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Jiang H.,Wang W.,Wang W.,Xue C.,Wang L.,Liu D.,Wang R.,Yu S.,Wu Z.S.
2022 / Talanta
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본 연구에서는 miRNA-21을 표적으로 하는 hairpin-inserted cross-shaped DNA 나노프로브(CP)를 구축하여 built-in target analogue (BTA) cycle을 이용한 신호 증폭을 통해 초고감도 miRNA 검출을 구현했습니다. CP 프로브는 500 fM 수준의 miRNA-21을 검출할 수 있으며, 비특이적 신호가 낮고 핵산 분해 효소에 대한 저항성이 높아 복잡한 생물학적 환경에서 miRNA 검출에 유용한 도구가 될 수 있습니다.
Nucleic acid detection : methods and protocols
MicroRNA protocols
MicroRNAs : from basic science to disease biology
Thyroid hormone receptors methods and protocols
Epigenetics protocols
MicroRNA interference technologies
Oligonucleotide synthesis: methods and applications
MicroRNA and cancer : methods and protocols
In situ hybridization protocols
The Polymerase chain reaction
Cannabinoids and their receptors
Long non-coding RNAs : methods and protocols
Small RNAs : analysis and regulatory functions
Gene profiles in drug design
Generation of cDNA libraries : methods and protocols
PCR protocols : a guide to methods and applications
Recombinant DNA methodology II
Receptor binding techniques
Functional genomics : methods and protocols
Nanoscale
Tian Q; Wang Y; Deng R; Lin L; Liu Y; Li JMicrochemical Journal
Qi F.,He Y.,Xiong Y.,Lu J.,Zhang Y.Analytical Chemistry
Wang, Weijun; Li, Congcong; Luo, Shasha; Wu, Zai-ShengSensors and Actuators, B: Chemical
Ma X.,He S.,Zhang H.,Li X.,Xue J.,Fan X.,Lu Y.,Chen Y.,Zhang Y.,Xu J.ACS Sensors
Li C.,Zhang J.,Gao Y.,Luo S.,Wu Z.S.SENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL
Wang, Xinli; Chen, Hao; Sun, Mengjie; Chen, Binjie; Xu, Hui; Fan, Yufei; Zhou, Hong; Liu, JingBiosensors and Bioelectronics
Li Q.,Zhou S.,Zhang T.,Zheng B.,Tang H.Sensors and Actuators B: Chemical
Zhao W.,Zhang X.,Tian R.,Li H.,Zhong S.,Yu R.Bioorganic & medicinal chemistry letters
Wang Z; Wei H; Bu S; Li X; Zhou H; Zhang W; Wan JAnalytical Chemistry
Liu, Q.; Tang, R.; Chen, X.; Chen, J.; Huang, Y.; Wang, S.; Huang, S.; Gan, N.Analytical Chemistry
Jiang L.,Du J.,Xu H.,Zhuo X.,Ai J.,Zeng J.,Yang R.,Xiong E.Biochip Journal
Kim D.,Lee J.,Park S.,Park J.,Seo M.J.,Rhee W.J.,Kim E.Analytical Chemistry
Wang H.,Li Y.L.,Fan Y.J.,Dong J.X.,Ren X.,Ma H.,Wu D.,Gao Z.F.,Wei Q.,Xia F.Biochimie
Li X; Liu X; Wei J; Bu S; Li Z; Hao Z; Zhang W; Wan JAnalytical Chemistry
Tan, Yuyu; Mao, Hongye; Liu, Jingping; Chen, Hui; Yang, Jian; Wang, Jiaoli; Huang, JinBiosensors and Bioelectronics
Kim H.Y.,Song J.,Park H.G.Analytical Chemistry
Dong, Haifeng; Meng, Xiangdan; Dai, Wenhao; Cao, Yu; Lu, Huiting; Zhou, Shufeng; Zhang, XuejiBiosensors & bioelectronics
Liu H; Tian T; Zhang Y; Ding L; Yu J; Yan MACS Applied Materials and Interfaces
Liu S.,Wu J.,He M.,Chen B.,Kang Q.,Xu Y.,Yin X.,Hu B.Mikrochimica acta
Xu Y; Chen J; Sui X; Zhang Y; Zhang A; Lin Z; Liu X; Chen J전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
