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Kwon, Young Eun; Kee, Youn Kyung; Yoon, Chang-Yun; Han, In Mee; Han, Seung Gyu; Park, Kyoung Sook; Lee, Mi Jung; Park, Jung Tak; Han, Seung H.; Yoo, Tae-Hyun; Kim, Yong-Lim; Kim, Yon Su; Yang, Chul Woo; Kim, Nam-Ho; Kang, Shin-Wook
2016 / Medicine
Hong, Seongjin; Lee, Junghyun; Cha, Jihyun; Gwak, Jiyun; Khim, Jong Seong
2023 / Environmental Science & Technology
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효과 유도 분석(EDA)과 비표적 스크리닝(NTS)은 환경 샘플 내 미확인 독성 물질을 식별하는 데 유용한 도구로 자리 잡았습니다. EDA는 고활성 분획 식별, 독성 물질 후보 선택, 주요 독성 물질 확인의 세 단계로 구성되며, 지난 20년간 기술 발전을 이루었지만 환경 모니터링 프로그램에 널리 적용되지는 못했습니다. 본 연구는 EDA와 NTS를 환경 모니터링 및 관리에 적용하기 위한 제안과 추가 연구 필요성을 제시합니다.
Effect-directed analysis of complex environmental contamination
Atmospheric and biological environmental monitoring
Toxicological evaluation of electronic nicotine delivery products
In situ evaluation of biological hazards of environmental pollutants
Introduction to environmental engineering
Environmental toxicology assessment
Environmental and human safety of major surfactants : alcohol ethoxylates and alkylphenol ethoxylates
New directions in conservation medicine : applied cases of ecological health
Environmental monitoring using GNSS : global navigation satellite systems
Pesticides and wildlife
Environmental assessment in developing and transitional countries : principles, methods, and practice
Non-dietary human exposure and risk assessment
Trace materials in air, soil, and water
Sediment toxicity assessment
Finding the forest in the trees : the challenge of combining diverse environmental data : selected case studies
Biosensors for direct monitoring of environmental pollutants in field
Food contaminants and residue analysis
Air monitoring by spectroscopic techniques
Environmental Science and Technology
Cheng, F.; Yu, Z.; Li, H.; Lou, X.; He, L.; Wu, X.; Huang, J.; You, J.; Kuang, J.; Che, J.TrAC - Trends in Analytical Chemistry
Simon, E.; Lamoree, M.H.; Hamers, T.; de Boer, J.Environmental Science & Technology
Liu, Jifu; Xiang, Tongtong; Song, Xue-Chao; Zhang, Shaoqing; Wu, Qi; Gao, Jie; Lv, Meilin; Shi, Chunzhen; Yang, Xiaoxi; Liu, Yanna; Fu, Jianjie; Shi, Wei; Fang, Mingliang; Qu, Guangbo; Yu, Hongxia; Jiang, GuibinOcean Science Journal
홍성진; John P. Giesy; 이정숙; 이종현; 김종성Ocean Science Journal
