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목차
제1장 연구개요 24
제1절 연구의 필요성 24
제2절 연구의 목표 및 내용 26
1. 연구 목표 26
2. 연구내용 26
제3절 추진전략 및 방법 27
제4절 기대성과 및 활용방안 29
제2장 초저전압 미래 반도체 32
제1절 기술의 제안배경 32
1. 4차 산업혁명과 초저전압 반도체 기술 32
2. 반도체 개발의 역사 33
3. 초저전압 반도체의 등장배경 35
제2절 기술의 정의 및 범위 39
1. 반도체 분야에 대한 정의 39
2. 초저전압 미래 반도체 기술의 개념 41
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 53
1. 국내외 동향 53
2. 초저전압 미래 반도체 기술의 정부R&D 투자현황 56
제4절 투자전략 수립을 위한 제언 61
1. 주요 이슈 61
2. 해결방안 : 단기-중기-장기적 관점에서의 연구개발 추진 전략 63
제5절 요약 및 결론 68
제3장 AR/VR 기술 74
제1절 기술의 제안배경 74
1. 가상/증강현실분야 현황 74
2. 가상/증강현실분야 시장 및 투자 동향 77
제2절 기술의 정의 및 범위 83
1. 가상/증강현실기술 정의 83
2. 가상/증강현실 기술의 범위 - 기술분류체계 84
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 88
1. 특허동향분석을 통한 한계돌파형 기술탐색 88
2. 한계돌파형 기술 제안 : 몰입증대를 위한 오감기술 100
제4절 투자전략 수립을 위한 제언 105
1. 정부 R&D 투자 현황 분석 105
2. 한계돌파형 기술에 대한 정부 R&D 투자 전략 수립을 위한 제언 112
제5절 요약 및 결론 115
제4장 블록체인(Blockchain) 120
제1절 기술의 제안배경 120
제2절 기술의 정의 및 범위 124
1. 블록체인의 정의 및 작동원리 124
2. 블록체인 패러다임 128
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 132
1. 국내외 블록체인 활용 사례 132
2. 기술관련 국내외 기술개발동향 146
제4절 기술관련 국내외 정책 동향 165
1. 국내외 블록체인 관련 정책 165
2. 국내외 정부R&D 투자 현황 171
제5절 요약 및 결론 179
제5장 휴먼 마이크로바이옴(Human microbiome) 188
제1절 기술의 제안배경 188
제2절 기술의 정의 및 범위 190
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 193
1. 국내외 기술개발 동향 193
2. 국내외 산업동향 201
제4절 기술관련 국내외 정책 동향 206
1. 국외 정책동향 206
2. 국내 정책동향 210
제5절 요약 및 결론 212
1. 요약 및 결론 212
2. 정책제언 214
참고문헌 215
제6장 이산화탄소활용(탄소자원화) 기술 220
제1절 기술의 제안배경 220
제2절 기술의 정의 및 범위 224
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 227
1. 해외 주요국 기후변화 대응현황 및 기술동향 227
2. 국내 기후변화 현안 및 대응현황 238
제4절 투자전략 수립을 위한 제언 249
제7장 2차원소재(2D materials) 256
제1절 기술의 제안배경 256
제2절 기술의 정의 및 범위 258
1. 정의 258
2. 발전경위 259
3. 종류 및 특징 260
4. 제작방법 269
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 271
1. 기술관련 동향 271
2. 국내외 예산 투자 현황 275
3. 파급효과 282
제4절 투자전략 수립을 위한 제언 283
제5절 요약 및 결론 285
제8장 신육종기술(NBTs) 292
제1절 개요 292
1. 신육종기술의 제안배경 292
2. 신육종기술 개요 293
3. 본 연구의 조사 대상 294
4. 신육종기술의 정부R&D 투자현황 295
