최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Choi J.S.
2020 / International Journal of Environmental Research and Public Health
Javed B.,Mashwani Z.U.R.
2020 / International Journal of Nanomedicine
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 민트(Mentha arvensis)를 이용하여 은 나노 입자(AgNPs)를 생체 제작하고, 결장암 세포(HCT116)의 증식을 억제하는 잠재력을 조사했습니다. 최적 조건(5mM AgNO3, 60°C, pH 6, 식물 추출물:AgNO3 = 1:9)에서 합성된 AgNPs는 100nm 미만의 크기를 가지며, 결장암 세포에 대해 효과적인 세포 독성을 나타냈고, 세포 사멸을 유도하며, 세포 주기를 정지시키는 것으로 확인되었습니다.
Nuclear magnetic resonance in agriculture
XIVth International Symposium on Medical Chemistry : Maastricht, The Netherlands, 8-12 September 1996
Molecular biology in medicinal chemistry
Bioorganic chemistry in healthcare and technology
Cellular and subcellular nanotechnology : methods and protocols
Bionanotechnology : lessons from nature
Bionanotechnology lessons from nature
Flow cytometry applications in cell culture
NanoBiotechnology protocols
G protein-coupled receptor signaling in plants : methods and protocols
Conceptual background and bioenergeticmitochondrial aspects of oncometabolism
Properties and chemistry of biomolecular systems :▼bproceedings of the Second Joint Greek-Italian Meeting on Chemistry and Biological Systems and Molecular Chemical Engineering, Cetraro, Italy, October 1992
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
Molecular methods in plant pathology :: edited by Rudra P. Singh, Uma S. Singh.
Epidermal growth factor : methods and protocols
Cancer cell signaling : methods and protocols
Cancer cell signalling : methods and protocols
Cyclic nucleotide signaling in plants : methods and protocols
Microbial biotechnology : technological challenges and developmental trends
Biocatalysis
New Journal of Chemistry
Samari, F.; Salehipoor, H.; Eftekhar, E.; Yousefinejad, S.Applied Nanoscience (Switzerland)
Javed B.,Nadhman A.,Mashwani Z.u.R.Antibiotics
Dutt Y.,Pandey R.P.,Dutt M.,Gupta A.,Vibhuti A.,Raj V.S.,Chang C.M.,Priyadarshini A.Journal of Science: Advanced Materials and Devices
Yan Sun; Qingfei YuAnti-cancer agents in medicinal chemistry
Hashemi Z; Ebrahimzadeh MA; Biparva P; Mortazavi-Derazkola S; Goli HR; Sadeghian F; Kardan M; Rafiei ABiomass Conversion and Biorefinery
S., Vikneshvar K.; Subashini, R; Israel, Anieya; Murugan, Karuvelan; Ramakrishnan, NamithaJournal of Cluster Science
Shaniba V.S.,Aziz A.A.,Joseph J.,Jayasree P.R.,Manish Kumar P.R.Green Processing and Synthesis
Alobaid H.M.,Daghestani M.H.,AL-Malahi N.M.,Alzahrani S.A.,Hassen L.M.,Metwally D.M.Journal of Cluster Science
Barabadi, H.; Vahidi, H.; Damavandi Kamali, K.; Rashedi, M.; Hosseini, O.; Golnaraghi Ghomi, A.R.; Saravanan, M.Biological Trace Element Research
Acharya D.,Satapathy S.,Somu P.,Parida U.K.,Mishra G.Green Processing and Synthesis
Al-Zahrani S.A.,Bhat R.S.,Al-Onazi M.A.,Alwhibi M.S.,Soliman D.A.,Aljebrin N.A.,Al-Suhaibani L.S.,Al Daihan S.Journal of Cluster Science
Narasimha V.R.,Latha T.S.,Pallu R.,Panati K.,Narala V.R.Natural Product Communications
Almutairi, B.O.; Ali, D.; Almarzoug, M.H.A.; Asiri, A.M.; Alkahtani, S.; Alarifi, S.ACS Applied Materials and Interfaces
Pucelik B.,Sułek A.,Borkowski M.,Barzowska A.,Kobielusz M.,Dąbrowski J.M.Asian Pacific Journal of Tropical Medicine
Venkatesan, Balaji; Subramanian, Vimala; Tumala, Anusha; Vellaichamy, ElangovanJournal of Molecular Structure
Hanachi P.,Gharari Z.,Sadeghinia H.,Walker T.R.Applied Nanoscience (Switzerland)
Kotakadi, V.S.; Sai Gopal, D.V.R.; Gaddam, S.A.; Venkata, S.K.Cytotechnology
