**초록:** 본 연구는 생물학적 공정 스케일업 분야의 초세부 연구 중, 세포 부유 배양 공정의 효율과 생산성을 극대화하기 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증에 대한 연구 결과를 제시합니다. 2025-2026년 상용화를 목표로, 기존 세포 분리 기술의 한계를 극복하고, 고효율 및 고순도 세포 분리가 가능한 마이크로플루이딕 시스템을 설계, 제작 및 검증합니다. 본 연구에서는 마이크로플루이딕 채널 설계,…
**초록:** 본 연구는 생물학적 공정 스케일업 분야의 초세부 연구 중, 세포 부유 배양 공정의 효율과 생산성을 극대화하기 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증에 대한 연구 결과를 제시합니다. 2025-2026년 상용화를 목표로, 기존 세포 분리 기술의 한계를 극복하고, 고효율 및 고순도 세포 분리가 가능한 마이크로플루이딕 시스템을 설계, 제작 및 검증합니다. 본 연구에서는 마이크로플루이딕 채널 설계,…
### Abstract 본 연구는 바이오 플라스틱 생산 분야의 미세조류 기반 생분해성 폴리에스터(Polyhydroxyalkanoates, PHAs) 생산 공정의 최적화 및 스케일업에 초점을 맞춥니다. 특히, *Chlamydomonas reinhardtii* (클라미도모나스 레인하르티) 미세조류를 활용하여 PHA 중합효소 유전자 조작, 배양 조건 최적화, PHA 생산 효율 증대 방안을 제시합니다. 또한, 세포 파쇄…
### Abstract 본 연구는 바이오 플라스틱 생산 분야의 미세조류 기반 생분해성 폴리에스터(Polyhydroxyalkanoates, PHAs) 생산 공정의 최적화 및 스케일업에 초점을 맞춥니다. 특히, *Chlamydomonas reinhardtii* (클라미도모나스 레인하르티) 미세조류를 활용하여 PHA 중합효소 유전자 조작, 배양 조건 최적화, PHA 생산 효율 증대 방안을 제시합니다. 또한, 세포 파쇄…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야, 특히 미세 조류 대량 배양 시스템의 효율성을 극대화하기 위한 복합 모델 개발에 초점을 맞춘다. 본 연구에서는 광 생물 반응기(Photobioreactor, PBR) 내 미세 조류의 성장 동역학을 정밀하게 모델링하고, 영양염류 공급 전략을 최적화하는 알고리즘을 개발한다. 이를 위해 2025-2026년까지 적용 가능한 기술 및 이론을 기반으로,…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야, 특히 미세 조류 대량 배양 시스템의 효율성을 극대화하기 위한 복합 모델 개발에 초점을 맞춘다. 본 연구에서는 광 생물 반응기(Photobioreactor, PBR) 내 미세 조류의 성장 동역학을 정밀하게 모델링하고, 영양염류 공급 전략을 최적화하는 알고리즘을 개발한다. 이를 위해 2025-2026년까지 적용 가능한 기술 및 이론을 기반으로,…
🔗 원문 링크 : https://buff.ly/3ZH1LqO
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**1. 서론: 생체 활성 화합물 합성의 지속가능성 및 효율성 확보의 필요성** 인류의 건강과 삶의 질 향상에 기여하는 의약품 및 농약과 같은 생체 활성 화합물은 현대 사회에서 필수적인 존재입니다. 그러나, 전통적인 생체 활성 화합물 합성 방법은 고온, 고압, 유해한 유기 용매 사용, 다단계 반응, 높은 에너지 소비 등의 문제점을 안고 있어 환경 오염 및 안전 문제를 야기합니다. 이러한 문제점을 해결하고 지속 가능한 생체 활성 화합물…
**1. 서론: 생체 활성 화합물 합성의 지속가능성 및 효율성 확보의 필요성** 인류의 건강과 삶의 질 향상에 기여하는 의약품 및 농약과 같은 생체 활성 화합물은 현대 사회에서 필수적인 존재입니다. 그러나, 전통적인 생체 활성 화합물 합성 방법은 고온, 고압, 유해한 유기 용매 사용, 다단계 반응, 높은 에너지 소비 등의 문제점을 안고 있어 환경 오염 및 안전 문제를 야기합니다. 이러한 문제점을 해결하고 지속 가능한 생체 활성 화합물…
**Abstract** 본 연구는 바이오 생산 스케일업 분야에서 세포 배양 공정 최적화와 유전자 편집 기술을 융합하여 배양 환경을 정밀 제어하고, 세포 생산성을 극대화하는 새로운 접근 방식을 제시한다. 특히, 유전자 편집 기술을 활용하여 세포 내 대사 경로를 조절하고, 이를 기반으로 구축된 AI 기반 배양 환경 제어 시스템을 통해 세포의 성장, 생존, 그리고 원하는 바이오 물질 생산량을…
**Abstract** 본 연구는 바이오 생산 스케일업 분야에서 세포 배양 공정 최적화와 유전자 편집 기술을 융합하여 배양 환경을 정밀 제어하고, 세포 생산성을 극대화하는 새로운 접근 방식을 제시한다. 특히, 유전자 편집 기술을 활용하여 세포 내 대사 경로를 조절하고, 이를 기반으로 구축된 AI 기반 배양 환경 제어 시스템을 통해 세포의 성장, 생존, 그리고 원하는 바이오 물질 생산량을…
🔗 원문 링크 : www.ggilbo.com/news/article...
