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Sato M.,Kishimoto S.,Yokoyama M.,Jamieson C.S.,Narita K.,Maeda N.,Hara K.,Hashimoto H.,Tsunematsu Y.,Houk K.N.,Tang Y.,Watanabe K.
2021 / Nature Catalysis
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본 연구는 곰팡이 이차 대사산물 Sch210972의 핵심 구조인 octalin 형성에 관여하는 Diels-Alderase CghA의 결정 구조를 2.0 Å 해상도로 규명했습니다. CghA의 돌연변이 유도 및 동역학적 분석을 통해 주요 촉매 잔기를 확인하고, 촉매 메커니즘을 제안했으며, 에너지적으로 불리한 exo adduct 형성을 선호하도록 CghA를 합리적으로 재설계했습니다.
The Diels Alder reaction : selected practical methods
Green biocatalysis
Classics in stereoselective synthesis
Cycloaddition reactions in organic synthesis
Modern methods in stereoselective aldol reactions
Innovative catalysis in organic synthesis : oxidation, hydrogenation, and C-X bond forming reactions
Practical methods for biocatalysis and biotransformations 2
The Claisen rearrangement : methods and applications
Microbial reagents in organic synthesis
Glycoscience : synthesis of substrate analogs and mimetics
Modern biocatalysis : stereoselective and environmentally friendly reactions
More dead ends and detours : en route to successful total synthesis
Biocatalysis : from discovery to application
Hetero Diels-Alder methodology in organic synthesis
Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism 6
Chiral auxiliaries in cycloadditions
Domino reactions : concepts for efficient organic synthesis
Biotransformations
Nature catalysis
Michio, Sato; Shinji, Kishimoto; Mamoru, Yokoyama; Cooper S, Jamieson; Kazuto, Narita; Naoya, Maeda; Kodai, Hara; Hiroshi, Hashimoto; Yuta, Tsunematsu; Kendall N, Houk; Yi, Tang; Kenji, WatanabeNature Catalysis
Gao L.,Zou Y.,Liu X.,Yang J.,Du X.,Wang J.,Yu X.,Fan J.,Jiang M.,Li Y.,Houk K.N.,Lei X.Chemical Science
Maschio, L.; Back, C.R.; Johns, S.T.; van der Kamp, M.W.; Burston, S.G.; Alnawah, J.; Bowen, J.I.; Mbatha, S.Z.; Han, L.-C.; Lees, N.R.; Willis, C.L.; Zorn, K.; Hayes, M.A.; Stach, J.E.M.; Race, P.R.; Pudney, C.R.CHEM CATALYSIS
Wang, Jin; Ke, Han; Yang, Jun; Guo, Nianxin; Hu, Kangdelong; Tang, Ruyao; Ding, Qi; Gao, Lei; Lei, XiaoguangJournal of the American Chemical Society
Byrne, Matthew J.; Lees, Nicholas R.; Han, Li-Chen; van der Kamp, Marc W.; Mulholland, Adrian J.; Stach, James E. M.; Willis, Christine L.; Race, Paul R.Biotechnology Journal
Liu X.,Yang J.,Gao L.,Zhang L.,Lei X.Nature Chemistry
