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赵仁善教授组开发出在太阳光下生产氢气的光电极效率提高技术
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2020-12-01 我校赵仁善教授研究组成功开发了利用太阳能生产氢能的光电极提高效率的技术。利用太阳能的氢气生产技术将提高经济性,并有望在太阳能电池、燃料电池等其他能源领域得到应用。 赵仁善教授(新材料工学系,照片)表示:"我们开发出了比现有高4倍以上的太阳能-氢转换效率的氢电极材料。“相关内容‘High-performance Bulky Crystalline Copper Bismuthate Photocathode for Enhanced Solar Water Splitting’该论文刊登在能源领域国际学术杂志《Nano Energy》(IF=16.602)11月号上。韩国化学研究院申成植博士和亚洲大学硕士课程的徐甲景、金光娜(共同第一作者)、博士课程的黄成元(共同作者)共同参与。 随着化石燃料枯竭及全球变暖问题抬头,在不产生碳素的情况下,从太阳能中分解水获得氢气的"太阳能-氢气生产研究"备受关注。但是,将太阳能转换成氢能的光转换效率提高到商用化水平存在局限。因此,人们对于低廉又高效地吸收太阳光,制造电荷粒子的光电极材料的关注度越来越高。 迄今为止的光电极材料研究主要集中在利用氧化物材料生产氧气的光氧化极开发上。相反,对通过水解反应直接生产氢气的光环原极的研究相对较少。对此,赵仁善教授研究组关注了铜基础化合物铜铋氧化物(CuBi2O)。 铜铋氧化物是地表丰富的元素,对经济有利,危害性低,被选为最佳的光环原极材料。另外,还显示适合分解水的导电带位置,具有非常低的带状盖能量(1.6-1.8 eV)和较高的内部电压(>1 V)特性,理论光电流值 ~29 mA/cm,非常高。但是,由于杂质等引起的薄膜质量低,电解铜度低,光电类价格的提高存在局限性。 研究组开发出了新的高品质薄膜制造工程EDC(Evaporation-Decomposition-Controlled)方法。低廉的溶液工程基础EDC是在溶液制造工程中的前处理工程中通过控制溶剂蒸发速度来控制结晶粒子的密度和生长速度的方法。通过制造精密且大粒系构成的薄膜,提高电解铜特性,并成功获得比现有高2倍以上的光电流值。这与电泳法、喷雾涂布法等现有溶液工艺制成的薄膜相比,光转换效率提高了近4倍。 赵仁善教授研究组进一步指出,铜铋氧化物电极下堆叠铜氧化物纳米颗粒层的异种接合结构的光电极,在标准太阳光下获得了3.5mA/cm的高光电价。这比目前报告的所有氧化氢电极都要高。 赵仁善教授表示:"为了商用化,需要进一步提高效率、提高稳定性、大面积化技术","期待通过进一步的研究开发,为提高太阳能-氢的生产特性及技术的经济性做出贡献"。 赵教授说:"这次开发的方法是多样的氧化物半导体薄膜的合成工艺,扩大了太阳燃料电池等其他전지나能源领域也有使用。" 此次研究由科学技术信息通讯部和韩国研究财团推进的中坚研究事业支援完成。 用溶液工程(EDC工程)制造的异种接合结构(CuBi2O4/CuO)光电极模型 以蒸发速度控制溶液工艺(EDC)为基础的铜铋氧化物薄膜形成效果 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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이근***
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2021-01-14
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成为思考的"引水"亚洲精彩演讲-网络接力演讲收尾
