모집 내용
전공 생명과학 - 생명공학
모집 기간 ~ 2026.08.07
학위 석사,박사,석박사통합
모집 요강
<KIST 청정에너지연구센터 응용산업미생물 연구실 (Dr. 고자경) 학생연구원 모집>
1. 모집 과정 및 분야: 석사, 박사 및 석박사통합과정 (27년 3월 입학)
2. 모집 인원: 1명
3. 근무지: 한국과학기술연구원 (서울)
4. 지원 자격 및 분야:
○ 생물공학, 화학공학, 식품공학, 유전공학, 생명공학, 환경공학 등 관련 학과 전공자
○ 우리 연구실은 연구, 논문, 특허 등에 아낌없이 연구비를 지원하고 있습니다. 관심과 열정을 가지고 함께 즐겁게 연구하실 분 환영합니다 :)
5. 지원 형태:
1) 학·연협동연구 석·박사과정 | 한국과학기술연구원 (kist.re.kr) :학연과정 소개 참고
: 고려대 등 KIST와 협력협정을 체결한 대학(고려대, 연세대, 한양대, 경희대, 서강대, 이화여대 등)에서 기본 교과목 이수, KIST에서 학위논문연구 수행 (해당 학교 학위 수여)
○ 지난 전기 학연 모집공고 링크: https://kist.re.kr/ko/notice/recruiting-students.do?mode=view&articleNo=16506&article.offset=0&articleLimit=10&srSearchVal=2026%EB%85%84+%EC%A0%84%EA%B8%B0
2) 메인 | KIST Korea Institute of Science and Technology :UST 프로그램 지원도 가능합니다 (에너지-환경융합 전공)
○ 지난 전기 UST 모집공고 링크: https://kist.re.kr/ko/notice/recruiting-students.do mode=view&articleNo=16554&article.offset=0&articleLimit=10&srSearchVal=2026%EB%85%84+%EC%A0%84%EA%B8%B0
6. 연구지원금: 한국과학기술연구원 기준에 맞게 지급됩니다 (근로계약, 4대 보험 포함, 퇴직금 등)
7. 제출 서류
○ 자기소개서 및 이력서, 성적 증명서
○ 공인 영어 성적 증명서 (TOEFL (IBT 79, CBT 213, PBT 550), TOEIC 730, TEPS 630, IELTS 6 이상)
8. 사전 컨택 필요:
○ 지원 의사가 있으신 분은 이메일 jkko@kist.re.kr 로 연락 바랍니다 (컨택 시 이력서, 학부성적증명서, 공인영어성적증명서 첨부)
○ 서류 검토 후 대면 인터뷰 예정입니다 (선발 시, 조기 마감 가능)
9. 주요 연구 분야
우리 연구실은 재생 가능한 탄소 자원 및 이산화탄소(CO₂)로부터 미생물 대사공학 및 생물공정 기술을 활용하여, 기후변화 대응과 화이트 바이오 산업을 선도할 바이오플라스틱(PHA) 및 고부가 소재 생산 연구를 수행하고 있습니다.
연구실 홈페이지: https://sites.google.com/view/aim-lab/members/dr-ja-kyong-ko
1. 미생물 기반 생분해성 플라스틱(PHA) 및 바이오소재 개발
○ 대사공학 기반 균주 개량: 미생물 유전자 조작을 통한 바이오소재 생산 맞춤형 균주 개발
○ 생산 공정 최적화: 재조합 균주를 활용한 고효율 생분해성 플라스틱 및 고부가 소재 생산
○ 국제 공동 연구 (NSF 글로벌센터 과제): 미국 NSF(국립과학재단) 주도 첨단바이오 국제공동연구 프로젝트 수행 (바이오매스 기반 생분해성 폴리머 생산)
2. CO₂ 생물학적 전환 및 생물전기융합기술 개발
○ 생물전기융합(e-Bio) 기술: 물, 재생에너지(전기), 이산화탄소(CO₂), 미생물을 융합하여 친환경적으로 소재를 생산하는 혁신 기술 연구
○ CO₂/N₂ 가스 고부가가치화: CO₂ 및 N₂를 직접 전환하여 바이오플라스틱, 대체단백질, 기능성 당류 등 다양한 고부가 가치 물질을 생산하는 미생물 개량 및 공정 개발
최근 대표 성과:
○ 노벨사이언스 모바일 사이트, 공기 중 이산화탄소로 지구 살리는 친환경 플라스틱 생산 (언론 홍보)
○ Home - Global Center for Sustainable Bioproducts (글로벌센터 과제 홈페이지)
○ Sun et al. (2026) Development of efficient poly(3-hydroxybutyrate) production platform from lignocellulosic hydrolysates using a robust Cupriavidus necator RXI22 strain, Green Chemistry, 28:10106-10118
○ Firmansyah et al. (2025) Upgrading polyethylene plastic waste into a biodegradable polymer: Harnessing a hybrid chemical oxidation-biological conversion approach. Chemical Engineering Journal, 504
○ Lee et al. (2025) Sustainable production of microbial protein from carbon dioxide in the integrated bioelectrochemical system using recycled nitrogen sources. Water Research, 268
○ Moon et al. (2024) Biocompatible Cu/NiMo Composite Electrocatalyst for Hydrogen Evolution Reaction in Microbial Electrosynthesis; Unveiling the Self-Detoxification Effect of Cu, Advanced Science, 2309775
○ Jo et al. (2023) Enhanced production of poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyvalerate) with modulated 3-hydroxyvalerate fraction by overexpressing acetolactate synthase in Cupriavidus necator H16, International Journal of Biological Macromolecules, 242, 125166
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