Narasimhamurthy Konappa; Rajeshwari H. Patil; Anupama S. Kariyappa; Soumya Krishnamurthy; Niranjana Siddapura Ramachandrappa; Rahul Krishnappa; Srinivas ChowdappaSaudi Journal of Biological Sciences
Venkatadri B.,Shanparvish E.,Rameshkumar M.R.,Arasu M.V.,Al-Dhabi N.A.,Ponnusamy V.K.,Agastian P.RSC Advances
Illanes Tormena R.P.,Rosa E.V.,Oliveira Mota B.d.F.,Chaker J.A.,Fagg C.W.,Freire D.O.,Martins P.M.,Rodrigues da Silva I.C.,Sousa M.H.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.전필 / 학사
농업생명과학 기초연구의 근간을 이루고 있는 단백질의 일반적 특성 (아미노산 및 단백질 구조), steady-state kinetics를 중심으로 효소의 작용기작, 또 다른 생체고분자 물질인 탄수화물, 지방 및 단백질과 탄수화물이 어울려져 나타내는 생체막의 물리적, 화학적 특성들에 대하여 강의한다. 특히, 농업생명과학 연구에 요구되는 다양한 단백질 및 고분자 생체물질들의 분리, 정제등의 실험적 방법을 추가 강의 한다.전선 / 학사
세포수준에서 볼 때 식물의 생활은 여타의 다른 생명체와 매우 유사한 과정을 가지고 있지만 고착성에서 비롯된 여러 가지 흥미로운 특징 또한 보이고 있다. 식물은 인류에게 식량, 섬유, 에너지, 의약품 등을 공급해주는 수 십만 종을 넘는 생명체 그룹이다. 최근의 분자 유전학, 기능 유전체학, 발달 생물학 등의 발전은 식물에 대한 이해를 눈부시게 증가시키고 있다. 본 강좌에서는 식물을 이해하는데 필수적인 지식을 세포로부터 개체 수준의 발달 과정까지 전반적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있다. 식물의 형태, 세포, 대사, 유전, 형질전환 등에서부터 형질전환 농작물(GMO)의 과학적 이해와 유전공학 식물 개발에 있어 대두되는 윤리적인 문제까지를 짚어본다. 본 강좌를 마치게 되면 학생들은 식물에 대한 과학적인 인식의 폭을 넓히고 식물학 연구의 추세를 이해하게 되 향후 이 분야의 연구에 있어 창의적인 사고의 기틀을 형성할 수 있을 것으로 본다.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 / 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 수업은 논문 작성을 위한 모든 데이터를 가지고 있는 응용생명화학 전공 대학원생이 실제로 과학 논문을 작성하고 저널에 투고하는 것을 목표로 한다. 수업은 강의와 피어리뷰의 형식으로 제공되며, 한 학기 동안 개요 짜기, 글쓰기(습관 및 환경 포함), 서지 정리, 커버레터 작성 등 논문 투고에 필요한 모든 과정을 다룰 예정이다. 수강생들은 논문의 완성도를 높이고, 피어리뷰를 통해 효과적인 방식으로 소통하는 법을 배우게 될 것이다.전선 / 대학원
수의 종양 생물학 개론은 암세포의 DNA 레벨 (oncogenes 및 tumor suppressor genes, carcinogenesis, DNA repair)에서 부터 이들이 어떻게 비정상적인 단백질을 만들어 cell proliferation/cell cycle 및 apoptosis에 영향을 미치는지를 공부하고, 나아가 종양이 신체 안에서 조직을 이룰 때 필수적인 종양 미세 환경 (tumor hypoxia, angiogenesis, stromal cell interaction), 암 줄기세포 (cancer stem cell) 및 암 특이적 대사 (tumor metabolism)를 공부한다. 또한 전이 (metastasis)의 단계를 이해하며, 전이 과정에서 필요한 epithelial-mesenchymal-transition에 대해 습득한다. 마지막 부분에서는 진단 (imaging) 및 다양한 항암치료 (chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy)의 작동기작 및 내성 기전을 공부함으로써 심화된 수준에서의 암 생물학을 체계적으로 공부한다. 모든 강의는 영어로 진행된다.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전필 / 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 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
다른 과목에서 배운 계량적 분석방법을 현실 농업문제에 응용한다. 비교정학(comparative statics)에 의한 모형분석, 칼만 필터(Kalman filter), 뉴럴 네트워크(neural network), 유전자 알고리즘(genetic algorithm), 부트 스트랩핑(boot strapping), 커널 추정(kernel estimation) 등을 다룬다.전선 / 대학원
핵자기공명 분광학 (NMR Spectroscopy)은 여러 크기의 분자들을 원자 단위의 해상도로 분석할 수 있는 도구이다. 본 강의에서는 액체상 NMR의 기본 원리와 응용에 대해 가르치고, 학생들이 NMR 실험을 설계하고 NMR 문헌을 이해할 수 있게 하는 것을 목표로 한다. 강의의 첫 부분에서는 NMR을 양자역학적 관점에서 기술하고 핵스핀 상태를 조절할 수 있는 펄스 시퀀스를 소개한다. 둘째 부분에스는 NMR을 이용하여 작은 분자들과 큰 생체 분자들을 분석할 수 있는 실험 방법들을 가르친다.전선 / 학사
현대 과학의 발달로 분자생물학 지식과 기술의 발달은 영양학과 식품학 분야에도 많은 응용이 가능하다. 본 과목에서는 식품영양학의 학문적, 실질적 적용에 필요한 분자생물학적 기본 지식, 연구방법 및 기법, 응용가능성 등을 다룬다.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.전필 / 학사
본 과목에서는 학부생을 대상으로 현대 분자생물학에서 사용되는 기본적인 실험 기법과 그 원리에 대해 소개하고자 한다. 수강생들은 과목의 전반부에 걸쳐 PCR, 제한효소 처리 등의 유전자 클로닝 과정을 통해 원하는 재조합 플라스미드 DNA를 제작한다. 과목의 중반부에서는 CRISPR 시스템을 이용한 유전자 편집 기술로 형질전환 식물체 제작 과정을 이해하는 것을 목표로 한다. 그리고 과목의 후반부에서는 RNA 간섭을 이용한 유전자 발현 조절을 mRNA와 단백질 수준에서 확인하는 과정을 다룬다. 수강생들은 직접 실험에 능동적으로 참여하는 과정에서 DNA, RNA와 단백질 같은 생체 고분자를 다루는 방법에 대한 실용적 이해를 습득하게 된다.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 : 보건대기미생물학개론전필 / 학사