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2020-11-27 我校邀请校内外名师进行了接力演讲‘亚洲精彩演讲-思想的迎接之路。本次活动的宗旨是,哪怕是以非对面的形式,也要创造相互交流思想、共同交谈的机会,通过我校官方youtube频道实时在线举行。 "亚洲精彩演讲"于11月24日开始到26日结束,为期三天。从下午2点到6点进行的演讲每天4名,共有12名演讲者参加。通过亚洲大学官方Youtube频道的直播,三天间共有1万4200多人点击收看。 亚洲大学校长朴炯柱和法学专门研究生院客座教授金英兰(前大法官)、心理学教授金庆一以及社会学教授卢明宇就各自专业领域展开了深入浅出的对话。作为动物行动学者,曾担任首任国立生态院院长的梨花女子大学客座教授崔载千和设立社团法人新词新体态并为实现"更高生活和社会"而不断实践的崔镇锡理事长(前西江大学哲学系名誉教授)也准备了演讲。此外,再审专家朴俊英律师、作为经济学家的活跃著述活动的圣洁大学教授禹锡勋、通过社会革新企业《The Ham》打造合作社式公寓的梁东秀律师与听众见面。幸福研究家延世大学心理学教授徐恩国、从媒体人变身为小说家张康明、在韩国媒体人中拥有最多订阅者的体歇主义MoneyToday记者南亨道也作为演讲者参加了演讲。 此次接力演讲的主题是"思想的迎接之路"。不是听众单方面地听演讲者的故事,而是希望把演讲当作引水,帮助听众设定自己的答案和方向。通过事前申请,1040名以上的听众参与,通过视频会议的方式与演讲者进行交流。听众们在演讲前和演讲过程中留下了提问,通过蔡子英自由撰稿人的主持回答提问时间与演讲者进行了沟通。 演讲录像将通过亚洲大学官方Youtube频道从12月开始陆续公开。此次项目得到了教育部和韩国研究财团主管的大学革新支援事业的支援。 <演讲日程> * 11月24日(第一天)亚洲大学校长朴炯柱:连接世界的大学延世大学心理学教授徐恩国:幸福不是观念,而是经验the ham代表杨东秀:打造共同体公寓的公益律师故事朴俊英律师:即使这样关系也是希望 * 11月25日(第二天)梨花女子大学客座教授崔在天:With-Corona and Ecological Turn崔镇锡新词新体态理事长:想了才能过张康明小说家:Snack 信息时代亚洲大学心理学教授金京一:科罗娜时代如何学习? * 11月26日(第三天)圣洁大学教授禹锡勋:在科罗娜中间亚洲大学法学院客座教授金英兰:和法官一起读书南亨道 Money Today记者(男记者的体歇主义):能够做到这一切的真心力量亚洲大学社会学系教授卢明宇:You are not alone<亚洲大学法学院客座教授金英兰的演讲风采><崔镇锡新词新体态理事长演讲风采> (注:本文出现的所有人名均系音译)
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이근***
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2021-01-14
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由校学生会主办的‘2020亚洲大学e-sports大赛’圆满结束
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2020-11-26 我校校学生会主办的"2020亚洲大学e-sports大赛"圆满落幕。将原有的线下大学庆典转移到线上,以全新形态构成的庆典,得到了学生们的热烈响应。 校学生会于11月7日到16日举行了英雄联盟(LOL)、跑跑卡丁车、策略休闲游戏三种游戏大赛。学生们分组,在各自的位置上在线进行比赛,而4强赛和决赛在本校燕岩观讲堂举行。 大田知名专业解说员(全龙俊,Cloutem李贤宇)参加了在线下赛程解说,并通过本校Youtube频道进行了在线直播。尽力使现场观赛人员最少,在校生们对于在线直播热情高涨。 此外,还有邀请著名游戏主播参加赛程,引起了学生们的极大关注。邀请赛由通过抽签选定的在校生队和校内大赛亚军、冠军队参加。 负责此次庆典企划的校学生会文化企划局长宣恩在(化学工学)学生表示:"准备大型活动,压力也很大,也很困难","但是在这么困难的时期,希望我们亚洲大学的学生们能制造一些愉快的回忆,所以策划了这次活动"。 校学生会为了缓解一直以来"Corona19"仅限于校园活动和交流的渴望,策划了此次活动。 此次活动的日程安排和主要大战场面可以通过亚洲大学官方YouTube频道进行确认。 # 亚洲大学官方YouTube频道 - 活动简述https://www.youtube.com/watch?v=v05putDEyBE (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-01-14
