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Hong, Sung Woo; Ahn, Cheol-Hee; Huh, June; Jo, Won Ho
2006 / Macromolecules
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새로운 pH 감응성 고분자 센서를 합성하고 형광 공명 에너지 전달(FRET) 효율을 기반으로 pH 감도를 조사했습니다. PEGylation을 통해 수성 매체에서의 분산 안정성과 생체 적합성을 향상시켰으며, pH 변화에 따라 FRET donor와 acceptor의 방출 색상이 변하는 것을 확인했습니다.
Chemosensors of ion and molecule recognition
Regulation of tissue pH in plants and animals : a reappraisal of current techniques
Taurine 4 : taurine and excitable tissues
Intracellular pH and its measurement
Cellular and subcellular nanotechnology : methods and protocols
(알기쉬운) 센서 신기술과 PH측정법 =
Electrometric pH determinations : theory and practice
Sensors in bioprocess control
Fluorescent analogues of biomolecular building blocks : design and applications
Creative chemical sensor systems
Chemical sensors and biosensors : fundamentals and applications
Enzyme and microbial biosensors : techniques and protocols
Biosensor principles and applications
Chemical measurements in biological systems
Photophysics of polymers
Polymeric drugs and drug delivery systems
Fluorescence spectroscopy
Fluorescent biomolecules : methodologies and applications
Gas sensing fundamentals
Chemistry of Materials
Hong, SW; Kim, KH; Huh, J; Ahn, CH; Jo, WHJournal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Zhang J.,Zhu M.,Cui J.,Wang C.,Zhou Z.,Wang T.,Gong L.,Su C.,Qi D.,Bian Y.,Du H.,Jiang J.Talanta
Wang J.,Liu H.,Wu M.,Liu X.,Sun H.,Zheng A.Advanced Science
Corsi M.,Paghi A.,Mariani S.,Golinelli G.,Debrassi A.,Egri G.,Leo G.,Vandini E.,Vilella A.,Dähne L.,Giuliani D.,Barillaro G.Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry
Tariq A.,Garnier U.,Ghasemi R.,Pierre Lefevre J.,Mongin C.,Brosseau A.,Frédéric Audibert J.,Pansu R.,Dauzères A.,Leray I.Tetrahedron Letters
Shiraishi, T.; Saito, T.; Kagechika, H.; Hirano, T.Sensors (Basel, Switzerland)
Alwraikat A.,Jaradat A.,Marji S.M.,Bayan M.F.,Alomari E.,Naser A.Y.,Alyami M.H.New Journal of Chemistry
Tai-Bao Wei; Pei Chen; You-Ming Zhang; Qi Lin; Xin Zhu; Yong-Peng FuACS Sensors
Shen Y.,Wen Y.,Sposini S.,Vishwanath A.A.,Abdelfattah A.S.,Schreiter E.R.,Lemieux M.J.,de Juan-Sanz J.,Perrais D.,Campbell R.E.Advanced Optical Materials
Das S.,Das T.,Debnath S.,Scherman O.A.,Das D.Nanomaterials
Li G.,Wei Q.,Wei S.,Zhang J.,Jin Q.,Wang G.,Hu J.,Zhu Y.,Kong Y.,Zhang Q.,Zhao H.,Wei F.,Tu H.Analytica Chimica Acta
He X.,Ding F.,Xu W.,Xu C.,Li Y.,Qian Y.,Zhao S.,Chen H.,Shen J.Tetrahedron
Hirano, T.; Noji, Y.; Shiraishi, T.; Ishigami-Yuasa, M.; Kagechika, H.Analytical chemistry
