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본 연구는 HEK293 세포에서 TREK2 채널의 활성을 억제하는 플라보노이드(EGCG, 케르세틴)를 확인하고, EGCG가 TREK2 채널 억제와 함께 세포 증식을 감소시킨다는 것을 밝혀냈다. EGCG와 케르세틴은 TREK2 채널 활성을 각각 91.5%, 82.2%까지 억제했으며, EGCG는 HEKT2 세포의 증식을 69.4%까지 감소시켰다.
G Protein-Coupled Receptor Kinases
Molecular targeting and signal transduction
The ion channel factsbook
Metabolism of brain peptides
Cell-cell interactions : methods and protocols
Molecular biology of membrane transport disorders
Protooncogenes and growth factors in steroid hormone induced growth and differentiation
Ligand- and voltage-gated ion channels
Reviews of physiology, biochemistry and pharmacology
Transient receptor potential channels
Calcium channel pharmacology
Lymphocyte signal transduction
Potassium channels : methods and protocols
The ion channel factsbook
Biophysical aspects of transmembrane signaling
Ion channels as therapeutic targets.
Angiogenesis : from the molecular to integrative pharmacology
[Tau]-rings and wreath product representations
七新藥.
어떻게 뇌를 고칠 것인가 = 알츠하이머병 신약 개발을 중심으로
한국산학기술학회논문지
김양미; 김경아한국산학기술학회논문지
김양미, 김경아Scientific Reports
Baukál D.,Pergel E.,Debreczeni D.,Horváth Á.,Tóth D.J.,Takács P.T.,Czirják G.Clinical & translational oncology : official publication of the Federation of Spanish Oncology Societies and of the National Cancer Institute of Mexico
Innamaa A; Jackson L; Asher V; van Schalkwyk G; Warren A; Keightley A; Hay D; Bali A; Sowter H; Khan RPflugers Archiv European Journal of Physiology
Woo, Joohan; Jun, Young Keul; Zhang, Yin-Hua; Nam, Joo Hyun; Shin, Dong Hoon; Kim, Sung JoonMolecular and cellular neurosciences
Arazi E; Blecher G; Zilberberg NMethods in enzymology
Lee, H.; Lolicato, M.; Arrigoni, C.; Minor, D.L.Nature
Lolicato M; Arrigoni C; Mori T; Sekioka Y; Bryant C; Clark KA; Minor DL Jr한국산학기술학회논문지
박경선; 김양미한국산학기술학회논문지
곽지연, 김양미European Journal of Pharmacology
Kim, Hyun Jong; Woo, Joohan; Nam, Yuran; Nam, Joo Hyun; Kim, Woo KyungACS chemical neuroscience
