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Yoo, Hyunsuk; Lee, Jeong Min; Yoon, Jeong Hee; Kang, Hyo-Jin; Lee, Sang Min; Yang, Hyun Kyung; Han, Joon Koo
2017 / Korean Journal of Radiology
Yoo Seong Choi, Chaeyeon Son, Wooho Song, Dong Soo Hwang, Yong
2016 / Korean Journal of Chemical Engineering
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본 연구에서는 껍질의 생체 광물화 과정에 관여하는 가설적 산성 껍질 기질 단백질을 에셔리키아 콜라이에서 재조합 생산하여 정제에 성공했다. 정제된 단백질은 칼슘 이온과 효율적으로 복합체를 형성하여 구형 칼사이트 결정을 합성했으며, 이는 생체 광물화 연구 및 유기-무기 복합체 기반 생체 재료 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대된다.
Handbook of biomineralization.
Fed-batch fermentation : a practical guide to scalable recombinant protein production in escherichia coli
Therapeutic proteins : methods and protocols
Crystallographic methods and protocols
Nano-hybridization of organic-inorganic materials
Biomimetic materials chemistry
E. coli gene expression protocols
Protein engineering protocols
Structural genomics : general applications
High throughput protein expression and purification : methods and protocols
Calcium-binding protein protocols
Structure, cellular synthesis, and assembly of biopolymers
Peptides and proteins as biomaterials for tissue regeneration and repair
Calcium binding proteins
Structural proteomics : high-throughput methods
Membrane protein purification and crystallization : a practical guide
Molecular manufacturing
Membrane proteins.
Laboratory methods in enzymology : cell, lipid and carbohydrate
Yoo Seong Choi; Chaeyeon Son; Wooho Song; Dong Soo Hwang; Yong-Ki Hong; Jin Joo · 2016
Korean Journal of Chemical Engineering
손채연; 김진호; 김지하; 최유성 · 2015
KSBB Journal
손채연, 송우호, 최현석, 최유성 · 2019
Korean Chemical Engineering Research(HWAHAK KONGHAK)
Jianhua He; Ning Sun; Vincent Olieric; Weizhe Zhang; Bo Sun; Lina Li; Qingjie Xiao; Qin Xu; Mengxue Xu; Weiwu Wang; Chia-Ying Huang; Qisheng Wang · 2022
FEBS Open Bio
Su J.,Zhao K.,Ren Y.,Zhao L.,Wei B.,Liu B.,Zhang Y.,Wang F.,Li J.,Liu Y.,Liu K.,Zhang H. · 2022
Angewandte Chemie - International Edition
Chen L.,Yang K.,Zhao H.,Liu A.,Tu W.,Wu C.,Chen S.,Guo Z.,Luo H.,Sun J.,Fan H. · 2019
ACS Biomaterials Science and Engineering
Tilkin R.G.,Mahy J.G.,Monteiro A.P.F.,Belet A.,Feijóo J.,Laird M.,Carcel C.,Régibeau N.,Goderis B.,Grandfils C.,Wong Chi Man M.,Lambert S.D. · 2022
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
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
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
단백질의 제특성, 단백질 연구 방법과 아미노산, 펩티드, 단백질의 구조, 물리화학적 성질, 생물학적 기능 및 상호관계, 이들 성질이 식품의 품질에 미치는 영향, 단백질 공학의 기본 방법 등에 관해서 체계적으로 학습하며, 이를 식품가공에 이용할 수 있는 방안을 조사한다.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.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 / 대학원
