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Mi Gyeong Jang, Hee Chul Ko, Se‑Jae Kim
2020 / Genes & Genomics
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본 연구는 p-쿠마르산(p-CA)이 SNU-16 위암 세포의 microRNA 발현 프로파일에 미치는 영향을 조사했습니다. p-CA 처리 후 32개의 차등 발현 microRNA(DEMs)가 확인되었으며, GO 및 KEGG 분석 결과 암 관련 경로를 포함한 다양한 생물학적 기능에 관여하는 것으로 나타났습니다.
MicroRNA and cancer : methods and protocols
Cancer drug resistance : overviews and methods
MicroRNA protocols
RNA therapeutics : function, design, and delivery
MicroRNAs : from basic science to disease biology
Regulation of gene expression by small RNAs
Nutritional genomics : discovering the path to personalized nutrition
Oncogenomics handbook
Molecular biology in medicinal chemistry
Bioinformatics in microRNA research
Current perspectives in microRNAs (miRNA)
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Cancer genomics and proteomics : methods and protocols
Cancer genomics : from bench to personalized medicine
Cellular cancer markers
The Polymerase chain reaction
Molecular biology of cancer
Molecular pathology of gastroenterological cancer : application to clinical practice
Medical biostatistics for complex diseases
Non coding RNAs in plants
생명과학회지
장미경, 고희철, 김세재생명과학회지
장미경, 고희철, 김세재IUBMB Life
Wang W.,Wang J.,Yang C.,Wang J.International Journal of Clinical Oncology
Li Z.,Xie Y.,Xiao B.,Guo J.Briefings in Functional Genomics
Gupta P.,Chattopadhyay T.,Mallick B.Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie
Hu W; Liu Q; Pan J; Sui ZCancer Biotherapy and Radiopharmaceuticals
Chen L.,Zhao T.BioMed Research International
Chen Y.,Liu M.,Jin H.,Peng B.,Dai L.,Wang S.,Xing H.,Wang B.,Wu Z.Indian Journal of Clinical Biochemistry
Andisheh Oroujalian; Maryam Keshani; Farnoush Panahi; Mohadeseh Esmaeili; Zahra Koveitypour; Shahrzad Tabrizchi; Hamed Akbari; Mina Amiri; Maryam Esmaeili; Maryam Peymani; Farzad Seyed Forootan; Mohammad Hossein Nasr Esfahani; Kamran GhaediAuris, nasus, larynx
Koshizuka K; Hanazawa T; Kikkawa N; Katada K; Okato A; Arai T; Idichi T; Osako Y; Okamoto Y; Seki NBritish journal of cancer
Kinoshita T; Nohata N; Hanazawa T; Kikkawa N; Yamamoto N; Yoshino H; Itesako T; Enokida H; Nakagawa M; Okamoto Y; Seki NOncology Reports
Ma X.,Tao R.,Li L.,Chen H.,Liu Z.,Bai J.,Shuai X.,Wu C.,Tao K.Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems
Khan S.,Khan M.,Iqbal N.,Khan S.A.,Chou K.C.Oncology Reports
Zhang J.,Li D.,Zhang Y.,Ding Z.,Zheng Y.,Chen S.,Wan Y.BMC Bioinformatics
Borgmästars E.,De Weerd H.A.,Lubovac-Pilav Z.,Sund M.Bioscience Reports
Wu K.,Zou J.,Lin C.,Jie Z.G.PeerJ
Zhao Y.,Tao Z.,Chen X.Journal of human genetics
Wada M; Goto Y; Tanaka T; Okada R; Moriya S; Idichi T; Noda M; Sasaki K; Kita Y; Kurahara H; Maemura K; Natsugoe S; Seki NNeurochemical research
Chen B; Hua Z; Qin X; Li ZJournal of human genetics
Osako Y; Seki N; Koshizuka K; Okato A; Idichi T; Arai T; Omoto I; Sasaki K; Uchikado Y; Kita Y; Kurahara H; Maemura K; Natsugoe S전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
암 세포의 특성, 정상세포와의 차이점, 암의 원인, 발암과정의 생화학적 분자생물학적 기전, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 암치료 및 예방전략 및 이에 이용되는 각종 약물의 생화학적 작용기전 등을 강의한다. 아울러 암 연구의 최근 동향을 논문발표를 통해 숙지시키고 토론하는 능력을 함양시킨다.전선 / 대학원
