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본 연구는 단백질 합성 과정 종이 모형을 개발하여 고등학교 생물 수업에 적용하고 그 교육적 효과를 검증하였다. 실험 결과, 종이 모형을 활용한 수업은 학생들의 학업 성취도와 학습 흥미를 향상시키는 효과가 있었다. 이는 추상적인 개념 학습에 구체적인 경험을 활용하는 것이 효과적임을 시사한다.
포장구조디자인 =
단백질 프로토콜 : 생명과학 전공자를 위한 단백질 연구 방법 =
효소반응속도론 : 최신 접근방법
효소반응속도론
Molecular biology techniques : a classroom laboratory manual
분자모델링 : 기초와 응용
주도성
단백질 실험 핸드북
Experiments in the purification and characterization of enzymes : a laboratory manual Thomas E. Crowley, Department of Mathematics and Natural Sciences, National University, La Jolla, California, Jack Kyte, Department of Chemistry, University of California, San Diego, La Jolla, California.
(다시 쓴) 유기화학 =
Protein modelling
로봇 공학 =
Biochemistry in the lab : a manual for undergraduates
단백질 대사
(뮐더가 들려주는) 단백질 이야기
The BSCS 5E instructional model : creating teachable moments
Breaking the mold of education : innovative and successful practices for student engagement, empowerment, and motivation
Molecular machines : a materials science approach
서베이 방법론
AUTIERI, STEVEN M. · 2016
The American Biology Teacher
김동렬 · 2008
생물교육
김동규; 윤용근; 허희정; 천재순 · 2022
학습자중심교과교육연구
홍명진; 김민경; 이준규 · 2017
현장과학교육
홍명진; 김민경; 이준규 · 2017
현장과학교육
김동렬 · 2010
교원교육
전선 / 대학원
단백질의 구조를 응용에 최적한 형태로 바꾸기 위해 필요한 지식을 강의한다. 단백질의 1차 구조를 밝히는 실험방법론, 1차 구조로부터 3차 및 4차 구조의 예측, 활성부위탐색, 구성아미노산의 변화에 의한 구조 및 기능의 변화, x-ray, CD-ORD 등에 의한 단백질 구조 검색, 유전공학 기법과 결부된 단백질 변형 등을 총체적으로 교육한다.전선 / 대학원
생체 분자들의 구조를 이해하는 것은 생명 현상의 기전을 밝히는데 있어서 핵심적인 역할을 한다. 본 강의에서는 컴퓨터를 이용해서 생체분자들의 3차원 구조를 분석 및 모델링하는 방법들에 대해서 학습한다. 또한, 단백질의 동역학을 모사할 수 있는 방법론들의 이론에 대해서 학습하고 실제 분자 동역학 시뮬레이션 실습을 연습한다. 이를 통해서 실제적인 생물물리학적 문제를 시뮬레이션을 이용해서 해결할 수 있는 능력을 키우는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
신약 개발을 위한 과정에서 단백질 구조의 필요성은 날로 증대되고 있으며 단백질 데이터 은행 (Protein Data Bank, PDB)에 등재된 단백질 삼차 구조는 이미 십만 개를 넘어섰다. 본 과목에서는 단백질의 구조에 기반하여 신약 개발을 위한 구조 가시화, 구조 분석, 모델링 (modeling), 리간드 도킹 (ligand docking), 가상 검색 (virtual screening), 분자 동역학 시뮬레이션 (molecular dynamics simulation) 등을 강의한다.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
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.전선 / 대학원
최신 종양 연구에서 사용되어지고 있는 단백질체학을 설명하고 각 방법의 기본 원리를 체계적으로 강의하고자 한다. 또한 이러한 기본 원리에 근거하여 실제 연구에 적용할 수 여러 가지 예를 알려주어 실제 연구에 응용할 수 있는 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목은 단백질과 탄수화물을 포함한 고분자 구조에 대한 분석 방법을 다룬다. 학생들은 전자 현미경, X선 사용 또는 분석, NMR 등 대표적인 분석 방법의 원리를 학습한다. 또한 본 강의는 다양한 최근 연구 기술 및 농생명유전체학에서의 적용사례 소개하며 강의, 발표, 토론의 형태로 진행한다.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