Liu Z.,Rivera S.,Newmister S.A.,Sanders J.N.,Nie Q.,Liu S.,Zhao F.,Ferrara J.D.,Shih H.W.,Patil S.,Xu W.,Miller M.D.,Phillips G.N.,Houk K.N.,Sherman D.H.,Gao X.Journal of the American Chemical Society
Jianpeng Zhang; Xiaotong Luo; Jingfu Zhang; Chao LiNature Chemistry
Liu J.,Lu J.,Zhang C.,Zhou Q.,Jamieson C.S.,Shang C.,Houk K.N.,Zhou J.,Hu Y.The Journal of antibiotics
Minami A; Oikawa HBioorganic Chemistry
Xiao Y.,Zhang G.,Yang Y.,Feng J.,Qiu S.,Han Z.,Geng J.,Chen W.CHEMISTRY-A EUROPEAN JOURNAL
Lichman, Benjamin R.; O'Connor, Sarah E.; Kries, HajoThe journal of physical chemistry. B
Świderek K; Moliner VChemistry - A European Journal
Singh S.,Parammal A.,Kumar M.,Joe Sam X.,Subramanian P.Angewandte Chemie - International Edition
Fujiyama K.,Kato N.,Re S.,Kinugasa K.,Watanabe K.,Takita R.,Nogawa T.,Hino T.,Osada H.,Sugita Y.,Takahashi S.,Nagano S.Journal of the American Chemical Society
Li L; Yu P; Tang MC; Zou Y; Gao SS; Hung YS; Zhao M; Watanabe K; Houk KN; Tang YChinese Journal of Chemistry
Ding W.,Chi C.,Wei X.,Sun C.,Tu J.,Ma M.,Li Q.,Ju J.Chinese Journal of Chemistry
Wu Z.J.,Wu Z.,Zhang W.W.,Gu Q.,You S.L.The Journal of biological chemistry
Vögeli B; Rosenthal RG; Stoffel GMM; Wagner T; Kiefer P; Cortina NS; Shima S; Erb TJMolecular Catalysis
Wang M.,Meng X.,Hu C.,Su Z.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.전필 / 학사
구조재료의 가장 중요한 기능인 하중을 지탱하는 능력인 강도의 원천을 이해하기 위해, 원자사이의 결합력, 연속체의 탄성소성 역학, 전위론, 크리프, 파괴역학 등을 강의한다. 또한 재료의 미세구조와 강화기구의 관계를 이해한다.전필 / 대학원
인체를 구성하는 각 기관의 해부학적 구조와 인체의 기능에 대해서 학습한다. 순환계, 위장관계, 호흡기계, 신장, 내분비계, 신경계 등에 대해서 학습한다. 학생들은 이 과정을 통해서 한 유기체로서 기능하는 인체에 대해 이해한다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 대학원
화학생물공학 분야에서 화학반응기를 최적으로 설계하고, 이를 안전하게 운전하여 원하는 제품을 경제적으로 생산하는 지식이 중요하다. 이 강좌에서는 대학원에서 화학생물공학을 전공하는 학생들이 학사과정에서 배운 반응공학의 지식을 정리하고 이를 더욱 깊게 심화 탐구하는 기회를 제공할 것이다. 따라서 이 강좌는 석유화학 산업 뿐 아니라 재료 공정 분야 및 생물 산업 분야에서 사용하는 반응기를 해석함으로써 설계를 최적화하는데 관심을 가진 대학원생에게 유용할 것이다. 반응기 내에서의 mixing 해석, 비등온 반응기 모델링, 불균일계 촉매 시스템에서의 확산 및 촉매 비활성화 해석 문제 등에 초점을 맞춘다. 추가로 실제 반응기를 해석하는 몇 가지 모델에 대해서도 다룰 것이다.전선 / 대학원
본 강의에서는 친환경 선박 전원 공급용 연료전지 시스템의 설계 및 모델링을 실습한다. 친환경 선박의 동력 부하 프로파일을 만족시킬 수 있도록 다양한 유형의 연료전지 시스템 또는 연료전지 하이브리드 시스템 구성안을 도출하고, 물질 및 에너지 밸런스를 해석하여 최적의 시스템 구성안과 용량을 도출하는 방법을 학습한다. 본 강의에서는 Aspen Plus를 사용하여 열역학, 열전달, 유체역학을 기반으로 연료전지 스택의 전기화학 모델, 연료 개질 시스템, 연료 공급 시스템, 공기 공급 시스템, 그리고 열관리 시스템 등을 모델링할 것이다. 스택의 전기화학 모델은 스택의 평형 전압과 전압손실(활성화, 오옴, 농도 손실)을 고려하여 실제로 가용할 수 있는 순출력을 계산할 수 있도록 개발할 것이다. 개발된 모델링을 활용하여 정립된 친환경 선박의 동력 부하 프로파일과 연계하여 시뮬레이션을 수행할 것이다. 본 강의를 학습하게 되면 친환경 선박 전원용 연료전지 시스템의 최적 설계를 도출할 수 있는 플랫폼을 개발할 수 있는 능력을 함양하게 된다.전선 / 학사