신약개발 Drug Discovery 과정에 필요한 분자, 나노, 세포 및 동물 수준에서 약물의 효능, 독성, PK 및 PD 평가를 위해 적용되는 다양한 분석법에 사용되는 기기들의 작동 원리 및 응용에 대해서 학습함. 이를 통해 Drug Discovery 연구 과정에 대한 이해를 심화시킴.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.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
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
본 과목은 식품 미생물의 생리 및 대사 과정을 분자 수준에서 심층적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 특히 DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능을 중심으로 미생물 내 유전 정보의 발현 및 조절 메커니즘을 다루며, 이를 통해 미생물이 식품 환경에 어떻게 적응하고 반응하는지를 설명한다. 화학 및 생물학 지식을 기반으로 전사, 번역, 유전자 발현 조절, 신호전달 경로 등의 핵심 개념을 학습하며, 식품 안전성, 품질 개선, 생물학적 제어 등 실제 식품 시스템에의 응용 가능성도 함께 모색한다.전선 / 대학원
이 교과목은 대학원생들을 대상으로, 현재 사용되고 있는 최신 암호 알고리즘을 설명한다. 이 과목은 다음과 같이 두 부분으로 구성된다: 첫째, DES, IDEA, RC5, RC6 와 같은 블록 암호 알고리즘들을 각각 키(key) 생성, 암호화, 복호화 하는 과정으로 설명한다. 둘째, 전자 서명에 근거한 다양한 인증 기법을 소개한다. DMDC, MD5, SHA-1, HMAC 와 같은 다양한 해쉬(hash) 함수를 사용하여 문장을 축약하고 인증하는 방식을 제시한다.전선 / 대학원
이 수업은 식물에서 유전자 조절에 관여하는 기능성 non-coding RNA들의 최근 기후변화에 따른 역할에 대한 연구들을 살펴보고 최신 연구 동향을 파악하는 데 목적을 둔다. 수업에서는 범지구적 평균 기온의 상승 및 이상기후의 확대 등 급변하는 기후환경으로 인한 비생물학적 스트레스에서의 long non-coding RNA와 small RNA의 역할, 이와 관련하여 종자 발달과정에서의 기능성 RNA의 역할에 대해 다룬다. 그리고 기후변화에 대응하여 식물의 가소성에서도 많은 변화가 일어나는데, 이 과정에서 RNA의 역할에 대해 다룬다. 또한, 기후변화에 따른 작물보호제에 저항성을 보이는 유해 병·균류의 발생이 증가되는 상황에서 식량 생산 문제 해결의 일환으로 RNAi를 응용한 작물보호제에 대한 이론적 지식을 익히고 최근 연구 논문들에 대한 토론을 진행하는 것으로 수업을 진행한다.전선 / 대학원
강좌에서는 Bayes, MAP, Neyman-Pearson, MMSE 등의 검출 이론과 이의 추정에 대해 다룬다. 또한 최적 수신기의 성능과 이의 분석을 다룬다.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
뇌파의 기본 원리이해를 확장하여 임상에서 널리 사용되는 뇌파를 이용한 다양한 분석기법과 활용에 대한 전반적인 지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 대학원
최근의 의학 발전은 기존의 기초의학/임상의학간의 경계가 모호해지고 있으며, 기초 연구에서의 성과를 빠르고 효율적으로 환자 치료에 적용할 수 있는 방법의 모색이 화두로 등장하고 있다. 본 과목은 각기 독립적으로 빠르게 발전하고 있는 기초의과학과 생명공학을 비롯한 공학분야와 임상의학을 어떻게 유기적으로 융합하여, 이러한 과학적 성과를 질병의 진단 및 치료에 빠르게 이용할 수 있는 방법론의 기초를 제시하고자 하며, 학제간 융합연구가 어떻게 이루어질 수 있는지에 대한 기초적 개념을 정립하고자 한다.전선 / 대학원
계산이론은 컴퓨터공학의 기초학문이며, 중요한 문제에 대한 효율적인 알고리즘들을 소개하고, 그런 알고리즘의 복잡도 분석을 다룬다. 이 교과목에서는 먼저 알고리즘의 성능을 분석하는 기법, 특히 amortized analysis에 대해 배운다. 그리고, 계산이론 분야에서 중요한 알고리즘과 그 응용에 대해 배운다. 구체적으로, (스트링 매칭, 2차원 패턴 매칭, 근사 매칭, suffix trees, 데이터 압축 문제에 대한) 스트링 알고리즘과 bioinformatics에의 응용, (선택 문제, 다항식 확인 문제에 대한) randomized 알고리즘과 그 영향, (페이지 교체 문제, k 서버 문제에 대한) online 알고리즘과 금융문제(일방향 거래와 portfolio 선택 문제)에의 응용을 배운다.전선 / 대학원
본 교과목은 첨단산업 특성화대학원 지원사업의 일환으로 개설된 대학원 심화 과목으로, 바이오마커 진단기술의 연구개발부터 임상 적용까지의 전 과정을 통합적으로 이해하도록 설계되었다. 수업은 바이오마커의 역할과 진단법 개발 프로세스, 최신 진단기술 동향을 시작으로, 암 바이오마커의 선택과 검증, 액체생검(CTC, ctDNA 등) 및 조직 기반 진단기술의 원리와 응용을 다룬다. 또한 Multiplex PCR, IHC, NGS 등 핵심 분석기술과 고감도 키트 설계 원리, 임상 샘플 처리 및 표준화 방법, 진단법의 임상시험 통합 및 규제 요건 등을 학습한다. 더불어 동반진단(Companion Diagnostics, CDx)의 역할과 실제 임상 적용 사례를 통해 신약 개발과 진단기술 융합의 실제적 접근을 익히며, MFDS 및 FDA 규제 절차와 차세대 진단기술의 발전 방향을 논의한다.이를 통해 학생들은 기초연구부터 임상 적용, 상용화까지의 전주기적 연구 경험을 쌓고, 바이오 산업 현장에서 요구되는 실무형 연구개발 및 임상 전환 역량을 함양하게 된다.전선 / 대학원
마이크로파 대역에서 사용되는 수동소자의 해석 설계기법을 익힌다. 또한 여파기와 정합회로와 광대역화에 관한 이론을 공부한다. 한편 반도체 소자를 이용한 증폭기, 혼합기, 발진기 등의 능동회로의 동작원리, 회로해석 설계기법을 익히고 이를 MMIC화하는 과정을 공부한다.