[KST2019012141][고려대학교] |
광합성 생물의 스케일업 배양이 용이한 투명 광생물 반응기 및 그 제작 방법 |
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[KST2018013668][고려대학교] |
배가스 내 이산화탄소를 이용하여 제조된 중탄산 버퍼, 및 무기 인산염 버퍼를 활용한 광합성 미생물의 배양방법 |
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[KST2015133438][고려대학교] |
황결핍과 낮은 이산화탄소 매개유발과정의 결합에 의한 자가영양조건에서 미세조류 배양에 의한 전분축적, 수소 및 에탄올 생산 방법 |
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[KST2015133321][고려대학교] |
광생물 반응기 거치대 및 그 용도 |
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[KST2016020546][고려대학교] |
미세조류의 배양방법 및 이를 이용한 미세조류의 세포 내에 축적되는 영양 성분의 함량을 조절하는 방법(Method of culturing microalgae and method of controlling nutritional ingredients accumulated in cells of microalgae) |
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[KST2021010389][고려대학교] |
지질 및 오메가-3 함량 증진을 위한 미세조류 배양 방법 |
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[KST2016010378][고려대학교] |
세포 배양 및 지질 추출이 가능한 미세유체 장치와 이를 이용한 지질 추출방법(MICROFLUIDIC DEVICE FOR CAPABLE OF SEQUENTIAL OPERATION FROM CELL CULTURE TO LIPID EXTRACTION AND THE METHOD OF EXTRACTING LIPID USING THEREOF) |
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[KST2015134541][고려대학교] |
미생물 내 지방산 염색 방법 |
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[KST2019023454][고려대학교] |
엑소좀을 포함하는 생체분자 연속 분리용 장치 및 이를 이용한 분리방법 |
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[KST2019018672][고려대학교] |
전기 자극을 이용한 미세조류의 생장 방법 및 아스타잔틴 생산 방법 |
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[KST2022019501][고려대학교] |
고농도 CO2 및/또는 산성에 대한 내성이 증진된 재조합 미세조류 |
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[KST2023009869][고려대학교] |
포르피리듐 크루엔툼이 담지된 칼슘 알지네이트 비드 및 이를 이용한 황화 다당류의 반연속적 생산방법 |
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[KST2015134570][고려대학교] |
계면활성제를 이용한 해마토코쿠스 플루비알리스의 순수 배양을 위한 오염 제어 기술 개발 |
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[KST2015131234][고려대학교] |
압력 조절 배양 장치 |
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[KST2015134801][고려대학교] |
광민감성 증가로 인한 아스타잔틴 생산력이 향상된 고광유발 헤마토코쿠스 돌연변이체 및 이의 선별방법 |
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[KST2017000154][고려대학교] |
부유 구조체 및 이를 구비한 반응 물질 전환 시스템(Floating structure and reagent transformation system having the same) |
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[KST2023006292][고려대학교] |
부유성 구조체를 이용한 광합성 미생물 배양방법 |
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[KST2023010506][고려대학교] |
미세조류를 활용한 이산화탄소 저감 방법 |
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[KST2017000151][고려대학교] |
액체-액체 계면에서의 반응물질 전환 공정(Reactant-conversion process at the liquid-liquid interface) |
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[KST2015134058][고려대학교] |
고온에서 성숙포자 접종 및 철이온매개 하버-바이스 반응에 의한 해마토코쿠스 플루비알리스 내 아스타잔틴 생산량 증진방법 |
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[KST2017000152][고려대학교] |
부유 구조체(Floating structure) |
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[KST2022017154][고려대학교] |
미세조류 배양방법 |
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[KST2020016454][고려대학교] |
분할 혼합영양 배양 전략을 이용한 미세조류의 배양방법 |
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[KST2021010433][고려대학교] |
바이오광물화를 이용한 헤마토코쿠스 플루비알리스 생산방법 |
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[KST2018000186][고려대학교] |
이산화탄소 대량 저감 및 고부가 유용물질 생산을 위한 광물화-미세조류 광배양 연속식 융합 공정 시스템(Sequential Operating System of Mineralization Process and Microalgal Cultivation for Mass Reduction of Carbon Dioxide and Production of High-value Products) |
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[KST2019023568][고려대학교] |
이산화염소를 이용한 미세조류 내 아스타잔틴 함량 증대 방법 |
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[KST2022019431][고려대학교] |
초음파 자극의 도입을 통한 미세조류 유래 고부가 가치 물질 생합성 증대법 |
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[KST2015133135][고려대학교] |
미세조류 배양 기반 신규 생물유래 광촉매입자, 이의 제조 방법 및 용도 |
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[KST2016010383][고려대학교] |
광반응기의 연속 연결을 통한 이산화탄소 저감 효과 증대 운용시스템(Improving carbon dioxide fixation efficiency of microalgae using a sequential operating system in tubular photobioreactors) |
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[KST2023003075][고려대학교] |
전기 자극의 인가가 가능한 세포 배양 장치 |
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