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물리학과

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교육과정
학수번호 교과목명 학점 자기
학습
시간
영역 학위 이수
학년
비고 언어 개설
여부
PHY7017 생분자열역학 3 6 전공 학사/석사/박사 물리학과 - No
생물학적 세포는 단백질, 핵산 및 지질과 같은 연성 물질로 구성되는데, 이 물질들은 열역학 법칙에 따라 접히고 자기조립되어 고차원 구조를 형성합니다. 이 수업의 목표는 접힘 및 자기조립 문제를 열역학적인 관점에서 이해하는 것입니다. 이 수업의 전반부에는 엔트로피, 엔탈피 및 자유 에너지의 기본 개념을 리뷰하고, 접힘 및 자기조립 과정을 관장하는 수소 결합, 정전기력, 소수성 효과 및 용매화와 같은 물리적 추진력을 살펴봅니다. 후반부에는 단백질과 핵산의 접힘 및 자기조립, 1D 및 2D 생체 재료의 폴리머 특성, 리간드 결합 및 흡착, 물리 화학적 반응속도론, 상분리 및 응축과 같은 다양한 생물물리 문제에 물리학적 원리는 어떻게 적용할 수 있는지 배웁니다.
PHY7018 유전체물리 3 6 전공 학사/석사/박사 물리학과 - No
분자 생물학의 central dogma에 따르면, 생명의 청사진인 지놈은 DNA로 쓰여진 방대한 서열 정보의 집합으로 RNA와 단백질과 같은 물리적 분자로 전사되고 번역됩니다. 정보를 운반하는 지놈 또한 미터 단위의 길이를 가지는 폴리머인데, 정보의 활동을 제어하는 방법으로 접힘 및 상 분리과 같은 물리적 원리를 사용합니다. 따라서 정보와 물리 사이의 상호 작용에 대한 연구는 생물 물리학의 필수 주제입니다. 이 수업을 통해 central dogma를 정보 기반과 물리 기반의 두 가지 관점에서 해석하는 방법을 배웁니다. 강의 주제는 유전체 및 단백질체 데이터의 서열 정렬 방법, 생물 정보학의 엔트로피, 유전체학 및 단백질학의 분석 방법, 지놈의 폴리머 물리학, 지놈 구조의 분석 방법 등입니다.
PHY7019 고급나노전자물리학 3 6 전공 학사/석사/박사 물리학과 - No
이 강좌는 나노일렉트로닉스의 기본 개념을 소개하고, 단일 전자 효과 및 나노 시스템에서의 전자 수송에 대한 심층 이해를 도모하고자 하는 최첨단 전자 및 반도체 연구에 관심을 가진 물리 전공자와 응용 과학 전공자를 위한 것이다. 본 강좌에서 양자점, 양자 와이어 및 양자 우물과 이러한 구조의 나노전자 응용을 이해에 중점을 둘 것이며. 특히, 저차원 시스템에서 전도 양자화 및 탄도 수송, 전자의 파동 특성에서 발생하는 양자 간섭 효과, 나노전자 소자의 터널링 현상과 같은 전기적 특성의 양자화에 대해서 소개하고자 한다.