효소를 포함한 단백질 및 핵산의 구조와 기능에 대해 공부하고 분자진화를 통한 단백질공학 및 생물공학의 다양한 방법에 대해 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.전선 / 대학원
실크를 구성하는 단백질인 피브로인과 양모의 구성 성분인 케라틴을 포함하여 콜라진과 젤라틴등의 섬유상 단백질 뿐만 아니라 구상단백질, 합성단백질 등 바이오소재로 응용가능한 단백질에 대한 전반적인 내용을 다룬다. 이들 단백질의 물리적· 화학적 성질과 구조적 특성에 대하여 알아보고, 단백질을 구성하고 있는 관능기와의 화학적 반응을 주로 강의한다. 여러 가지 화학적 반응을 살펴봄으로써 단백질의 화학적 개질 방법과 성질변화를 종합적으로 고찰한다.전선 / 대학원
이 강의에서는 새로운 소재 개발에 있어 주목을 받고 있는 단백질 재료와 이 재료를 활용할 수 있는 방법에 대해 탐구하고자 한다. 단백질은 살아있는 유기체에서 다양한 필수 기능을 수행하는 복잡한 거대 분자이다. 최근 연구자들은 첨단 소재 개발에 단백질을 주요 구성 성분으로 사용할 가능성을 탐색해 왔다. 단백질 재료 공학으로 알려진 이 분야는 단백질을 기본 구성 성분으로 사용하는 새로운 재료의 설계, 합성 및 특성 분석을 포함한다. 이 강의에서는 특정 응용을 위한 단백질의 선별 및 개질, 단백질 기반 물질의 자가조립 그리고 성능의 평가를 포함하여 단백질 재료 공학의 기본 원리를 다룰 것이다. 또한 단백질 재료가 조직 공학, 약물 전달 및 나노 기술 등의 분야에서 활용되는 최신의 연구동향에 대해 논의할 것이다. 이 강의를 통하여 수강생은 단백질 재료 공학의 원리와 기술은 물론 다양한 분야에서 이러한 재료의 잠재적인 응용 가능성에 대해 이해하게 될 것이다.전선 / 대학원
목질계 고분자는 풍부한 원료 및 우수한 기계적 특성으로 인하여 석유자원을 대체할 수 있을 무궁한 가능성을 지닌 대표적인 천연고분자이다. 최근 이러한 목질계 고분자를 원료로 기능성 및 목적성을 부여하여 섬유, 필름, 나노/마이크로 입자를 제조하여 대기, 수질, 폐기물의 처리를 위한 환경복원 소재로 활용하기 위한 활발한 연구가 증가하고 있다. 또한, 목질계 고분자는 탄화 과정을 통하여 친환경/고성능의 탄소섬유 및 다공성 탄소 재료로 제조할 수 있으며 이를 이용한 환경복원 소재 및 에너지 소재로의 활용 또한 꾸준히 보고되고 있다. 본 강의에서는 대표적 목질계 고분자인 리그닌과 셀룰로오스를 이용한 기능성 환경복원 소재 공정에 대해서 학습하고자 한다. 이어서 목질계 고분자의 탄소 소재화 공정 및 에너지 및 환경 소재로의 응용에 관하여 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 목질계 바이오매스 세포벽을 구성하는 리그닌의 바이오리파이너리에 관한 최신 기술에 관한 내용을 강의한다. 강의 전반부에서는 리그닌 전구물질의 효소적 형성과정과 in vivo 및 in vitro 상에서 리그닌 고분자의 효소중합 메커니즘에 관하여 공부한다. 강의 중반부에는 리그닌의 산업적 활용방안 중에서 저분자 소재 변환에 중점을 두어 리그닌의 열화학적 및 미생물학적 분해과정과 이 과정에서 생성 가능한 주요 화학 소재에 관하여 이해하고, 고분자 물질로서 리그닌의 활용 분야 및 가능성에 관하여도 살펴본다. 또한 최근 발표된 논문을 중심으로 각 개인별 세미나를 발표하며, 이를 통해 리그닌 화학 분야에 대한 최신 식견을 습득할 기회를 제공한다.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.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 교과목은 목질계 바이오매스를 원료로 한 기능성 탄소재료의 제조 및 응용에 대한 이론과 최신 연구 동향을 다룬다. 리그닌, 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스 등 목질계 고분자의 구조적 특성과 열화·탄화 메커니즘을 기반으로, 탄소화 및 활성화 공정을 통한 구조 제어 원리를 이해한다. 또한, 이러한 목질계 탄소소재가 환경 정화, 에너지 저장, 촉매, 센서 및 기능성 복합소재 등 다양한 응용분야에서 어떻게 활용되는지를 학습한다. 최신 연구논문과 사례 분석을 병행하여, 지속가능한 바이오매스 전환 기술 및 차세대 기능성 탄소소재의 설계·응용 능력을 함양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
아미노산 및 Polypeptide의 화학적 성질, 단백질의 분리 및 수식, 1차 및 2, 3차 구조의 결정방법, 효소반응 등에 대하여 강의한다.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 / 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
식품은 많은 생체 고분자를 함유하고 있다. 본 강의에서는 식품에 있는 각종 생체 고분자 (탄수화물, 단백질 등)의 구조를 분석하는 방법을 다룬다. 특히 구조 분석 방법 중 가장 많이 쓰이고 있는 전자현미경, X선 이용 또는 분석, NMR을 비롯한 다양한 방법에 대한 심도 깊은 원리를 다룬다. 또한, 3차원 구조를 해석하는 방법과 이의 식품과학분야 적용 방법도 본 강의에서 다룬다.전선 / 대학원
생체내의 여러 기능을 좌우하는 단백질 및 핵산의 3차 구조와 기능의 상관 관계를 논의한다. 강의는 아미노산 & 핵산, 단백질 구조의 motif, 핵산-결합 단백질, 효소, 생체막 단백질, 생체 신호전달, 면역에 관여하는 단백질, 생체정보학에 관한 내용이다.