5. 활용 및 기대효과 300
제2절 Genome Editing 기술 301
1. 기술의 제안배경 301
2. 기술 개요 302
3. 기술관련 국내외 동향 305
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 309
5. 기술확보전략 310
6. 요약 및 결론 312
제3절 세포융합기술 313
1. 기술의 제안배경 313
2. 기술 개요 314
3. 기술관련 국내외 동향 318
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 320
5. 기술확보전략 321
6. 요약 및 결론 322
7. 참고자료 322
제4절 Cisgenesis 324
1. 기술의 제안배경 324
2. 기술 개요 325
3. 기술관련 국내외 동향 328
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 329
5. 기술확보전략 331
6. 요약 및 결론 331
7. 참고자료 332
제5절 Reverse Breeding 333
1. 기술의 제안배경 333
2. 기술 개요 333
3. 기술관련 국내외 동향 340
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 341
5. 기술확보전략 342
6. 요약 및 결론 342
7. 참고자료 343
제6절 Grafting 344
1. 기술의 제안배경 344
2. 기술 개요 345
3. 기술관련 국내외 동향 346
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 348
5. 기술확보전략 348
6. 요약 및 결론 349
7. 참고자료 350
제7절 Oligonucleotide-directed mutagenesis & RNA-dependent DNA methylation 351
1. 기술의 제안배경 351
2. 기술 개요 352
3. 기술관련 국내외 동향 356
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 358
5. 기술확보전략 359
6. 요약 및 결론 360
제8절 Agro-infiltration 361
1. 기술의 제안배경 361
2. 기술 개요 362
3. 기술관련 국내외 동향 370
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 374
5. 기술확보전략 377
6. 요약 및 결론 378
7. 참고문헌 378
제9절 Synthetic genomics 380
1. 기술의 제안배경 380
2. 기술 개요 381
3. 기술관련 국내외 동향 384
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 395
5. 기술확보전략 397
6. 요약 및 결론 397
7. 참고문헌 398
제10절 다인자 형질 마커 개발 기술 399
1. 기술의 제안배경 399
2. 기술 개요 399
3. 기술관련 국내외 동향 403
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 405
5. 기술확보전략 406
6. 요약 및 결론 407
7. 참고문헌 408
제11절 Marker-assisted Backcrossing 410
1. 기술의 제안배경 410
2. 기술 개요 411
3. 기술관련 국내외 동향 414
4. 기술의 현주소 및 파급효과에 대한 전망 416
5. 기술확보전략 417
6. 요약 및 결론 418
7. 참고문헌 418
제12절 결론 및 제언 420
제9장 스마트시티 424
제1절 기술의 제안 배경 424
1. 스마트시티 등장 및 급격한 확산 424
2. 스마트시티의 문제 해결 방식과 플랫폼으로서의 도시 개념 확산 425
제2절 기술의 정의 및 범위 430
1. 산업의 정의 430
제3절 기술관련 국내외 동향 및 파급효과 434
1. 정책 동향 434
2. 시장현황 및 전망 434
3. 연구개발 동향 457
4. 기술의 파급효과 및 장단점 분석 458
제4절 투자전략 수립을 위한 제언 464
제5절 요약 및 결론 468