본 교과목은 대학원생들에게 장내미생물 메타유전체 분석의 원리와 최신 연구 동향을 소개하고, 실제 데이터를 기반으로 한 미생물 분석 기술을 이해하는데 있다. 장내미생물 연구는 인체와 동물의 건강, 질병, 대사 조절, 면역 반응 등 다양한 생리적 기능과 밀접한 관련이 있으며, 최근에는 질병 진단과 치료, 기능성 식품 개발, 정밀 영양학 및 축산 산업 등 여러 분야로 응용 범위가 확장되고 있다. 이러한 연구의 핵심 분석 기술로 메타유전체학(Metagenomics)이 자리 잡으면서, 미생물군집의 전체 유전정보를 해석하고 기능적 상호작용을 이해하는 능력이 필수적으로 요구되고 있다. 따라서 본 교과목을 통해 미래의 마이크로바이옴 기반 연구 및 산업 응용 전문가로 성장할 수 있는 기반을 제공하고자 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
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 / 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 / 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.전선 / 대학원
종양학 전반에 대해 다루는 교과목로서, 종양의 형태, 종양의 원인, 종양의 진행, 종양의 분류, 종양의 치료 등에 대해 배운다. 본 교과목에서는 임상적인 측면을 강조하여, 위암, 간암, 폐암, 대장암, 유방암 등의 흔한 암에 대해 기본적인 지식을 습득하며, 상기 암의 진단 치료 등에 대해 공부하고, 이들을 연구하는 방법에 대한 소개를 한다전선 / 대학원
본 교과목의 목표는 암 질환의 특성, 발생과정을 연구함에 있어 실험적 접근 방법을 이해하고, 이를 활용할 수 있어야 하며, 이들 방법에 의하여 도출된 결과들을 종합 분석할 수 있는 능력을 배양하고자 하는 것을 최종 목적으로 한다. 구체적으로는 1) 암세포주의 배양 및 특성을 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 2) 유전자 조작법과 이의 이용방법을 이해하고 활용 분야를 제시할 수 있어야 한다. 3) 세포 증식, 세포 사망의 확인 방법을 제시하고 이론적 근거를 설명할 수 있어야 한다. 4) 면역학적 방법을 설명하고 활용방안을 제시, 설명할 수 있어야 한다. 5) 유전체, 단백질 연구방법을 설명하고 이의 활용 방안 및 분석 방법을 설명할 수 있어야 한다전선 / 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
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
대학원생들을 위한 과목으로 핵산 (DNA와 RNA)의 합성, 기능 그리고 분해에 대하여 생화학적 측면을 다루는 과목이다. 구체적으로는 진핵생물 유전자의 발현과정과 그의 조절을 전반적으로 다루고, 관련 실험들에 대한 이론을 익히는 것을 목적으로 한다. 그리고, 이와 관련하여 최근 연구가 활발히 이루어지고 있는 microRNA들의 유전체학과 타겟팅에 대해서도 다루고자 한다.전선 / 대학원
소화를 담당하거나 이에 관련되는 구강, 식도, 위, 소장, 대장, 타액선 및 췌장 등에서 발생하는 질병의 원인과 경과를 이해하며, 특히 병리학적 변화에 중점을 둔다. 우리나라에 흔하게 발생하거나, 임상적으로 중요한 질병에 대해 집중적으로 공부를 하며, 진단에 관련된 여러 가지 사항의 임상적 중요성을 이해하여 이를 응용하는 능력을 키우게 된다.전선 / 대학원
환경오염 문제를 해결하기 위한 공학적인 접근법을 더 효율적인 것으로 만들기 위해서 다양한 주변 학문들과의 접목이 이루어지고 있으며, 그 중 하나로서 미생물학적 지식을 환경공학 분야에 접목시켜 새로운 융합기술을 개발하는 방안이 대두되고 있다. 따라서 본 교과목의 목표는 환경공학을 전공하는 대학원생들에게 환경미생물학 및 생명공학에 대한 기본적 개념을 확립시키고 나아가 공학에 접목시킬 수 있는 새로운 연구방법을 모색하는데 있다. 본 과정에서는 미생물의 기초, 환경에서 중요한 미생물, 분자생물학적 기초 원리 및 방법 등을 바탕으로 최근 활발한 적용이 이루어지고 있는 생물학적 오염물질 분해, 바이오센서, 바이오연료, 혐기소화를 이용한 유용물질생산 등의 주제에 대해서 다룬다.전선 / 대학원
내과학을 전공한 대학원생을 대상으로 하여 각종 소화기질환의 병태생리, 역학, 임상상, 진단방법 및 치료법을 숙지시킨다. 특히 발전된 각종 내시경 검사의 시술방법 및 검사소견의 판독, 내시경을 이용한 치료방법을 소개하고, 소화기운동 검사법 및 결과의 임상적 해석을 이해시킨다. 분자생물학을 이용한 유전자 이상과 소화기질환의 관련성, 그 진단적 응용을 이해토록 한다.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.전선 / 대학원
생식과 발달 및 분화에 중요한 역할을 하는 후생유전학적 유전자 조절을 분자수준에서 공부한다. DNA, 히스톤 변형과 RNA의 역할을 이해하고, 유전자 발현에 미치는 영향을 공부한다. 최근에 발표된 논문들을 소개하고 토론을 통하여 최신 연구 동향을 파악하도록 한다.전선 / 대학원
최근 암의 발생, 진행, 전이 과정에 대한 분자생물학적 이해는 하루가 다르게 발전하고 있다. 이에 따라 암 치료에 있어 암세포 및 주변환경의 분자적 변화를 표적으로 하는 분자표적항암제가 속속 개발되고 있다. 이러한 분자표적항암제는, 기존 세포독성 항암제의 독성을 현격히 줄이면서 그 효과는 동등하거나 오히려 우수한 경우가 많다. 이 강좌는 다양한 분자표적항암제를 그 기전에 따라 분류하여 소개하고, 각 표적항암제들이 실제 환자치료에 어떻게 적용되는 지를 소개하려 한다. 또한 실험실에서 개발된 후보물질이 어떻게 실제 환자에게 투여되는 항암제로 개발되는지, 그 과정을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 학생들은 새로운 표적항암제의 개발에 대한 기초역량을 기를 수 있다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.