최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Li J.,Yang J.,Mu S.,Shang N.,Liu C.,Zhu Y.,Cai Y.,Liu P.,Lin J.,Liu W.,Sun Y.,Ma Y.
2020 / ACS Catalysis
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 약물 설계 및 개발에 중요한 트리테르펜 O-글리코실화 효소인 식물 글리코실전이효소 UGT74AC1의 효소 효율을 향상시키기 위해 단백질 공학 기술을 적용했습니다. UGT74AC1의 결정 구조를 기반으로 유도 진화 및 서열/구조 기반 공학을 통해 개발된 변이체들은 트리테르펜 글리코실화에 대한 촉매 효율이 102-104배 향상되었으며, 특히 한 변이체는 모그롤에 대해 최대 4.17 × 104배, UDP-글루코스에 대해 1.53 × 104배의 효율 증가를 보였습니다.
Biosynthesis : aromatic polyketides, isoprenoids, alkaloids
Integrative plant biochemistry
Glycosylation
Enzyme kinetics in drug metabolism : fundamentals and applications
Enzyme kinetics in drug metabolism : fundamentals and applications
Post-translational modification of protein biopharmaceuticals
Plant synthetic biology
Applied plant genomics and biotechnology
Advanced research on plant lipids : proceedings of the 15th International Symposium on Plant Lipids
Natural product biosynthesis by microorganisms and plants
Plant lipid metabolism
Green biocatalysis
Glycoscience : synthesis of oligosaccharides and glycoconjugates
Plant amino acids : biochemistry and biotechnology
Biotechnology of Isoprenoids
Downstream processing
Plant genetic engineering : towards the third millenium : proceedings of the International Symposium on Plant Genetic Engineering, 6-10 December 1999, Havana, Cuba
New enzymes for organic synthesis : screening, supply and engineering
Industrial enzymes : structure, function and applications
Class 2 transferases IV : e c 2.4.1.1 - 2.4.1.89
ACS Catalysis
Jiao Li; Jiangang Yang; Shicheng Mu; Na Shang; Cui Liu; Yueming Zhu; Yi Cai; Pi Liu; Jianping Lin; Weidong Liu; Yuanxia Sun; Yanhe MaACS Synthetic Biology
Li Y.,Li J.,Diao M.,Peng L.,Huang S.,Xie N.Journal of Agricultural and Food Chemistry
Zhang, Chenhao; Cai, Yongchao; Zhang, Zehua; Zheng, Nan; Zhou, Huimin; Su, Yumeng; Du, Shuang; Hussain, Asif; Xia, XiaoleBiotechnology and Bioengineering
Zhang L.,Ren S.,Liu X.,Liu X.,Guo F.,Sun W.,Feng X.,Li C.iScience
Li J.,Mu S.,Yang J.,Liu C.,Zhang Y.,Chen P.,Zeng Y.,Zhu Y.,Sun Y.Catalysts
Mu S.,Li J.,Liu C.,Zeng Y.,Men Y.,Cai Y.,Chen N.,Ma H.,Sun Y.Angewandte Chemie - International Edition
Zhang M.,Yi Y.,Gao B.H.,Su H.F.,Bao Y.O.,Shi X.M.,Wang H.D.,Li F.D.,Ye M.,Qiao X.Synthetic and systems biotechnology
Luo Y; Jiang Y; Chen L; Li C; Wang YJournal of biotechnology
Dewitte G; Walmagh M; Diricks M; Lepak A; Gutmann A; Nidetzky B; Desmet TACS Catalysis
Huang, Wei; Zhang, Xinlei; Li, Junhao; Lv, Jiaxiang; Wang, Yanhui; He, Yue; Song, Jun; Ågren, Hans; Jiang, Renwang; Deng, Zixin; Long, FengJournal of Agricultural and Food Chemistry
Yang C.,Tian F.,Ma J.,Chen M.,Shi X.,Chen D.,Xie Y.,Zhou X.,Zhou Z.,Dai X.,Xia T.,Gao L.Phytochemistry Reviews
Lindsey N. Aubuchon; Kerstin Schmiederer; Soon Goo LeeBIOCHEMICAL JOURNAL
