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Malhotra, Era Vaidya; Bansal, Sangita; Gupta, Sandhya
2024 / Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology
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식물 종자 보존의 중요한 방법인 동결 보존은 여전히 많은 식물 종에서 냉동 과정으로 인한 스트레스에 취약하며, 효과적인 보존 프로토콜이 부족한 실정입니다. 유전자 발현 및 단백질 조절을 포함한 분자적 메커니즘 연구를 통해 동결 내성을 결정하는 특정 유전자와 단백질을 이해하는 것이 중요하며, 이는 난보존 종의 보존 전략 개발 및 장기 보존 문제 해결에 기여할 수 있습니다.
Cryopreservation of plant cells and organs
Cryopreservation of plant germplasm
Plant cold hardiness : molecular biology, biochemistry, and physiology
Cryopreservation of Fish Gametes
Photoprotection, photoinhibition, gene regulation, and environment
Plant acclimation to environmental stress
Frontiers in plant-soil interaction : molecular insights into plant adaptation
Cell growth, nutrition, cytodifferentiation, and cryopreservation
Improving Crop Resistance To Abiotic Stress.
Plant stress biology : strategies and trends
Plant cell biotechnology
Priming-mediated stress and cross-stress tolerance in crop plants
Cold-adapted organisms : ecology, physiology, enzymology, and molecular biology
Molecular stress physiology of plants
Plant cell biotechnology : proceedings
Maize
Crop genetic resources : conservation and evaluation
Climate change, photosynthesis and advanced biofuels : the role of biotechnology in the production of value-added plant bio-products
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Plant
Ricardo L. Mancera; Eric Bunn; Bryn FunnekotterPLANTA
Ren, Li; Wang, Min-Rui; Wang, Qiao-ChunINTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Roque-Borda, Cesar Augusto; Kulus, Dariusz; Vacaro de Souza, Angela; Kaviani, Behzad; Vicente, Eduardo FestozoPLANTS-BASEL
Wang, Min-Rui; Bi, Wenlu; Shukla, Mukund R.; Ren, Li; Hamborg, Zhibo; Blystad, Dag-Ragnar; Saxena, Praveen K.; Wang, Qiao-ChunBIOLOGY-BASEL
Kaviani, Behzad; Kulus, DariuszBIOLOGY-BASEL
Popova, Elena; Kulichenko, Irina; Kim, Haeng-HoonAnnual review of biomedical engineering
William N; Mangan S; Ben RN; Acker JPFRONTIERS IN PLANT SCIENCE
Jahed, Khalil R.; Saini, Amolpreet Kaur; Sherif, Sherif M.Current Pharmaceutical Design
Gomez, R.M.; Sanchez, M.Y.; Dominguez-Sanchez, M.A.; Barreto, G.E.3 BIOTECH
Naing, Aung Htay; Kim, Chang KilMOLECULAR PLANT
Ding, Yanglin; Shi, Yiting; Yang, ShuhuaCryobiology
Whelehan L.M.,Dalziell E.L.,Bunn E.,Mancera R.L.,Funnekotter B.CRYOBIOLOGY
Normah, M. N.; Sulong, Norafarain; Reed, Barbara M.BOTANICAL REVIEW
Manasa, Lekshmi S.; Panigrahy, Madhusmita; Panigrahi, Kishore C. S.; Rout, Gyana R.Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC): Journal of Plant Biotechnology
Popova, Elena; Shukla, Mukund; Kim, Haeng-Hoon; Saxena, Praveen K.Biotechnology advances
Popova E; Kim HH; Saxena PK; Engelmann F; Pritchard HWJournal of Experimental Botany
Xue C.,Jiang Y.,Wang Z.,Shan X.,Yuan Y.,Hua J.Plant cell reports
Funnekotter B; Colville L; Kaczmarczyk A; Turner SR; Bunn E; Mancera RLVegetos
Caproni, D.T.R.; Torres-Silva, G.; Cruz, A.C.F.; Chagas, K.; Otoni, W.C.; Batista, D.S.; Felipe, S.H.S.; Pinheiro, M.V.M.Plant Cell, Tissue and Organ Culture
