.,Mahoney H.,Thompson W.A.,Fuzzen M.L.M.,Aggarwal B.,Laframboise L.,Boreham D.R.,Manzon R.G.,Somers C.M.,Wilson J.Y.The Science of the total environment
Muñiz-González AB; Martínez-Guitarte JLChemistry and Ecology
Sladkova, S.V.; Kholodkevich, S.V.; Olsen, G.H.; Geraudie, P.; Camus, L.Freshwater Science
Dorothea P. Mildenberger; Timothy H. Bonner; Terry Corbett; Clinton R. Robertson; Roel R. Lopez; Charles R. RandklevGlobal Change Biology
Richardson J.,Feuchtmayr H.,Miller C.,Hunter P.D.,Maberly S.C.,Carvalho L.Chemosphere
Wang Z.,Lui G.C.S.,Burton G.A.,Leung K.M.Y.Environmental monitoring and assessment
Mohamed AF; Mohamed AS; Abdel-Khalek AA; Badran SRScience of the Total Environment
Funesto E.G.M.,Lewis A.M.,Turner A.D.,Cameron T.C.,Steinke M.전선 / 대학원
수질환경의 지표가 되는 수서곤충(하루살이, 잠자리, 강도래, 날도래, 노린재, 딱정벌레 등)은 유충 또는 유충/성충 모두가 수서생활을 하며 각각의 수질 환경상태에 따라 적응정도를 달리한다. 특히 물속의 용존산소 또는 식물조직 등을 이용해 호흡을 하므로 특이한 형태적/생태적 특징이 있고, 수중생태계내에서 분해자, 포식자로서의 가장 큰 영향을 하고 있다. 따라서 수계의 형태에 따른 수서곤충상은 많은 특이성을 보이고, 특히 환경오염과 관련된 이들의 적응정도가 예민하여, 수질환경오염에 대한 환경지표생물로서 중요한 단서가 된다. 본 과정에서는 이들 수서곤충의 진단 이론, 실습은 물론 각 종들의 생활사 및 환경지표생물로서의 이용방법 등에 대해 습득한다.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
온도는 생물의 적응도, 개체군 동태, 군집 구조, 지리적 분포를 결정하는 가장 중요한 환경적 요인이다. 곤충은 지구상에서 가장 다양하고 개체수가 많은 외온생물로서, 주변 환경의 다양한 온도 조건에 적응하며 진화하였다. 이 강의는 곤충이 주변 환경의 온도 조건에 어떻게 생리적· 행동적·생활사적으로 적응하였는지를 살펴보고, 이를 통해 현재 급격하게 진행되고 있는 기후 온난화가 곤충에 어떤 영향을 미치는지를 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
우리 생활 주변의 자연환경을 형성하는 지하수나 토양의 환경 변화와 오염물질의 분포, 이동 및 변화에 대해 공부한다. 우리 주변의 지질매체 내에 자연적으로 생성되거나 외부에서 유입된 오염물질은 다양한 물리적, 생화학적 과정에 의해 변화되고 이동된다. 이들의 이동과 변화를 과학적으로 분석하고 예측할 수 있는 기본 원리에 대하여 공부한다. 더 나아가 오염현상의 정확한 진단을 바탕으로 이를 정화 또는 개선할 수 있는 방법을 찾아보고 합리적인 해결 방안을 고찰해 본다.전선 / 대학원
자연과 공학적 물 시스템에 존재하는 오염물질은 인체 건강과 생태계에 위해 영향을 끼친다. 이러한 수질오염물질을 효과적으로 관리하기 위해서는 수질오염물질 모니터링 기술의 작동 원리와 모니터링을 통해 수집된 데이터의 해석 방법론에 대한 이해가 필요하다. 이 교과목의 목표는 이론 강의와 실습을 통해 이러한 주제에 대한 대학원생의 이해를 향상시키는 것이다. 이 교과목은 개설학기별로 [검출 및 정량], [자료 해석]과 같은 특정한 부제를 달아 운영된다. [검출 및 정량]을 부제로 하는 학기에는 수질오염물질의 검출과 농도 결정을 위한 시료 처리, 기기분석, 자료분석 방법에 대해 학습하고, 특정 분석법의 검출한계, 정량한계, 신뢰성을 평가하는 실습을 실시한다. [자료 해석]을 부제로 하는 학기에는 수질 자료를 통계적으로 분석하는 방법론, 머신러닝과 주성분 분석을 이용한 수질 빅데이터의 해석 방법론 등을 학습하고, 실제 수질 자료를 통계적으로 분석하고 자료 기반 수질 예측모델을 구축하는 실습을 실시한다.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.전선 / 대학원
