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Leblond A.,Houari I.,Beauxis Y.,Leblanc K.,Poupon E.,Beniddir M.A.
2022 / Organic Letters
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본 연구는 네스테레탈 A의 생합성 경로에 영감을 받아 디아세틸로부터 시작하는 원-팟 총합성 전략을 탐구합니다. 유기촉매 조건 하에서 알돌라아제를 모방한 캐스케이드 반응을 통해 네스테레탈 A 및 관련 케이지 유사체를 합성하고 특성 분석했습니다.
Biomolecular catalysis : nanoscale science and technology
Chirality in industry
Secondary-metabolite biosynthesis and metabolism
Bioactive heterocycles I
Bioorganic chemistry in healthcare and technology
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Asymmetric organocatalysis : new strategies, catalysts, and opportunities
Catalysis of organic reactions
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Bioorganic chemistry : highlights and new aspects
Peptaibiotics : fungal peptides containing a-dialkyl a-amino acids
유기화학
Cascade biocatalysis : integrating stereoselective and environmentally friendly reactions edited by Sergio Riva and Wolf-Dieter Fessner.
Biocatalysis : from discovery to application
From biosynthesis to total synthesis : strategies and tactics for natural products
Applied biocatalysis in specialty chemicals and pharmaceuticals
Biocatalysis
Chemistry and Pharmacology of Naturally Occurring Bioactive Compounds
Heterocyclic scaffolds I : ß-Lactams
RSC Adv.
Hongjie Pan; Ying Xie; Mao Liu; Yian ShiTetrahedron
Hu, D.; Liu, Y.; Wan, J.-P.The Journal of organic chemistry
Wang Y; Tang M; Wang Y; Wei DSynlett
Li, Y.; Pan, H.; Li, W.-Y.; Feng, X.; Liu, X.Tetrahedron Letters
Khopade, T.M.; Warghude, P.K.; Mete, T.B.; Bhat, R.G.The Journal of Organic Chemistry
Wang, Zi-Tian; Zhao, Yuan; Wang, Zhan-Yong; Cheng, YingACS Catalysis
Zheng J.,Nopper C.,Bibi R.,Nikbakht A.,Bauer F.,Breit B.iScience
Long J.,Wang P.,Wang W.,Li Y.,Yin G.Organic Chemistry Frontiers
Liu S.L.,Qiao Y.,Wang Y.Synthesis (Germany)
Reyes, E.; Uria, U.; Carrillo, L.; Vicario, J.L.Journal of the American Chemical Society
Fei Tan; Maoping Pu; Jun He; Jinzhao Li; Jian Yang; Shunxi Dong; Xiaohua Liu; Yun-Dong Wu; Xiaoming FengTetrahedron
Ahmetlli, A.; Spiliopoulou, N.; Magi-Oikonomopoulou, A.; Gerokonstantis, D.-T.; Moutevelis-Minakakis, P.; Kokotos, C.G.Organic Letters
Kazuki Kurasawa; Eunsang Kwon; Shigefumi Kuwahara; Masaru EnomotoTetrahedron
Alhoussein, J.; Marrot, J.; Wright, K.; Couty, F.; Moreau, X.; Drouillat, B.Organic Letters
Xu L.,Yang Q.,Zhong S.,Li H.,Tang Y.,Cai Y.Synthesis
Rambabu Dandela; Vasudevan Dhayalan; Deepika Sharma; Rana ChatterjeeChem. Commun.