Dadi PK; Vierra NC; Days E; Dickerson MT; Vinson PN; Weaver CD; Jacobson DABiological Chemistry
Christina B. Schroeter; Christopher Nelke; Marcus Schewe; Lucas Spohler; Alexander M. Herrmann; Thomas Müntefering; Niklas Huntemann; Maria Kuzikov; Philip Gribbon; Sarah Albrecht; Stefanie Bock; Petra Hundehege; Lea Christine Neelsen; Thomas Baukrowitz; Guiscard Seebohm; Bernhard Wünsch; Stefan Bittner; Tobias Ruck; Thomas Budde; Sven G. MeuthPflugers Archiv : European journal of physiology
Ita, O'KellyBiochemistry and Biophysics Reports
Yvonne Walsh; Emma L. Veale; Michael J. Leach; Alistair MathieFrontiers in Pharmacology
Arazi E.,Blecher G.,Zilberberg N.Life sciences
Liu H; Zhang CX; Ma Y; He HW; Wang JP; Shao RGBiomedicine and Pharmacotherapy
Harada Y.,Sekine H.,Kubota K.,Sadatomi D.,Iizuka S.,Fujitsuka N.Pflugers Archiv European Journal of Physiology
Woo, Joohan; Shin, Dong Hoon; Kim, Hyun Jong; Yoo, Hae Young; Zhang, Yin-Hua; Nam, Joo Hyun; Kim, Woo Kyung; Kim, Sung JoonNeuro-Oncology
Antje Arnold; Eric H. Raabe; Charles G. Eberhart; Fausto J. Rodriguez전선 / 대학원
해부세포생물학 연구를 위해서는 해부학과 세포생물학의 연구법에 대한 이해가 필수적이다. 이 강좌에서는 해부세포생물학연구법 1에서 배운 다양한 해부학과 세포생물학연구법을 실제 연구 사례를 기반으로 보다 심화적으로 다룬다. 이 강좌를 통하여 학생들은 본인의 연구에 다양한 해부학과 세포생물학의 연구법을 적용할 수 있는 능력을 함양한다.전선 / 대학원
이온통로는 세포막에 존재하는 막단백질로써 세포에서 일어나는 다양한 신호전달과정에 중요한 역할을 하며, 이는 조직과 장기 및 개체 수준에서 일어나는 생리 현상을 매개하는 작용을 한다. 이온통로의 유전적 변이나 비정상적 활성 조절은 인체 질환과 약물 부작용 등의 원인으로 밝혀지고 있다. 이 강의에서는 이온통로의 활성과 기능 조절을 분자수준에서 이해하고 인체질환에서 이온통로의 역할과 기전을 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
세포의 여러 현상을 조절하는 기전은 매우 복잡한데 이 강좌에서는 주로 세포 외부에서 전달되는 신호들을 세포가 받아들이는 신호 전달과정에서 반복적으로 이용되는 조절 원리와 몇 가지 대표적인 신호전달 경로를 살펴보고, 또 그러한 신호전달 경로를 밝혀내는데 사용되는 실험기법에 대해 살펴보고자 한다.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
신경세포는 전기적인 신호를 이용하여 정보를 전달하고 종합처리한다. 신경세포의 전기적인 현상으로는 단일세포의 경우 막전압의 생성, 탈분극, 활동전위, 재분극, 신경전달물질의 분비, 그리고 신경세포간에는 정보전달의 수단이 되는 연접부전압 등이 있다. 신경세포의 전기적인 현상은 전하를 띤 이온이 세포막을 넘나들때, 생기는 전압차에 의해 나타나는데, 이 때 세포막을 통한 이온의 이동은 이온채널 혹은 이온 운반 단백질에 의해 일어난다. 본 강좌의 목표는 이러한 신경세포의 전기적인 현상을 단일단백질, 단일 세포 및 조직 수준에서 이해하고, 이의 생리적 의의를 숙지하는데 있다.전선 / 대학원