Qi J; Liu D; Liu X; Guan S; Shi F; Chang H; He H; Yang GACS Applied Nano Materials
Zhang H.,Jin Q.,Song X.,Li H.,Jia D.,Liu T.ACS Sensors
Frankær C.G.,Rosenberg M.,Santella M.,Hussain K.J.,Laursen B.W.,Sørensen T.J.Dyes and Pigments
Nguyen T.H.,Sun T.,Grattan K.T.V.Dyes and Pigments
Glavaš M.,Zlatić K.,Jadreško D.,Ljubić I.,Basarić N.Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy
Saha J; Datta Roy A; Dey D; Chakraborty S; Bhattacharjee D; Paul PK; Hussain SANanoscale
Li S; Hu K; Cao W; Sun Y; Sheng W; Li F; Wu Y; Liang XJ전선 / 대학원
식품의 관능 검사에 관련된 감각 기관의 구조와 역할, 검사원의 선정과 훈련 방법, 검사시 환경 조건, 분석적 관능 검사의 방법과 해석, 소비자 관능 검사의 방법, 데이터의 처리법 등을 공부한다.전선 / 대학원
식품에서 감각을 유발하는 이화학적 인자 및 그의 측정, 감각생리학, 감각인지과학 등의 기초 이론을 기반으로 한 감지 및 인식의 이해, 최신 방법론 및 감각과학의 최신 연구 동향 등 감각 및 기호를 유발하는 식품의 내적 및 외적 요인과 그 기전에 대해 폭넓게 다룸으로써 감각과학에 대한 이해를 심화한다전선 / 대학원
이 수업은 생체 및 생화학적 신호를 감지하고 해석할 수 있는 센서 기술의 기본 개념을 이해하고, 이를 실제 의과학 및 헬스케어 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 특히 화학·전기화학·광학적 원리를 기반으로 한 센서 동작 메커니즘과, 생체적합 소재 및 인터페이스 설계에 대한 기초 지식을 다루고자 합니다. 세부적으로는 1) pH, 이온, 단백질, 대사체 등 다양한 생화학 신호를 측정할 수 있는 센서 원리, 2) 생체환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 고분자, 나노소재 및 표면개질 기술, 3) 측정된 신호를 의료·디지털 헬스케어 및 진단 시스템에 연결할 수 있는 응용 사례 등을 포함합니다. 이를 통해 수강자는 단순한 측정 기술의 이해를 넘어, 생체신호를 활용한 융합적 연구를 주도할 수 있는 기초 역량을 갖추게 될 것입니다.전선 / 대학원
재생에너지는 글로벌 에너지 수급 및 환경 문제를 극복하기 위해 매우 중요하고, 다양한 재생에너지 응용분야에 세라믹스가 폭넓게 활용되고 있다. 본 강좌에서는 청정에너지 자원과 이를 활용하고 저장하는 현대 기술에 대한 개요를 제공하고, 에너지 연구의 특성상 광화학, 반도체이론, 전기화학, 재료가공, 결정학 등을 다학문으로 다룬다. 보다 구체적으로는 밴드갭 이론, 광자-전자 변환 과정, 산화환원 반응 및 이온 수송을 포함하는 재생 가능 에너지 자원을 전기로 변환하고 전기를 저장하는 기본 원리를 검토하고, 과정에서 다루는 각 주제에 대해 비화석 에너지 기술의 구현 및 사용을 제한하는 기본 원칙 및 기술적 장벽과 관련된 문제가 논의된다. 또한, 특히 재료 측면에 중점을 둔 소자(Si, 유기 및 염료감응 태양전지, Li 배터리, 슈퍼커패시터, 연료전지)의 최근 연구개발 동향개발을 소개한다.전선 / 학사
본 과목에서는 기존에 배운 유체역학, 열역학, 열전달 등에서의 지식을 확장하여, 높은 에너지를 가지는 시스템의 해석을 목표로 한다. 연소, 폭발, 레이저 조사 등에서와 같은 아주 빠르고, 상변화를 수반하는 시스템에서의 열 및 물질 전달 이론을 공부하여, 현실 속의 여러 고에너지 현상을 분석하는 안목을 기르고, 미래의 환경문제를 해결할 그린에너지 시스템도 다뤄질 것이다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 대학원
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전선 / 학사
이 교과목은 육상생태계의 기본 원리를 바탕으로 수분매개자의 역할, 행동, 진화, 그리고 식물과의 상호작용을 탐구한다. 수분매개자는 생태계 기능을 유지하는 핵심 집단으로, 다양한 생태적 요인과의 상호작용을 통해 생물다양성과 농업 생산성을 좌우한다. 본 수업에서는 이들의 생태적 중요성을 이해하고, 실제 연구와 연결되는 사례를 통해 학생들이 생태학적 사고를 확장할 수 있도록 한다.전선 / 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.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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
