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Lee S.J.,Yoon H.K.
2020 / Journal of the Architectural Institute of Korea
Luo Y.S.,Ferguson K.C.,Rusyn I.,Chiu W.A.
2020 / Toxicological Sciences
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본 연구는 미지 또는 가변 조성 물질(UVCB)의 생체 이용률을 결정하기 위해 석유 물질을 디메틸 설폭사이드(DMSO)로 추출하고, 세포 배양 배지에서의 단백질 결합 및 희석이 생체 이용률에 미치는 영향을 분석했습니다. DMSO 추출은 폴리사이클릭 방향족 탄화수소(PAC)를 선택적으로 추출했으며, 희석 비율에 따라 단백질 결합 정도가 달라져 생체 이용 가능한 PAC의 화학적 프로파일이 변화했습니다. 이러한 결과는 UVCB의 생체 이용률 예측 시 추출 절차, 단백질 결합, 희석 요인 등을 고려해야 함을 시사합니다.
Analytical chemistry of polycyclic aromatic compounds
Pollutant studies in marine animals
Isolation, identification and characterization of allelochemicalsnatural products
Trends in flavour research : proceedings of the 7th Weurman Flavour Research Symposium, Noordwijkerhout, The Netherlands, 15-18 June, 1993
Chromatography : fundamentals and applications of chromatography and related differential migration methods.
A handbook of bioanalysis and drug metabolism
Nanoparticle- and microparticle-based delivery systems : encapsulation, protection and release of active compounds
Organic chemicals : an environmental perspective
Surfactants in analytical chemistry : applications of organized amphiphilic media
Natural products : a laboratory guide
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Natural products : drug discovery and therapeutic medicine
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Environmental analysis by electrochemical sensors and biosensors
Molecular biology in medicinal chemistry
Activated carbon applications in the food and pharmaceutical industries :: Glenn M. Roy.
Physicochemical and biomimetic properties in drug discovery : chromatographic techniques for lead optimization
Science of the Total Environment
Zhou Y.H.,Gallins P.J.,Rusyn I.,Wright F.A.Integrated Environmental Assessment and Management
Markus A, Schwarz; Andreas, Behnke; Marc, Brandt; Adolf, Eisenträger; Martin, Hassauer; Fritz, Kalberlah; Albrecht, SeidelEnvironmental Science and Technology
Booth A.M.,Sørensen L.,Brakstad O.G.,Ribicic D.,Creese M.,Arey J.S.,Lyon D.Y.,Redman A.D.,Martin-Aparicio A.,Camenzuli L.,Wang N.,Gros J.Talanta
Xia L.,Du Y.,Xiao X.,Li G.Chemical research in toxicology
Fischer FC; Henneberger L; König M; Bittermann K; Linden L; Goss KU; Escher BIMicrochemical Journal
Wan L.,Gao H.,Gao H.,Yan G.,Wang F.,Wang Y.,Chen M.Analytical and Bioanalytical Chemistry
Gómez-Mejía E.,Rosales-Conrado N.,León-González M.E.,Valverde A.,Madrid Y.ACS Applied Materials and Interfaces
Wolski L.,Sobańska K.,Muńko M.,Czerniak A.,Pietrzyk P.Phytochemical Analysis
Sansom C.E.,Perry N.B.Antibiotics
Musa A.,Abdelgawad M.A.,Shaker M.E.,El-Ghorab A.H.,Parambi D.G.T.,Hamed A.A.,Sayed A.M.,Hassan H.M.,Aboseada M.A.Molecules
Welna M.,Szymczycha-Madeja A.,Pohl P.Carbohydrate Polymers
