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라젠드라싱, 류재원, 김시욱
2022 / Biotechnology and Bioprocess Engineering
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메탄영양균은 메탄과 같은 환원된 탄소 기질을 이용하여 단세포 단백질, 폴리하이드록시알카노에이트, 메탄올, 외세포다당류 등 고부가가치 제품을 생산하며, 특히 Methylosinus trichosporium OB3b는 중요한 메탄 산화 박테리아로 다양한 산업적 응용 가능성을 지닌다. 본 논문은 메탄영양균과 Methylosinus trichosporium OB3b의 특징 및 활용 가능성을 요약하고, 메탄을 이용한 상업적으로 확립된 생물학적 전환 과정을 제시한다.
One-carbon feedstocks for sustainable bioproduction
Autotrophic microbiology and one-carbon metabolism
Methanogenesis : biochemistry, ecological functions, natural and engineered environments
Aspects of microbial metabolism and ecology
Respiration in archaea and bacteria : diversity of prokaryotic respiratory systems
Hydrocarbons and methylotrophy
Trace gas emissions by plants
Methanogenesis : ecology, physiology, biochemistry & genetics
Microbes at work : from wastes to resources
Methylotrophs : microbiology, biochemistry, and genetics
Biomass to biofuels : strategies for global industries
Biogeochemistry of global change : radiatively active trace gases : selected papers from the Tenth International Symposium on Environmental Biogeochemistry, San Francisco, August 19-24, 1991
Microbial bioenergy : hydrogen production
Biotechnology for environmental management and resource recovery
Microbial production and consumption of greenhouse gases : methane, nitrogen oxides, and halomethanes
Methane and its derivatives
Emerging technologies and biological systems for biogas upgrading
Biotechnology for the environment.
Biofilms
Catalysis for alternative energy generation
Systems Microbiology and Biomanufacturing
Samanta, Dipayan; Singh, Ram N.; Goh, Kian Mau; Sani, Rajesh K.Microbiology Spectrum
Egidio F. Tentori; Shania Fang; Ruth E. Richardson한국미생물·생명공학회지
조경숙, 정혜경Methods in enzymology
Ro SY; Rosenzweig ACApplied and Environmental Microbiology
Tentori E.F.,Richardson R.E.Biotechnology advances
Fei Q; Guarnieri MT; Tao L; Laurens LM; Dowe N; Pienkos PTBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Tikhomirova, Tatyana S.; But, Sergey Y.Biotechnology and Bioprocess Engineering
Tushar Ramdas Sabale, Pranav Pradip Kulkarni, Anand Rameshchandra GhosalkarEnvironmental science & technology
Strong PJ; Xie S; Clarke WPGreen Chemistry
Mai D.H.A.,Nguyen T.T.,Lee E.Y.Microbial Cell Factories
Cha, Seungwoo; Jo, Jae-Hwan; Lee, Jong Kwan; Park, Wooyoung; Moon, Myounghoon; Park, Gwon Woo; Kim, Min-Sik; Hahn, Ji-SookBMC Genomics
Nguyen A.,Kim D.,Lee E.BIOTECHNOLOGY ADVANCES
Gesicka, Aleksandra; Oleskowicz-Popiel, Piotr; Lezyk, MateuszNature
Vita N; Platsaki S; Baslé A; Allen SJ; Paterson NG; Crombie AT; Murrell JC; Waldron KJ; Dennison CNano Today