대학원 과정의 학생들에게 치과용 고분자의 물성에 대한 연구방법론의 획득과 응용을 위해 제공될 수 있는 교과목으로 1. 계측의 원리와 수학적 해석 2. 각종 sensor의 원리와 응용 (변위센서, 힘센서, 광센서, 압력센서, 온도센서등) 3. Operation amplifier, 저역 통과 filter의 원리와 응용 및 이를 이용한 신호증폭과 신호처리 4. A/D converting, data acquisition의 원리와 computer interfacing 방법 5. Labview를 이용한 computer programming 및 data analysis 6. 이상의 내용을 종합하여 computer based instrumentation 및 measurement system의 연구와 개발 방법 등에 대한 이론과 실습이 제공되며 고분자 물성 측정과 같은 생체 재료 및 bio-mechanics와 관련된 연구 수행 시 필요한 실험 장치를 직접 분석, 설계, 구현할 수 있도록 하고 여러 기기분석 장치를 이용한 연구 시 이들의 이해와 응용에 큰 도움을 줄 수 있다.전필 / 학사
이 강의에서는 화학 반응 현상을 이해시켜 최종적으로는 반응기를 설계할 수 있는 능력을 길러주는 것을 목적으로 한다. 화학 반응 전후의 물질수지, 반응물질의 전환율과 반응기 크기의 결정 방법, 화학양론과 반응속도와의 관계 등을 배운 다음 온도가 일정한 상태로 운전되는 회분반응기, 혼합조반응기 및 관형반응기의 설계법, 실험실 규모의 반응기로부터 반응기 설계에 필요한 반응 속도 정수 및 반응차수를 구하는 방법 등에 대하여 개략적으로 배운다. 마지막으로 촉매를 사용하는 불균일계 반응계에서 흡착, 표면반응 및 탈착과정에 대하여 설명하고 실험을 통해 반응기 설계 자료를 구하는 방법, 촉매반응기의 종류 및 기초설계 방법 등에 대하여 이해시킨다.전필 / 학사
수의생화학은 수의학 전공에 필요한 기본적인 생화학적 원리에 대한 이해와, 특히 동물 및 수의학과 관련된 생화학적 측면을 강조한다. 학생들은 수의생화학을 이수함으로 동물과 생명체에 존재하는 화학물질의 구조와 기능을 배우고, 세포가 어떠한 화학반응을 거쳐 생명에 필요한 에너지를 얻고 사용하며, 어떻게 유전정보를 저장하고 다음 세대에 전달하고 표현하는지에 대하여 학습한다. 그리고 이러한 생화학에 대한 이해가 왜 수의학에 필요하며 어떻게 수의학에 응용되는지 이해하게 된다.전필 / 학사
수의생화학은 수의학 전공에 필요한 기본적인 생화학적 원리에 대한 이해와, 특히 동물 및 수의학과 관련된 생화학적 측면을 강조한다. 수의생화학 2에서는 당, 지질, 아미노산의 대사와 대사의 통합적 관점을 학습한다. 그리고 세포가 에너지를 생산하고 이용하는 에너지 역학과 포유동물 대사의 호르몬 조절에 관해서 배우게 되며, 아울러 사람과는 다른, 동물의 특이적 대사에 관하여 학습한다. 이를 통해 생체가 어떻게 생명활동을 유지하는지에 관한 전반적인 생화학적 관점을 습득하게 된다.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전필 / 학사
생명 현상을 분자 수준에서 연구하는 학문으로 생체에서 일어나는 다양한 기능을 화학적 방법으로 이해하고 규명한다. 생체 분자인 단백질과 핵산의 구조, 생체 촉매인 효소의 구조와 작용기구, 유전정보의 작용기구, 그리고 각종 생체분자의 합성과 분해대사 등을 배움으로써 생명현상의 근본원리를 배움과 동시에 실생활에 직결된 영양, 환경, 건강 등의 제 문제를 이해하게 된다.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 학사
본 과목에서는 열이 전달되는 메카니즘과 열전달의 해석 및 응용 문제들을 학습하며 이러한 원리들이 열전달을 이용하는 기계 및 장치에 어떻게 적용되는가를 공부한다. 열전도, 열전달 계수의 개념과 강제대류와 자연대류의 해석 방법을 공부하며 복사 열전달에 관한 메카니즘을 공부한다.전선 / 대학원
본 강의는 물리전기화학(Physical Electrochemistry)과 전기합성(Electrosynthesis)의 이론적 기초부터 최신 응용까지 포괄적으로 다루는 과정을 포함한다. 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 전기화학 분석 기법을 소개하여 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화를 위한 새로운 연구 패러다임을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념과 실험적 분석 기술, 최신 연구 동향 및 논문 분석을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 본 강의는 물리전기화학과 전기합성의 이론적 기초와 최신 응용을 포괄적으로 다루며, 전기화학 시스템의 열역학 및 동역학, 전극 표면에서의 전하 이동 반응 메커니즘, 그리고 효율적인 화학 변환을 위한 전기합성 기술을 중심으로 연구한다. 특히, 본 강의는 최신 연구 논문과 실험적 분석 기법을 통합하여, 학계에서 논의되고 있는 전기화학 반응의 혁신적 메커니즘과 차세대 전기화학 기술을 비판적으로 검토하고 토론하는 것을 목표로 한다. 최신 In-Situ 분석법을 소개하며, 이를 통해 전기화학적 촉매 설계 및 반응 최적화 전략을 탐색한다. 본 강의를 통해 학생들은 이론적 개념, 실험적 분석 기술, 그리고 최신 연구 동향 및 논문 분석 능력을 바탕으로 전기화학 반응 및 전기합성 시스템을 최적화하는 능력을 배양하게 된다. 또한, 녹색 수소 생산, CO₂ 전환, 전기 유기 전기합성 등 다양한 응용 분야에서 전기화학이 활용되는 방식을 학습하며, 실험적·이론적 연구 역량을 갖춘 차세대 연구자로 성장할 기회를 제공한다.