Yi-ning, Xuan; Zhen-yu, Chen; Ming, YanTetrahedron Letters
Shim, J.H.; Kim, M.-J.; Lee, J.Y.; Kim, K.H.; Ha, D.-C.Tetrahedron Letters
Machuca, E.; Granados, G.; Hinojosa, B.; Juaristi, E.ACS Catalysis
Saravanan, S.; Khan, N.-U.H.; Kureshy, R.I.; Abdi, S.H.R.; Bajaj, H.C.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 / 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.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
복잡한 구조의 천연물 전합성을 논의한다. 음이온, 양이온, 라디칼, 카베노이드를 중간체로 하는 반응들과 페리사이클릭 반응, 유기금속반응들이 복잡한 구조의 합성에 어떻게 사용되는지를 고찰한다.전선 / 대학원
유기화학 I과 II를 기초로 하여 Conservation of Orbital Symmetry, Linear Free Energy Relation, MO-Theory, Isotope Effect, Acid-Base Catalysis 등이 유기화학 반응과 어떤 연관성이 있는가를 알아본다. 이외에 Free Radical Chemistry, Excited state Chemistry, Conformational Analysis 및 Advanced Stereochemistry 를 다룬다.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
복잡한 천연물의 생합성과정의 이해는 신약개발에 필수적이며, 최근 유전자 분석기술의 개발은 막대한 천연물 생합성 유전자와 효소에 대한 정보를 제공하고 있다. 본 강의에서는 정보과학기반으로 미생물 유전체로부터 천연물의 생합성 유전자집단의 발굴과 그들의 생합성경로의 자세한 이해를 다룬다.전선 / 대학원
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
유기합성화학을 두가지 관점에서 심도있게 강의한다. 첫번째는 비대칭합성방법이고 두번째는 고리화합물의 합성법이다. 위의 두가지 주제를 중심으로 최근 유기합성의 동향과 효율적 방법들을 다양한 주제의 논문들을 참고하여 제시함으로써 대학원생들이 실질적 물질 합성에 활용될 수 있고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 다양한 생물학 및 화학 분야에서 중요한 역할을 하는 단백질 및 생체 분자에 대한 구조적 이해와 신약 개발에 관한 내용을 다룬다. Protein X-ray Crystallography와 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy를 통해 단백질의 고해상도 구조 해석 방법을 학습하며, 카이네이즈 및 운동단백질 등의 구조와 약물개발 전략을 탐구한다. 또한, 화학 전반에서의 컴퓨터 활용 방법을 이해하고 화학 데이터 베이스를 활용하는 방법을 익히며, 유기 분자 모델링과 양자 역학을 이용한 양자 계산에 대해 학습한다. 이를 바탕으로, 저분자 항체 및 펩타이드 의약품의 구조와 약물개발 전략을 탐구하여 신약 개발 분야에서의 연구 능력을 강화한다.전필 / 학사
본 교과목은 유기화학 강의와 병행하여 nitration, sulfonation, diazotization, coupling reaction, Friedel-Craft reaction, oxidation, reduction, halogenation, saponification 등 여러 단위 공정들에 의한 유기화합물들의 합성을 시도하며, 합성된 유기화합물들을 화학분석 및 기기분석방법을 이용하여 이들의 물성과 구조를 밝히도록 한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
다양한 활성물질을 생약으로부터 탐색할 수 있는 검색법의 원리 및 응용에 대하여 강의, 토론을 병행한다.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 / 대학원
천연물로부터 생리활성 및 약리효능을 지닌 물질을 탐색하는 방법에 있어 그 주요 대상 활성에 대한 기본적 생화학적 약리학적 작용기전 및 이를 기초로한 약효평가의 원리 및 방법에 대하여 설명하며 천연물유래 주요 약리효능물질을 강의한다.전선 / 대학원
천연물로부터 분리한 2차대사산물을 이용하려면 우선적으로 이들의 화학구조 결정이 요구되고 있다. 현재는 주로 분광학적 방법에 의한 구조결정을 시도하고 있다. 따라서 분광학적 데이터를 이용하여 구조결정법을 학생들에게 이해시키고 실제로 응용할 수 있도록 천연물로부터 얻은 많은 화합물들의 spectrum을 제시하여 이들의 해석법을 숙달시키고 나아가서 응용력을 함양 시키고자 한다.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.