Hong, Seongjin; Giesy, John P.; Lee, Jung-Suk; Lee, Jong-Hyeon; Khim, Jong SeongJournal of Chromatography A
Stütz L.,Schulz W.,Winzenbacher R.The Science of the total environment
Brack W; Ait-Aissa S; Burgess RM; Busch W; Creusot N; Di Paolo C; Escher BI; Mark Hewitt L; Hilscherova K; Hollender J; Hollert H; Jonker W; Kool J; Lamoree M; Muschket M; Neumann S; Rostkowski P; Ruttkies C; Schollee J; Schymanski EL; Schulze T; Seiler TB; Tindall AJ; De Aragão Umbuzeiro G; Vrana B; Krauss MScience of the Total Environment
Ahmad R.,Alam M.B.,Cho E.,Park C.B.,Shafique I.,Lee S.H.,Sunghwan K.Analytical and bioanalytical chemistry
Alvarez-Mora I; Arturi K; Béen F; Buchinger S; El Mais AER; Gallampois C; Hahn M; Hollender J; Houtman C; Johann S; Krauss M; Lamoree M; Margalef M; Massei R; Brack W; Muz MEnvironmental Science and Technology
Jonkers T.J.H.,Meijer J.,Vlaanderen J.J.,Vermeulen R.C.H.,Houtman C.J.,Hamers T.,Lamoree M.H.TrAC - Trends in Analytical Chemistry
Niarchos, G.; Mottaghipisheh, J.; Ahrens, L.; Alygizakis, N.; Carere, M.; Mancini, L.; Dulio, V.; Engwall, M.; Hyötyläinen, T.; Kärrman, A.; Larsson, M.; Kallenborn, R.; Karakitsios, S.; Karakoltzidis, A.; Sarigiannis, D.; Lamoree, M.; Lundqvist, J.; Rostkowski, P.; Vorkamp, K.ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY
Dong, Huiyu; Cuthbertson, Amy A.; Richardson, Susan D.Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology
Sobus, Jon; Wambaugh, John; Isaacs, Kristin; Williams, Antony; McEachran, Andrew; Richard, Ann; Grulke, Christopher; Ulrich, Elin; Rager, Julia; Strynar, Mark; Newton, SethEnvironment international
Canchola A; Tran LN; Woo W; Tian L; Lin YH; Chou WCJournal of chromatography. A
Stütz L; Weiss SC; Schulz W; Schwack W; Winzenbacher RANALYTICAL METHODS
Gonzalez-Gaya, B.; Lopez-Herguedas, N.; Bilbao, D.; Mijangos, L.; Iker, A. M.; Etxebarria, N.; Irazola, M.; Prieto, A.; Olivares, M.; Zuloaga, O.Science of the Total Environment
Altenburger, R.; Busch, W.; Escher, B.I.; Jahnke, A.; Krauss, M.; Brack, W.; Seiler, T.-B.; Hollert, H.; Ait-Aissa, S.; Brion, F.; Antczak, P.; Falciani, F.; Backhaus, T.; Barceló, D.; de Alda, M.L.; Chipman, K.; Williams, T.D.; de Aragão Umbuzeiro, G.; Faust, M.; Focks, A.; Van den Brink, P.J.; Hilscherova, K.; Smedes, F.; Vrana, B.; Hollender, J.; Schymanski, E.L.; Jäger, F.; Kortenkamp, A.; Scrimshaw, M.; Kughathas, S.; Lemkine, G.F.; Tindall, A.J.; Munthe, J.; Neumann, S.; Segner, H.; Slobodnik, J.; Teodorovic, I.; Tollefsen, K.E.; Walz, K.-H.; van Gils, J.; Zhang, X.Analytical and Bioanalytical Chemistry
