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Liu Y; Kwan MP; Wong MS; Yu C
2023 / Social science & medicine (1982)
K.S.V. Bharani; R. Khatoon; D.S. Lalchandani; L. Chenkual; P.K. Porwal
2024 / Food Chemistry Advances
전상호; 이인선; 이향숙; 채윤병
2019 / Korean Journal of Acupuncture
Bicalho H.A.,Donnarumma P.R.,Quezada-Novoa V.,Titi H.M.,Howarth A.J.
2021 / Inorganic Chemistry
Sironi F; De Marchi F; Mazzini L; Bendotti C
2023 / Brain research bulletin
Stacevičienė I.,Burokienė S.,Steponavičienė A.,Vaičiūnienė D.,Jankauskienė A.
2021 / European Journal of Pediatrics
Aijia Ji; Wan-jing Liu; Jian-hong Zhang; Hai-zhou Lv; Hongmei Luo; Xin Zhang; Shilin Chen; Jingyuan Song
2020 / Chinese Herbal Medicines
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단풍취(Salvia miltiorrhiza)의 주요 생리 활성 물질인 탄시논과 페놀산 생합성은 전사 인자에 의해 조절되며, bHLH 전사 인자 SmbHLH92는 이들의 생합성을 부정적으로 조절하는 것으로 밝혀졌다. SmbHLH92 유전자 간섭(RNAi)을 통해 얻은 형질전환 뿌리에서 페놀산과 탄시논의 축적이 유의미하게 증가했으며, 관련 생합성 경로 유전자의 전사 수준 또한 증가했다.
Plant biotechnology and development
Imaging gene expression : methods and protocols
Regulation of transcription in plants
Phytochemicals, plant growth, and the environment
Plant lipid signaling protocols
Bioluminescent imaging : methods and protocols
Hydrogen sulfide in redox biology.
Plant molecular biology 2
Biological fixation of nitrogen for ecology and sustainable agriculture
Advances in plant biotechnology
신경세포로의 운명과 분화를 결정하는 bHLH 전사인자의 클로닝 및 역할 분석
Advances in microbial control of insect pests
Biotechnology for medicinal plants : micropropagation and improvement
Advanced technologies for managing insect pests
Probes and tags to study biomolecular function : for proteins, RNA, and membranes
Transcriptional control of lineage differentiation in immune cells
Applications of molecular biology in environmental chemistry
Plant genes, genomes, and genetics
RNA methylation : methods and protocols
RNA binding proteins
Phytochemistry
Zhang C.,Xing B.,Yang D.,Ren M.,Guo H.,Yang S.,Liang Z.Plant cell reports
Xing B; Liang L; Liu L; Hou Z; Yang D; Yan K; Zhang X; Liang ZJournal of Experimental Botany
Deng C.,Shi M.,Fu R.,Zhang Y.,Wang Q.,Zhou Y.,Wang Y.,Ma X.,Kai G.Industrial Crops and Products
Shi M.,Wang Y.,Wang X.,Deng C.,Cao W.,Hua Q.,Kai G.International journal of biological macromolecules
Xue X; Li L; Wang D; Zhou W; Wang Z; Cao XPlant science : an international journal of experimental plant biology
Xing B; Yang D; Yu H; Zhang B; Yan K; Zhang X; Han R; Liang ZJournal of Plant Physiology
Deng H.,Li Q.,Cao R.,Ren Y.,Wang G.,Guo H.,Bu S.,Liu J.,Ma P.Industrial Crops and Products
Zhou W.,Li S.,Maoz I.,Wang Q.,Xu M.,Feng Y.,Hao X.,Du Z.,Kai G.Plant Cell Reports
Zhang, Jingxian; Zhou, Lubin; Zheng, Xiaoyu; Zhang, Jinjia; Yang, Li; Tan, Ronghui; Zhao, ShujuanBMC Genomics
Yan L.,Zhang J.,Chen H.,Luo H.Journal of Advanced Research
Liu S.,Wang Y.,Shi M.,Maoz I.,Gao X.,Sun M.,Yuan T.,Li K.,Zhou W.,Guo X.,Kai G.Food Chemistry
Huang Q.,Sun M.,Yuan T.,Wang Y.,Shi M.,Lu S.,Tang B.,Pan J.,Wang Y.,Kai G.Industrial Crops and Products
Wang B.,Yuan X.,Wang Y.,Jiang Y.,He J.,Xiao Y.Gene
Peng JJ; Wu YC; Wang SQ; Niu JF; Cao XYHorticulture Research
Li Q.,Fang X.,Zhao Y.,Cao R.,Dong J.,Ma P.Biochemical and biophysical research communications
