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Yerneni S.S.,Solomon T.,Smith J.,Campbell P.G.
2022 / Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
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세포외 소포(EVs)의 표면 영역인 biocorona는 세포 간 소통에 중요한 역할을 하지만, 아직 연구가 부족합니다. 본 연구에서는 방사성 표지를 통해 biocorona의 구성 성분과 역동성을 연구하고, 세포 흡수 및 저장 시 안정성을 확인했습니다. EVs의 biocorona는 단백질, 지질, DNA, RNA 등으로 구성되어 있으며, 세포 흡수 과정에서 재활용되고 저장 조건에 따라 biocorona shedding 및 단백질 분해가 일어나는 것을 확인했습니다.
Bioelectronics : from theory to applications
Extracellular Vesicles - Applications and Therapeutic Potential
Radionanomedicine : combined nuclear and nanomedicine
Electron transfer- from isolated molecules to biomolecules
Cell physiology sourcebook : a molecular approach
Electron microscopy : methods and protocols
Electrical double layers in biology
Genomes 4
Organic solar cells : materials, devices, interfaces, and modeling
Bioelectrochemistry : fundamentals, experimental techniques and applications
Charge and field effects in biosystems--3
Immobilized biomolecules in analysis : a practical approach
Nanopore-based technology
Textbook of radiopharmacy : theory and practice
Molecular electronics : materials and methods
ACS NANO
Tran, Hai Linh; Zheng, Wenshu; Issadore, David A.; Im, Hyungsoon; Cho, Yoon-Kyoung; Zhang, Yuanqing; Liu, Dingbin; Liu, Yang; Li, Bo; Liu, Fei; Wong, David Tai Wai; Sun, Jiashu; Qian, Kun; He, Mei; Wan, Meihua; Zeng, Yong; Cheng, Ke; Huang, Tony Jun; Chiu, Daniel T.; Lee, Luke P.; Zheng, Lei; Godwin, Andrew K.; Kalluri, Raghu; Soper, Steven A.; Hu, Tony Y.ADVANCED SCIENCE
Teng, Fei; Fussenegger, MartinJOURNAL OF EXTRACELLULAR VESICLES
Miceli, Rebecca T.; Chen, Tzu-Yi; Nose, Yohei; Tichkule, Swapnil; Brown, Briana; Fullard, John F.; Saulsbury, Marilyn D.; Heyliger, Simon O.; Gnjatic, Sacha; Kyprianou, Natasha; Cordon-Cardo, Carlos; Sahoo, Susmita; Taioli, Emanuela; Roussos, Panos; Stolovitzky, Gustavo; Gonzalez-Kozlova, Edgar; Dogra, NavneetACS Biomaterials Science & Engineering
Sunil Vasu; Vinith Johnson; Archana M; K. Anki Reddy; Uday Kumar SukumarPediatric nephrology (Berlin, Germany)
Ergunay T; Collino F; Bianchi G; Sedrakyan S; Perin L; Bussolati BCellular and Molecular Life Sciences
Alghamdi, Mohammed; Alamry, Sultan Abdulmughni; Bahlas, Sami M.; Uversky, Vladimir N.; Redwan, Elrashdy M.ACS Sensors