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科学技术政策研究生院揭牌仪式暨KIRD业务协约签署
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2020-11-24 11月23日我校举行科学技术政策研究生院揭牌仪式。科学技术政策研究生院是科技情报部主导的科学技术政策领域硕士、博士学位课程,我校在2020年7月与首尔大学一起被选定为科学技术政策研究生院主管大学。 当天,在举行科学技术政策研究生院揭牌仪式的同时,还举行了与国家科学技术人力开发院签订业务协议仪式。通过此次协议,双方决定共享科学技术政策相关信息及研究合作。国家科学技术人力开发院(KIRD)专门负责科学技术信息通讯部主管的科学技术政策研究生院事业。 当天,在栗谷馆举行的签约仪式上,我校校长朴炯柱、产学部校长吴永泰、新产业技术中心主任李柱延(产业工学系教授)等科学技术政策研究生院负责人出席了签字仪式。国家科学技术人力开发院(KIRD)院长朴贵灿、本部长李凤洛等主要有关人士参加了会议。 通过此次协议,双方将推进举办学术活动及进行共同研究、共享和扩大国内外合作网络、开发科学技术人经历及教育内容、开发合作、共享科学技术政策专家信息等。 朴炯柱校长表示:"国家科学技术人力开发院正在培养适应第四次产业革命等科学技术领域快速发展的人才","期待通过此次协议为培养全球研究人才、智库型人才等科学政策专家做出贡献"。 朴贵灿院长表示:"希望通过此次协议,亚洲大学与国家科学技术人力开发院共享人力教育的专业性,为培养核心科学技术人才做出贡献。" 签约仪式后移至燕岩馆,举行了亚洲大学科学技术政策研究生院揭牌仪式。 科学技术政策研究生院事业是为培养具备科学技术和经济、社会等多学科融合力量的高级政策专家,支援科学技术政策领域的硕士、博士学位课程的设立和运营的事业。2020年7月,我校与首尔大学一起被选定为科学技术政策研究生院项目,最多在6年内获得17亿韩元的预算支援。 科学技术情报通信部从2011年开始支持科学技术政策研究生院事业。第一期(2011~2017年)得到了汉阳大学、韩国科学技术院(KAIST)、科学技术联合研究生院大学(UST)的支援。目前运营中的第二期(2016~2023年)事业由忠南大学和釜庆大学共同参与。 我校将在普通研究生院新设科学技术政策专业,从明年第一学期开始选拔硕士、博士及综合课程新生。责任总管由产业工学系教授李柱演担任。10个学科的20名专职教授将参与教育课程,政府出资的研究员及民间研究院的30多名科学技术政策专家也将一同参与。 作为科学技术政策研究生院的主要事业,我们大学计划通过全球合作激活大学间的共同研究、地区联系型产学研合作、活用生态界集群、设立智库型政策研究所及提出政策对策等。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-01-13
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我校与水原工高、首尔工高签署优秀人才培养业务协约