Bo C.,Liu J.,Zhang Y.,Chang H.,Zhang X.,Liu X.,Chen C.,Piao L.Green Chemistry
Nguyen T.T.,Lee O.K.,Naizabekov S.,Lee E.Y.Journal of Environmental Chemical Engineering
Dave, Grishma A.; Javia, Bhumi M.; Vyas, Suhas J.; Kothari, Ramesh K.; Patel, Rajesh K.; Dudhagara, Dushyant R.International Journal of Environmental Science and Technology
Pandey, V. C.; Singh, J. S.; Singh, D. P.; Singh, R. P.Journal of microbiology (Seoul, Korea)
Lee OK; Lee JS; Yang Y; Hur M; Lee KJ; Lee EYThe Journal of Microbiology, 63(3)
Lee Ok Kyung; Lee Jong Seok; Yang Yoonyong; Hur Moonsuk; Lee Kyung Jin; Lee Eun Yeol전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 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
미생물과 그 응용기술은 종래의 미생물공업 뿐만 아니라 산업의 제분야, 특히 식량, 사료, 의료, 환경보전 등 생명산업분야 발전에 지대한 공헌을 하고 있음. 전통발효식품, 생체활성물질, 동식물생육 조절물질, 식품소재, 정밀생화학물질 등 많은 유용물질을 전통발효소재유래 미생물로부터 탐색하여 의약품, 농업, 환경, 자원, 에너지 등 산업분야에 활용하기 위한 기본 지식을 논의하고 미생물을 이용한 유전자조절, 세포융합, 대사제어기구등 유전공학기술과 발효 및 분리정제 공정기술 등을 활용한 미생물의 공업적 이용 이론을 체계화하고자 함. 또한 기초정보를 바탕으로 활용할 수 있는 연구 주제를 설계하며, 필요한 연구 기술들의 정보를 획득하는 방법을 교육하고 실습함.전선 / 대학원
본 강좌에서는 바이오매스 자원의 바이오연료 변환공정을 이해하기 위하여 지구상에 다양하게 존재하는 식물성 바이오매스의 조직 특성과 화학적 특성에 관하여 강의한다. 식물성 바이오매스의 조직특성 분야에서는 식물 분류학적 특성에 의거하여 다년생 및 단년생 식물의 세포벽을 구성하는 세포조직의 특이성에 관하여 살펴본다. 화학 특성 분야에서는 바이오매스 세포벽을 구성하는 주요 화학적 성분(셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌, 추출성분)의 세포 내에서의 생성과정, 이들의 화학구조 특성 및 반응성과 주요 활용 분야에 관하여 강의한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 동물 산업에서 세균, 효모, 곰팡이 등 산업적으로 활용이 가능한 미생물에 대한 심도 있는 개념 이해와 함께 이들의 적용방법, 그리고 최근 연구동향에 대한 전반적인 내용을 소개한다. 또한, 메타지놈 분석에 의한 산업동물 미생물 군집생태에 대한 이해를 통해 동물산업에서 이들의 새로운 개념과 지식, 그리고 기술을 습득할 수 있는 기회를 마련할 것이다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 다양한 바이오매스 자원의 생성에 관한 특성과 이들의 고부가가치 활용에 관련된 최신 기술 및 산업적 적용 분야에 관하여 강의한다. 바이오매스 자원의 생성 특성 및 화학적 측면에서 탄수화물화학, 고분자화학, 기기분석법에 관하여 탐구하고 자연 생태계에서 미생물과 셀룰로오스계 바이오매스의 상호관계, 기초적인 바이오연료 전환기술과 셀룰로오스/리그닌에 기반한 바이오소재화 기술에 관하여 토론한다. 또한 최근 발표 논문을 중심으로 한 세미나를 통해 바이오매스의 산업적 활용 분야에 대한 최신 지식을 습득할 기회를 제공한다.전선 / 대학원
곤충은 다양한 생리기작 및 방어기작을 갖고 있으며, 이들이 생산하는 생리활성물질은 질병치료, 예방 및 다양한 목적으로 활용이 가능하다. 또한, 곤충이 생산하는 다양한 부산물 또한 바이오소재로서의 활용이 가능하며, 본 강의를 통해 곤충 및 곤충 분산물을 이용한 소재개발 및 활용방안을 모색한다.전선 / 학사
그린바이오산업의 핵심 소재인 ‘약용작물과 특수대사 조절’ 강의는 약용작물의 역사와 활용 전반에 대한 내용과 유전체연구와 육종 및 생리적 특성과 다양한 생리활성 물질이 생성되는 특수대사 경로와 조절 메커니즘을 분자생물학적 관점에서 이해하는 것을 목표로 한다. 식물의 특수대사물질은 인간의 건강 증진, 식품 및 의약 소재 개발 등에 폭넓게 활용되며, 따라서 특수대사물질의 식물 내 생합성 경로를 이해 하는 것은 고부가가치 그린바이오소재 개발의 핵심이다. 본 교과목에서는 주요 약용작물을 이해하고 이들이 만들어내는 특수 대사물질의 조절 연구 사례를 학습하고, 특수대사 생합성의 유도, 분석, 활용 가능성에 대해 탐구한다. 이를 통해 농생명공학 및 바이오소재 관련 융합 연구에 대한 이해를 높이고, 미래 지속가능 농업과 산업 응용을 위한 수강자들의 기반 역량을 강화한다.전선 / 대학원