1. 해외 각 국의 스마트시티 산업육성 방안 468
2. 국내 스마트시티 추진과 산업 육성 470
10장 결론 및 정책제언 476
1절 연구결과 요약 및 시사점 476
2절 정책제언 478
〈표 1-1〉 2017년 동향분석 대상 기술 선정 결과 27
〈표 2-1〉 반도체 수급추이 및 전망 55
〈표 2-2〉 부처별 초저전압 미래 반도체 R&D 투자 현황 57
〈표 2-3〉 '16년도 초저전압 미래 반도체 분야 지원 금액 58
〈표 2-4〉 분야별 지원금액 및 비중 59
〈표 2-5〉 연구수행주체별 지원금액 60
〈표 2-6〉 초저전압 미래 반도체 R&D 산학연 협력연구 현황 60
〈표 3-1〉 Hype Cycle의 단계별 명칭 및 설명 75
〈표 3-2〉 가상/증강현실분야에 대한 통합 기술분류체계 제안) 84
〈표 3-3〉 가상/증강현실분야 기술분류체계 대/중/소분류 85
〈표 3-4〉 검색DB 및 검색범위 88
〈표 3-5〉 기술분류체계에 따른 특허 검색식 88
〈표 3-6〉 상위 10% 피인용특허 기술분류 94
〈표 3-7〉 상위 10% 피인용특허 기술분류 95
〈표 3-8〉 연구개발 단계 106
〈표 3-9〉 연구개발 단계별 투자 현황 106
〈표 3-10〉 AR/VR분야 연구개발 수행 주체 108
〈표 3-11〉 AR/VR분야 오감기술 연구개발 수행 주체 111
〈표 4-1〉 기관별 블록체인 정의 126
〈표 4-2〉 블록체인 네트워크 참여 및 합의 방식에 따른 블록체인 유형 130
〈표 4-3〉 전력산업에서의 블록체인 활용 가능 분야 140
〈표 4-4〉 해외 주요 허가형 블록체인 플랫폼 현황 151
〈표 4-5〉 국내 개발 허가형 블록체인 플랫폼 현황 152
〈표 4-6〉 주요 플랫폼 블록체인별 대표 분산 어플리케이션 155
〈표 4-7〉 부처 및 전문관리기관별 2015년~현재(2018.2) 정부투자연구비 174
〈표 4-8〉 세부사업별 2015년~현재(2018.2) 정부투자연구비 및 과제 수 175
〈표 4-9〉 2015년~현재(2018.2) 블록체인 분야 정부R&D 과제의 주요 키워드 176
〈표 5-1〉 마이크로바이옴 분야 사업별 정부R&D투자 현황('16) 198
〈표 5-2〉 마이크로바이옴 분야 부처별 정부R&D투자 현황('16) 199
〈표 5-3〉 마이크로바이옴 분야 연구수행주체별 정부R&D투자 현황('16) 200
〈표 5-4〉 마이크로바이옴 분야 연구단계별 정부R&D투자 현황('16) 200
〈표 6-1〉 각 국 온실가스 자발적 국가 감축량(INDC) 221
〈표 6-2〉 에너지기술별 온실가스 감축 분단 비율 222
〈표 6-3〉 이산화탄소 활용기술의 정의 및 종류 224
〈표 6-4〉 미세조류 CO₂ 전환 최적화 방안 225
〈표 6-5〉 간접탄산화(Indirect Carbonation) 기술 226
〈표 6-6〉 탄소자원화 10대 기후기술·50대 세부기술굴 분류표 240
〈표 6-7〉 이산화탄소 전환 분야 국내 투자현황(2016년 기준) 240
〈표 6-8〉 이산화탄소 광물화 분야 국내 투자현황(2016년 기준) 242
〈표 6-9〉 탄소광물플래그십 사업단 최종목표 및 주요 사업내용 243
〈표 7-1〉 '14, '15, '16년도 기술분야 투자액 및 투자액 비중 상위 5개 사업목록 280
〈별첨 7-1〉 '14년도 2차원소재 기술 분야 사업별 정부연구개발비 투자 현황 287
〈별첨 7-2〉 '15년도 2차원소재 기술 분야 사업별 정부연구개발비 투자 현황 288
〈별첨 7-3〉 '16년도 2차원소재 기술 분야 사업별 정부연구개발비 투자 현황 289
〈표 8-1〉 관행육종 기술의 종류 292
〈표 8-2〉 본 연구의 조사 대상 기술 294
〈표 8-3〉 작물 육종 분야 신육종기술에 대한 정부 R&D 투자현황(2012-2016) 295
〈표 8-4〉 작물 육종 분야 유전자가위기술에 대한 부처별 투자현황(2012-2016) 296
〈표 8-5〉 작물 육종 분야 유전자가위기술에 대한 연구수행주체별 투자 현황(2012-2016) 296
〈표 8-6〉 작물 육종 분야 유전자가위기술에 대한 연구개발단계별 투자 현황(2012-2016) 296