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www.ainet.link/22537
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### Abstract 본 연구는 고점도 액체-액체 반응 시스템의 스케일업을 위한 혁신적인 접근 방식을 제시한다. 특히, 마이크로리액터 기술과 연속식 공정 방식을 결합하여 기존 배치 반응기의 단점을 극복하고, 높은 생산성과 효율성을 확보하는 데 목표를 둔다. 본 연구에서는 벤젠과 황산의 니트로화 반응을 모델 반응으로 선정하고, 반응 속도론 및 열역학적 분석을 바탕으로 최적의 마이크로리액터 설계 및 작동 조건을 도출한다. 또한,…
### Abstract 본 연구는 고점도 액체-액체 반응 시스템의 스케일업을 위한 혁신적인 접근 방식을 제시한다. 특히, 마이크로리액터 기술과 연속식 공정 방식을 결합하여 기존 배치 반응기의 단점을 극복하고, 높은 생산성과 효율성을 확보하는 데 목표를 둔다. 본 연구에서는 벤젠과 황산의 니트로화 반응을 모델 반응으로 선정하고, 반응 속도론 및 열역학적 분석을 바탕으로 최적의 마이크로리액터 설계 및 작동 조건을 도출한다. 또한,…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야에서 재조합 단백질 생산성을 혁신적으로 향상시키기 위한 새로운 접근 방식을 제시합니다. 특히, 세포 내 대사 흐름의 정밀 조절을 통해 고농도 재조합 단백질 생산을 가능하게 하는 전략을 탐구합니다. 개발된 기술은 세포 생존율을 유지하면서 생산성 향상을 목표로 하며, 이를 위해 유전자 조작, 배양 조건 최적화, 그리고 실시간 모니터링 및 제어 기술을 통합합니다. 본…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야에서 재조합 단백질 생산성을 혁신적으로 향상시키기 위한 새로운 접근 방식을 제시합니다. 특히, 세포 내 대사 흐름의 정밀 조절을 통해 고농도 재조합 단백질 생산을 가능하게 하는 전략을 탐구합니다. 개발된 기술은 세포 생존율을 유지하면서 생산성 향상을 목표로 하며, 이를 위해 유전자 조작, 배양 조건 최적화, 그리고 실시간 모니터링 및 제어 기술을 통합합니다. 본…
경남의 유망 스타트업 10개사가 글로벌 시장 진출을 위한 스케일업 여정을 시작합니다! 🚀 - Focus 키워드: 경남 스타트업, 스케일업, 글로벌 시장, 맞춤형 지원, 바이오·헬스, 반려동물 건강, 혁신 기술, 경남형 스타트업 액셀러레이팅, 비티비벤처스, 창조경제혁신센터 - 해시태그:
경남의 유망 스타트업 10개사가 글로벌 시장 진출을 위한 스케일업 여정을 시작합니다! 🚀 - Focus 키워드: 경남 스타트업, 스케일업, 글로벌 시장, 맞춤형 지원, 바이오·헬스, 반려동물 건강, 혁신 기술, 경남형 스타트업 액셀러레이팅, 비티비벤처스, 창조경제혁신센터 - 해시태그:
**1. 서론: 생물 공정 스케일업의 도전과 미세 환경 제어의 중요성** 생물 공정 스케일업은 바이오 의약품, 식품, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 특히 재조합 단백질 생산은 고부가가치 의약품 및 생체 소재 개발에 필수적이며, 대량 생산을 위한 효율적인 스케일업 기술 개발이 매우 중요합니다. 그러나 생물 반응기는 복잡한 생물학적, 화학적, 물리적 조건을…
**1. 