Akere, Aishat; Chen, Serena H.; Liu, Xiaohan; Chen, Yanger; Dantu, Sarath Chandra; Pandini, Alessandro; Bhowmik, Debsindhu; Haider, ShozebBiotechnology advances
De Bruyn F; Maertens J; Beauprez J; Soetaert W; De Mey MBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Rahimi, Shadi; Kim, Jaewook; Mijakovic, Ivan; Jung, Ki-Hong; Choi, Giltsu; Kim, Sun-Chang; Kim, Yu-JinJournal of Agricultural and Food Chemistry
Gao Y.,Zhang L.,Feng X.,Liu X.,Guo F.,Lv B.,Li C.Organic Letters
Xie, K.; Ridao, C.; Li, J.; Wang, R.; Chen, D.; Dou, X.; Dai, J.NATURAL PRODUCT REPORTS
Kurze, Elisabeth; Wuest, Matthias; Liao, Jieren; McGraphery, Kate; Hoffmann, Thomas; Song, Chuankui; Schwab, WilfriedBiochemical Engineering Journal
Ahmad N.,Xu K.,Wang J.n.,Li C.ACS Catalysis
Huang W.,He Y.,Jiang R.,Deng Z.,Long F.전선 / 대학원
본 교과목은 유전체 공학과 합성생물학 기술을 기반으로 살아있는 치료제(living therapeutics)로서의 프로바이오틱스 개발을 심화 학습하는 대학원 수준의 과목이다. CRISPR-Cas 기반 유전자 편집, 대사공학, 유전자 회로 설계 등의 기술을 이용하여 질병 치료 및 예방에 특화된 맞춤형 프로바이오틱스를 설계·개발하는 방법론을 다룬다. 아울러, 장내 환경 내 생존성 향상, 생리활성 물질의 생합성, 숙주와의 상호작용 조절 등 기능성 향상을 위한 전략을 기반으로, 기능성 식품 소재 및 건강기능식품으로서의 응용 가능성도 함께 탐구한다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전자 가위인 TALEN과 CRISPR/Cas를 이용하여 핵, 미토콘드리아 및 엽록체 DNA의 염기 삽입, 결실 및 치환을 유도하는 유전체교정에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 유전체교정 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 삽입-결실 뿐만 아니라 염기교정 및 프라임교정과 같은 다양한 유전체교정 기술을 자세히 다루며, 인간 세포 기반으로 개발된 최신 유전자 가위의 작물 최적화 방법에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물 유전체교정에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후변화 대응에 필요한 환경 적응형 작물 개발에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 학사
최근 약용식물이 가지고 있는 기능성 성분과 이들의 생물활성에 대한 관심과 활용이 점증되고 있다. 이러한 생리활성물질은 재배기술의 향상과 육종에 의한 우수한 품종 보급에 의해 더욱 증진시킬 수 있다. 본 과목에서는 현재 우리나라에서 많이 재배되고 있는 약용작물의 종류와 식물학적 특성, 주요 성분과 지표물질 그리고 이들의 재배와 가공 및 이용 등에 대하여 강의한다. 또한 생산물의 안전성과 관련하여 GAP (Good Agricultural Practice)의 개요, 도입방법 및 약용식물 재배의 GAP 지침서에 대해서도 설명한다.전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 재조합, 외래 유전자 삽입, 유전자 교정과 같은 생명공학기술을 이용하여 농업 형질이 개량된 생명공학작물에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 생명공학작물 개발에 필수적인 조직배양, 재분화를 포함한 식물형질전환의 배경 지식과 실험 기법의 습득을 목표로 한다. 특히 제초제, 병해충 및 환경 스트레스 저항성 등의 다양한 농업 형질이 개량된 생명공학작물 개발 사례를 자세히 다루며, 치료용 의약품, 산업용 소재 생산에 필요한 분자농업용 작물 개발에 대해 살펴본다. 궁극적으로 생명공학작물에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후위기 대응에 필요한 환경 적응형 생명공학작물 개발 분야의 전망을 소개한다.전선 / 대학원
유기합성농약은 농산물 증수와 인류보건 향상에 크게 기여하였으나, 농약의 연용과 남용은 인축에 대한 독성, 환경오염, 생태계파괴, 야생동물에 대한 악영향, 유용동물의 살해, 식품 및 작물 잔류 등의 부작용을 야기시켰으며, 이러한 부작용은 농약의 성질 그 자체에도 문제가 있었으나 그 성질에 대한 이해 부족으로 문제는 더욱 심각하게 외었다. 또한 공장 및 자동차에서 배출되는 오염물질은 지구 환경 생태에 심각한 영향을 미치고 있는 설정에 있다. 본 과목은 오염물질의 성질을 파악케 함과 아울러 이들 물질이 생물적 비생물적 요인에 미치는 영향을 생리 생화학적 측면에서 연구함으로서 보다 건강한 환경을 조성하는 것을 목적으로한다. 이를 위해서는 생물에 대한 예리한 관찰과 깊은 이해 및 물질에 대한 올바른 지식이 필요하며 학부에서 식물학, 곤충학, 미생물학, 동물학, 화학, 생화학등에 대한 수강이 요구된다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 생존과 생장, 그리고 발달에 관여하는 생화학 물질들, 즉, 식물의 생존에 필수적인 1차대사산물(식물 sterol, 지질, 아미노산, 핵산, 탄수화물, 유기산 등)은 물론 최근 들어 다양한 생리 생화학적 기능이 검증되고 있는 2차대사산물들의 종류, 생합성 과정과 기능 메카니즘을 학습한다. 