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Kim D.Y.,Moon S.H.,Han J.H.,Kim M.J.,Oh S.J.,Bharti D.,Lee S.H.,Park J.K.,Rho G.J.,Jeon B.G.
2020 / Animal Cells and Systems
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본 연구는 PPARγ 활성화제인 피오글리타존(PGZ)으로 A549 폐암 세포를 처리하여 지방분화 유도 및 세포 성장 억제 효과를 조사했습니다. PGZ 처리 시 A549 세포의 성장 속도가 억제되었으며, 지방소체 유사 소포가 관찰되고 GLUT4 및 PPARγ 발현이 증가했습니다.
Molecular genetics of asthma
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Chemical carcinogenesis 2 : modulating factors
Pancreatic islet cell regeneration and growth
p53 protocols
Beyond apoptosis : cellular outcomes of cancer therapy
Adipose tissue protocols
Apoptosis, cell signaling, and human diseases : molecular mechanisms
Apoptosis
Drug resistance in leukemia and lymphoma III
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Candida and candidamycosis
Cyptochrome P450의 조절인자로써의 지방산과 항산화제가 간암세포의 세포막 기능에 미치는 영향 =
Peroxisome proliferators : unique inducers of drug-metabolizing enzymes
Apoptosis and cancer : methods and protocols
Alzheimer's disease advances in etiology, pathogenesis and therapeutics
Immunology of human papillomaviruses
Growth control during cell aging
PTEN : methods and protocols
Prostate cancer methods and protocols
전병균; 이현정; 김민경; 이송영; 송민혁; 김윤동; 하정숙; 정계준; 노규진 · 2016
생명과학회지
Gan L.,Gan Z.,Dan Y.,Li Y.,Zhang P.,Chen S.,Ye Z.,Pan T.,Wan C.,Hu X.,Yu Y. · 2021
Journal of Medicinal Chemistry
Tae Hwan Kim, Ju Sung Kim, Zoo Haye Kim, Ren Bin Huang, Ren Sheng Wang · 2014
Food Science and Biotechnology
Yunsheng Li; Xiaozhuo Chen; Yanyang Cao; Yanrong Qian; Haiyun Zhang; Pratik Shriwas; Xuan Wang · 2018
Cancer Research
전선 / 대학원
생명체는 자신의 유전정보를 복제하여 자손에 남김으로써 번식한다. 각각의 세포는 최소 증식 단위이며 세포형태에 따른 특이적 기능을 가지고 있다. 본 교과목에서는 세포의 구조의 특징과 세포 내 존재하는 다양한 물질의 구성 및 구조, 세포와 세포를 둘러싼 환경 사이의 상호 신호 전달 등에 대해 다룰 것이다. 세포의 구조를 다룬 부분에서는 세포를 이루는 생체 원형질막의 구조적 특징과 이를 통한 선택적 투과성과 세포막에 존재하는 다양한 단백질의 기능에 대해 이해함으로써 어떻게 세포가 독립된 공간을 형성하며 살아갈 수 있는 지에 대해 알아볼 것이다. 또한, 세포막을 통한 물질의 수송과 세포 내 단백질의 분류 및 운반 기전에 대해 이해하고 세포 형태를 유지하고 세포의 이동에 관여하는 세포 골격단백질에 대해서도 알아볼 것 이다. 마지막으로 어떻게 세포가 다른 세포나 세포 외 환경과 서로 신호를 교환하는지 알아보기 위해 세포 연접, 부착과 세포 외 기질의 기능 및 역할에 대해 알아볼 것이다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
최근 암의 발생, 진행, 전이 과정에 대한 분자생물학적 이해는 하루가 다르게 발전하고 있다. 이에 따라 암 치료에 있어 암세포 및 주변환경의 분자적 변화를 표적으로 하는 분자표적항암제가 속속 개발되고 있다. 이러한 분자표적항암제는, 기존 세포독성 항암제의 독성을 현격히 줄이면서 그 효과는 동등하거나 오히려 우수한 경우가 많다. 이 강좌는 다양한 분자표적항암제를 그 기전에 따라 분류하여 소개하고, 각 표적항암제들이 실제 환자치료에 어떻게 적용되는 지를 소개하려 한다. 또한 실험실에서 개발된 후보물질이 어떻게 실제 환자에게 투여되는 항암제로 개발되는지, 그 과정을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 학생들은 새로운 표적항암제의 개발에 대한 기초역량을 기를 수 있다.전선 / 대학원
