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김충호, 김선영, 임용택, 이택승
2017 / Macromolecular Research
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본 연구에서는 광역학적 암 치료(PDT) 가능성을 가진 코-쉘 구조의 컨쥬게이트 폴리머 나노입자를 Pluronic F127을 이용하여 성공적으로 합성하였다. 합성된 나노입자는 HeLa 암세포에 대한 세포 독성 및 이미징 테스트에서 우수한 생체 적합성과 암세포 사멸 효과를 나타냈다.
Hybrid nanomaterials : design, synthesis, and biomedical applications
Cancer therapeutics and imaging : molecular and cellular engineering and nanobiomedicine
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Organic nanophotonics : fundamentals and applications
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Photonic materials for sensing, biosensing and display devices
Biomaterials for cancer therapeutics : evolution and innovation
Biomedical nanotechnology : methods and protocols
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
Singh N; Patel K; Sahoo SK; Kumar RColloids and surfaces. B, Biointerfaces
Chen Y; Lin H; Tong R; An N; Qu FBioNanoScience
Doshi, Mona; Treglown, Kirsten; Copik, Alicja; Gesquiere, Andre J.ACS Applied Materials & Interfaces
Xinghua Liu; Xiaoying Yang; Yinsong Wang; Jingwei Fu; Wei Gao; Shao-Yong Li; Junheng Gu; Xinlin Yang; Chunhui Gao; Yunfang Jiang; Tong An; Hongquan DuanNanoscale
Slegerova J; Hajek M; Rehor I; Sedlak F; Stursa J; Hruby M; Cigler PPharmaceutics
Żuk M.,Podgórski R.,Ruszczyńska A.,Ciach T.,Majkowska-Pilip A.,Bilewicz A.,Krysiński P.Methods and Applications in Fluorescence
Wang X.H.,Wei X.F.,Liu J.H.,Yang W.,Liu Y.A.,Cheng K.,He X.Y.,Fu X.L.,Zhang Y.,Zhang H.X.European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V
Bharathiraja S; Manivasagan P; Santha Moorthy M; Bui NQ; Jang B; Phan TTV; Jung WK; Kim YM; Lee KD; Oh JJournal of the Korean Physical Society
최경훈, 남기창, 김호중, 민지은, Han Sup Uhm, 최은하, 박봉주, 정진승ACS Applied Materials and Interfaces
Pu X.Q.,Ju X.J.,Zhang L.,Cai Q.W.,Liu Y.Q.,Peng H.Y.,Xie R.,Wang W.,Liu Z.,Chu L.Y.Recent patents on anti-cancer drug discovery
Kumar L; Verma S; Utreja P; Kumar DJournal of Materials Science: Materials in Medicine
Cheng C.,Meng Y.,Zhang Z.,Li Y.,Liu C.,Zhang Q.Journal of the Korean Physical Society
Choi, Kyong-Hoon; Nam, Ki Chang; Kim, Ho-Joong; Min, Jeeeun; Uhm, Han Sup; Choi, Eun Ha; Park, Bong Joo; Jung, Jin-SeungChemical Science
Soliman N.,McKenzie L.K.,Karges J.,Bertrand E.,Tharaud M.,Jakubaszek M.,Guérineau V.,Goud B.,Hollenstein M.,Gasser G.,Thomas C.M.Journal of Electromagnetic Waves and Applications
M. M. Sinha; Pradeep Bhatia; S. S. VermaRecent patents on anti-cancer drug discovery
Lalit Kumar; Shivani Verma; Puneet Utreja; Dinesh KumarJournal of the Korean Physical Society
최경훈; 남기창; 김호중; 민지은; Han Sup Uhm; 최은하; 박봉주; 정진승Dyes and Pigments
Liu J.,Xu X.,Wang J.,Sang R.,Zhang Z.,Chen J.,Lu X.,Wang Q.,Fan Q.Journal of Luminescence
Sui J.,Chen Z.,Liu G.,Dong X.,Yu W.,Wang J.Nano Letters
Sun Y.,Liang Y.,Dai W.,He B.,Zhang H.,Wang X.,Wang J.,Huang S.,Zhang Q.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 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로써 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로써 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 종양생물학 협동 과정의 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.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
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 대학원
약물단백질체학은 단백질체학의 다양한 응용중의 한 분야이며 단백질체학의 눈부신 성장과 더불어 가까운 미래에 신약개발에 있어서 매우 중요한 역할을 할 것이 확실하다. 나노 고성는액체크로마토그래피 및 질량분석기에 기반을 둔 약물단백질체학 연구을 공부함으로써 연구개발의 최전선에 서 있는 대학원생들은 성공적인 신약개발에 이르는 빠른 길을 이해하게 될 것이다. 본 과목은 대학원생들이 약물단백질체학 분야에서 배우고자 하는 심층이론, 배경지식, 실제 연구방법, 출판자료 등의 대부분의 자료들을 다루고 있으며 특히, 단백질체를 자기의 전공분야와 접복시키려는 대학원생들에게 매우 소중한 정보를 제공할 것이다. 또한 현재 과학계에서 회자되고 있는 주제들을 집중적으로 다룸으로써 대학원생들은 수업이 마칠 때면 유용한 정보만을 효율적으로 획득하게 될 것이다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로서 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로서 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.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 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.