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2020-11-20 我校为了培养智能制造产业领域的优秀人才,与水原工高、首尔工高签订了合作协议。这是由亚洲大学选定并参与的由雇佣劳动部、韩国产业人力公团主办的"产业界主导青年量身定制式训练事业"的一环。 签约仪式于11月18日在我们学校的燕岩馆举行。我校产学副校长兼产学合作团长吴永泰、企业支援中心负责人李成烨、LINC事业组长林君镇和有关人士出席了会议。水原工高校长李基弘、部长金延善、首尔工高校长李在根、部长韩永旭等主要有关人士一起参加了活动。 我校和两所高中决定,今后在培养优秀人才的教育计划企划及运营、聘用预定者联系教育型现场实习、新技术信息交流及就业联系、发掘政府及地方自治团体支援事业及提案等方面进行合作。 以此次协议签订为基础,我校与水原工高、首尔工高构建了紧密的合作体系。为此,计划通过培养智能制造产业领域的优秀人才,扩大先就业落后学、合同学科等,谋求创造领先模式。 我校正在参与由雇佣劳动部和韩国产业人力公团主办的"产业界主导青年量身定制式训练事业"。 该事业是具有代表性、专业性的团体反映产业和企业的需求,实施以青年为中心的训练,为消除人力供求的"失误搭配"而运营的。被选定的机关要以青年为对象,提供恰当地反映产业界需求的差别化训练及支援。 产学副校长吴永泰表示:"希望以此次协议为基础,相互合作,在青年训练事业上取得成果,为减少就业失误做出实际贡献。“ (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-01-13
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凯姆生物霉素产学合作中心及企业合作中心(ICC)开业
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2020-11-10 我们学校的LINC+事业团开设了"凯姆生物霉素产学合作中心"和企业合作中心。领导两个中心的凯姆生物霉素教育研究团由我校研究生院分子科学技术学科和化学、生命工学、医药学领域的研究组组成,今后将主导相关产学共同研究。 开所仪式于11月5日在我们学校的燕岩馆举行。同时准备了凯姆生物霉素产学合作中心及企业合作中心(ICC,Industrial coupled Cooperation Center)的开所仪式和R&D技术配对。此次活动为预防"Corona19"采用线上线下相结合的形式进行。 产学部校长吴永泰(上图左)、产学合作中心主任金容成(应用化学生命工学教授,上图右)在内的我校相关人士出席了此次开所仪式。外部委员有韩国专利战略开发院事业扩散战略本部本部长潘贤基、科学技术工作岗位振兴院技术事业化组组长李廷雨等。亚洲大学校长朴炯柱通过视频祝贺中心的成立。 这次开设的产学合作中心和企业合作中心是我校凯姆生物霉素教育研究团为主轴,包括京畿生物技术中心在内的48家企业将参与该项目。参与机关今后为了与地区产业的联系,将努力进行源泉研究、中介研究、实用化等。 亚洲大学凯姆生物霉素产学合作中心在第4阶段BK21事业团选定评价中,获得了生物健康、革新新药领域事业团中的第1名。 担任中心主任的金容成教授解释道:"凯姆生物霉素产学合作中心在技术转让方面取得了不错的成果","参与中心的教授中,一半以上的教授都具有技术转让的成功经验,因此正以此为基础,为掌握和解决产业企业所需要的技术,正埋头进行实地调查研究"。 凯姆生物霉素产学合作中心表示,最近5年间与27家公司签订了约37个合同,获得了420亿韩元的合同金。签订的合同中14个以上为1亿韩元以上,技术转让的水平也很高。 朴炯柱校长通过欢迎词表示:"亚洲大学的口号就是'用连接性改变世界的大学'","通过进行技术事业化的产学共同研究,大学和企业可以实现共生发展,实现协同效应。" 产学副校长吴永泰在致辞中表示:"凯姆生物霉素产业合作中心,以分子科学技术学和生命科学、应用化学、医药学的融合复合为基础,进行从源头研究到实用化的全周期教育和研究。",并强调到"LINC+团队是企业合作中心(ICC),通过产学合作四大特化亚洲大领域的生物、保健、大数据和AI,新能源、智能领域,共同开发技术和职业培训等综合推进计划"。 亚洲大学以大学的核心力量为基础,选定了特殊化产业领域(生物保健、智能移动、新再生能源、AI/大数据),并与相关领域的企业联系,运营着综合推进人力培养和企业合作的企业合作中心(ICC)。通过这个项目推进包括产学共同技术开发在内的多种事业,并开展社会贡献活动。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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2021-01-13