Ma Y; Ma XH; Meng FY; Zhan ZL; Guo J; Huang LQPlanta
Waseem M.,Li N.,Su D.,Chen J.,Li Z.Frontiers in Plant Science
Duan Z.,Tian S.,Yang G.,Wei M.,Li J.,Yang F.FRONTIERS IN GENETICS
Zhao, Wei; Liu, Yonghui; Li, Lin; Meng, Haijun; Yang, Ying; Dong, Zhaobin; Wang, Lei; Wu, GuoliangPlant Science
Deng C.,Hao X.,Shi M.,Fu R.,Wang Y.,Zhang Y.,Zhou W.,Feng Y.,Makunga N.P.,Kai G.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
식물홀몬은 식물의 성장과 발달을 조절하는데 지대한 역할을 한다. 본과목에서는 식물생장조절제의 생리적, 생화학적 기능에 대하여 강의한다. 원예작물화학조절론에서 주로 다룰 주제는 auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid, ethylene, 그리고 그 외 식물생장에 영향을 주는 polyamine, jasmonate, brassinolide, salicylic acid 등이다.전선 / 대학원
천연 자원으로부터 생리활성물질을 분리, 동정하는 연구방법을 강의한다. 즉, 천연물의 특정 활성에 대한 pre-screening, screening 방법들을 소개하고 activity-guided fractionation에 의한 분리법 및 성분의 단리법, 구조확인 방법들에 관해 강의하고 이상의 효능 검색법에 필요한 동물세포 배양법 및 약효성분의 수율을 증대시키기 위한 방법의 일환으로써의 식물조직배양법에 대해서 살펴본다.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 교과목에서는 병원성 미생물과 식물의 공진화 과정을 학습하는 것을 목표로 한다. 특히, 미생물의 병원성 분비 단백질들의 역할, 식물의 선천적 면역시스템, 병원성 및 병저항성 발현에 있어서 식물호르몬의 역할, 미생물-식물의 공진화, 식물병저항성 시스템의 수렴진화 과정 등을 학습하고 토론한다. 미생물학, 식물학, 분자유전학 관련 배경지식이 있는 학생들을 대상으로 한다.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.전필 / 학사
본 교과목에서는 식물의 생육과 발생에 필요한 각종 양분들의 흡수와 이동 및 생리적 역할, 식물 영양원으로서의 비료와 그 개발 및 이용, 양분 흡수 및 대사 측면에서의 식물과 미생물의 상호 관계, 광합성과 발생 (photomorphogenesis) 측면에서 식물과 빛의 상호 작용과 그 메카니즘, 양분의 동화와 대사 및 식물의 생산성, 식물 생육과 발달 조절물질로서의 식물호르몬 (phytohormones)과 그 역할 및 작용 메카니즘, 식물생육에 미치는 각종 환경 스트레스와 식물의 반응 등을 화학적 측면을 강조하여 교육한다.전선 / 대학원
후성유전체는 DNA 메틸화, 히스톤 변형 등 염색질의 구조변화를 통한 유전자 발현 양상을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다. 본 교과에서는 식물, 동물, 미생물 등 농업적으로 유용한 생명체의 후성유전체 구조를 파악하고, 이를 조절하는 메커니즘 및 주요 유전자의 발현/형질에 미치는 영향을 공부하고자 한다. 이를 위하여 최신 논문을 통한 연구동향 파악 및 심도 있는 토론 위주로 진행하고자 한다.전선 / 학사
이 과목은 학생들이 식품관련 생체분자에 관한 기능 및 메카니즘 규명을 위한 분석화학 및 통계분석에 관련된 기본 개념 및 적용을 배우게 되며, 또한 관련 최첨단 플랫폼 기술분야의 동향 및 빅데이터 분석에 대한 총체적 이해와 학습을 그 목적으로 함.전선 / 대학원
본 강좌는 종양 발생에 있어 중요한 유전자의 발현 조절에 관한 에피제네틱 메커니즘을 이해하는데 기본을 두고 있다. 특히 최근에 유전자 발현 조절의 기본이 되는 것으로 알려진 chromatin remodeling의 내용을 공부하고자 한다. 강좌에서 주로 다루게 될 내용은 (1) 히스톤 단백질의 변형, acetylation, methylation, (2) 히스톤 단백질의 샤페론 조절 기능, (3) microRNA의 발현 조절 및 암연구의 응용성 등을 강의하고자 한다.전선 / 학사
현대 과학의 발달로 분자생물학 지식과 기술의 발달은 영양학과 식품학 분야에도 많은 응용이 가능하다. 본 과목에서는 식품영양학의 학문적, 실질적 적용에 필요한 분자생물학적 기본 지식, 연구방법 및 기법, 응용가능성 등을 다룬다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.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
아미노산 및 Polypeptide의 화학적 성질, 단백질의 분리 및 수식, 1차 및 2, 3차 구조의 결정방법, 효소반응 등에 대하여 강의한다.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 한다전선 / 대학원
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
천연물로부터 생리활성 및 약리효능을 지닌 물질을 탐색하는 방법에 있어 그 주요 대상 활성에 대한 기본적 생화학적 약리학적 작용기전 및 이를 기초로한 약효평가의 원리 및 방법에 대하여 설명하며 천연물유래 주요 약리효능물질을 강의한다.전선 / 대학원
이 교과목은 Eukaryotes의 Gene regulation에 대한 강의 수업이다. 강의 내용은 DNA-dependent RNA polymerase, promoter, transcription faction의 구조와 기능 및 Cell proliferation, development, differenciation 시의 transcription factors의 작용 mechanism이다.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 강의에서는 단백질 화학에 대한 기초 지식을 익히고, 생체 내에서 단백질이 합성되어 소멸되는 과정 및 효소 반응에 대하여 배운다. 먼저 아미노산 및 단백질의 물리화학적 성질과 구조적 특징을 배우고, 둘째로 단백질의 생합성, 변형, 및 소멸에 대하여, 마지막으로 단백질 상호 작용 및 그 연구 방법과 효소 반응의 기본 원리를 배운다.