Alvarez-Mora, Iker; Arturi, Katarzyna; Béen, Frederic; Buchinger, Sebastian; El Mais, Abd El Rahman; Gallampois, Christine; Hahn, Meike; Hollender, Juliane; Houtman, Corine; Johann, Sarah; Krauss, Martin; Lamoree, Marja; Margalef, Maria; Massei, Riccardo; Brack, Werner; Muz, MelisChemosphere
Mohd Hanafiah Z.,Wan Mohtar W.H.M.,Abd Manan T.S.B.,Bachi' N.A.,Abdullah N.A.,Abd Hamid H.H.,Beddu S.,Mohd Kamal N.L.,Ahmad A.,Wan Rasdi N.Molecules
Huynh N.,Caupos E.,Soares Peirera C.,Le Roux J.,Bressy A.,Moilleron R.전선 / 대학원
현대사회에서 발생되는 다양한 폐기물의 발생원과 지속가능한 관리를 위한 공학적 기법의 원리와 응용, 제도적 정책적 이해를 강의 목표로 한다.전선 / 대학원
환경 유해인자의 독성학적 성질을 검토하고, 체내 흡수, 분포, 대사 및 배설 등의 과정을 파악하며, 동물실험을 통한 독성학 결과, 역학적인 방법론을 적용한 결과, 환경 위해도 평가를 통한 결과 등을 비교한다.전선 / 대학원
대상지의 환경 상태를 과학적으로 진단하고 정확하게 평가하는 것은 더 나은 환경계획 수립을 위한 선결조건이다. 최근에는 다양한 환경모니터링 기술의 발전과 함께, 보다 높은 시공간적 스케일에서 양질의 환경자료를 보다 효율적으로 취득하는 것이 가능해지고 있다. 또한 다양한 환경분야에서 서로 다른 목적과 강도로 수집된 자료들 또한 빅데이터 기술을 통해 융합, 분석됨으로써 환경평가에 활용하는 것이 기대되고 있다. 본 수업에서는 이러한 생태환경을 구성하는 다양한 생물적, 비생물적 인자들에 대한 모니터링 방법론과 기술들을 소개하고, 워크숍을 통해 그 효용성과 한계를 토론하는 시간을 가진다. 이를 통해 수강자들은 환경자료에 대한 이해를 높이며, 이를 바탕으로 보다 합리적인 환경평가방법을 고민하게 된다.전선 / 대학원
다양한 환경오염물질에 노출되어 건강영향을 야기하려면 체내흡수가 이루어져야한다. 환경매체중 물질의 함량과 접촉을 조사하는 노출모델(exposure model)과 약동력학(pharmacokinetics)를 이용한 노출량 추적 및 노출시뮬레이션, 인구집단 바이오모니터링연구 기획 및 분석절차와 자료 해석을 제대로 수행하기 위해 인체노출평가는 생체지표(biomarker)를 측정하여 노출과 건강영향을 연결하고 이해하는데 필요한 원리를 체계적으로 학습할 수 있도록 기획되었다. 산업보건학과 환경보건학분야에서 축적된 경험과 지식을 학 학문적 원리로 정리하고 기념비적인 학술연구와 최신연구경향을 담은 논문을 리뷰하면서 인체노출평가의 원리와 실제를 학습한다.전선 / 대학원
대기 및 생활 환경 내 주요 현상들은 이해하기 위한 다양한 최신의 미량 원소 및 실시간 분석 기술 (MS & Chrom. techniques) 들의 물리 화학적 원리등을 소개하고자 한다. 뿐만 아니라 해당 기술들의 적용 분야. 데이터의 활용 범위, 장점 및 한계등에 대해 소개하여, 기기 활용의 능력을 배양하고자 한다. 또한 실제 측정을 통해 얻어진 데이터를 분석함으로써, 필요한 프로그래밍, 결과 도시법등의 데이터 분석법등의 기술을 익힘으로써, 데이터 해석의 기본을 습득할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
대기에서의 오염물질의 발생, 대기에서의 반응, 이동?확산의 원리와 대기오염도 예측기법, 대기오염방지기법에 관한 기본이론을 소개하고 이를 대기관리에 응용할 수 있는 능력을 배양한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전선 / 대학원
철근콘크리트의 내진설계를 강의하며 특히 접합부 및 프레임-벽체시스템에 대한 연구에 치중한다.전선 / 학사