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徐亨卓教授组开发出临摹人类生物视觉的环境适应型光传感器
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2020-11-04 我校徐亨卓教授组成功开发出了临摹人类生物视觉、适应多种环境的一体型光电元件。对此,不仅应用于开发人工神经型视觉装置开发,而且也有望应用于智能型光传感器和数据处理及机器人工学等领域。 徐亨卓教授(新材料工学系,研究生院能源系统学系,照片)表示:"根据广视野角,开发出了可以处理差别信息的光传感器元件。"相关内容以‘环境适应型光电子结合视野认知系统(Environment-Adaptable Photonic-Electronic Coupled Angular Persption System)’为题的论文刊登在纳米领域的国际学术杂志《ACS Nano(IF=14.588)》10月号上。亚洲大学金相完教授(电子工程系)和库马莫希特(Mohit Kumar)研究员(第一作者)共同参与了该项目。 人类的视觉系统以光学信号的实时感知为基础,可以自行适应光亮等周边环境。另外,考虑到对象的上下或左右位置,具有根据广视野角差别性地识别信号并进行学习的能力。人的视觉捕捉光学信息,通过光电转换,用适当大小的电钉进行编码。该信息通过视觉皮质传送,储存在活体突触网络中。 为了模仿人类的生物视觉,实现人工视觉技术,此前进行了很多技术开发。但是,在简单的结构和合理的电力下,能够驱动的人工视觉技术的开发仍然存在很多局限性。 以往的人工视觉电路技术大部分在一般光线的强度下,把重点放在了信息理解和视觉化上。但是,为了体现人工视觉技术,必须具备在宽阔的视野中识别事物的视觉识别技术。以此为基础,最终设计可以代替现有复杂线路的有效、单纯的人工智能光电子电路是技术课题。为了简化复杂的电路,当然要整合能够适应多种环境、能够记住信息的存储功能。 亚洲大学研究组为了开发能适应多种环境的人类神经系统的视觉认知光传感器元件,制作了高品质二氧化钛氧化物(TiO2)纳米薄膜,并制造出了在上面均匀地配置银纳米线的元件。通过银纳米钢丝(NW)实现对广视野角的光电效果最大化,使视野角度(±70mg)能够进行视觉处理。 另外,通过根据银纳米线和二氧化钛氧化物的短键接合结构的有效光电收集效果,通过高灵敏度感知到了光(紫外线领域)信号。这种元件的结构提供了简单而有效的仿真生物视觉处理方式。 研究组在开发的元件中使用了3×3方阵,实现了在电路水平上可以在多种环境下进行认知的视觉认知技术。通过这些,确认了即使光信号模式相同,随着视野的角度、光的强度、光信号的持续时间和间隔等各种环境变数,对光信号的记忆强度和时间也会有所不同。在确认开发出的元件与实际人体的视神经及视觉皮质类似的机电运转的同时,研究组还查明神经元光信号储存机制是光-电结合导致短角二极管电荷积累-损失所致。 这意味着,根据光吸收程度不同,在半导体中产生不同量的光生成电荷(电子-精工对)时,在二氧化钛半导体中储存一定时间后自然消失的时间也会发生变化。研究表明,将人体神经的记忆-遗忘系统添加到用于智能手机等的图像传感器和储存的存储器中,会产生同样的效果。 徐亨卓教授表示:"人工视觉元件需要很多要素技术","此次研究的意义在于,将人工视觉元件中必须的环境适应型光信号感知制作成了单纯、低电也能体现的透明半导体基础的视觉化元件"。 徐教授预计:"此次开发的元件有望广泛应用于智能型光传感器、数据处理、机器人工程等领域。" 此次研究由科学技术信息通讯部、韩国研究财团主管,未来新元器件技术源泉技术开发事业及中坚、基本基础研究支援事业支援完成。a. 根据视野角度不同的人体视觉认知概念图:根据视野角度不同,视觉信息强度也不同,在视神经中编码,储存在视觉皮质的cineps神经多发中。 强度大的信息会保存更长时间,而弱小的信息会呈现短期的储存周期。b.研究组所描写的环境适应型光传感器元件:体现利用银纳米线和二氧化钛的光二极管结构c.根据视野角度不同,光吸收度的差异:从正面输入的光信号显示出更强的光吸收。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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李在贤教授组研发出通过控制微细龟裂的无缺陷石墨烯剥离法