식생활 유형의 변화, 스트레스 증가 및 환경오염 등으로 인하여 성인병의 확산은 인류 보건에 커다란 위협이 되고 있으며 이들 질병에 대한 예방제 또는 치료제에 대한 수요는 날로 증가하고 있다. 또한 생활수중의 향상과 더불어 건강에 관한 관심의 고조 등으로 식품의 영양소 섭취 기능보다는 고도 기술을 이용한 식품의 생체조절 및 방어 기능에 관심이 고조되어 새로운 기술을 이용한 기능성 식품 개발을 통하여 의약과 식품의 중간형태로써 소비될 수 있는 새로운 식품 또는 주식보조용 식품분야의 창출이 시급한 실정이다. 본 과목은 곤충 및 곤충부산물의 생리활성을 검토하여 이들이 가지고 있는 새로운 생리기능을 밝혀 이를 대량 생산함으로써 부작용이 적으면서도 효능이 우수한 장내정화제, 항암제 등의 약품 및 식품개발의 원료뿐 아니라 생물농약개발로서의 활용에 기여할 것이다.전선 / 대학원
미생물 세포공장을 활용한 합성생물학은 의약품 등 생리활성물질의 효율적 생산에 핵심적인 역할을 하는 분야이다. 미생물이 목표 소재를 고수율로 생산하도록 합성 대사 경로의 분석, 설계 및 제작과 미생물 조절 메커니즘 최적화 등 다양한 합성생물학적 방법론을 다룬다. 또한 의약품으로 활용되는 미생물 유래 저분자 물질의 생산에 적용되는 합성생물학적 방법론의 사례도 집중적으로 교육한다.전선 / 학사
디지털회로, 논리회로, microprocessor 및 microcomputer 등의 기본 개념 및 작동원리를 이해하고, 실습을 통하여 농업공학 분야의 전자제어, 자동화 및 지능화 문제 해결에 필요한 mechatronics 지식을 습득하고 또한 실제로 응용하는 공학적 능력을 배양함을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 목질계 바이오매스의 생성/구조특성과 바이오매스 기반 바이오연료 변환공정 및 바이오연료가 환경에 미치는 영향에 관하여 살펴본다. 강의 중반부에서는 목질계 바이오매스로부터 생산되는 대표적인 바이오연료 형태인 칩/펠릿(고형연료), 바이오에탄올/바이오오일(액상연료) 및 합성가스 연료들에 대한 물리적, 연료적 특성에 관하여 살펴보고, 강의 후반부에서는 우리나라 및 해외에서 바이오연료를 포함한 신재생에너지의 활용/보급 촉진을 위한 실시하는 제도적인 정책에 관하여 살펴본다.전필 / 학사
본 교과목은 학생들이 스스로 바이오소재와 관련된 주제를 선택하고 그와 관련한 자료를 수집하여 상호발표를 통하여 해당주제에 관한 지식을 습득할 수 있도록 한다. 또한 발표한 주제를 졸업논문 실험과 연계하여 실험과 관련한 사전 문헌조사를 할 수 있도록 한다. 학생들이 발표이외에 본 전공과 관련된 연구자 및 산업계 인사들의 특별강연을 통하여 보다 현실적인 지식과 해당분야의 전망을 알 수 있도록 하여 차후 자신의 진로 결정에 도움을 주기 위한 과목이다. 본 수업을 통하여 학생들은 효과적인 발표방법과 자신의 주장을 논리적으로 전개할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
대기 환경 및 생활 환경 내 미세 입자의 물리 화학적 특성 및 거동에 대한 지식을 습득하고, 궁극적으로는 이를 최근의 환경 문제인 미세 입자의 건강 및 기후변화 영향에 적용 할 수 있도록 하는 것이 목표이다. 특히 미세 입자의 많은 부분을 차지하는 가스상 물질로부터 생성된 이차 미세 입자의 생성 메커니즘에 대하여 리뷰 함으로써, 미세 입자 뿐만 아니라, 전구물질인 가스상 물질의 환경 내 거동 및 영향을 이해 할 수 있도록 한다.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.전선 / 대학원
자연현상과 환경기술로서 생물학적 처리공정을 학습하며, 특히 생물학적 폐수처리공정을 중점적으로 다룬다. 생물학적 처리공정의 이론과 최근에 개발된 기술을 위시한 다양한 처리기술을 대상으로 공부하며, 생물학적 처리시설의 계획, 설계, 해석과 운영 및 관리방법에 관하여 학습한다. 생물학적 처리공정의 이해를 증진시키고 체계적인 해석을 추구하기 위하여 생화학반응과 물질전달을 반영하는 수학적 모형을 공정별로 도입하여 학습에 이용하고 시설설계와 운영 및 해석 등의 공학적 활용방안을 검토한다.전선 / 대학원
조직공학은 다양한 학문 분야를 아우르는 융합 학문으로써 최근 큰 발전을 이루고 있다. 조직공학 기반 기술은 의료 분야와 특히 밀접한 관계가 있을 뿐만 아니라 다양한 생명 관련 산업에도 매우 중요하다. 조직공학에서는 기본적으로 세포를 배양하고 생리학적 거동을 조절하기 위한 소재 개발이 중요한데 최근 3차원 배양 기술의 발전과 더불어 다양한 종류의 조직공학용 소재들이 연구·개발되고 있다. 따라서 본 강의에서는 생체 조직의 기본적인 특성을 익히고 배양용 기질을 이용한 세포 배양방법을 소개한다. 특히 최근 3차원 조직 배양 연구 동향 및 소재를 소개하여 대학원생들의 조직공학 관련 첨단소재에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
본 교과목은 기후변화에 대응하여 식품을 생산하기 위한 최신 식품생물공학 기술인 합성생물학에 필요한 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 필요한 정밀발효, 식품생물공학, 합성생물학, 시스템 생물학의 이론 및 방법론을 강의한다. 또한 ①그린바이오를 위한 합성생물학의 개요, ②기후변화와 합성생물학의 필요성, ③합성생물학과 정밀발효기술의 응용, ④정밀발효를 위한 미생물 대량발효 및 제품화 등의 주제를 다룬다.