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김동연, 이경은, 전진훈, 김지환, 김웅철
2018 / The Journal of Advanced of Prosthodontics
Angel Alcalde, Miguel; Perez-Matas, Edgar; Escrich, Ainoa; Cusido, Rosa M.; Palazon, Javier; Bonfill, Mercedes
2022 / MOLECULES
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본 리뷰는 2010년부터 2022년까지 모발근 및 부정근 배양에서 가장 흔하게 사용되는 비오틱 유도체를 분석하며, 식물 종, 표적 이차 대사물질, 유도체 및 농도, 표적 화합물의 수율/생산성에 중점을 둡니다. 식물 뿌리는 활발한 대사 작용을 통해 이차 화합물을 독점적으로 생합성할 수 있으며, 유도체는 이차 생합성 경로를 활성화하여 식물 화합물 생산을 증가시키는 데 유용한 도구로 사용됩니다.
Bioprocessing of plant in vitro systems
Medicinal plant biotechnology : from basic research to industrial applications
Plant cell culture secondary matabolism : toward industrial application
Biotechnology for medicinal plants : micropropagation and improvement
Secondary metabolites of medicinal plants : ethnopharmacological properties, biological activity and production strategies
The Biosynthesis of secondary metabolites
Protocols for in vitro cultures and secondary metabolite analysis of aromatic and medicinal plants
Functions of plant secondary metabolites and their exploitation in biotechnology
Secondary metabolite production, 1988-1993
Secondary metabolism in plant cell cultures
Plant specialized metabolism : genomics, biochemistry, and biological functions
Manipulating secondary metabolism in culture
Insecticides of natural origin
Secondary metabolites in soil ecology
Plant cell biotechnology
Plant cell biotechnology : proceedings
Advances in plant biotechnology
Health care in the People's Republic of China : moving toward modernization
The methodology of plant genetic manipulation : criteria for decision making : proceedings of the Eucarpia Plant Genetic Manipulation Section Meeting held at Cork, Ireland from September 11 to September 14, 1994
Current pharmaceutical biotechnology
Li C; Wang MPLANT CELL TISSUE AND ORGAN CULTURE
Bhaskar, Rakesh; Xavier, Louretta Spandhana Eruva; Udayakumaran, Giriprasad; Kumar, Dharani Shree; Venkatesh, Rashmitha; Nagella, PraveenCurrent Pharmaceutical Biotechnology
Arpita RoyENGINEERING IN LIFE SCIENCES
Halder, Mihir; Sarkar, Sayantika; Jha, SumitaPlant Growth Regulation: An International Journal on Plant Growth and Development
Murthy, Hosakatte Niranjana; Joseph, Kadanthottu Sebastian; Paek, Kee Yoeup; Park, So YoungPLANTS-BASEL
Hussain, Masooma Jawad; Abbas, Yawar; Nazli, Naushaba; Fatima, Sara; Drouet, Samantha; Hano, Christophe; Abbasi, Bilal HaiderJournal of Plant Biotechnology
강영민; Endang RahmatProceedings of the Indian National Science Academy
Singh, S.; Roy, A.; Pandit, S.; Raja, V.; Sharma, K.; Raj, S.Critical reviews in biotechnology
Murthy HN; Joseph KS; Paek KY; Park SYAGRONOMY-BASEL
Khanam, Mehrun Nisha; Anis, Mohammad; Bin Javed, Saad; Mottaghipisheh, Javad; Csupor, DezsoMETABOLITES
Reshi, Zubair Altaf; Ahmad, Waquar; Lukatkin, Alexander S.; Bin Javed, SaadPhysiology and molecular biology of plants : an international journal of functional plant biology
Murthy HN; Joseph KS; Hahn JE; Lee HS; Paek KY; Park SYActa Physiologiae Plantarum