세포신호전달 1 에 이어 본 강좌에서는 대표적인 신호전달 경로에서 좀더 복잡하고 자세한 세포내 현상과 그 조절 원리에 대해 살펴보고, 특히 뼈, 치아, 등의 발생, 성장과 관련된 신호전달 경로 및 조절 등에 관여하는 물질들에 대해서도 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 종양 발생에 있어 중요한 유전자의 발현 조절에 관한 에피제네틱 메커니즘을 이해하는데 기본을 두고 있다. 특히 최근에 유전자 발현 조절의 기본이 되는 것으로 알려진 chromatin remodeling의 내용을 공부하고자 한다. 강좌에서 주로 다루게 될 내용은 (1) 히스톤 단백질의 변형, acetylation, methylation, (2) 히스톤 단백질의 샤페론 조절 기능, (3) microRNA의 발현 조절 및 암연구의 응용성 등을 강의하고자 한다.전선 / 대학원
Spectrometry를 기준으로, 물질을 확인하는 기본적 이론과 구조추정에 있어 실제 응용에 관해 강의한다.(Elemental analyzer, IR, NMR, UV, Mass)전선 / 대학원
생명체의 항상성은 여러 장기들을 이루는 세포들의 정상적 기능의 발휘에 달려있다. 특히, 세포를 구성하는 다양한 biomolecule들 중 단백질의 활성에 크게 의존한다. 이는 곧 단백질의 발현, 구조, 결합, 및 세포내외부 위치의 정상 등으로 세분화할 수 있다. 어떠한 이유이던, 앞서 언급한 측면들의 이상이 발생한다면, 세포로서는 비정상적인 기능을 발휘하거나 생존의 의미가 상실되어 장기 기능의 이상 및 질환의 발병 근원이 될 것이다. 본 수업은 세포 및 조직 수준에서 다양한 생존, 증식, 이동, 세포미세환경과의 소통, 분화 등의 세포 기능들에 대해 분자적 수준에서의 기능 분석법에 대하여 학습한다. 나아가, 그 기능들을 제어할 수 있는 단서들에 대하여 탐구함으로써, 질환 예방 및 치료제 개발을 위한 전략 등에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
본 과목은 중추신경계의 발달에 대한 전반적인 개념과 메커니즘을 이해하는데 목표를 두고 있다. 신경발생은 배아의 아주 초기 상태에서부터 신경계를 구성하고, 분화, 재구성하는 여러 복잡한 과정으로 이루어진다. 신경발생 중의 결함은 autism이나 정신 지체와 같은 신경질환뿐만 아니라 인지, 운동, 지적 장애를 일으킬 수 있다. 이러한 복잡한 신경계 발달에 대한 세포 분자적 메커니즘을 이해하기 위해 신경학과 발달 생물학 분야에 대해 강의가 진행될 것이다.전선 / 대학원
T 세포 발달론 특강은 T 세포의 발생과 분화를 체계적으로 학습하는 대학원 수준의 심화 과목입니다. 본 강의는 크게 두 부분으로 구성됩니다. 전반부에서는 흉선 내 T 세포 발달 경로, 양성/음성 선택, TCR 유전자 재배열, 주요 전사인자와 사이토카인 신호, 그리고 주변 조직에서의 분화 및 기능 획득까지 T 세포의 발달 전 과정을 강의 형식으로 다룹니다. 후반부에서는 이러한 지식을 바탕으로 최근 T 세포 발달에 관한 주요 논문을 읽고 토론하는 세미나 형식으로 진행됩니다. 수강생들은 논문을 분담하여 발표하며, 발표자는 실험적 설계, 주요 결과, 해석 및 한계점을 포함한 발표를 진행하고, 전원은 사전 논문 독후 토론에 참여합니다. 이 과정을 통해 학생들은 T 세포 발달에 대한 최신 이해를 습득하고, 논문 비평 및 발표 능력을 강화할 수 있습니다. 본 과목은 소규모 그룹 토의를 통해 T 세포 생물학에 대한 심화된 이해와 연구 역량 향상을 목표로 설계되었습니다.전선 / 대학원
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
