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Noorhidayah Md Nazir, Ahmad Hafiz Zulkifly, Kamarul Ariffin Khalid, Ismail Zainol, Zaitunnatakhin Zamli, Munirah Sha’ban
2019 / 조직공학과 재생의학
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본 연구는 SOX9 및/또는 TERT 유전자를 도입한 연골 세포의 연골 기질 생성 능력을 단층 배양과 3차원 배양 환경에서 비교 분석했습니다. 3차원 지지체 내에서 SOX9/TERT 유전자 도입 연골 세포는 더 균일하게 분포하고, sGAG 함량 증가와 함께 연골 특이적 유전자 발현이 증가하며, 연골 재생을 촉진하는 것으로 나타났습니다.
Cartilage and osteoarthritis
Biopolymer methods in tissue engineering
A laboratory course in tissue engineering
Biomass conversion : methods and protocols
Conformation of carbohydrates
Skin stem cells : methods and protocols
Regenerative medicine and biomaterials for the repair of connective tissues
Gastrointestinal physiology and diseases : methods and protocols
Matrix metalloproteases : methods and protocols
Cartilage and osteoarthritis.
Non-neuronal cells of the nervous system: function and dysfunction
Biotechnology in medicine, foodstuffs, biocatalysis, environment, and biogeotechnology
Human cell culture protocols.
Fibrosis : methods and protocols
Neural development : methods and protocols
Functional ultrastructure : atlas of tissue biology and pathology
Tiling arrays : methods and protocols
Mitosis : methods and protocols
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Injury
Marchan J; Wittig O; Diaz-Solano D; Gomez M; Cardier JEInternational Journal of Pharmaceutics
Kang, Jeong Yeon; Chung, Chung Wook; Sung, Jong-Hyuk; Park, Byung-Soon; Choi, Je-Yong; Lee, Seung Jin; Choi, Byung-Chul; Shim, Chang-Koo; Chung, Suk-Jae; Kim, Dae-DukBiomedical materials (Bristol, England)
Anand R; Nimi N; Sivadas VP; Merlin Rajesh Lal LP; Nair PDTissue engineering. Part A
Tang C; Jin C; Xu Y; Wei B; Wang LHistochemistry and cell biology
Eslaminejad MB; Karimi N; Shahhoseini M폴리머
이윤미, 강길선, 심초록, 이유정, 김하늘, 조선아, 송정은, 이동원조직공학과 재생의학
홍현혜, 김순희, 오아영, 전나리, 정수현, 이상진, 마크 밴디크, 제임스 유, 손영숙, 이종문, 강길선조직공학과 재생의학
Munirah Sha'ban, Aminuddin bin saim, Samsudin osman cassim, Chua kien hui, Fuzinal nor hussein, Ruszymah Bt Hj idrus조직공학과 재생의학
Chinmaya Mahapatra, 김광진, 김해원Acta biomaterialia
Ribeiro VP; da Silva Morais A; Maia FR; Canadas RF; Costa JB; Oliveira AL; Oliveira JM; Reis RL조직공학과 재생의학
Chinmaya Mahapatra; 김광진; 김해원Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Rikkers M.,Levato R.,Malda J.,Vonk L.A.ACS Applied Materials & Interfaces
Biman B. Mandal; Nandana Bhardwaj; Yogendra Pratap Singh조직공학과 재생의학
정수현, 김순희, 양재찬, 홍현혜, 김혜린, 김원, 손영숙, 이상진, Mark van Dyke, James J Yoo, 이종문, 강길선Tissue & cell
Abdul Rahman R; Mohamad Sukri N; Md Nazir N; Ahmad Radzi MA; Zulkifly AH; Che Ahmad A; Hashi AA; Abdul Rahman S; Sha'ban MFrontiers in Bioengineering and Biotechnology
Dabaghi M.,Eras V.,Kaltenhaeuser D.,Ahmed N.,Wildemann B.Cartilage
Benders, K.E.M.; Boot, W.; Gawlitta, D.; Saris, D.B.F.; Dhert, W.J.A.; Malda, J.; Cokelaere, S.M.; Van Weeren, P.R.; Bergman, H.J.Osteoarthritis and cartilage
Kreuz PC; Gentili C; Samans B; Martinelli D; Krüger JP; Mittelmeier W; Endres M; Cancedda R; Kaps CArthroscopy : the journal of arthroscopic & related surgery : official publication of the Arthroscopy Association of North America and the International Arthroscopy Association
Kameda Y; Funakoshi T; Takeuchi S; Sugawara K; Iwasaki NTissue engineering. Part A