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2020-11-02 我校的教授李在贤研发出了将石墨毫无缺点地从新一代电子材料石墨中剥离出来的新剥离法。 李在贤教授(新材料工学系,照片)和木浦大学教授孙锡均、三星显示器常务赵成浩共同参与的研究组表示,开发出了控制层数的大面积石墨烯剥离法。相关内容以《Layer-engineered large-area exfoliation of graphene》的论文刊登在《科学冒险(Science Advances)》10月28日刊上。我校文智允学生和曼彻斯特大学金民洙博士作为第一作者参与了该项目。 像橡胶一样易弯曲透明的石墨烯因其卓越的电传导性,作为能够应用于卷卷的电视或智能手机等的梦想素材而备受关注。但是石墨烯非常薄,碳元素以蜂窝形状结合的单一层平面,需要堆积10万层才能成为头发的粗细。 此前,碳元素层层结合的石墨表面通过胶带反复拆开获得石墨烯,但由于是反复作业,而且只能依靠工作者的熟练度,因此事实上控制石墨烯的面积、层数和收益率是不可能的。 李在贤教授研究组着眼于此,成功地控制了用胶带拆开时产生的龟裂的大小和方向,获得了想要的面积和层数的石墨烯。在石墨上粘贴特定性质的薄膜,不是随机地控制龟裂的深度和方形,而是有选择性地控制的。 利用研究组开发的方法,可以获得控制数mm面积的单一层到双层层、最多40层的石墨烯。与现有的剥离法相比,获得了面积约4200倍的单层石墨烯。另外,单位面积的单层石墨烯密度最多增加了6000倍,确保了较高的收益率。 通过这次研究,可以提出新的对策,以确保石墨烯在产业应用上一直被视为局限的无缺陷石墨烯。另外,此次研究由科学技术信息通讯部和韩国研究财团推进的基础研究室事业和生平第一次研究支援完成。 (上)在自然黑铅上,通过从自然黑铅中选择性地剥离单一层石墨烯的过程(下)通过现有剥离法确保的单一层石墨烯的大小,以及利用黄金薄膜剥离法确保的单一层石墨烯的大小及密度图表。 如果使用黄金薄膜,面积和密度将分别增加约4200倍和6000倍。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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이근***
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药学院全相民教授组提出癌症诱发基因NRF2作用新模式
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2020-10-28 由我校全相民教授研究组参与的国际共同研究组查明了此前被认为有助于癌症预防及治疗的特定基因实际上起到了诱发癌症的作用。 全相民教授(药学系,照片)表示:"被传为抑制肿瘤基因的NRF2不仅能促进癌症的发生,还与癌症患者的坏预后有关。"相关论文是《促进NRF2活性化攻击性肺癌的发生及查明不良临床结果的相关性(NRF2 activation promotes aggressive lung cancer and associates with poor clinical outcomes) 刊登在<诊所调查(Clinical Cancer Research)>10月19日版。 亚洲大学教授全相民和博士生崔恩智、美国Genenentech生物技术与约翰霍普金斯医学院的研究人员参加了此次研究。得到了保健福利部癌症征服推进研究开发事业和未来创造科学部基础研究支援事业(个人基础研究)的支援。 NRF2(Nuclear factor E2-related factor 2)是具有抗氧化作用的转录因子,它是一种活性氧减少,有助于癌症预防和治疗的肿瘤抑制基因。