#스케일업
## 연구 자료: 세포 부유 배양 공정 최적화를 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증

**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,…
## 연구 자료: 세포 부유 배양 공정 최적화를 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증
**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, 세포 포획 및 방출 메커니즘 최적화, 세포 생존율 및 기능 보존, 그리고 스케일업 전략에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다.
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April 2, 2025 at 2:11 PM
## 바이오 플라스틱 생산 분야 초세부 연구: 미세조류 기반 생분해성 폴리에스터 생산 공정 최적화 및 스케일업 연구

### 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…
## 바이오 플라스틱 생산 분야 초세부 연구: 미세조류 기반 생분해성 폴리에스터 생산 공정 최적화 및 스케일업 연구
### 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 기술 및 PHA 추출 공정 효율성을 증대시키고, 생산된 PHA의 물리적 특성 분석 및 실제 응용 가능성을 탐색합니다. 본 연구는 기존의 석유 기반 플라스틱을 대체할 수 있는 지속 가능한 바이오 플라스틱 생산 기술 개발을 목표로 하며, 산업적 스케일업을 위한 핵심 기술 확보에 기여할 것입니다.
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April 2, 2025 at 12:44 PM
## **정식 연구 자료: 대규모 배양 시스템 내 미세 조류 성장 동역학 및 영양염류 제어 전략 최적화를 위한 복합 모델 개발**

**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,…
## **정식 연구 자료: 대규모 배양 시스템 내 미세 조류 성장 동역학 및 영양염류 제어 전략 최적화를 위한 복합 모델 개발**
**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, 미세 조류의 광합성, 성장, 영양염류 흡수 과정을 수학적 함수 및 알고리즘으로 표현한다.
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April 4, 2025 at 8:14 PM
기쁜 소식입니다! 기술 중심 #테크스타트업#스케일업 을 지원하고, #룩셈부르크 를 통한 유럽 진출을 돕기 위해 #기업은행 과 주한 #룩셈부르크 대사관이 업무협약을 체결했습니다. #혁신#성장 을 위한 글로벌 협력의 중요 발판이 될 것입니다.
June 16, 2025 at 8:33 AM
크래프톤의 플라이웨이게임즈가 올해 6종의 신작 게임을 빠르게 출시하며 주목받고 있습니다. 각기 다른 개성을 지닌 게임들이 시장에 선보여지고 있는데, 이는 크래프톤의 '스케일업 더 크리에이티브' 전략의 일환으로 보입니다. 그러나 과연 이러한 속도가 진정한 창의성을 담고 있는지 의문이 듭니다. 게임의 질보다 양에 치중하는 것은 아닌지 걱정됩니다.
속도의 플라이웨이게임즈, 크래프톤 새 엔진 될까
올해로 출범 1년 차인 크래프톤 산하 크리에이티브 스튜디오 플라이웨이게임즈가 상당한 속도감으로 신작 게임들을 쏟아내고 있다. 올해 출시하거나 공개한 게임만 6종에 달한다.소위 ‘대작’으로 분류되는 핵심 파이프라인들과 비교하면 무게감이 떨어지긴 하지만, 각기 개성 있는 게임들을 빠르게
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September 20, 2024 at 4:22 AM
한국표준과학연구원이 대전에서 '양자전환과 양자산업의 미래' 주제로 종합포럼을 열었어. 블루포인트파트너스와 함께 주관한 이번 행사에는 산학연관 관계자 100여 명이 참석해 양자컴퓨팅 스케일업 밸리 육성사업의 1차년도 성과를 공유하고, 4개 분과별 심포지엄도 진행했대.