Bianchi VJ; Weber JF; Waldman SD; Backstein D; Kandel RA전선 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
본 강좌는 생물 정보학 기술을 이용해 특정 유전자를 선발하고, 일련의 분자생물학 실험과 식물조직배양법을 통해 선발된 유전자가 생체 내에서 예측대로 발현되는지 여부를 실험으로 증명하고자 하는 강좌이다. 최신 분자생물학 실험을 수행하고 배지 제조, 기내 배양, 치상 등의 식물조직배양법을 통해 식물체의 형질전환을 실습한다. 또한 이와 관련해 현재 진행되고 있는 식물유전체 연구 및 그 정보를 활용한 유전자 기능연구과정에 대해 알아본다.전선 / 학사
고등생물의 특징적 생명 현상을 담당하고 있는 세포들의 구조적 특징과 생리적 기능, 외부 자극으로 유도된 세포 내 신호전달경로, 유전자 발현, 세포주기와 분화의 분자생물학적 조절 기작에 대해 학습함. 특히 세포의 비정상적 조절에 의해 유발되는 인체 질환의 분자 의학적 치료 타겟과 이에 기반한 신약개발의 약물 타겟에 대한 최신 진보를 약학적 측면에서 학습함전선 / 대학원
조직재생 의약품, 의료기기의 전 세계 개발현황에 대해서 소개하고, 기본적인 생체재료 기반 약물전달소재, 신약, 의료기기의 유효성 평가와 관련한 연구동향 및 실제 응용사례를 소개함. 조직재생 재생의료에 새로이 적용되는 신소재의 종류에 대해서 원리 및 응용사례를 접하도록 함. 조직재생 재생치료제 및 의료기기의 연구 및 개발단계에서 대량생산, 인허가 등 상용화에 필요한 프로세스 설계에 대하여 학습함.전선 / 학사
박테리아, 균류 및 바이러스 등 각 미생물의 특성을 이해하며 각 미생물의 의학적 또는 산업적 이용에 대한 원리를 이해하여, 약사 직능의 심화 및 제약/산업화 역량을 높임.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 조직의 구조와 기능을 세포생물학, 조직학 및 발생생물학적 관점을 중심으로 이해한다. 세포막과 세포내 소기관의 구조와 기능, 세포주기와 사멸 및 세포간 교신에 대해 이해하며, 상피, 결합, 근육, 신경 조직 및 혈관 등 다양한 생체 조직의 발생학적·형태학적·조직학적 특성을 학습한다.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
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
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전필 / 학사
근골격, 피부 및 감각기계의 해부, 생리에 대한 기초 지식을 습득한 학생들에게 근골격, 피부 및 감각기계의 구조와 기능을 질환과 연결하여 익히게 하며, 질환의 병리, 발생 기전 및 병태생리를 이해하게 한다. 나아가 이들 주요 질환의 진단과 치료의 기본 원칙에 대해서 이해하게 하며, 주요한 임상표현에 대해서는 실제 환자의 증례를 가지고 토론하는 시간을 가짐으로써 임상교육으로 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 한다.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
단백질의 서열을 바꾸어 더 좋은 특성을 지닌 단백질을 개발하는 단백질공학은 식품산업에서 사용되는 각종 단백질의 개량을 위해서는 단백질공학이 필요하다. 최근 AI(artificial intelligence) 등의 기술 발달로 a많은 분야에서 이를 활용이 급격히 확대되고 있다. 단백질공학에 AI를 활용하면 기존의 방법보다 더 빠르고 효율적으로 예측할 수 있다. 본 교과목은 기존의 고급 식품단백질공학에 AI를 활용하는 기술을 추가하여 강의한다. 식품 생명공학은 동물, 식물, 미생물의 유전자를 변형하여 더 좋은 생산효율, 판매, 혹은 영향에 관련한 성질을 개량한 신종을 만드는 학문이다. 본 강의에서는 식품산업에서 이용되고 있는 단백질에 초점을 맞추어, 생명공학 기술에 대한 원리와 이를 적용하는 방법에 대해 배운다. 그리고, 현재 식품 산업에서 사용하고 있는 단백질들의 source 확보 방법, 정제방법, 특성분석 방법, 대용량 정제 방법 등에 대해서도 배운다. 또한, 전분 전환산업, 양조업, 식품첨가물 생산업 등의 식품산업에서 생산 혹은 이용되고 있는 각종 단백질을 산업적으로 대량 생산하거나 이용하는 기술 등에 대한 강의도 이루어진다. 특히 인공지능 기반 단백질 구조 예측의 정확도가 획기적인 도약이 있었으므로, 단백질의 3차원 구조를 활용하여 단백질공학을 수행하는 방법에 대한 강의가 이루어진다.전선 / 대학원
최근의 의학 발전은 기존의 기초의학/임상의학간의 경계가 모호해지고 있으며, 기초 연구에서의 성과를 빠르고 효율적으로 환자 치료에 적용할 수 있는 방법의 모색이 화두로 등장하고 있다. 본 과목은 각기 독립적으로 빠르게 발전하고 있는 기초의과학과 생명공학을 비롯한 공학분야와 임상의학을 어떻게 유기적으로 융합하여, 이러한 과학적 성과를 질병의 진단 및 치료에 빠르게 이용할 수 있는 방법론의 기초를 제시하고자 하며, 학제간 융합연구가 어떻게 이루어질 수 있는지에 대한 기초적 개념을 정립하고자 한다.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전선 / 대학원
강구조의 극한강도 산정을 위한 하한계와 상한계의 기본 개념의 이해를 위하여 가상일의 원리를 이용하여 평형조건과 기하학적인 조건식의 구성방법을 소개한다. 또한 소성힌지의 개념, 접합부, 극한상태의 변위산정 법을 소개한다.전선 / 대학원
생명 현상이 어떻게 유지되고 조절되는지 이해하기 위하여, 세포 및 이를 구성하는 생체고분자의 생리학적, 구조적 특성을 파악하고 그들의 상호작용을 밝히는 연구가 대단히 중요하다. 이 강좌에서는 세포 내 생체고분자들의 기본 성질을 이해하고 및 이들의 상호 작용을 통한 다양한 세포 기능의 제어 방법에 대하여 배운다. 또한 이들 연구를 위하여 개발된 방법의 원리를 이해하고 최신 기술을 익힌다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
이 교과목은 Eukaryotes의 Gene regulation에 대한 강의 수업이다. 강의 내용은 DNA-dependent RNA polymerase, promoter, transcription faction의 구조와 기능 및 Cell proliferation, development, differenciation 시의 transcription factors의 작용 mechanism이다.