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하태선, Ji
2014 / Journal of Ginseng Research
박명철, 안효성
2016 / International Journal of Control, Automation, and Systems
Ren, Li; Wang, Min-Rui; Wang, Qiao-Chun
2021 / PLANTA
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활성 산소 종(ROS)에 의한 산화 스트레스는 식물 냉동 보존의 성공률을 저하시키는 주요 원인이며, 식물이 ROS에 대한 저항성/내성을 확립하는 메커니즘을 이해하는 것이 중요합니다. 본 논문은 지난 10년간의 연구 결과를 바탕으로 냉동 보존 중 ROS 생성, 항산화 시스템 반응, 산화 스트레스 관련 유전자 발현, 세포 사멸 유발 등을 종합적으로 분석하고, 항산화 물질 적용을 통한 냉동 보존 성공률 향상 방안을 제시합니다.
Oxidative damage to plants : antioxidant networks and signaling
Reactive oxygen species in plant signaling $cLuis Alfonso del Río, Alain Puppo, editors.
Oxidative stress in aquatic ecosystems
Reactive oxygen species and antioxidants in higher plants
Comparative high pressure biology
Oxidative stress and antioxidant defenses in biology
Priming-mediated stress and cross-stress tolerance in crop plants
Reactive oxygen species (ROS), nanoparticles, and endoplasmic reticulum (ER) stress-induced cell death mechanisms
Causes of photooxidative stress and amelioration of defense systems in plants
Handbook of plant and crop stress
Abiotic stress tolerance mechanisms in plants
Biotic and abiotic stress tolerance in plants
Studies on women's health
Abiotic stress-mediated sensing and signaling in plants : an omics perspective
Environmental stress and gene regulation
Abiotic stress responses in plants : metabolism, productivity and sustainability
Frontiers in plant-soil interaction : molecular insights into plant adaptation
Cryopreservation of plant cells and organs
Molecular stress physiology of plants
Abiotic stress tolerance in plants : toward the improvement of global environment and food
Plant Methods
Ren L.,Deng S.,Chu Y.,Zhang Y.,Zhao H.,Chen H.,Zhang D.PLANTS-BASEL
Wang, Min-Rui; Bi, Wenlu; Shukla, Mukund R.; Ren, Li; Hamborg, Zhibo; Blystad, Dag-Ragnar; Saxena, Praveen K.; Wang, Qiao-ChunFRONTIERS IN CHEMISTRY
Liu, Xiangjian; Xu, Yiming; Liu, Fenglin; Pan, Yuxin; Miao, Lu; Zhu, Qubo; Tan, SongwenPlant Cell Reports
Guan-qun Chen; Di Zhang; Xiao-hui Shen; Jie Zhang; Barbara M. Reed; Li RenCryobiology
Chen GQ; Ren L; Zhang J; Reed BM; Zhang D; Shen XHIn Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant
Jia, Meng Xue; Shi, Yin; Di, Wei; Jiang, Xue Ru; Xu, Jin; Liu, YanTissue Engineering and Regenerative Medicine
Kim B.,Lee S.M.,Park S.J.,Lee S.,Kim T.In Vitro Cellular & Developmental Biology. Plant
de Oliveira Prudente, Débora; Paiva, Renato; Nery, Fernanda Carlota; de Oliveira Paiva, Patrícia Duarte; Alves, José Donizeti; Máximo, Wesley Pires Flausino; Silva, Luciano Coutinho조직공학과 재생의학
Kim Boram; Lee Seon-Mi; Park Sang Jun; Lee Sanghoon; 김탁In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant
de Oliveira Prudente, Débora; Paiva, Renato; Nery, Fernanda Carlota; de Oliveira Paiva, Patrícia Duarte; Alves, José Donizeti; Máximo, Wesley Pires Flausino; Silva, Luciano CoutinhoApplied biochemistry and biotechnology
Poobathy R; Sinniah UR; Xavier R; Subramaniam SBeijing Linye Daxue Xuebao/Journal of Beijing Forestry University
Ren R.,Li Z.,Zhu M.,Liu Y.,Zhang K.In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant
Ricardo L. Mancera; Eric Bunn; Bryn FunnekotterKorean Journal of Agricultural Science
이수연; 정정아; 성좌경; 하상건; 이덕배; 김태완; 송범헌Korean Journal of Agricultural Science
이수연, 정정아, 성좌경, 하상건, 이덕배, 김태완, 송범헌CELLS
Cao, Beijia; Qin, Jianpeng; Pan, Bo; Qazi, Izhar Hyder; Ye, Jiangfeng; Fang, Yi; Zhou, GuangbinPlant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology
Malhotra, Era Vaidya; Bansal, Sangita; Gupta, SandhyaCritical reviews in biotechnology
Gómez R; Vicino P; Carrillo N; Lodeyro AFPlant Cell, Tissue and Organ Culture
Ren R.,Guo J.,Ji Z.,Yang X.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Hasanuzzaman, Mirza; Bhuyan, M. H. M. Borhannuddin; Parvin, Khursheda; Bhuiyan, Tasnim Farha; Anee, Taufika Islam; Nahar, Kamrun; Hossen, Md. Shahadat; Zulfiqar, Faisal; Alam, Md. Mahabub; Fujita, Masayuki전선 / 대학원
식물은 고착 생물로서 다양한 환경 및 생물 스트레스로부터 생존하기 위해 여러 전략을 발전시켜 왔다. 이 교과목은 곤충에 대한 식물의 다양한 생존 전략을 살펴보는 것을 내용으로 한다. 식물 수용기, 호르몬, 신호 전달, 이차대사물질 등을 알아봄으로써, 곤충 저항성과 관련한 식물 공학을 연구하는 학생에게 식물 곤충 방어 기작에 대한 이해도를 높이고자 한다.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
정원은 단순히 식물의 아름다움을 즐기거나 가벼운 휴식만을 위한 곳은 아니다. 정원은 신념과 이상, 나눔과 보살핌, 치유와 회복, 예술적 체험과 교류 등 다양한 가치가 담겨 있는 복합적인 효용의 장이다. 현대 사회에서 정원은 도시 열섬 완화, 대기질 개선, 도시 미기후 조절, 생물 다양성 증진 등에 긍정적으로 기여하면서 자연에 대한 가치와 감수성을 기르는 환경교육 및 실천의 장이기도 하다. 또 정원은 가족이나 이웃이 만나 교류하고 소통하면서 공동체적 정체성과 연대감을 형성하면서 환경 회복과 지속가능한 삶을 구현하는 데에도 중요한 역할을 한다. 그 외에도 정원은 노인이나 아이, 장애인 등 사회적 약자에게 치유와 건강 회복, 정서적 안정과 사회성 발달 등에 중요하게 작용한다. 본 과목은 정원이 지닌 다양하면서도 복합적인 가치와 효용을 살피고, 그 구체적인 면모를 앞서 살았던 동서양의 위인들이 정원을 통해 그들의 삶을 어떻게 펼쳐나갔는지를 살펴봄으로써 동시대 정원이 주는 실질적인 의미를 고찰해 보고자 한다. 아울러 한국사회에 급속히 퍼지고 있는 정원문화 현상을구체적인 실천 사례와 함께 살핌으로써 동시대 정원문화에 대한 비판적 읽기도 시도해 보고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 식물의 생장 발달에 영향을 미치는 환경스트레스에 대한 식물의 반응, 방어메커니즘의 최근 연구동향을 분자생물학 및 유전학 수준에서 공부하고자 하는 과목이다. 식물의 스트레스에 대한 반응에 관하여 기본원리 및 이론을 강의하고 동 분야의 최신연구논문을 읽고 토론하는 수업을 진행 한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.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 / 대학원
본 과목에서는 원예작물의 생육과 상품 가치를 저하시키는 환경 스트레스에 관한 생리, 생화학적 이론을 탐구한다. 구체적으로는 저온, 가뭄, 고염, 침수, 중금속, 공해물질 등의 환경스트레스에 대한 원예작물의 반응과 방어기작에 관한 이론과 실제를 다룬다. 또한 환경 스트레스 신호의 인지와 전달, 유전자의 발현 등에 관한 사항을 소개한다.전선 / 대학원