T 세포 발달론 특강은 T 세포의 발생과 분화를 체계적으로 학습하는 대학원 수준의 심화 과목입니다. 본 강의는 크게 두 부분으로 구성됩니다. 전반부에서는 흉선 내 T 세포 발달 경로, 양성/음성 선택, TCR 유전자 재배열, 주요 전사인자와 사이토카인 신호, 그리고 주변 조직에서의 분화 및 기능 획득까지 T 세포의 발달 전 과정을 강의 형식으로 다룹니다. 후반부에서는 이러한 지식을 바탕으로 최근 T 세포 발달에 관한 주요 논문을 읽고 토론하는 세미나 형식으로 진행됩니다. 수강생들은 논문을 분담하여 발표하며, 발표자는 실험적 설계, 주요 결과, 해석 및 한계점을 포함한 발표를 진행하고, 전원은 사전 논문 독후 토론에 참여합니다. 이 과정을 통해 학생들은 T 세포 발달에 대한 최신 이해를 습득하고, 논문 비평 및 발표 능력을 강화할 수 있습니다. 본 과목은 소규모 그룹 토의를 통해 T 세포 생물학에 대한 심화된 이해와 연구 역량 향상을 목표로 설계되었습니다.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로 꼽힐 만큼 암을 치료하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 교과목에서는 방사선의 역사와 방사선 치료법의 종류 (linear accelerator, proton therapy, carbon therapy) 및 진화 (hyperfractionation에서 hypofractionation으로)를 배우며, 생물학적 레벨에서 일어나는 DNA damage repair와 산소의 중요성에 대해 배운다. 또한 방사선 생물학의 기본이라고 할 수 있는 4R (repair, redistribution, repopulation, reoxygenation)의 개념에 대해 배우며, 종양의 방사선 항암 효능을 올리기 위한 이전에 시도되었던 방법들에 대해서는 어떤 것들이 있었는지 리뷰한다. 방사선을 이용한 테러, 원전 폭발, 핵폭탄으로의 application과 이러한 위험한 상황에서 생물을 보호할 수 있는 radioprotector에 대해 배운다.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“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
분자 및 세포조절 연구를 통한 다양한 생명현상을 탐구한다. 유전의 과발현과 발현 저해 등을 통한 세포 및 생명체의 다양한 기능을 공부한다. 아울러 세포의 리프로그래밍을 통한 세포 변형과 조절을 이해한다.전선 / 대학원
분자 세포 생물학에 관한 최신 지견을 공부한다. 이 강좌에서는 세포의 구성과 에너지 대사, 그리고 세포의 특수기능과 총괄에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
본 교과목은 RNA 치료제의 기본 개념, 작용 기전, 개발 과정 및 임상 응용에 대한 종합적인 이해를 제공하는 것을 목표로 한다. 학생들은 mRNA, siRNA, ASO(antisense oligonucleotide) 및 기타 RNA 기반 치료제의 구조 및 기능을 학습하고, 이를 활용한 유전자 발현 조절 및 질병 치료 전략을 탐구한다. 또한, RNA 치료제의 전달 시스템, 면역 반응, 안정성 문제 및 규제 요건을 다룬다. 최신 연구 동향과 실제 사례를 기반으로, 학생들은 RNA 치료제 개발 과정에서 고려해야 할 핵심 요소들을 분석하고, 신약 개발을 위한 전략적 접근 방식을 익힌다. 이 과목은 생명과학, 약학, 생명공학 및 관련 분야의 대학원생을 대상으로 하며, 강의, 논문 세미나, 연구 프로젝트 등의 학습 방식을 포함한다.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
Protein kinase는 최근 활발히 연구되고 있는 표적 항암 요법제 개발을 위한 주요한 대상으로 알려져 있다. 이러한 배경에 따라 본 과정에서는 1) 프로테인 카이나제 (protein kinase)가 암의 발생 및 진행에 있서의 역할; 2) 적절한 항암제 개발 대상 표적의 선정 방안; 3) protein kinase의 구조 및 세포 신호 전달 및 세포 주기 조절 과정에서의 조절; 4) 프로테인 카이나제억제제; 5) 프로테인 카이나제와 관련된 복합 치료 요법 및 시스템 생물학(system biology)에 대하여 다루고자 한다. 본 강좌의 수강생들은 프로테인 카이나제의 세포내 작용에 대한 세부적인 이해에서 그 억제제들의 임상에서의 응용 방안에 이르기까지의 학습을 통하여 프로테인 카이나제의 암에 있어서의 역할 및 중요성에 대해 전반적이면서 구체적인 지식을 익히게 된다.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
유전공학특론 1과 2를 통하여 습득한 지식을 기본으로 하여 유전공학 관련 최근 발표된 논문들의 내용을 분석 비판하고 유전공학관련 여러 분야에 적용하여 독창적인 연구능력을 함양하도록 한다. 특히 각 수강생들이 각자 수행하는 연구와 관련하여 주제를 도출하여 상기와 같은 방법으로 강의를 진행할 것이다. 본 강좌의 수강생은 유전공학특론 1과 2를 이수한 자이어야 한다.전선 / 대학원
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.전선 / 학사
인간과 동물의 게놈 서열이 해독됨에 따라, 영양소가 동물에 미치는 영향에 대한 분자 수준의 이해가 가능하게 되었다. 이 강의는 탄수화물/지방산/단백질/비타민/광물질 영양소에 의한 유전자 발현 조절 기구, 영양소에 의한 신호전달 조절 기전, 경제형질 조절 유전자, 반추동물에서 영양과 유전자 연구 동향 등을 살펴보는 것을 내용으로 한다. 이 강의를 통하여 학생들이 영양소의 기능을 분자수준에서 이해토록 하며, 동물분자영양학 분야의 지식을 심층적으로 함양토록 한다. 강의 지식은 동물의 생리적/성장단계별 맞춤형 사양표준 개발, 육류 및 우유 생산성/생산품질 향상 방안 모색, 환경오염 감소 방안 모색을 극대화시키는데 활용할 수 있다.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.