但是最近通过癌症遗传体研究发现,在包括肺癌在内的多种癌症中NRF2活性化,因此有人提出了反而可能成为诱发癌症的肿瘤促进遗传基因的可能性。 有报告称,肺癌中NRF2的活性化与其他肿瘤抑制遗传因子STK11/LKB1的突变一起发生。对此,共同研究组确立并进行了转基因肺癌鼠标模型(Kras/Keap1/Stk11-KO)的实验,还分析了最近大规模实施的肺癌临床试验(OAK, IMpower131)的结果。 研究组确认了转基因鼠标模型中NRF2活性化可以促进肺癌的发生,减少生存率。STK11的突变可以增加活性氧,促进肺癌的发生。同时诱发STK11突变和NRF2活性化的情况,抑制活性氧的增加,进一步促进了肺癌的发生,生存率也大幅减少。研究组通过这一研究发现,在肺癌中同时发现NRF2活性化和STK11突变的原因在于,NRF2活性化能够减少STK11突变引起的氧化压力,对肺癌细胞的生存和成长有协同作用。 即,通过此次研究,NRF2证明了此前被称为"癌症抑制基因"的"癌症诱发基因"。另外,通过分析最近临床试验,确认了NRF2活跃的肺癌患者比不活跃的患者抗癌化学疗法及免疫疗法预后更差,生存率也大幅下降。 全相民教授解释道:"此次研究对NRF2在癌症中的作用提出了与以往不同的新模式","之前为了癌症的预防和治疗,有很多试图开发NRF2活性化药物的尝试,但是现在全世界对NRF2抑制剂的开发关注度越来越高"。 全相民教授研究组为在世界上首次发掘NRF2抑制剂,正在继续努力。全相民教授为了临床开发最近自行发掘的NRF2抑制候选物质,共同成立了生物风险企业(株)SCL TERAPUTICS,正在进行专任奖试验。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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化学工程系85级校友 接力‘母校之爱’捐赠
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2020-10-21<左起依次为,EP全球代表理事姜元求、Paint沃尔玛代表理事权会正、Raystar代表理事权顺浩、校长朴炯柱、化学工程系系主任金柱亨> 我校化学工程系85级校友们正在进行接力‘母校之爱’捐款。从2016年开始每年都在持续的化学工程系85级同窗们的捐赠接力,今年由权顺浩同门接过。 化学工程系85级学生、现担任(株)明星代表的权顺浩校友作为接力捐款的第五棒火炬手,慷慨解囊,将1000万韩元的基金捐给了"建校50周年纪念馆基金"。 10月21日,在校长室举行了由权顺浩捐款者参加的捐款交接仪式。在学校,朴炯柱校长代表大家向家人表示感谢,并共进午餐。 化学工程系接力捐赠的捐赠者们也一同出席了仪式。 化学工程系85级校友会从2016年江源区校友(EP全球代表理事)开始接力捐款。此后连续5年每年都有校友捐款。2017年:金正友校友(innopiltec代表理事)、2018年:姜敏求校友(李K代表理事)、2019年:权会正校友(Paint Walmart代表理事)各捐赠了1000万韩元。 随着此次权顺浩同门捐款的转交,距离"接力奖学金捐赠"10年目标金额1亿韩元又近了一步。 从江源区同门捐赠中央图书馆发展基金,到电子工程系金正友同门捐赠电子工学发展基金,再到姜敏求·权怀正同门捐赠化学系发展基金。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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尖端医疗生物ICC,光教中央站设立健康捐赠台阶