계통생물학 및 생태학에 속하는 최근의 중요 연구에 대한 문헌의 고찰을 중점적으로 다루는데, 전 분야에 대한 최근의 연구동향을 review하여 보고 매년 한 분야내지 두 분야에 대해 각자가 직접 문헌을 찾고 발표를 하면서 학문의 깊이와 이에 대한 이해를 돕도록 한다. 또한 전공분야 이외의 생물학 전반에 걸친 기초적인 탐구방향을 제시함으로써 각자의 전공과 유기적인 관계속에서 학문을 수행할 수 있는 연구품성 및 자질을 함양하며, 급격하게 변모하는 학문발전 추세에 대한 진취적인 수용적 자세와 비판적 능력을 아울러 갖출 수 있는 기틀을 마련하도록 한다.전선 / 대학원
면역세포치료제(Immune Cell Therapy)는 단백질 의약품, 항체 의약품등의 바이오 의약품에 이은 차세대 바이오 의약품으로, 살아있는 면역세포 그 자체를 활용하여 암과 같은 난치성 질환을 치료할 수 있는 방법으로 알려져 있다. 본 수업은 면역세포치료제 개발에 필요한 지식을 습득하고, 개발 방법과 최근 연구동향을 파악하여 관련 분야 연구 및 적용을 위한 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강생들은 면역학, 생화학, 분자생물학, 세포생물학 등의 기초 생물학 지식을 학습하고, CAR-T, Dendritic Cell vaccine 등과 같은 면역세포치료제의 개발 방법 및 동향에 대해서 파악한다. 강의 후반부에는 면역세포치료제 개발과 관련된 최신 논문을 읽고 토론한다.전선 / 대학원
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
최근 줄기세포 분야의 비약적인 발전으로 줄기세포 유래 세포치료제의 임상 적용의 현실화되고 있는 시점에서, 줄기세포의 기초 개념과 줄기세포 연구의 최신 동향 그리고, 줄기세포 세포치료제의 임상 적용 가능성에 대한 최신 연구들에 대한 내용을 전달함.전선 / 대학원
분자세포 생물학 분야에 속하는 최근의 중요 연구에 대한 문헌의 고찰을 중점적으로 다루는데, 전 분야에 대한 최근의 연구동향을 review하여 보고 매년 한 분야내지 두 분야에 대해 각자가 직접 문헌을 찾고 발표를 하면서 학문의 깊이와 이에 대한 이해를 돕도록 한다. 또한 전공분야 이외의 생물학 전반에 걸친 기초적인 탐구방향을 제시함으로써 각자의 전공과 유기적인 관계속에서 학문을 수행할 수 있는 연구품성 및 자질을 함양하며, 급격하게 변모하는 학문발전 추세에 대한 진취적인 수용적 자세와 비판적 능력을 아울러 갖출 수 있는 기틀을 마련하도록 한다.전선 / 대학원
Protein kinase는 최근 활발히 연구되고 있는 표적 항암 요법제 개발을 위한 주요한 대상으로 알려져 있다. 이러한 배경에 따라 본 과정에서는 1) 프로테인 카이나제 (protein kinase)가 암의 발생 및 진행에 있서의 역할; 2) 적절한 항암제 개발 대상 표적의 선정 방안; 3) protein kinase의 구조 및 세포 신호 전달 및 세포 주기 조절 과정에서의 조절; 4) 프로테인 카이나제억제제; 5) 프로테인 카이나제와 관련된 복합 치료 요법 및 시스템 생물학(system biology)에 대하여 다루고자 한다. 본 강좌의 수강생들은 프로테인 카이나제의 세포내 작용에 대한 세부적인 이해에서 그 억제제들의 임상에서의 응용 방안에 이르기까지의 학습을 통하여 프로테인 카이나제의 암에 있어서의 역할 및 중요성에 대해 전반적이면서 구체적인 지식을 익히게 된다.전선 / 대학원
본 교과목은 RNA 치료제의 기본 개념, 작용 기전, 개발 과정 및 임상 응용에 대한 종합적인 이해를 제공하는 것을 목표로 한다. 학생들은 mRNA, siRNA, ASO(antisense oligonucleotide) 및 기타 RNA 기반 치료제의 구조 및 기능을 학습하고, 이를 활용한 유전자 발현 조절 및 질병 치료 전략을 탐구한다. 또한, RNA 치료제의 전달 시스템, 면역 반응, 안정성 문제 및 규제 요건을 다룬다. 최신 연구 동향과 실제 사례를 기반으로, 학생들은 RNA 치료제 개발 과정에서 고려해야 할 핵심 요소들을 분석하고, 신약 개발을 위한 전략적 접근 방식을 익힌다. 이 과목은 생명과학, 약학, 생명공학 및 관련 분야의 대학원생을 대상으로 하며, 강의, 논문 세미나, 연구 프로젝트 등의 학습 방식을 포함한다.