지방족, 방향족 화합물의 치환반응과 Wittig반응 Aldol- Condensation 반응 등 주요 탄소-탄소 결합형성 반응과 산화/환원 반응 등을 실습함으로 유기반응에 대한 전반적인 이해를 도모한다. 또한 유기염료나 간단한 의약품등 흥미로운 화합물을 직접 합성해 본다.전선 / 학사
해양환경에서 다양한 유기물의 생태적 기능은 그 중요성이 날로 증가하고 있다. 본 교과목에서는 유기화학 기본 개념에 대해 공부하고, 이를 바탕으로 해양 환경 내에서 존재하는 다양한 유기물과 이들 물질의 생태적 기능 및 생리적 역할에 대해 다루고자 한다. 실험에서는 해양유기물의 다양한 추출법, 각종 크로마토그래피를 이용한 해양유기물의 분리 및 정제법이 다루어진다.전필 / 학사
재료공학부 전공과정을 이수하기 위하여 알아야 할 유기화합물의 구조 및 특성, 유기반응과 이들을 이용한 새로운 재료의 합성에 대해 강의한다. 앞으로 재료는 유기재료 또는 무기재료의 뚜렷한 구분이 없이 함께 사용되거나 각각의 장점을 조화시킨 혼성재료 형태로 개발될 것이다. 유기재료화학은 재료공학을 전공한 사람이 새로운 재료개발을 위하여 갖추어야 할 기본적인 유기화학 개념을 제공할 것이다전선 / 학사
수학, 공학역학, 재료역학, 재료학 등의 지식을 활용하여 재료의 파괴, 재료의 강도, 응력과 변형률, 안전계수, 설계 응력 등 기계 설계에 필요한 기본 원리와 이론을 배우고, 축, 기어, 베어링, 브레이크, 클러치, 벨트, 체인 등 주요한 기계 요소의 설계와 선정 방법을 실습한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 조직의 구조와 기능을 세포생물학, 조직학 및 발생생물학적 관점을 중심으로 이해한다. 세포막과 세포내 소기관의 구조와 기능, 세포주기와 사멸 및 세포간 교신에 대해 이해하며, 상피, 결합, 근육, 신경 조직 및 혈관 등 다양한 생체 조직의 발생학적·형태학적·조직학적 특성을 학습한다.전선 / 대학원
인간은 생물학적 존재이자 문화적 산물로서, 행동과 사고방식은 유전자와 환경, 그리고 문화적 요인에 의해 복합적으로 형성된다. 이 강의는 생태적 환경이 인간 행동에 미치는 영향을 인류학적 관점에서 살펴볼 것이다. 생존 전략, 번식 전략, 개체 차이, 사회적 협력, 자원 분배, 인간-자연 관계에 이르기까지 인류학의 틀에서 연구한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
본 교과목의 목표는 기업 이익과 가장 직결된 경영의사결정 사항인 가격 결정을 과학적으로 접근하는 틀을 공부하는 데 있다. 이를 위해 마케팅의 3C인 비용(cost), 고객(customer), 그리고 경쟁자(competitors)를 중심으로 가격을 바라보고자 한다. 또한 이 세 가지 기초이론을 바탕으로 비선형가격(nonlinear pricing), 단수가격(odd pricing) 등 보다 구체적인 가격전략을 공부한다전필 / 학사
이 강의에서는 화학 반응 현상을 이해시켜 최종적으로는 반응기를 설계할 수 있는 능력을 길러주는 것을 목적으로 한다. 화학 반응 전후의 물질수지, 반응물질의 전환율과 반응기 크기의 결정 방법, 화학양론과 반응속도와의 관계 등을 배운 다음 온도가 일정한 상태로 운전되는 회분반응기, 혼합조반응기 및 관형반응기의 설계법, 실험실 규모의 반응기로부터 반응기 설계에 필요한 반응 속도 정수 및 반응차수를 구하는 방법 등에 대하여 개략적으로 배운다. 마지막으로 촉매를 사용하는 불균일계 반응계에서 흡착, 표면반응 및 탈착과정에 대하여 설명하고 실험을 통해 반응기 설계 자료를 구하는 방법, 촉매반응기의 종류 및 기초설계 방법 등에 대하여 이해시킨다.전선 / 대학원
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전필 / 학사
물리화학 중 열역학에 해당하는 내용을 다루는 교과목으로, 지열에너지, 탄화수소, 이산화탄소 지중저장 등 지하 에너지 자원을 활용하는 데 있어 핵심이 되는 기본 개념들을 학습한다. 순물질과 혼합물질의 상거동 문제를 풀기 위해 필요한 기초 물리화학 지식, 내부에너지, 열역학 제 1법칙, 엔탈피, 상태방정식, 엔트로피, 열역학 제 2법칙, 퓨가시티, 상평형 등을 배운다. 순물질과 간단한 혼합물에 대한 예를 통해 학생들의 물리화학에 대한 이해를 돕는다.