환경독성학은 인간의 활동이나 자연적인 원인에 의해 배출된 유해물질들이 수서생태계에 미치는 영향을 평가하는 학문이다. 이미 환경독성학, 생태독성학, 수질독성학 및 실험 등의 교과목을 이수한 학생들을 대상으로 하는 이 강좌에서 학생들은 담수, 해수, 저니 등에 미치는 환경오염의 영향을 평가하고, 최신의 in vivo와 in vitro 독성시험방법과 그 적용 예를 공부한다. 한편 수질독성학의 중요한 토론점들(구조-활성의 정량적 관계, 혼합물의 독성, 무영향농도의 선정, 통합독성관리를 통한 수질관리 등)에 대한 논문을 읽고 토론함으로써 앞으로의 연구방향에 대한 시사점도 얻을 수 있도록 한다.전선 / 대학원
유기합성농약은 농산물 증수와 인류보건 향상에 크게 기여하였으나, 농약의 연용과 남용은 인축에 대한 독성, 환경오염, 생태계파괴, 야생동물에 대한 악영향, 유용동물의 살해, 식품 및 작물 잔류 등의 부작용을 야기시켰으며, 이러한 부작용은 농약의 성질 그 자체에도 문제가 있었으나 그 성질에 대한 이해 부족으로 문제는 더욱 심각하게 외었다. 또한 공장 및 자동차에서 배출되는 오염물질은 지구 환경 생태에 심각한 영향을 미치고 있는 설정에 있다. 본 과목은 오염물질의 성질을 파악케 함과 아울러 이들 물질이 생물적 비생물적 요인에 미치는 영향을 생리 생화학적 측면에서 연구함으로서 보다 건강한 환경을 조성하는 것을 목적으로한다. 이를 위해서는 생물에 대한 예리한 관찰과 깊은 이해 및 물질에 대한 올바른 지식이 필요하며 학부에서 식물학, 곤충학, 미생물학, 동물학, 화학, 생화학등에 대한 수강이 요구된다.전선 / 학사
최근 10년간 우리나라는 미세먼지(대기 중 에어로졸)로 인한 대기 오염의 심각성을 깊이 체감하며, 국민들의 인식도 꾸준히 성장해왔다. 또한, 기후 변화로 인한 여름철 폭염과 빈번해진 산불 등의 이슈를 통해, 우리는 지구 온도 상승의 실체를 점점 더 뚜렷하게 느끼고 있다. 에어로졸은 인간 건강에 해로운 동시에, 역설적으로 지구 온도 변화에서는 냉각 효과를 보이는 등 복합적인 특성을 지닌다. 그러나 대기 중 에어로졸의 생성과 소멸 과정, 그리고 기후 효과 산정에 대한 과학적 이해는 여전히 불확실성이 큰 영역으로 남아있다. 본 강좌는 에어로졸의 화학적 반응과 기후 효과를 탐구함으로써, 우리가 직면한 환경 문제에 대한 폭넓은 통찰을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
인간이 생활하고 있는 자연환경은 여러 화학 작용과 인공적으로 만든 화학 변화에 따라 많은 영향을 받고 있다. 특히 산업 기술의 발달과 함께 새로운 화학물질의 대량 생산은 인간에게 더 큰 영향을 주고 있다. 이 과목은 수질, 대기, 토양 등에 일어나는 여러 화학적인 현상들을 이해하고, 다량 생산된 환경오염물질의 오염으로 인한 인간 및 생태계에 미치는 영향에 대한 이론적인 내용들을 다룬다.전선 / 대학원
수질은 물의 물리적, 화학적, 생물학적 특성을 가리키며 궁극적으로 그 물의 상태가 인간의 사용 목적과 필요에 적합한지를 판단하는 중요한 척도가 된다. 그렇기에 물 안에 어떤 구성 물질이 들어있고 그 구성물질이 주변 시스템에 어떻게 영향을 끼치는지 이해하는 것이 매우 중요하다. 이 수업의 목적은 학생이 1) 자연 혹은 인조적인 물 환경에 관련된 기본과 응용 과학 및 공학 원리들을 이해하고, 2) 수질에 중요한 영향을 끼치는 물리화학 작용을 배우며, 또한 3) 21세기부터 수질에 중요한 영향을 끼칠 수 있는 신규물질을 탐구하는 것이다. 이 수업에서 구체적으로 다룰 원리들은 광물의 침전과 용해, 금속 착물과 착체, 산화 환원, open system과 close system에서의 탄산염의 종 분포, 산염기 화학, 오염물질의 생성과 부식과정에서의 반응동력학, 열역학 등이 있다. 또한 최근에 환경공학에서 이슈가 되는 나노물질들의 환경 시스템 안에서의 물리화학적 반응과 거동을 살핀다. 구체적으로는 나노물질의 고체-액체 인터페이스에서의 반응 속도와 열역학, 그리고 나노물질의 구조 및 반응성을 관찰하고 해석하는 측정 방법과 기기에 대해 다룬다.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