Veliz, Lorena; Cooper, Tyler T.; Grenier-Pleau, Isabelle; Abraham, Sheela A.; Gomes, Janice; Pasternak, Stephen H.; Dauber, Bianca; Postovit, Lynne M.; Lajoie, Gilles A.; Lagugné-Labarthet, FrançoisActa Biomaterialia
Fang X.,Chen C.,Liu B.,Ma Z.,Hu F.,Li H.,Gu H.,Xu H.Journal of neuroimmune pharmacology : the official journal of the Society on NeuroImmune Pharmacology
Sil S; Dagur RS; Liao K; Peeples ES; Hu G; Periyasamy P; Buch SExperimental and Molecular Medicine
Holtzman Joshua, 이희두ACS Nano
Jinping Wang; Kuoran Xing; Guoying Zhang; Zhiyang Li; Xianguang Ding; David Tai LeongJournal of Cellular Biochemistry
Wang L.,Sun Z.,Wang H.ACS Sensors
Lim C.Z.J.,Zhang L.,Zhang Y.,Sundah N.R.,Shao H.BIOACTIVE MATERIALS
Huang, Junjie; Chen, Hanxu; Li, Ning; Liu, Panmiao; Yang, Jianjun; Zhao, YuanjinJournal of Zhejiang University: Science B
Xiang, H.; Bao, C.; Chen, Q.; Gao, Q.; Wang, N.; Gao, Q.; Mao, L.Genes & Diseases
Xi Li; Song I YangTransfusion Medicine and Hemotherapy
Torres Crigna A.,Fricke F.,Nitschke K.,Worst T.,Erb U.,Karremann M.,Buschmann D.,Elvers-Hornung S.,Tucher C.,Schiller M.,Hausser I.,Gebert J.,Bieback K.Nanotechnology and Precision Engineering
Xinyuan He; Wei Wei; Xuexin DuanPathology
Ramalhete L; Araújo R; Ferreira A; Calado CRCMolecular immunology
Macedo-da-Silva J; Santiago VF; Rosa-Fernandes L; Marinho CRF; Palmisano G전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전필 / 학사
일반생물학을 이수한 학생들을 대상으로, 세포생물학의 중요한 내용을 세포학적 및 분자생물학적 관점에서 접근하는 강의다. 크게 3부분으로 나누어 1. 세포내에서 일어나는 유전정보의 흐름, 2. 세포의 구조와 기능 3. 세포주기와 신호전달 및 암화과정에 대해 다루고자한다.전선 / 대학원
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.전선 / 대학원
이온 채널, 세포막 수송체 및 세포내 2차 전령자의 내용을 중심으로 세포 및 분자 생리학 분야에 관심을 가지고 있는 학생들을 대상으로 문헌 고찰 및 토론을 통해 기본적인 생리학 연구기법 및 국내외 최신 연구 경향에 관한 정보를 제공하고자 한다.전선 / 대학원
배터리와 같은 전기화학적 에너지 저장 장치는 이온 전송 물질(전해질), 전자 전송 물질(도전재 등), 그리고 둘 다 전송하는 물질(대부분의 활물질)로 이루어져 있다. 전기화학적으로 에너지를 저장하고 추출하기 위해서는 이온과 전자를 분리시켜 전송시키는 과정, 이를 중성종으로 결합하는 반응을 유도하는 과정, 표면에서 생성된 중성종을 확산시키는 과정 등을 거쳐야 한다. 이 과목에서는 이러한 전하 전송 및 전기화학 반응의 메커니즘에 대해 배움으로써 전기화학 셀을 속도론적 관점에서 이해하고자 한다.전선 / 학사
유전자의 구조 및 발현 조절 메커니즘, 유전체의 복제 및 수선 과정, 단백질의 특성 및 조절 방법을 강의함으로서 생명현상을 분자 수준에서 이해하고 유전자 개조 및 외래 유전자 도입 발현에 의해 개체의 특성을 변화시키는데 필요한 이론적 근거를 습득하도록 한다. 특히 유전체 정보를 분자생물학적인 관점에서 이해하고 활용할 수 있는 생명공학적 기술의 이론적인 뒷받침에 주안점을 두도록 한다.전선 / 대학원
전기화학적 방법을 이용한 에너지 전환 및 저장을 위한 전지, 연료전지, 광전지 등의 전극, 전해질의 재료에 관한 내용과 반도체 소자의 제조와 관련된 표면처리, 박막제조, 부식 등이 강의의 주종을 이룬다. 또한 전기화학적 센서의 구조와 기능, 기타 격막, 광전기화학의 응용분야도 포함된다.전필 / 학사