나아가 이들 물질들의 기능 발현에 연관되어 있는 분자생물학적 경로와 개념을 이해함으로써 유전공학적 기법을 통한 이들 물질들의 응용 방법에 대해서도 이해를 도모하고자 한다. 특히, 식물과 환경과의 상호작용에 역점을 두어 이들 생화학 물질들이 환경 변화에 대한 식물의 적응 과정에서 어떠한 역할을 하는지, 그리고 이 과정에서 다양한 유전자들의 발현이 어떻게 조절되는지를 학습하고자 한다. 따라서 학부 과정에서 생화학을 전공한 학생들의 수강이 가능하리라 예상된다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 서열의 변화와 상관없이 유전자 발현이 조절되며, 그 결과로 나타난 표현형이 다음 세대로 유전되는 현상을 다루는 후성유전학의 기본 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 또한 최근 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 후성유전학 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 크로마틴 구조의 변화를 유발하는 DNA 메틸화, 비암호화 RNA 및 히스톤 단백질의 메틸화, 아세틸화, 인산화, 수모화 및 유비퀴틴화와 같은 번역후 수식에 의한 다양한 유전자 발현조절 메커니즘을 자세히 다룬다. 한편 식물 조직 배양의 재분화 과정에서 발생하는 후성유전학적인 체세포 변이에 의한 생명공학작물 개발의 어려움과 극복 방안에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물의 후생유전학적 현상에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 작물 개량에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.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 / 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
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전체학(Genomics), 전사체학(Transcriptomics), 단백질체학(Proteomics), 대사체학(Metabolomics) 등 최신 오믹스 기술과 이를 통합적으로 활용하여 분석하는 방법에 대해 다루는 강의이다. 고속 시퀀싱, 질량 분석기 기반의 정밀 분석, 생물정보학 도구 등을 중심으로 기술 원리를 이해하고, 실제 식물학, 의학, 생명공학 분야에서의 응용 사례를 살펴본다. 다양한 사례 기반 학습을 통해 복잡한 생물학적 현상을 통합적으로 해석하는 시스템 생물학적 사고를 기르고, 정밀육종, 지속가능한 농업 등에 오믹스 기술을 실질적 활용하는 방법에 대해 탐구한다. 본 교과목은 생명과학 및 분자생물학 기초를 갖춘 대학원생을 대상으로 하며, 연구 및 산업 현장에서 오믹스 전략을 효과적으로 적용할 수 있는 기반 역량을 강화하는 데 중점을 둔다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 대학원
본 교과목은 약용작물 및 기능성 식물에서 유래하는 고부가가치 특수대사물질의 생산을, 스마트 농업 기술과 융합하여 최적화하는 전략을 학습한다. 센서, 빅데이터, 환경 제어 시스템 등 디지털 농업 요소를 활용하여 특수대사물질의 수율과 품질을 향상시키는 최신 사례를 다루며, 그린바이오 산업에서의 응용 가능성과 지속가능한 생산 시스템에 대한 융합적 사고를 기른다.전선 / 대학원
본 과목은 대학원 수준의 미생물 합성생물학과 관련한 이론과 최근 연구동향에 대해 강의한다. DNA 합성, DNA 조립, DNA 오류교정 기술, 유전체 편집 기술, 전사 및 번역 레벨에서의 유전자 발현조절 기술, 인공세포제작 기술 등 합성생물학의 Design(설계)-Build(제작)-Test(시험)-Learn(학습)의 DBTL의 반복을 가속화하는 기반기술에 대해 강의한다. 합성생물학 기반의 분자진단 기술, 미생물 치료제 개발 기술, 유용산물 생산 등의 최신 연구동향 및 응용사례들에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 과목은 대학원 수준의 미생물 합성생물학과 관련한 이론과 최근 연구동향에 대해 강의한다. DNA 합성, DNA 조립, DNA 오류교정 기술, 유전체 편집 기술, 전사 및 번역 레벨에서의 유전자 발현조절 기술, 인공세포제작 기술 등 합성생물학의 Design(설계)-Build(제작)-Test(시험)-Learn(학습)의 DBTL의 반복을 가속화하는 기반기술에 대해 강의한다. 합성생물학 기반의 분자진단 기술, 미생물 치료제 개발 기술, 유용산물 생산 등의 최신 연구동향 및 응용사례들에 대해 강의한다.전선 / 학사
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 대학원
본 교과목은 기후변화에 대응하여 식품을 생산하기 위한 최신 식품생물공학 기술인 합성생물학에 필요한 지식을 습득하는 것을 목적으로 한다. 이를 위해 필요한 정밀발효, 식품생물공학, 합성생물학, 시스템 생물학의 이론 및 방법론을 강의한다. 또한 ①그린바이오를 위한 합성생물학의 개요, ②기후변화와 합성생물학의 필요성, ③합성생물학과 정밀발효기술의 응용, ④정밀발효를 위한 미생물 대량발효 및 제품화 등의 주제를 다룬다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.