〈표 8-7〉 작물 육종 분야 유전자가위기술 관련 정부 R&D 투자 현황(2012-2016) 297
〈표 8-8〉 작물 육종 분야 세포융합기술 관련 정부 R&D 투자 현황(2012-2016) 298
〈표 8-9〉 작물 육종 분야 역육종(Reverse Breeding) 관련 정부 R&D... 298
〈표 8-10〉 작물 육종 분야 Marker-assisted Backcrossing 관련 정부 R&D... 299
〈표 8-11〉 작물 육종 분야 다인자 형질 마커 개발 기술 관련 정부 R&D... 299
〈표 8-12〉 DNA assembly 기법들 381
〈표 8-13〉 모델링 소프트웨어 384
〈표 8-14〉 게놈합성 연구 추진현황 395
〈표 9-1〉 스마트시티 문제해결 방식 예시 426
〈표 9-2〉 스마트시티의 개념 428
〈표 9-3〉 주요 기관의 스마트시티 정의 430
〈표 9-4〉 스마트시티 주요 키워드 431
〈표 9-5〉 스마트시티와 기존 도시와의 차이점 433
〈표 9-6〉 스마트시티 플랫폼 형태 433
〈표 9-7〉 글로벌 스마트시티 시장 전망 435
〈표 9-8〉 스마트시티 추진목적별 중점 분야 439
〈표 9-9〉 인도 스마트시티 전략 목표 444
〈표 9-10〉 인도 스마트시티 사업 유형 445
〈표 9-11〉 CISCO 스마트시티 솔루션 451
〈표 9-12〉 사이드워크 랩(Sidewalk Labs)의 스마트 시티 연구 내용 452
〈표 9-13〉 스마트시티 구조에 비춰본 한국의 경쟁력 460
〈표 9-14〉 스마트시티 주요 키워드 461
〈표 9-15〉 스마트시티 파급효고 461
〈표 9-16〉 스마트시티 관련 주요 사업 분류 470
[그림 1-1] 4차 산업혁명 시대 주요 적용기술 24
[그림 2-1] 국내 데이터 센터의 전력 사용량 증가 추이 32
[그림 2-2] 100 nm 이하 급 반도체 기술 개발 역사 요약 34
[그림 2-3] 시간에 따른 전력소모밀도(power density) 및... 36
[그림 2-4] 채널 길이에 따른 전력소모밀도 및 반도체 기술세대별 overdrive 전압 37
[그림 2-5] 과거 BJT에서 CMOS 기술로의 전환과 전력 소모 감소 38
[그림 2-6] 반도체 소자의 축소화와 구동전압의 저하 38
[그림 2-7] 반도체 기술 분류표 39
[그림 2-8] MOSFET 기술의 발전 동향 40
[그림 2-9] 급격한 on-off 변화를 보이는 초저전압 반도체 소자의 필요성 42
[그림 2-10] 터널링 트랜지스터의 개략도 및 동작원리 43
[그림 2-11] 터널링 트랜지스터 inverter의 출력 overshoot 43
[그림 2-12] NEM 소자의 구조와 동작원리 44
[그림 2-13] CMOS와 NEM 소자 사이의 logic mapping의 일례 45
[그림 2-14] Positive capacitance(좌) vs. negative capacitance(우) 46
[그림 2-15] PZT ferroelectric capacitor의 negative capacitance 특성 47
[그림 2-16] (a) 외부 전압 V=0V, (b) 외부 전압 V 〈 VC, (c)외부 전압 V 〉 VC일 때... 48
[그림 2-17] NCFET의 도식도 49
[그림 2-18] ferroelectric 물질의 P-E 특성곡선 49
[그림 2-19] NCFET과 기존 MOSFET에서 energy barrier의 변화 51
[그림 2-20] NCFET의 내부 capacitor 52
[그림 2-21] 초저전압 미래 반도체 정부 R&D 투자금액 56
[그림 3-1] Hype Cycle의 단계별 기술성장주기 74
[그림 3-2] Hyper Cycle for Emerging Technologies 75
[그림 3-3] 가상현실기기 76
[그림 3-4] 증강현실기기 76
[그림 3-5] VR/AR 매출 및 비즈니스 모델 77
[그림 3-6] AR/VR의 비즈니스 모델 별 매출 비중 77
[그림 3-7] 2010-2016년 동안의 AR분야 new companies 78
[그림 3-8] 혼합현실(MR) 분야 시장 규모 79