Ekinci M.H.,Kayıhan D.S.,Kayıhan C.,Özden Çiftçi Y.전선 / 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 기후변화에 따른 식물의 생장과 발달의 변화 양상을 학습하고 식물의 생리 조절에 필수적인 광신호전달 과정을 설명함. 특히 광 및 광주기 인식, 생체시계 조절과 분자메모리 형성 과정을 분자생물학적인 측면에서 살펴보고 외부 환경변화에 따라 신호전달 과정이 어떻게 변화하는지를 이해함을 목표로 함. 이를 위해 최신 유전학 및 분자생물학적 기술의 원리와 함께 식물 세포 단위에서의 단백질-단백질 네트워킹 및 유전자 발현 조절 메커니즘, 세포-세포 및 조직-조직 사이의 신호전달 과정에 대해 자세히 설명할 것임.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.전필 / 대학원
생체를 구성하는 다양한 조직으로 발달할 수 있는 세포인 줄기세포의 특성을 이해하고, 줄기세포의 미분화 특성 유지 및 분화에 대한 분자-세포생물학적 연구 방향을 고찰한다. 다양한 종류의 세포로 분화하는 능력은 줄기세포를 활용한 재생 의학의 가능성을 제시하고 있으나, 줄기세포를 대량으로 생산하고, 미분화 상태를 유지시키는 작용 메커니즘을 밝혀야 할 뿐 아니라, 내배엽, 중배엽, 외배엽의 특정한 세포로 분화를 유도하는데 대한 체계적인 연구가 절실히 요구되는 실정이다. 따라서 줄기세포의 특성 유지를 위한 신호 전달 연구, 줄기세포가 다양한 세포로 분화하는 과정에 대한 분자-세포생물학적 이해, 줄기세포의 분화관련 유전자 발현 제어 연구를 통한 특정 세포로의 분화를 유도하는 방법들에 대하여 확립된 연구 방법들을 소개하고, 줄기세포의 기반을 학습한다.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
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
유전자의 구조 및 발현 조절 메커니즘, 유전체의 복제 및 수선 과정, 단백질의 특성 및 조절 방법을 강의함으로서 생명현상을 분자 수준에서 이해하고 유전자 개조 및 외래 유전자 도입 발현에 의해 개체의 특성을 변화시키는데 필요한 이론적 근거를 습득하도록 한다. 특히 유전체 정보를 분자생물학적인 관점에서 이해하고 활용할 수 있는 생명공학적 기술의 이론적인 뒷받침에 주안점을 두도록 한다.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
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
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 식품 미생물의 생리 및 대사 과정을 분자 수준에서 심층적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 특히 DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능을 중심으로 미생물 내 유전 정보의 발현 및 조절 메커니즘을 다루며, 이를 통해 미생물이 식품 환경에 어떻게 적응하고 반응하는지를 설명한다. 화학 및 생물학 지식을 기반으로 전사, 번역, 유전자 발현 조절, 신호전달 경로 등의 핵심 개념을 학습하며, 식품 안전성, 품질 개선, 생물학적 제어 등 실제 식품 시스템에의 응용 가능성도 함께 모색한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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 / 학사
발아, 생장과 발육, 개화와 수량 형성 등 원예작물의 발달 과정을 이해한다. 식물이 태양 에너지를 탄소동화작용으로 고정하고 저장 양분을 여러 물질 대사에 이용하는 원리를 이해한다. 유전자 발현 조절에 영향을 끼치는 내적 및 환경 요인들을 구체적으로 파악한다. 수분 및 영양 생리, 휴면 생리, 호르몬 및 개화 생리 등을 이해한다. 문헌 탐색과 논문 발표를 통하여 자발적 학습을 강화한다.전선 / 대학원
식물은 진균, 세균, 바이러스, 선충 등 다양한 미생물과의 상호작용을 통해 진화해 왔다. 본 교과목에서는 식물-미생물간 분자생물학적 상호작용의 관점에서 미생물의 침입・증식 기작 및 이를 억제하기 위한 식물의 방어기작을 이해하고자 한다. 이를 위해 모델 시스템을 바탕으로 미생물의 분자생물학적 병리학적 특성 및 식물의 병 저항성 발현 기작에 대한 기초 지식을 소개하고, 관련 분야의 최신 연구 동향 및 전망을 제시한다.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 / 대학원
본 교과목은 DNA 서열의 변화와 상관없이 유전자 발현이 조절되며, 그 결과로 나타난 표현형이 다음 세대로 유전되는 현상을 다루는 후성유전학의 기본 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 또한 최근 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 후성유전학 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 크로마틴 구조의 변화를 유발하는 DNA 메틸화, 비암호화 RNA 및 히스톤 단백질의 메틸화, 아세틸화, 인산화, 수모화 및 유비퀴틴화와 같은 번역후 수식에 의한 다양한 유전자 발현조절 메커니즘을 자세히 다룬다. 한편 식물 조직 배양의 재분화 과정에서 발생하는 후성유전학적인 체세포 변이에 의한 생명공학작물 개발의 어려움과 극복 방안에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물의 후생유전학적 현상에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 작물 개량에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.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 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
줄기세포의 증식과 분화, 그리고 다른 계통의 세포로 전환하는 과정에서 기존 DNA 발현과 연관된 유전 요인과 환경과 조건에 의한 후성유전 요인이 관여한다. 이 강좌에서는 먼저 줄기세포와 연관된 유전 메커니즘과 후성유전 메커니즘을 알아보고, 줄기세포 연구와 치료 관한 지식을 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 줄기세포 종류와 치료에 응용하기 위한 분화 세포 제작 방법과 실제 질환에서 응용에 관한 최신 지견을 배운다.