생명 현상을 분자 수준에서 연구하는 학문으로 생체에서 일어나는 다양한 기능을 화학적 방법으로 이해하고 규명한다. 생체 분자인 단백질과 핵산의 구조, 생체 촉매인 효소의 구조와 작용기구, 유전정보의 작용기구, 그리고 각종 생체분자의 합성과 분해대사 등을 배움으로써 생명현상의 근본원리를 배움과 동시에 실생활에 직결된 영양, 환경, 건강 등의 제 문제를 이해하게 된다.전선 / 학사
생물의 정보 및 에너지 전달 체계를 이해하기 위해서 세포의 물리, 화학, 전기공학적 원리를 강의한다. ① 세포의 물리적 모델링을 통해 세포내외 물질, 에너지 생성/전달 및 신호의 전달의 원리 ② 뇌와 신경계의 기본이 되는 뉴런 세포의 여러 특성과 기능을 전기화학적 모델링 ③ 능동수송을 통한 화학적 농도구배의 형성, 막전위의 생성, 화학적으로 저장된 에너지를 이용한 전기신호의 빠른 전달과정, 시냅스에서의 신호전달 및 가변적인 가중치의 생성 ④ 신경계 세포 또는 조직의 다양한 기능과 성질을 측정 분석하기 위한 기술과 마이크론 나노 사이즈의 광학적, 전기적, 화학적 장치를 다룬다.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
이 과목은 연료전지, 태양전지 등 전기화학 에너지 소자 및 시스템의 전기화학적 원리를 다룬다. 전극, 전해질, 전극/전해질 계면, 전기이중층 구조와 흡착, electroactive 층 및 modified 전극, 전기화학 장비들, 주사탐침법, 분광전기화학 및 광전기화학을 강의한다.전선 / 대학원
본 강좌는 입문과정을 마친 생리학전공 학생들에게 전기생리학에 대한 심화학습을 제공한다. 본 강좌에서는 물질의 이동에 대한 생리화학적 개념과 세포막 및 이온채널의 생물리학적 특성, 이온전류의 분석과 이온채널 모델링에 대해 이해한다.전선 / 대학원
양전자단층촬영의 원리와 기기, 양전자방출핵종의 성질을 이해하고 양전자단층촬영을 이용한 임상연구와 기초연구에 대한 응용지식을 다룬다.전선 / 대학원
본 강의에서는 bionanodevice를 구현하는데 필요한 생체 고분자인 DNA, 단백질 등의 분자상호작용 원리, 생체막의 구조와 기능, 전자전달계, 각종 생체 신호전달기 작동 원리와 분자기작을 중점적으로 강의한다. 또한 나노생명과학의 여러 연구방법론을 소개하고 논의한다.전선 / 학사
전기화학, 촉매, 발광 특성을 가지는 나노 기술을 이용한, 에너지 대한 기초 지식과 응용 원리 확립 이 과목은 재료공학을 전공하는 4학년 학부생 중 에너지 관련 소재/소자/장치에 관심을 가지는 학부생을 대상으로 한 과목이다. 재료의 기본 특성인 전자 또는 이온의 거동이 특정한 조건에서 어떤 거동을 하는 지에 대하여 열역학적, 속도론적인 관점에서 살펴보고 전자 또는 이온의 거동에 의해 재료가 가지게 되는 전기화학적, 발광 특성을 이해하도록 review 한다. 이러한 기초 지식을 기반으로, 전기화학적, 발광 특성을 응용한 분야인 이차전지, 태양전지, 연료전지, 백색 발광소자의 기초적인 소재 및 소자/장치 해석에 대해 구체적으로 학습하여, 학부생들이 기존 재료의 성능향상 및 차세대 에너지 재료 및 디바이스에 대한 취업/연구 시 도움을 주도록 한다.전선 / 대학원
전기화학 셀의 거동은 여러 가지 열역학적, 속도론적 미시 메커니즘의 결합을 통해 결정된다. 선수 교과목인 “이차전지 전하 전송 및 속도론”에서는 이러한 미시 메커니즘의 기초를 다루었다. 본 과목에서는 이런 여러 가지 메커니즘들이 어떻게 결합되어 거시적인 셀의 거동을 결정하는지를 다룬다. 이를 이해함으로써 실험적인 전기화학 측정을 어떻게 해석하고 모델링할 수 있을지 다룬다. 또한, 실험적인 방법론을 보다 자세히 살펴보고, 이를 통해 문헌에 보고된 여러 가지 연구 결과들을 비판적으로 수용할 수 있는 능력을 기르고자 한다.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.전선 / 대학원
현재 차세대 디스플레이와 전자재료로 각광받고 있는 유기, 유기하이브리드 전자재료에 대한 기초 물성에 대한 이해를 습득하여 최신 연구동향까지 파악한다. 유기반도체는 무기 반도체와 달리 구조적, 에너지적 무질서로 인하여 전자구조와 전하수송 현상이 다르다. 본 과목에서는 유기반도체 및 유무기 하이브리드 전자재료의 전기적, 광학적 특성들을 다루고, 이 특성들이 전자 및 광전자 소자의 특성을 어떻게 결정하는지에 대한 이해를 기반으로 관련 최신 연구들을 이해하는데에 목적이 있다.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
새로운 바이오소재를 합성하고 이들 소재와 생체와의 상호작용을 해명하는 강좌이다. 신규생체소재가 인공장기, 안과, 치과 등 의료용 소재로 응용되는 예를 사용부위(인체의 외부, 내부, 외부--내부--연결)별로 해석한다. 그리고 생물 유래의 생체고분자의 효능을 파악하며, 이들 재료의 생체적 합성과 안전성을 해석한다.