[그림 3-9] AR/VR 투자 금액 변화 79
[그림 3-10] AR/VR 분야별 투자 동향 80
[그림 3-11] '16년 증강현실 분야 사업 영역별 누적 투자 금액 81
[그림 3-12] 현실과 가상의 연속성 83
[그림 3-13] 연도별 특허동향 90
[그림 3-14] 현재 권리자별 특허동향 91
[그림 3-15] 현재 권리자별 특허동향 92
[그림 3-16] 상위 10% 피인용특허 - Display 93
[그림 3-17] 상위 10% 피인용특허 - Tracking 94
[그림 3-18] AR/VR분야 연도별 현재권리자 변화추이 95
[그림 3-19] FACEBOOK(OCULUS) & MAGIC LEAF 기술변화추이 96
[그림 3-20] FACEBOOK(OCULUS) 주요 기술흐름도 97
[그림 3-21] MAGIC LEAF 주요 기술흐름도 98
[그림 3-22] Ultrahaptics 社에서 개발한 無접촉식 촉각 디스플레이 기술 100
[그림 3-23] National University of Singapore의 미각 디스플레이 기술 101
[그림 3-24] Tate Britain과 University of Sussex의 오감 통합 및 사용자 경험 연구 102
[그림 3-25] 왼쪽 : 시각-후각-미각 통합 meta cookie, 오른쪽 : 다감각 기반 미각 향상 프로젝트 102
[그림 3-26] 독일 Max Planck 연구소에서 수행한 가상멀미 원인 탐색 연구 103
[그림 3-27] 해당 분야 정부 R&D 과제 현황 105
[그림 3-28] 연도별 투자 추이 106
[그림 3-29] 연구개발단계별 연구개발 기간 107
[그림 3-30] 연도별 오감 기술 관련 과제 수 109
[그림 3-31] 연도별 오감 기술 관련 정부투자금액 비중 및 규모 110
[그림 3-32] 연구개발단계별 과제 비중 및 정부투자금액 110
[그림 4-1] 전 세계 블록체인 기술 부가가치 122
[그림 4-2] 2017년 신기술 Hype Cycle 123
[그림 4-3] 블록체인을 사용한 계약 관리 126
[그림 4-4] 블록체인의 작동 원리 127
[그림 4-5] 사이버 패러다임에 의한 리엔지니어링 130
[그림 4-6] 블록체인 패러다임에 의한 블록체인 리엔지니어링 131
[그림 4-7] 블록체인을 사용한 계약 관리 134
[그림 4-8] 메디블록 플랫폼 구조 136
[그림 4-9] 블록체인 물류 서비스 모델 137
[그림 4-11] 전력산업에서의 블록체인 활용 가능 분야 140
[그림 4-12] RWE의 블록차지 프로젝트 141
[그림 4-13] 전자정부의 기능별 블록체인 기술로 인한 개선효과 142
[그림 4-14] 목적별 블록체인 분류 154
[그림 4-15] 블록체인 패밀리 특허 출원 추이 162
[그림 4-16] 국가별 블록체인 패밀리 특허 출원 163
[그림 4-17] 블록체인 분야 연도별 정부투자연구비 증가 추이 172
[그림 4-18] (좌)연구개발단계, (우)연구수행주체별 2015년~현재(2018.2)... 173
[그림 5-1] 휴먼 마이크로바이옴 치료기술 2014년 세계경제포럼 선정 188
[그림 5-2] 신체 다양한 부위의 피부에 존재하는 미생물 군집... 191
[그림 5-3] 천랩의 마이크로바이옴 클라우드 플랫폼 'BIOiPLUG' 196
[그림 5-4] 항암치료제의 패러다임 변화 197
[그림 5-5] 마이크로바이옴 관련 벤처 투자 현황 201
[그림 5-6] 휴먼 마이크로바이옴 마켓 202
[그림 5-7] OpenBiome 인포그래픽 203
[그림 6-1] 해수면 상승과 온실가스 배출 현황 220
[그림 6-2] 주요국 온실가스 감축목표 및 관련 정책 227
[그림 6-3] 미국 온실가스 배출량 추이 228
[그림 6-4] 일본 온실가스 배출량 추이 229
[그림 6-5] 독일 온실가스 배출량 추이 230
[그림 6-6] 영국 온실가스 배출량 추이 231
[그림 6-7] 중국 온실가스 배출량 추이 231
[그림 6-8] CCUS 기술을 통한 이산화탄소 저감 방안 232
[그림 6-9] 탄소 자원 사용 및 재사용의 연구 개발 추진 계획 234
