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Razquin C.,Ruiz-Canela M.,Toledo E.,Hernández-Alonso P.,Clish C.B.,Guasch-Ferré M.,Li J.,Wittenbecher C.,Dennis C.,Alonso-Gómez A.,Fitó M.,Liang L.,Corella D.,Gómez-Gracia E.,Estruch R.,Fiol M.,Lapetra J.,Serra-Majem L.,Ros E.,Aros F.,Salas-Salvadó J.,Hu F.B.,Martínez-González M.A.
2021 / American Journal of Clinical Nutrition
Moorlag, S. J. C. F. M.; Arts, R. J. W.; van Crevel, R.; Netea, M. G.
2019 / CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION
Bae J.H.,Kim S.,Ahn J.,Shin C.,Jung B.K.,Lee Y.M.,Hong Y.K.,Kim W.,Ha D.H.,Ng T.N.,Kim J.,Oh S.J.
2022 / ACS Applied Materials and Interfaces
Oh J.K.,Park E.,Kim B.,Choi Y.J.,Yun E.H.,Lim M.K.,Im J.S.,Park E.Y.
2022 / Epidemiology and Health
김동현, 이태현, Lalita Subedi, 김선연, 이강노
2019 / Natural Product Sciences
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봉선홍 줄기에서 추출한 메탄올 추출물을 분리하여 새로운 테트라히드로나프탈렌 화합물과 11개의 기존 화합물을 동정하였다. 분리된 화합물들은 LPS로 활성화된 마우스 미세아교세포 BV-2 세포에서 질소산화물 생성 억제 효과와 C6 신경교종 세포에서 신경영양인자 분비에 미치는 영향을 평가하였다. 특히 화합물 3, 7, 10은 질소산화물 생성을 감소시켰고, 화합물 1, 5, 9는 신경영양인자 분비를 증가시켰다.
Bioactive natural products : chemistry and biology
Bioorganic chemistry in healthcare and technology
Plant secondary metabolites
Botanical leads for drug discovery
New trends in natural product chemistry
Isolation, identification and characterization of allelochemicalsnatural products
Medicinal chemistry of bioactive natural products
Bioactive molecules and medicinal plants
Natural products in the new millennium : prospects and industrial application
Medicinal chemistry of bioactive natural products
Recent advances in polyphenol research.
Animal cell culture and production of biologicals : proceedings of the Third Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology, held in Kyoto, December 11-13, 1990
Biosynthesis of heterocycles : from the isolation to gene cluster
Natural products targeting clinically relevant enzymes
The Flavonoids : edited by J.B. Harborne.
Microbial-based biopesticides : methods and protocols
Natural products in medicinal chemistry
Chemistry and properties of biomolecular systems
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Leukolysins and cancer
Plants
Lee T.H.,Suh W.S.,Subedi L.,Kim S.Y.,Choi S.U.,Lee K.R.,Kim C.S.Fitoterapia
Li, Q.; Zhang, X.; Cao, J.; Guo, Z.; Lou, Y.; Ding, M.; Zhao, Y.Fitoterapia
Xiao L; Huang Y; Wang Y; Xu J; He XTetrahedron Letters
Choi, Y.S.; Kim, C.S.; Lee, K.R.; Yoon, D.H.; Kim, S.Y.Phytochemistry
Jantaharn P.,Mongkolthanaruk W.,Suwannasai N.,Senawong T.,Tontapha S.,Amornkitbumrung V.,Boonmak J.,Youngme S.,McCloskey S.Fitoterapia
He S; Zeng KW; Jiang Y; Tu PFPhytochemistry
Liu W.,Wu P.,Song Z.,Nie F.,Zhang L.,Lee D.,Nakajima A.,Xu J.,Guo Y.Molecules
Yoneyama T.,Iseki K.,Noji M.,Imagawa H.,Hashimoto T.,Kawano S.,Baba M.,Kashiwada Y.,Yahagi T.,Matsuzaki K.,Umeyama A.Fitoterapia
Lu Y; Han ZZ; Zhang CG; Ye Z; Wu LL; Xu HBioorganic & medicinal chemistry letters
Huong NT; Vien LT; Hanh TT; Dang NH; Thanh NV; Cuong NX; Nam NH; Truong LH; Ban NK; Kiem PV; Minh CVBioorganic and Medicinal Chemistry Letters
Woo, K.W.; Suh, W.S.; Lee, K.R.; Subedi, L.; Kim, S.Y.; Kim, A.Phytochemistry Letters
Li, Q.; Guo, Z.; Wang, K.; Zhang, X.; Lou, Y.; Zhao, Y.-Q.Fitoterapia