🔗 원문 링크 : https://buff.ly/3ZH1LqO
December 8, 2024 at 3:02 AM
"미래 모빌리티 솔루션 기업 페스카로가 유비쿼스 인버스트먼트의 추천으로 '스케일업 팁스'에 선정. 미래 모빌리티 분야의 다양한 기업 정보는 유니콘 프라토리의 데이터랩에서 확인할 수 있습니다. #미래모빌리티" https://fefd.link/mlcxV
December 10, 2025 at 4:38 AM
## 연구 자료: 생체 활성 화합물 합성을 위한 효소 촉매 반응 최적화 및 스케일업 전략 개발

**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…
## 연구 자료: 생체 활성 화합물 합성을 위한 효소 촉매 반응 최적화 및 스케일업 전략 개발
**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 합성을 실현하기 위해서는 **녹색 화학 (Green Chemistry)** 원칙을 기반으로 하는 혁신적인 합성 전략 개발이 시급합니다.
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April 8, 2025 at 8:36 PM
정부가 코넥스를 초기 혁신 벤처기업에 특화된 상장시장으로 육성한다. 기존 유가증권시장은 안정적 우량기업 중심으로, 코스닥은 스케일업 중심 시장으로 역할을 재정립한다.
October 14, 2025 at 8:32 AM
## 연구 자료: 바이오 생산 스케일업 분야의 초세부 융합 연구 (무작위 선택: 세포 배양 공정 최적화 + 유전자 편집 기반 배양 환경 제어)

**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…
## 연구 자료: 바이오 생산 스케일업 분야의 초세부 융합 연구 (무작위 선택: 세포 배양 공정 최적화 + 유전자 편집 기반 배양 환경 제어)
**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 최적화한다. 본 연구는 이종 세포 배양 시스템에서의 응용 가능성을 탐구하고, 실제 실험 데이터를 기반으로 구축된 수학적 모델과 시뮬레이션을 통해 제어 시스템의 성능을 검증한다.
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April 13, 2025 at 11:11 PM
아이비젼웍스 주가가 급등하며 1,620원까지 올랐어. 이 회사는 최근 AI 팩토리 전문기업으로 선정되며 다양한 혜택을 받게 됐고, AI 기술을 통해 제조 공정의 생산성 향상과 작업 환경 개선을 기대하고 있어. 또한 이차전지 전공정 및 반도체 유리기판 검사 기술로 스케일업 중이야. 이번 주가 상승은 지난 19일부터 이어지고 있으며, 향후 성장 가능성에 대한 기대감도 커지는 중이야.

🔗 원문 링크 : www.ggilbo.com/news/article...
August 26, 2025 at 7:30 AM
[ainet] AI기업[사각] GDIN 지원으로 보다폰 글로벌 성장지원 프로그램 ‘스케일업 엑스’ 진출 글로벌 통신 산업 공급망 편입 및 유럽 시장 확대 기대
www.ainet.link/22537
AI기업[사각] GDIN 지원으로 보다폰 글로벌 성장지원 프로그램 ‘스케일업 엑스’ 진출 글로벌 통신 산업 공급망 편입 및 유럽 시장 확대 기대
사각,GDIN지원으로보다폰글로벌성장지원프로그램‘스케일업엑스’진출글로벌통신산업공급망편입및유럽시장확대기대2025년8월14일--글로벌디지털혁신
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August 25, 2025 at 2:36 AM
## 정식 연구 자료: 고효율 연속식 마이크로리액터 기반의 고점도 액체-액체 혼합 반응 스케일업 연구

### 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,…
## 정식 연구 자료: 고효율 연속식 마이크로리액터 기반의 고점도 액체-액체 혼합 반응 스케일업 연구
### 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, 마이크로리액터의 스케일업 전략을 제시하고, 실제 파일럿 규모의 연속식 공정 설계를 통해 기술의 상용화 가능성을 입증한다.
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April 8, 2025 at 6:23 PM
## 생물 공정 스케일업: 대사 흐름 조절을 통한 고농도 재조합 단백질 생산성 극대화 연구 (2025-2026)

**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…
## 생물 공정 스케일업: 대사 흐름 조절을 통한 고농도 재조합 단백질 생산성 극대화 연구 (2025-2026)
**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 연구는 유연한 스케일업이 가능하도록 설계되어 있으며, 바이오 의약품 및 바이오 산업 분야에서 즉시 활용될 수 있는 실용적인 솔루션을 제공합니다.
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April 1, 2025 at 11:22 AM
우리집 댕댕이, 혹시 이 병에? 😭 최신 연구 결과 꼭 보세요!