[그림 6-10] Cyanobacteria 실증 생산시설 및 개발 process 235
[그림 6-11] 독일 Audi 社 E-Diesel 개념 236
[그림 6-12] Result of Joint Research of Chemical CO₂ Immobilization Project 237
[그림 6-13] 대한민국 온실가스 배출량 추이 238
[그림 6-14] 대한민국 에너지 주요 정책 및 중점분야 239
[그림 6-15] 태양광 기반 이산화탄소 전환 화학연료 합성 디바이스 모듈 241
[그림 6-16] 아주대-SK 이노베이션 개발 이산화탄소 고분자 241
[그림 6-17] 이산화탄소 광물화 실증 사업 계획(안) 243
[그림 6-18] 해외 탄소크레딧 사업(안) 244
[그림 6-19] CCUS 정책연계 융복합기술 고급트랙 사업 245
[그림 6-20] CCUS 기술 특허 동향 246
[그림 6-21] 연도별‧국가별 CCUS 기술 특허 출원 현황 246
[그림 6-22] 기술성장단계모델 247
[그림 6-23] CCUS 기술별 특허출원 현황 248
[그림 6-24] 이산화탄소 활용 기술 관련 국내외 대형 프로젝트 현황 250
[그림 6-25] 이산화탄소 활용 기술 프로세스 252
[그림 7-1] 반데르발스 이종접합구조 건설 257
[그림 7-2] 한국 연구진이 그래핀으로 만든 휘어지는 디스플레(왼쪽)와 급증하는... 257
[그림 7-3] 현재까지 알려진 2차원 결정 물질군 258
[그림 7-4] 2차원소재 하이프 사이클(hype cycle) 260
[그림 7-5] 그래핀의 결정구조(왼쪽) 및 전자띠구조(오른쪽) 261
[그림 7-6] MoS2 결정구조(왼쪽) 및 전자띠구조(오른쪽) 263
[그림 7-7] 2차원 육방정계 질화붕소(hBN) 결정구조(왼쪽) 및 전자띠구조(오른쪽) 264
[그림 7-8] 2차원 흑린(포스포린)의 결정구조(왼쪽) 및 전자띠구조(오른쪽) 265
[그림 7-9] 다른 전기적 특성을 보이는 다양한 2차원 소재들1 268
[그림 7-10] 다양한 2차원 소재의 에너지 스펙트럼, 결정 구조, 전자띠구조 269
[그림 7-11] '14~'16년 2차원소재 분야 정부연구개발비 투자액 및 비중 277
[그림 7-12] '14~'16년 부처별 2차원소재 기술분야 투자액 277
[그림 7-13] '14~'16년 연구수행주체별 2차원소재 기술분야 투자액 278
[그림 7-14] 연구개발단계별 '14~'16년 정부연구개발비 기술분야 투자액 278
[그림 7-15] '14~'16년 부처연구개발단계별 기술분야 투자액 분포 279
[그림 7-16] '14~'16년 6T기술분류별 투자액 279
[그림 7-17] '14~'16년 부처6T기술분류별 투자액 분포 280
[그림 7-18] '16년도 기술분야 투자액 비중 상위3개 사업의 연구개발단계별 기술분야... 281
[그림 7-19] 2차원소재 기술분야 한국의 SWOT(강점, 약점, 기회, 위기) 분석 283
[그림 8-1] 유전자가위 기술 304
[그림 8-2] 가상적인 포메이토 313
[그림 8-3] 대칭융합 315
[그림 8-4] 비대칭융합 315
[그림 8-5] MS F1 타파 316
[그림 8-6] 고순도 및 세대단축 317
[그림 8-7] 종간 원형질체 융합 318
[그림 8-8] 여교배 과정 324
[그림 8-9] Recombinase 유전자(RecLBD)가 삽입된 벡터 325
[그림 8-10] 재조합 과정 326
[그림 8-11] Cisgenic 육종과 다른 육종과의 차이점 327
[그림 8-12] 더뎅이병 저항성유전자(HcrVf2) gene와 RS 유전자가 삽입되어 있는 벡터 328
[그림 8-13] Reverse breeding의 기본 개념으로 일반 F1 육종과의 차이 334
[그림 8-14] DMC1 유전자를 RNAi 형태로 만든 형질전환 벡터 335
[그림 8-15] 정상적으로 재조합되었을 때 분열되는 세포 335
[그림 8-16] Non-recombination이 되었을 때 분열되는 세포 336
[그림 8-17] Non-recombination이 되었을 때 분열되는 세포 336