Zhang YL; Pan QM; Liao HB; Qin JK; Li N; Liang D; Zhang GJNatural Product Research
Jin-Yan Xie (9920614); Qinghao Jin (1426417); Jin-Ming Gao (538440); Shi-Chun Zong (9920617); Xi-Tao Yan (3071292)Bioorganic chemistry
Ma J; Ren Q; Dong B; Shi Z; Zhang J; Jin DQ; Xu J; Ohizumi Y; Lee D; Guo YBioorganic Chemistry
Cha J.M.,Yoon D.H.,Kim S.Y.,Kim C.S.,Lee K.R.Planta medica
Seo KH; Lee DY; Lee DS; Park JH; Jeong RH; Jung YJ; Shrestha S; Chung IS; Kim GS; Kim YC; Baek NI한의학연구소 논문집
노석선, 황동성Fitoterapia
Fu JT; Hao YK; Zhan ZC; Yang SY; Tang Q; Lin Q; Zhao HY; Du JY; Zhu TX; Li YL; Zhang YB; Wang GCFitoterapia
Rivière, C.; Krisa, S.; Péchamat, L.; Nassra, M.; Delaunay, J.-C.; Badoc, A.; Waffo-Téguo, P.; Mérillon, J.-M.; Marchal, A.전선 / 대학원
천연 자원으로부터 생리활성물질을 분리, 동정하는 연구방법을 강의한다. 즉, 천연물의 특정 활성에 대한 pre-screening, screening 방법들을 소개하고 activity-guided fractionation에 의한 분리법 및 성분의 단리법, 구조확인 방법들에 관해 강의하고 이상의 효능 검색법에 필요한 동물세포 배양법 및 약효성분의 수율을 증대시키기 위한 방법의 일환으로써의 식물조직배양법에 대해서 살펴본다.전선 / 대학원
복잡한 천연물의 생합성과정의 이해는 신약개발에 필수적이며, 최근 유전자 분석기술의 개발은 막대한 천연물 생합성 유전자와 효소에 대한 정보를 제공하고 있다. 본 강의에서는 정보과학기반으로 미생물 유전체로부터 천연물의 생합성 유전자집단의 발굴과 그들의 생합성경로의 자세한 이해를 다룬다.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
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
라만 분광학에 대한 기초 이론을 주입시키켜, 기기의 사용방법을 숙지 및 그 응용력을 배양하여, 물질의 확인 및 구조 결정 등에 있어서 필요한 제반자료를 얻어 활용 등에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
천연물로부터 생리활성 및 약리효능을 지닌 물질을 탐색하는 방법에 있어 그 주요 대상 활성에 대한 기본적 생화학적 약리학적 작용기전 및 이를 기초로한 약효평가의 원리 및 방법에 대하여 설명하며 천연물유래 주요 약리효능물질을 강의한다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 대학원
공생 미생물(symbiotic microorganism)은 다른 생물의 체내에 서식하면서 서로 간에 필요한 생존 조건을 교환하는 미생물이다. 최근 이러한 공생 관계에 있는 미생물들이 다양한 생리활성을 나타내는 이차대사산물들을 생산한다는 연구결과가 보고되면서 그 중요성이 대두되고 있다. 본 강좌를 통하여, 식물, 해양생물, 곤충, 사람의 피부 및 장내에 공생하는 미생물들에 대해 알아보고, 이들이 생산하는 대사체들과 그 생리활성 및 산업적 응용에 대해 강의하고자 한다.전선 / 대학원
β-lactam, aminoglycosider계 및 macrolide를 중심으로 한 항생물질의 화학, 합성 및 화학수식에 따른 제반이론 동향 등에 대해 논함.전선 / 대학원
다양한 활성물질을 생약으로부터 탐색할 수 있는 검색법의 원리 및 응용에 대하여 강의, 토론을 병행한다.전선 / 대학원
Spectrometry를 기준으로, 물질을 확인하는 기본적 이론과 구조추정에 있어 실제 응용에 관해 강의한다.(Elemental analyzer, IR, NMR, UV, Mass)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 / 학사
최근 천연물 유래 활성물질에 대한 관심이 높아지고 있으며 이를 통하여 의약품으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 이 점을 고려하여 잠재력이 높은 특정 기능성 천연물의 약리활성에 대한 내용을 다루고자 한다.전선 / 대학원
미생물 세포공장을 활용한 합성생물학은 의약품 등 생리활성물질의 효율적 생산에 핵심적인 역할을 하는 분야이다. 미생물이 목표 소재를 고수율로 생산하도록 합성 대사 경로의 분석, 설계 및 제작과 미생물 조절 메커니즘 최적화 등 다양한 합성생물학적 방법론을 다룬다. 또한 의약품으로 활용되는 미생물 유래 저분자 물질의 생산에 적용되는 합성생물학적 방법론의 사례도 집중적으로 교육한다.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.전선 / 대학원
미생물의 이차대사물질은 전통적으로 신약 개발의 바탕이 되어 왔을 뿐만 아니라 다양한 구조와 생리활성을 갖는 천연물을 제공해왔다. 또한 미생물의 이차대사물질은 자연계에서의 생명체간의 중요한 화학적 상호작용을 매개하고 있다. 본 과목에서는 미생물유래 천연물을 구조적 계열별로 나누어 화학적, 생물학적 특성을 논하고 이를 토대로 미생물 이차대사물질의 약학적 응용성과 자연계에서의 근본적인 역할에 대하여 강의한다.전선 / 대학원
천연물로부터 분리한 2차대사산물을 이용하려면 우선적으로 이들의 화학구조 결정이 요구되고 있다. 현재는 주로 분광학적 방법에 의한 구조결정을 시도하고 있다. 따라서 분광학적 데이터를 이용하여 구조결정법을 학생들에게 이해시키고 실제로 응용할 수 있도록 천연물로부터 얻은 많은 화합물들의 spectrum을 제시하여 이들의 해석법을 숙달시키고 나아가서 응용력을 함양 시키고자 한다.전필 / 학사
바이오 의약품은 살아있는 생물이나 그 생산물을 이용하여 다양한 질환의 예방, 진단 및 치료에 이용되는 의약품을 말한다. 대표적인 바이오 의약품에는 재조합 단백질, 항체, 백신, 유전자 치료제 등이 있다. 본 강의에서는 현재 사용되고 있는 바이오 의약품의 작용기전과 임상적 적용에 대하여 강의하며, 바이오 의약품의 미래에 대하여 논의하고자 한다.