Grube M.,Dinu V.,Lindemann H.,Pielenz F.,Festag G.,Schubert U.S.,Heinze T.,Harding S.,Nischang I.Journal of Food Science and Technology
R. C. N. Thilakarathna; Lee Fong Siow; Teck-Kim Tang; Yee Ying LeeMicrochemical Journal
Sonnette A.,Delhomme O.,Alleman L.Y.,Coddeville P.,Millet M.Food Chemistry
Ortega-Vidal J.,Ruiz-Riaguas A.,Fernández-de Córdova M.,Ortega-Barrales P.,Llorent-Martínez E.Water Research
Fillinger L.,Hug K.,Trimbach A.M.,Wang H.,Kellermann C.,Meyer A.,Bendinger B.,Griebler C.Journal of Animal Science
Foote A.P.Journal of Computational Biophysics and Chemistry
Sargolzaei, M.; Nikoofard, H.; Jorabchi, M.N.Environmental Science and Technology
Baumer A.,Jäsch S.,Ulrich N.,Bechmann I.,Landmann J.,Escher B.I.Microchemical Journal
Ulenberg S.,Ciura K.,Georgiev P.,Pastewska M.,Ślifirski G.,Król M.,Herold F.,Bączek T.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 / 학사
식품성분표에서 활용되는 식품의 수분, 조지방, 조단백질, 조섬유, 회분, 가용성무질소물 등 개략 성분의 정량을 위한 기초적인 이론과 실험을 다룬다. 단백질의 정색반응실험을 하고 단백질의 가수분해물 중의 아미노산을 분별결정으로 분리하고 크로마토그래피에 의하여 분리 동정 실험을 한다. 당류의 정색 반응 시험과 Bertrand법에 의한 화학적 정량 시험을 한다. 전분의 산가수분해물중의 D-glucose, maltose 및 그 밖에 oligosaccharide의 크로마토그래피 분리시험을 한다. 당류의 편광 회전측정에 의한 정량 시험을 한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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 1전필 / 학사
유기화학의 기초지식을 습득하고 화합물들의 입체구조 및 제법과 아울러 각각의 반응성 등을 배운다. 첫째, 알칸족, 알켄족, 알킨족 등의 탄화수소화합물의 구조와 제법. 둘째, 할로겐 화합물과 친핵치환반응 및 친핵제거반응. 셋째, 입체 화학. 넷째, 에테르 및 에폭시화합물. 다섯째, 알콜 화합물의 제법과 성질 등을 강의한다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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.전선 / 대학원
식품과 생물공정에 수반되는 다양한 생물리학적 현상의 원리와 생물고분자의 물리화학적 특성을 이해하고 분석하기 위한 원리와 방법을 다룬다. 분자열역학, 고분자 용액, 수력학, 유변학, 확산, 표면현상, 식품 분산계 등에 대한 주요 원리를 비롯하여 분광법, 동적광산란, 시차주사열량법, 등온적정열량법 등 다양한 생물리학적 분석방법의 원리와 적용방법에 대한 내용을 소개한다.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.전선 / 대학원
대학과정의 유기화합물을 기초로 하여 addition, elimination, substitution reaction 등의 메카니즘 및 stereochemistry를 다루며 organic intermediate, orbital symmetry, linear free energy relation, isotope effect, organic spectroscopy 등에서 수강자의 배경을 참조로 하여 선택한다.전선 / 대학원
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 생존과 생장, 그리고 발달에 관여하는 생화학 물질들, 즉, 식물의 생존에 필수적인 1차대사산물(식물 sterol, 지질, 아미노산, 핵산, 탄수화물, 유기산 등)은 물론 최근 들어 다양한 생리 생화학적 기능이 검증되고 있는 2차대사산물들의 종류, 생합성 과정과 기능 메카니즘을 학습한다. 나아가 이들 물질들의 기능 발현에 연관되어 있는 분자생물학적 경로와 개념을 이해함으로써 유전공학적 기법을 통한 이들 물질들의 응용 방법에 대해서도 이해를 도모하고자 한다. 특히, 식물과 환경과의 상호작용에 역점을 두어 이들 생화학 물질들이 환경 변화에 대한 식물의 적응 과정에서 어떠한 역할을 하는지, 그리고 이 과정에서 다양한 유전자들의 발현이 어떻게 조절되는지를 학습하고자 한다. 따라서 학부 과정에서 생화학을 전공한 학생들의 수강이 가능하리라 예상된다.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
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 / 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
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.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.