채소의 생리 및 생태와 생산기술에 있어 최근의 국내외 연구동향을 채소별로 문헌 조사를 통하여 파악토록 하고, 이를 토대로 우리 나라 채소 생산기술 개발연구에 있어 가장 시급한 연구과제를 도출하여 그 연구계획을 세우도록 지도한다. 또한 종래의 화학 농법에 의한 채소 생산이 환경과 자연 생태계에 미치는 부정적인 영향을 이해하도록 함과 아울러 환경 보존형 채소 생산기술 체계 수립에 관한 접근 방안을 세미나 방식으로 논의토록 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 재조합, 외래 유전자 삽입, 유전자 교정과 같은 생명공학기술을 이용하여 농업 형질이 개량된 생명공학작물에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 생명공학작물 개발에 필수적인 조직배양, 재분화를 포함한 식물형질전환의 배경 지식과 실험 기법의 습득을 목표로 한다. 특히 제초제, 병해충 및 환경 스트레스 저항성 등의 다양한 농업 형질이 개량된 생명공학작물 개발 사례를 자세히 다루며, 치료용 의약품, 산업용 소재 생산에 필요한 분자농업용 작물 개발에 대해 살펴본다. 궁극적으로 생명공학작물에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후위기 대응에 필요한 환경 적응형 생명공학작물 개발 분야의 전망을 소개한다.전선 / 대학원
본 교과목은 기후 위기에 따른 지속 가능한 푸드시스템을 위해 식품의 생산 및 수확, 저장, 가공, 포장, 운송, 소비, 폐기 등의 전주기적인 과정을 거시적 관점으로 분석하고 이를 탄소중립, 고령화 사회 대응, 인구 소멸 문제 등과 복합적으로 연계하여 연구하는 식품과 타 그린바이오 분야의 융복합적인 연구 방법론 강좌이다. 대학원생들이 관련 개별 주제를 선택하고 이에 대한 최신 연구동향과 정책, 지적재산권과 특허 등을 조사하여 직접 발표하고 이에 대한 폭넓은 피드백을 통해 연구 방법을 검토하여 수강생들의 연구 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
줄기세포 연구는 지난 십여 년간 많은 발전을 해왔음. 그러나 이를 적용하기 위한 세포치료제 분야는 많은 성과와 함께 한계를 보이고 있음. 최근 줄기세포 기반 오가노이드 제작기술 및 기전연구가 활발하게 진행되고 있음. 이에 본 강좌의 학습목표는 줄기세포의 정의를 명확히 하고, 오가노이드 제작기술 및 기전연구의 최신 지견을 이해함.전선 / 학사
본 강좌는 생물 정보학 기술을 이용해 특정 유전자를 선발하고, 일련의 분자생물학 실험과 식물조직배양법을 통해 선발된 유전자가 생체 내에서 예측대로 발현되는지 여부를 실험으로 증명하고자 하는 강좌이다. 최신 분자생물학 실험을 수행하고 배지 제조, 기내 배양, 치상 등의 식물조직배양법을 통해 식물체의 형질전환을 실습한다. 또한 이와 관련해 현재 진행되고 있는 식물유전체 연구 및 그 정보를 활용한 유전자 기능연구과정에 대해 알아본다.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 / 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 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.전선 / 대학원
식물세포를 이용한 산업 및 농업적 부가가치가 높은 식물의 조직배양 및 2차 대사산물의 대량생산을 위한 기초적 방법 및 기술에 고려할 여러 요인들에 대해 고찰한다. 현재까지 여러 기술을 통하여 얻어진 성공적인 세포공학기술을 중점으로 다룬다.전선 / 대학원
기후변화 대응 전략 중 대표적인 방법이 청정 전력의 생산 증대와 이를 효과적으로 운영하는 것이다. 즉 청정에너지 생산의 증대 및 생산부터 송배전 및 사용 과정에서 효율 향상, 재생에너지를 비롯한 청정에너지가 많이 발전되는 시간대 및 최소화되는 시간대의 전력생산, 운영 및 저장된 신재생에너지의 사용 등이 대응 전략의 기본이 될 것이다. 본 교과목은 이런 측면에서 새로운 기후변화 전략에 의하여 전력계통의 운영에 필요하게 된 신 전력기술에 대하여 종합적으로 다루고자 한다. 본 강좌에서 다루는 주요 내용은 - 발전원으로서 원전, SMR(small modular reactor), 태양광 및 풍력, 수소터빈 발전, 연료전지, 수력, 조력 발전 등 - 에너지 저장시설로 수소생산, BESS(battery energy storage system), 양수발전과 기타 에너지 저장설비 - 전력운용방법으로 HVDC, MVDC와 Smart Grid - 전력거래방식의 현대화 등을 포함한다.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 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
전지구적 생물다양성 위기에 따라 생물다양성 보전의 중요성이 지역적 차원에서도 날로 커지고 있다. 따라서 신규 개발사업은 물론 기존의 환경관리과정에서도 어떻게 그 지역의 생물다양성을 평가할 수 있으며 어떠한 보전·복원방안을 제시할 수 있는지가 매우 중요하다. 이 과정에서는 보전 대상인 복잡한 생태계를 생물서식지(habitat)의 개념으로 명료하게 치환하여 접근할 필요가 있으며, 이를 위해서는 서식지의 질과 공간특성, 관리계획에 대한 분석적 사고가 요구된다. 본 수업에서는 서식지 생태영향평가 방법론(HEP; Habitat Evaluation Procedure)을 활용하여 대상지의 생물다양성 보전계획을 정량적, 과학적 논거에 기초하여 스스로 생각해보고, 이를 어떻게 합리적으로 설득시킬 수 있을지를 토론하게 된다.