과거의 기후 및 환경변화를 전반적으로 살펴보고 미래에는 환경이 어떻게 변화해 갈 것인지에 대해 논한다. 대기와 바다의 상호작용 변화, 화산활동, 태양활동 변화, 인간의 간섭 등으로 인한 기후변화를 살펴보며 기후 변화가 인간사회에 미쳤던 혹은 미칠 수 있는 영향에 대해 논한다. 기후와 생태계의 변화가 자연적인 것인지 아니면 인간에 의한 인위적인 요인에 따른 것인지를 구분할 수 있는 능력을 키우고 변화하는 환경에 인간은 어떻게 대처해 나가야 하는지에 대해서도 알아본다.교양 / 학사
기후변화는 인류가 당면한 가장 중요한 현안의 하나로, 궁극적으로 사람과 생태계의 건강성을 위협한다. 기후변화로 발생되는 건강 영향은 어느 한 특정 영역의 노력과 변화로 해결되는 부분이 아니기 때문에 학제적 접근과 다양한 층의 지식습득을 필요로 한다. 따라서 이 강좌는 기후변화로 인한 건강영향 문제의 배경과 현황, 사회 정치적 맥락을 고찰함으로써 주제에 대한 전반적인 틀을 다지고자 한다. 구체적으로는 기후변화가 건강영향에 미치는 직접적 영향과 함께 그 외 매개곤충, 생태 등의 문제가 초래한 생물학적 요인, 환경오염 등의 화학적 요인을 검토하여 기후변화가 동반한 건강문제에 대한 이해를 높이고자 한다. 나아가 건강문제에 대한 적응과 대응 전략을 다양한 접근방법을 통해 모색해보는 기회를 갖고 궁극적으로는 지속가능한 사회로 나아가기 위해 필요한 지점을 인식하고 학습할 것이다.전선 / 대학원
환경에 존재하는 물리, 화학, 생물학적 요인은 인체의 건강과 매우 밀접한 관계가 있다. 그 중 생물학적 요인은 실내 및 실외 알러젠, 미생물, 독성물질, VOC 등으로 매우 다양하며, 호흡기, 소화기, 또는 직접적으로 인체에 노출이 된다. 이러한 노출은 알레르기, 감염병, 암, 아토피, 만성병 등의 다양한 질병을 야기하고 있다. 본 과목은 환경보건 분야에서 중요한 생물학적 요인은 무엇인지를 규명하고, 이러한 다양한 생물학적 요인들의 샘플링 및 분석방법, 인체질병과의 연관성의 규명, 그리고 저감기술 등을 다루고자 한다.전선 / 대학원
오염물질의 시공간적 존재 양상은 분자구조의 변환, 이동, 분산, 다른 상 간 이동 등에 의해 변화하며, 이러한 변화는 오염물질이 인간 건강과 생태계에 미치는 영향을 결정하는 주요 요인이 된다. 이와 같은 현상을 종합적으로 일컫는 용어가 오염물질의 거동이며, 오염물질의 거동을 이해하는 것은 환경공학 분야의 학문적 연구와 기술개발 및 그 적용에 필수적이다. 이 대학원 교과목의 목표는 자연계와 환경공학 인프라에서의 오염물질 거동과 관련된 근본적인 원리를 이해하는 것이다. 이 교과목에서는 물을 오염물질 거동을 이해하기 위한 주요 매질로 하되, 물과 고형물, 물과 기체의 계면에서 일어나는 현상 또한 다룬다. 한 학기 동안 수강생은 1) 오염물질 거동과 관련된 주요 유기화학 이론의 이해, 2) 오염물질의 화학적 변환 기작과 화학적 변환 양상의 수학적 모의 방법, 3) 오염물질의 상평형과 다른 상 간의 이동, 이동 및 분산에 관여하는 기작, 4) 수강생의 사례연구 발표와 토의를 통한, 과학적 연구에 학습한 내용을 적용하는 요령에 대한 이해를 순차적으로 익힌다.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
환경유래 유해물질의 건강영향을 연구하기면 체내의 흡수, 분배, 대사, 배설 뿐 아니라 독성영향으로 진행되는 분자수준의 기전에 대한 이해가 필요하다. 노출평가, 위해성평가, 산업보건에 관심있는 학생들에게 독성학의 주요 원리를 환경보건연구 분야의 사례와 함께 학습함으로써 환경 독성 물질의 분자적 작용기전 (Mechanical Toxicology) 및 장기(organ)별 독성과 발암 및 비발암성 건강영향(adverse health outcomes)과, 내분비계장애에 대한 이해를 높이고, 관련 분야의 새로운 연구기술을 소개함으로써 학생들의 연구수행에 도움을 주고자 한다.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
대기의 미량기체는 비록 그 농도가 작아도 산성비, 광학 스모그, 오존층 감소 등의 현상에 직접, 간접적으로 관련이 있으며 기상의 변화에 끼치는 영향이 크다. 특히 대류권내 미량 화학성분들의 변화는 지구환경에 매우 중요하다. 본 과정에서는 대기를 화학환경으로 이해하는데 도움이 됨을 기본으로 하며 특히 최근 대기환경 영역에서 새로이 주목받고 있는 에어로졸 연구분야를 중점적으로 다루도록 한다.