본 교과목은 토양환경에 대한 이해를 바탕으로 토양 및 지하수의 오염원인과 전개과정, 정화원리 등에 대한 이해를 일차적인 목표로 한다. 오염물질과 환경매질사이의 물리, 화학, 생물학적인 반응과 이류, 확산, 분산, 지연 등 오염물질의 이동 및 거동에 영향을 미치는 중요 기작들에 대한 기초적인 이론들을 강의하고 이를 바탕으로 오염지역 정화기술 및 그 설계기술을 적용해 보는 프로젝트를 수행한다. 이와 더불어 생태공학적 환경복원의 원리와 그 사례들에 대해서도 알아본다.전선 / 대학원
지구시스템환경관측은 광범위하여서 센서는 물론 응용분야도 광범위하다. 이 과목에서는 매년 학생들이 필요로 하는 새로운 여구 과제를 선택하여 강의와 세미나 식으로 연구하고 공부한다. 연구과제의 선택은 학생과 교수가 토의하여 결정하고 학생들의 적극적인 참여가 필요한 과목이다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.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 / 대학원
본 강좌에서는 환경공학 분야를 전공하거나 관심을 갖고 있는 대학원생들을 위하여 무기 및 유기물질로 오염된 하천, 호수, 토양, 그리고 지하수에서 오염물질의 이동, 흡착, 분해와 관련된 환경모델의 원리, 지식, 그리고 모델 적용을 다룬다. 이 강좌에서 다룰 주요 주제는 이동현상, 화학반응 동역학, 평형 화학물질 모델링, 호수의 부영양화, 하천에서 전통적인 오염물질, 독성 유기화학물질, 미량금속 모델링, 지하수 오염 등이다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
국민생활과 산업발전에 없어서는 안될 전력에 대해 공학적·경제학적 통합분석을 수행한다. 주로 project evaluation, optimal plant mix, DSM(Demand Side Management), Forecasting Methods, IRP(Integrated Resource Planning), marginal cost pricing, peak-load pricing, time-of-use pricing, rate of return regulation, price cap regulation, econimies of scale, economies of scope, subadditivity, efficiency, privitization, emission control, environmental damage cost, environmental control cost, shadow price, internalization of social cost 등을 다룬다.전선 / 대학원
대기 환경 내 미량 물질의 화학적 특성 및 화학반응에 의해 일어나는 대기 중 물질의 생성 및 소멸을 포함한 화학적 변환과정을 다루도록 한다. 특히 인간의 활동의 의해 배출된 물질이 대기 환경을 어떻게 변화 시키는지에 관하여 화학적 관점 (광화학, 반응속도론, 열역학 등) 으로 다룰 예정이다. 대기 오염, 기후 변화, 스모그와 같은 최근의 대기 환경문제에 적용하여 이를 화학적으로 이해 할 수 있는 연구 능력을 배양 하고자 한다.전선 / 학사
재료의 구조분석 과목은 분석에 사용되는 기기들을 원리적으로 이해하고 응용하기 위한 과목으로 회절을 이용하는 분석장비의 기본 원리와 특성을 배워서 재료의 개발과 특성 향상에 응용하기 위하여 구조분석과 장비의 이론적 배경과 작동 원리를 이해하고 실습하는 것을 목표로 한다. 본 교과목은 X-선 회절과 주사전자현미경, 투과전자현미경을 이용한 구조분석을 이론과 기기의 구조, 실습으로 나누어 진행한다. 각 분석기와 공통되는 회절이 도입부에 강의가 되고 이어서 각 분석기기의 구조와 광원의 조작, 데이터 분석 방법에 대해서 알아 보고 기기의 실제 작동과 각 그룹에게 주어진 선택한 시편으로부터 각 분석 기기를 이용하여 직접 결정 구조와 관련된 데이터를 얻고 강의에서 얻은 지식을 토대로 그룹별 토의로 주어진 재료의 구조분석을 하게 된다.전선 / 대학원
이 수업은 농업생명과학대학 대학원생들에게 오염 부지 조사 방법에 관하여 소개하고 조사를 통해 도출된 오염원, 오염경로, 수용체에 대한 해석을 바탕으로 부지개념모델 (CSM: Conceptual Site Model)을 수립하는 방법을 교육한다. 이 과정에서 토양 시료 채취 시 적용 가능한 다양한 방법론과 부지환경평가 (ESA: Environmnetal Site Assessment) Phase I/ Phase II 방법론을 강의하고 모의 평가를 통하여 ESA 적용 방법을 이해할 수 있게 한다. 또한 수립된 CSM을 바탕으로 오염물질의 노출경로, 노출시간, 독성 등을 반영하여 부지 용도별(농경지, 주거지역, 업무지역 등) 토양오염이 인체에 미치는 위해도를 평가하는 방법을 교육하고자 한다.