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2020-10-08 我校LINC+事业团下属的企业合作中心之一的尖端医疗生物企业合作中心在新盆唐线光教中央(亚洲大学)站设置了"健康捐赠阶梯",举行了剪彩仪式。 今年9月28日在新盆唐线光教中央(亚洲大学)站举行的活动中,包括我校产学部校长吴永泰、尖端医疗生物技术企业合作中心(ICC)负责人金秀东在内的教授团队、参与尖端医疗生物技术企业合作中心的合作企业cel&生物技术代表李容云和yeskin代表柳亨俊(音)出席了活动。运营新盆唐线的neo trans(株)的代表理事吴炳三也参加了活动。 "健康捐赠阶梯"是由企业的赞助和市民参与组成的社会贡献设施。市民们每次乘坐历史阶梯时都会积累捐款,这些捐款由企业赞助筹集。赞助积累的捐赠金额将全部以向社会捐赠的方式运营。 我校尖端医疗、生物技术企业合作中心的合作企业和LINC+事业团参与了此次光教中央(亚洲大学)站健康捐赠阶梯的设置和后援金的积累。通过走楼梯,增进地区社会成员的健康,同时宣传尖端医疗、生物技术企业合作中心参与企业,并用募集的捐款制作防寒套装,捐赠给弱势群体。 为了该事业,我们学校LINC+事业团尖端医疗生物ICC和(株)Neotrance、爱情果实等签订多方MOU。以此为基础,今年8月在板桥站1号出口首次设置了健康捐赠楼梯,今年9月在光教中央(亚洲大学)站追加设置并扩大运营。 产学部校长吴永泰表示"此次活动并不是单纯的大学-企业间的产学合作,意义更加深远","通过强化与大学内企业合作中心参与企业的联系,实践了大学与企业的社会责任,还原了地区社会"。 运营新盆唐线铁路的neo trans(株)的代表理事吴炳三表示:"募集到的捐款将用于帮助我们地区的困难邻居。" 我校以大学及产学合作发展计划为基础的核心力量及地区产业分析为基础,选定产学合作特色领域(生物保健、智能移动、新再生能源、AI、大数据),并与相关领域的参与机关(企业)联系,构建了培养人才、综合推进企业合作的企业合作中心(ICC)。 LINC+事业团通过构建的企业合作中心(ICC),积极促进产学共同技术开发、技术转移、产业化、现场实习及Capstone设计项目、协议体活动等多种产学合作事业,正在加快打造产学合作革新生态界"Ajou valley"。 (注:本文出现的所有人名均系音译)
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新产业融合技术研究中心,全球化认证咨询领域挪威企业缔结MOU
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2020-09-24 我校新产业融合技术研究中心为了构建融复合技术领域的紧密合作体系,与(株)DNV.GL韩国等企业签订了业务协议。 新产业融合技术研究中心(中心主任李柱延教授)内的数字融复合室(室长金英民教授)表示:"为了以第4产业为基础的新产业融合技术的专业知识和技术力为基础,构建相互合作体系,与(株)DNV.GL韩国(代表理事李长燮)及合作企业(株)Can Lab(代表理事金东铉)和Cinerg Cube(代表理事朴恩锡)签订了业务合作协议。" 我校科学技术政策研究生院(责任李柱延教授)也将参与此次合作。 与新产业融合技术研究中心签订业务协议的(株)DNV.GL是挪威的代表企业,在航空、船舶、铁路等传统的基础产业和AI、自动驾驶、智能工厂等4个产业新技术领域,开发新事业模式、R&D、安全性及信赖性验证及评价与认证、提供需求基础型教育训练服务等。canlab(株)是以AI为基础的自动驾驶影像系统开发公司,cinercube(株)是系统及软件领域的咨询企业。 签约仪式于9月23日在燕岩馆举行。新产业融合技术研究中心主任李柱演教授、数码融复合室室长金英民教授、郑明锡教授参加了会议。系统工程系主任朴范、挪威驻韩大使Frode Solberg、合作公司的相关人士也出席了会议。 以此次业务协约为基础,参与机关将在智能电网、智能工厂、智能品技术领域和无人驾驶、积木链、系统及产业安全等领域共同企划和执行事业、人力及技术交流、实务协议会的构成及运营等方面齐心协力。 李柱延教授表示:"以此次业务协议为基础,构建有机合作体系,共同开发第四产业发展的新成长动力源、研究合作、系统工程力量的发展等。" 出席当天签约仪式的挪威驻韩大使Frode Solberg表示:"挪威大学及企业将与亚洲大学新产业融合技术研究中心、科学技术政策研究生院合作,发挥中心作用,以促进合作。“ (注:本文出现的所有人名均系音译)
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