[그림 8-18] F1을 이용한 reverse breeding 과정 337
[그림 8-19] F2을 이용한 reverse breeding 과정 338
[그림 8-20] F2 reverse breeding의 개체선발 과정 339
[그림 8-21] 접목묘 345
[그림 8-22] 접목 사례 346
[그림 8-23] ODM의 작동 원리 352
[그림 8-24] Rapid Trait Development System 353
[그림 8-25] RdDM mechanism 354
[그림 8-26] NBTs 기술의 GMO 해당 여부 356
[그림 8-27] SU Canola(non-GMO) 357
[그림 8-28] 형질전환체 개발과 일시적 발현의 시간적 비교 362
[그림 8-29] 담배와 감자 잎에서 Agro-infiltration에 의한 병저항성 실험 363
[그림 8-30] Agro-infilteration에 의한 형광 단백질의 식물 전체 조직에서의 발현 364
[그림 8-31] 흰파리에 의해 전이되는 Tomato yellow leaf curl virus 감수성, 저항성 토마토 365
[그림 8-32] Agro-infiltration 'sensu stricto'를 통한 바이러스 감염 처리 후... 366
[그림 8-33] ALSV-FT/FTFL1 발현으로 인해 조기개화한 사과(45 dpi) 367
[그림 8-34] Development of transient expression systems for use in plant-based synthetic biology 368
[그림 8-35] 캐나다의 메디카고 백신 회사 368
[그림 8-36] Syringe-infiltrated method 369
[그림 8-37] Vaccum agroinfiltration 369
[그림 8-38] Kentucky Bioprocessing, LLC. 369
[그림 8-39] 신육종기술 관련 연구 논문 발표 동향 372
[그림 8-40] 신육종기술 관련 특허 373
[그림 8-41] 유전공학과 synthetic biology 380
[그림 8-42] 효모 인공염색체 만드는 과정 382
[그림 8-43] 지능형 바이오시스템 설계 및 합성 연구단 핵심과제2 전략 386
[그림 8-44] Plant synthetic sensors 387
[그림 8-45] Plant synthetic metabolic pathway 388
[그림 8-46] JCVI syn3.0 390
[그림 8-47] Sc2.0 진행상황 390
[그림 8-48] Synthetic genomics 기술을 이용한 백신 개발(Novartis) 392
[그림 8-49] 효모에서 artemisinin 생산과정 393
[그림 8-50] Symbiotic Nitrogen Fixation 396
[그림 8-51] QTL mapping의 원리 401
[그림 8-52] 전통 여교배 육종법(왼쪽)과 MABC 411
[그림 8-53] 분자커의 수 집단의 크기에 따른 반복친의 회복률 시뮬레이션 413
[그림 9-1] 세계 인구 전망 424
[그림 9-2] 데이터 플랫폼으로서의 스마트시티 432
[그림 9-3] 연간 세계시장 스마트시티 지역별 수익 전망 : 2016-2025 435
[그림 9-4] 스마트시티 추진목적별 분류 438
[그림 9-5] 대륙별 스마트시티 추진목적 439
[그림 9-6] 사물인터넷으로 진화하는 스마트시티 추진현황 443
[그림 9-7] 인도의 스마트시티 목표 445
[그림 9-8] 싱가포르 스마트시티 추진체계 447
[그림 9-9] 스마트시티 플랫폼 시장 규모 456
[그림 9-10] GCTC 프로그램 구조 472
[그림 10-1] 급부상 한계돌파형 신기술(산업) 477
[그림 10-2] 기술분야별 투자 포지셔닝 478
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원문구축 및 2018년 이후 자료는 524호에서 직접 열람하십시요.
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