Alsoufi A.S.M.,Staśkiewicz K.,Markowski M.APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Wawrosch, Christoph; Zotchev, Sergey B.TRENDS IN BIOTECHNOLOGY
Shi, Min; Liao, Pan; Nile, Shivraj Hariram; Georgiev, Milen, I; Kai, GuoyinCURRENT PHARMACEUTICAL BIOTECHNOLOGY
Roy, ArpitaPlanta
Tashackori H; Sharifi M; Chashmi NA; Behmanesh M; Safaie NInternational Journal of Plant Biology
Twaij B.M.,Hasan M.N.MOLECULES
Mohaddab, Marouane; El Goumi, Younes; Gallo, Monica; Montesano, Domenico; Zengin, Gokhan; Bouyahya, Abdelhakim; Fakiri, MalikaIndustrial Crops and Products
Kannan N.,Manokari M.,Shekhawat M.S.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
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
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
이 과목은 학생들이 천연약물의 화학, 생산, 관리 기법과 관련된 연구 동향 및 식물의 생태환경 변화에 따른 적응 등에 관여하는 이차 대사산물과 유전자 발현 양상 이해에 초점을 맞춘다. 또한, 그 외 천연물 관련 연구 분야의 최근 연구 동향에 대한 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다.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 / 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 / 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
미생물의 화학적특성은 그 풍부한 생산성에 의해 다양한 화합물 및 활성인자를 만들어 내는데 있다. 본 교과목은 이러한 다양한 대사물질의 화학구조, 화학적 및 생물학적 성상, 생화학적 작용메커니즘, 생합성에 관한 지식을 다루고 유용자원으로서의 가치 및 최근의 연구동향에 관하여 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 새롭게 필요성이 부각되고 있는 생체 유래 물질의 생합성, 분리 및 추출에 관한 다양한 식견을 소개한다. 특히 생체내 생리학적 조절을 통한 생리 활성 물질 생산기술에 대한 다양한 지식을 소개하며 효과적인 생합성 조절을 위하여 개발된 기술에 대하여 교수한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 교과목은 약용작물 및 기능성 식물에서 유래하는 고부가가치 특수대사물질의 생산을, 스마트 농업 기술과 융합하여 최적화하는 전략을 학습한다. 센서, 빅데이터, 환경 제어 시스템 등 디지털 농업 요소를 활용하여 특수대사물질의 수율과 품질을 향상시키는 최신 사례를 다루며, 그린바이오 산업에서의 응용 가능성과 지속가능한 생산 시스템에 대한 융합적 사고를 기른다.전선 / 학사
원예작물을 비롯한 식물의 이차대사산물에 대하여 공부한다. 식물에서 생산되는 주요 이차대사산물인 색소, 방향성 화합물, 및 기타 유용한 대사산물들의 생성 과정과 필요성에 대하여 이해한다. 이차대사산물을 생산하는 자원으로서 원예작물의 중요성을 소개하고, 이의 산업적 응용에 대하여 공부한다.전필 / 학사
채소작물의 생장 및 발육에 관계되는 생리학적 기본 원리를 학습시킨다. 주요 채소작물의 재배, 수확, 저장 및 유통의 기술, 문제점과 최신 경향 등을 숙지시켜 집약적 혹은 조방적 재배 시스템에서의 생산 및 경영 방법을 이해시킨다. 또한 실험 시간을 통하여 채소 작물의 재배를 체험시킨다. 본 교과목은 채소의 생산, 가공 및 유통에 관심을 갖는 학생을 대상으로 한다.전선 / 대학원
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, vitamin, 주류, 의약품, 효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 생화학, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다. 식품분야에서 중요한 물질을 효율적으로 분리할 수 있는 기본 지식을 습득할 수 있도록 분리 공정의 기본 원리를 고찰한다.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
식물의 생리현상을 구조와 기능면에서 다룬다. 식물의 체내에서 일어나는 온갖 생리적인 반응들을 세포학, 형태학, 생화학, 분자생물학, 생태학 등의 방법론을 사용하여 포괄적으로 분석한다.전선 / 학사
목재는 화학적 처리를 통하여 다양한 고부가가치의 화학물질을 제공하며, 특히 천연의 목질 추출물은 생리활성 물질을 비롯한 다양한 기능성 물질을 얻을 수 있다. 화학적 추출 방법, 생리활성 물질 탐색, 분석 및 정제 방법, 추출물(flavonoids, terpenoids)에 대한 생합성 이론, 대표적 추출물 이용 예시 및 실용화 현황에 대하여 강의 하고자 한다.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
본 과목은 식물, 동물, 인체 등의 모든 생물체에 적용되는 역학에 대해 다룬다. 즉, 생체의 구조와 조직 그리고 기관을 생체역학적으로 해석한다. 생물자원들로부터 얻어지는 생체재료와 그 응용분야에 대해서 구체적으로 살펴보고, 특히 생체의료재료로서의 활용성에 대해 다룬다. 본 과목은 정역학, 동역학, 열역학, 유체역학, 열과 물질 전달의 역학적 차원에서 금속 및 바이오세라믹의 생체재료를 이용해 인공장기를 설계하고 제조한다. 또한, 세포, 조직, 생체기관의 빠른 배양을 위해서 초음파, 음파, 전기적 및 기계적 자극 등의 생체역학적 기술을 이용한 바이오리액터와 배양시스템에 대해 다루며 실습한다.