본 교과에서는 급속히 발달하고 있는 최신 생물학 관련 연구 지식과 실험 기법을 실제 실험을 통해 배우게 된다. 학생들은 기본적인 유전자 재조합 방법(제한효소, DNA 클로닝, 중합효소연쇄반응(PCR), 염기서열 분석법, 아가로오스 전기영동)과 단백질의 발현 및 분리(대장균을 이용한 단백질 과다발현, 이온교환수지 크로마토그래피, 단백질 전기영동), 그리고 생화학적 분석 등의 최신 분자생물학 및 생화학 연구기법을 실제 실험과정을 통해 배우게 될 것이다. 이를 통해 학생들은 생물학 관련 최신 동향을 파악하게 되고, 생물학 탐구활동을 수행하고 지도할 수 있는 기본 소양을 갖추게 될 것이다.전선 / 대학원
본 교과목은 단백질의 물리·화학적 특징, 단백질의 발현과 정제, 단백질의 구조와 기능, 단백질간의 상호작용, 번역 후 변형 및 단백질체학에 관한 전반적인 지식을 전달하고 최신 연구 동향 및 실험 기법을 소개한다. 이를 통해 작물단백질 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 당쇄화, 인산화, 수모화 및 유비퀴틴화 등의 번역 후 변형에 의한 작물단백질간의 상호작용, 작물단백질의 활성 및 세포내 위치 조절을 자세히 다루며, 생명공학작물 개발에서 문제점으로 대두되는 번역 후 변형에 의한 작물단백질의 활성과 안정성 감소의 극복 방안에 대해 살펴본다. 또한 작물단백질의 생화학적 작용기작에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 작물 개량에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 단백질 화학에 대한 기초 지식을 익히고, 생체 내에서 단백질이 합성되어 소멸되는 과정 및 효소 반응에 대하여 배운다. 먼저 아미노산 및 단백질의 물리화학적 성질과 구조적 특징을 배우고, 둘째로 단백질의 생합성, 변형, 및 소멸에 대하여, 마지막으로 단백질 상호 작용 및 그 연구 방법과 효소 반응의 기본 원리를 배운다.전선 / 대학원
펄프 섬유 네트워크 형성, 종이의 구조 및 물리적 성질, 종이의 기계적 및 광학적 성질, 치수안정적과 흡수성 등 제지물성학의 이론과 이에 영향하는 원료 및 공정 인자에 관한 지식을 습득하고자 한다. 이를 바탕으로 종이 제품을 디자인하고 분석하는 데 응용될 수 있도록 하는 데 목적을 두며, 강의와 토의를 병행하여 진행한다.전선 / 대학원
단백질체학의 기본 원리를 이해하고 실제 적용 방법에 대해서 유추하는 능력을 배양하는 것을 목적으로 한다. 생체기능 수행의 핵심요소인 단백질의 구조, 기능, 분리, 합성 등의 최신기술을 이해하여 단백질체학의 기반지식을 공고히 하고, 2-DE, MALDI 분석 등 단백질체학의 주요 분야를 심도 있게 다룬다. 또한, 최근의 연구동향을 살펴보고 이를 통한 작물에 적용방안에 대해 원리 및 최신기법을 주제별로 토론식으로 진행하여 단백질체학의 이용 가능범위를 소개한다.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
치료용 항체와 단백질 치료제를 중심으로 하는 바이오의약에 대한 임상 및 산업적 수요가 크게 증가하고 있으며, 제약 산업에서 바이오의약은 저분자 합성 치료제를 빠른 속도로 대체해 나가고 있다. 이러한 시대적 흐름에 맞추어 바이오의약의 기본적인 개념, 바이오의약으로 사용되는 핵심 생물분자들의 이해, 바이오의약 개발 공정에 대한 이해, 성공적으로 개발된 바이오의약 사례들에 대한 고찰은 대학원생의 연구 역량 강화와 바이오의약 산업에 대한 이해도 향상을 위해 필수적이다. 본 교과목에서는 바이오의약 개발을 위해 필요한 배경과 심화 지식을 제공하기 위하여 생물분자의 일반적인 개요에서부터 바이오의약 산업에서의 핵심 기술까지 다루고자 한다. 또한, 대표적인 단백질 의약품(항체, 효소, 백신)의 개발 사례와 최신 바이오의약 개발 전략에 대해서 토의한다.전선 / 대학원
최근 자연현상을 모방한 생체모방기술이 다방면에서 적용되고 있다. 소재분야에서도 이러한 소재의 개발이 이루어지고 있으며, 최근의 연구개발의 속도가 배가되고 있다. 따라서 이러한 연구추세에 부합하도록 생체모방기술을 적용한 소재의 연구동향에 대하여 강의하고자 한다. 기본적으로는 모방의 대상인 자연현상 또는 천연물질에 대한 이해를 하고 이를 응용한 연구사례를 중심으로 강의한다. 구체적으로는 바이오나노소자, 분자생물학적 설계, 단백질 구조의 이해 등을 포함한다.전선 / 학사
학부과정에서 교육과정, 교수방법 등 학교 현장의 문제를 비롯한 교육문제와 현상을 대상으로 논문작성을 위한 교육연구 방법을 습득한다. 연구방법과 과정에 대한 기본 개론과정으로서 교육연구에서의 비실험 및 실험설계방법, 변인측정, 자료의 분석 및 보고서의 작성 방법 등을 다룬다.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.전필 / 학사
본 과목은 원예(채소, 과수, 화훼)작물에 대한 품종 육성의 원리와 과정을 이해하기 위하여 학습한다. 주 내용은 (1) 새로운 품종 개발이 우리나라 원예 산업 발전에 미친 실제 사례 소개; (2) 세계 종자 산업의 동향(종자 시장 규모, 종자회사 동향 및 생명공학적 육종의 활용 현황); (3) 육종에 있어서 유전적 변이의 중요성과 확대 방법들; (4) 선발의 의의와 효율성 제고(분자표지 활용 포함); (5) 각종 육종 방법의 설명; (6) 일대 교잡 종자의 생산 방법(웅성불임성 및 자가불화합성 이용), 채종, 정선 및 가공; (7) 지적재산권과 신품종 보호 제도; 및 (8) 원예작물 육종의 미래에 관하여 학습한다.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.