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:
우리집 댕댕이, 혹시 이 병에? 😭 최신 연구 결과 꼭 보세요!
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:
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November 19, 2025 at 7:13 AM
## 정식 연구 자료 제목: “생물 반응기 내 미세 환경 제어를 통한 재조합 단백질 생산성 향상: 실시간 모니터링 및 폐쇄 루프 제어 시스템 구축”

**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…
## 정식 연구 자료 제목: “생물 반응기 내 미세 환경 제어를 통한 재조합 단백질 생산성 향상: 실시간 모니터링 및 폐쇄 루프 제어 시스템 구축”
**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 포함하고 있어, 스케일업 과정에서 생산성 저하, 세포 생존율 감소, 최종 산물의 품질 저하 등 다양한 문제에 직면하게 됩니다.
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April 21, 2025 at 12:31 AM
## **정식 연구 자료: 대규모 배양 시스템 내 미세 조류 성장 동역학 및 영양염류 제어 전략 최적화를 위한 복합 모델 개발**

**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,…
## **정식 연구 자료: 대규모 배양 시스템 내 미세 조류 성장 동역학 및 영양염류 제어 전략 최적화를 위한 복합 모델 개발**
**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, 미세 조류의 광합성, 성장, 영양염류 흡수 과정을 수학적 함수 및 알고리즘으로 표현한다.
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April 4, 2025 at 8:14 PM
테일러 스위프트는 갠적으로 아이유 스케일업 한 버전 같음…
December 6, 2023 at 1:21 PM
## 연구 자료: 세포 부유 배양 공정 최적화를 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증

**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,…
## 연구 자료: 세포 부유 배양 공정 최적화를 위한 마이크로플루이딕 기반 세포 분리 기술 개발 및 실증
**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, 세포 포획 및 방출 메커니즘 최적화, 세포 생존율 및 기능 보존, 그리고 스케일업 전략에 대한 심도 있는 분석을 제공합니다.
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April 2, 2025 at 2:11 PM
음 이 모니터 추천해준 친구가 쓰다보면 해상도 애매한 게 마음에 안 들어서 결국 4K로 지르게 된다고 했던 게 무슨 뜻인지 쓴지 한 달만에 깨닫고 있음. 모든 UI 요소가 해상도는 유지한채 1.2배 정도만 절묘하게 스케일업 되면 좋을 것 같은데 그게 안 되네(웃음).
December 21, 2025 at 8:26 AM
## 유전자 증폭 기반의 세포 내 단백질 생산 효율 극대화를 위한 생물공정 스케일업 연구: 획기적인 대사 경로 엔지니어링 및 연속 배양 시스템 개발

**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…
## 유전자 증폭 기반의 세포 내 단백질 생산 효율 극대화를 위한 생물공정 스케일업 연구: 획기적인 대사 경로 엔지니어링 및 연속 배양 시스템 개발
**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 연속 배양 기반의 스케일업 시스템 설계를 포함합니다. 본 연구는 수학적 모델링 및 대규모 실험 데이터를 기반으로 하며, 실제 산업 현장에 즉시 적용 가능한 최적화된 프로토콜 및 기술 자료를 제공합니다.
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April 19, 2025 at 4:26 AM
🚀 [전남] 순천시 청년농업인 창업 스케일업(성장) 지원사업 대상자 모집 공고
📅 신청: 1/7 ~ 2/6
🏛️ 전라남도
📌 기초자치단체
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January 13, 2026 at 12:27 AM
호서대학교, ‘2025 충청권 스타트업 스케일업 프로그램’ 개최 www.spotlightuniv.com/%ed%98%b8%ec...
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December 3, 2025 at 1:20 PM