서론: 생물 공정 스케일업의 도전과 미세 환경 제어의 중요성** 생물 공정 스케일업은 바이오 의약품, 식품, 에너지 등 다양한 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행합니다. 특히 재조합 단백질 생산은 고부가가치 의약품 및 생체 소재 개발에 필수적이며, 대량 생산을 위한 효율적인 스케일업 기술 개발이 매우 중요합니다. 그러나 생물 반응기는 복잡한 생물학적, 화학적, 물리적 조건을…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야, 특히 미세 조류 대량 배양 시스템의 효율성을 극대화하기 위한 복합 모델 개발에 초점을 맞춘다. 본 연구에서는 광 생물 반응기(Photobioreactor, PBR) 내 미세 조류의 성장 동역학을 정밀하게 모델링하고, 영양염류 공급 전략을 최적화하는 알고리즘을 개발한다. 이를 위해 2025-2026년까지 적용 가능한 기술 및 이론을 기반으로,…
**Abstract** 본 연구는 생물 공정 스케일업 분야, 특히 미세 조류 대량 배양 시스템의 효율성을 극대화하기 위한 복합 모델 개발에 초점을 맞춘다. 본 연구에서는 광 생물 반응기(Photobioreactor, PBR) 내 미세 조류의 성장 동역학을 정밀하게 모델링하고, 영양염류 공급 전략을 최적화하는 알고리즘을 개발한다. 이를 위해 2025-2026년까지 적용 가능한 기술 및 이론을 기반으로,…
**초록:** 본 연구는 생물학적 공정 스케일업 분야의 초세부 연구 중, 세포 부유 배양 공정의 효율과 생산성을 극대화하기 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증에 대한 연구 결과를 제시합니다. 2025-2026년 상용화를 목표로, 기존 세포 분리 기술의 한계를 극복하고, 고효율 및 고순도 세포 분리가 가능한 마이크로플루이딕 시스템을 설계, 제작 및 검증합니다. 본 연구에서는 마이크로플루이딕 채널 설계,…
**초록:** 본 연구는 생물학적 공정 스케일업 분야의 초세부 연구 중, 세포 부유 배양 공정의 효율과 생산성을 극대화하기 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증에 대한 연구 결과를 제시합니다. 2025-2026년 상용화를 목표로, 기존 세포 분리 기술의 한계를 극복하고, 고효율 및 고순도 세포 분리가 가능한 마이크로플루이딕 시스템을 설계, 제작 및 검증합니다. 본 연구에서는 마이크로플루이딕 채널 설계,…
**Abstract** 본 연구는 생물공정 스케일업 분야 내에서 유전자 증폭 및 대사 경로 엔지니어링을 통해 세포 내 단백질 생산 효율을 극대화하는 혁신적인 접근법을 제시합니다. 특히, 2025-2026년 상용화를 목표로 하는 본 연구는 유전자 증폭 효율을 획기적으로 향상시키는 새로운 효소 시스템 개발, 대사 경로를 최적화하는 새로운 대사 엔지니어링 전략, 그리고 이를 뒷받침하는…
**Abstract** 본 연구는 생물공정 스케일업 분야 내에서 유전자 증폭 및 대사 경로 엔지니어링을 통해 세포 내 단백질 생산 효율을 극대화하는 혁신적인 접근법을 제시합니다. 특히, 2025-2026년 상용화를 목표로 하는 본 연구는 유전자 증폭 효율을 획기적으로 향상시키는 새로운 효소 시스템 개발, 대사 경로를 최적화하는 새로운 대사 엔지니어링 전략, 그리고 이를 뒷받침하는…
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