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Sanchez Barea Joel, Kang Dong‐Ku
2021 / Bulletin of the Korean Chemical Society
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본 연구는 KRAS G12D 돌연변이를 모니터링하기 위해 표면 증강 라만 산란(SERS)과 PCR을 통합하는 방법을 제시합니다. 이 방법을 통해 KRAS G12D 뿐만 아니라 KRAS G13D, G12S, G12V와 같은 유사한 돌연변이도 구별할 수 있으며, 복잡한 절차나 미세 장치 없이 단일 실험 세트에서 다양한 KRAS 돌연변이를 검출할 수 있습니다.
Surface-enhanced raman spectroscopy : bioanalytical, biomolecular and medical applications
Clinical applications of PCR
Molecular diagnosis of cancer
The Polymerase chain reaction
Clinical applications of PCR
Molecular toxicology protocols
Molecular biology in medicinal chemistry
Surface Enhanced Raman Spectroscopy for Biophysical Applications : Using Plasmonic Nanoparticle Assemblies
PCRRT-PCR in situ light and electron microscopy
PCR cloning protocols : from molecular cloning to genetic engineering
Clinical applications of PCR
PCR mutation detection protocols
Cancer genomics and proteomics : methods and protocols
The Polymerase chain reaction (PCR) for human viral diagnosis
High pressure molecular science
Nuclear reprogramming : methods and protocols
Analytics of Protein-DNA Interactions
Surface enhanced Raman scattering
A low-cost approach to PCR : appropriate transfer of biomolecular techniques
정밀의료 시대가 온다 : 의학의 새로운 패러다임 '정밀의료'
Analyst
Lyu N.,Rajendran V.K.,Li J.,Engel A.,Molloy M.P.,Wang Y.Journal of Biophotonics
Liu M.,Liu X.,Huang Z.,Tang X.,Lin X.,Xu Y.,Chen G.,Kwok H.F.,Lin Y.,Feng S.Biosensors and Bioelectronics
Wu L.,Teixeira A.,Garrido-Maestu A.,Muinelo-Romay L.,Lima L.,Santos L.L.,Prado M.,Diéguez L.DIAGNOSTICS
Chubarov, Alexey S.; Oscorbin, Igor P.; Filipenko, Maxim L.; Lomzov, Alexander A.; Pyshnyi, Dmitrii V.Nanotheranostics
Lyu N.,Rajendran V.K.,Diefenbach R.J.,Charles K.,Clarke S.J.,Engel A.,Rizos H.,Molloy M.P.,Wang Y.Analytical and Bioanalytical Chemistry
Lázaro A.,Tortajada-Genaro L.A.,Maquieira Á.Clinical chemistry
Taly V; Pekin D; Benhaim L; Kotsopoulos SK; Le Corre D; Li X; Atochin I; Link DR; Griffiths AD; Pallier K; Blons H; Bouché O; Landi B; Hutchison JB; Laurent-Puig PFunctional & Integrative Genomics
Firouzeh, Morshedzadeh; Mohammad Reza, Abbaszadegan; Maryam, Peymani; Sina, Mozaffari-JovinBiosensors & bioelectronics
Daems E; Bassini S; Mariën L; Op de Beeck H; Stratulat A; Zwaenepoel K; Vandamme T; Op de Beeck K; Koljenović S; Peeters M; Van Camp G; De Wael KJournal of gastrointestinal cancer
Mosaferi Z; Pirestani M; Arefian E; Gojani G; Kavousinasab N; Karimi P; Deilami A; Abrehdari-Tafreshi ZNanoscale
Wu L.,Garrido-Maestu A.,Guerreiro J.R.L.,Carvalho S.,Abalde-Cela S.,Prado M.,Diéguez L.Cancer Research
Lukas E. Dow; Emma M Schatoff; Maria Paz Zafra; Direna Alonso-Curbelo; John E. Wilkinson; Sukanya Goswami; Teng HanBiosensors & bioelectronics
Damin F; Galbiati S; Ferrari M; Chiari MClinica Chimica Acta
Andersen, R.F.; Brandslund, I.; Pallisgaard, N.; Spindler, K.L.G.; Jakobsen, A.ACS Applied Nano Materials
Su, Ailing; Liu, Yuan; Sun, Weihan; Liang, Chongyang; Xu, Weiqing; Rodger, Alison; Piper, James; Wang, Yuling; Xu, ShupingMolecular Cancer Research
Saikat Chowdhury; Vinay K. Pattalachinti; Valsala Haridas; Scott Kopetz; John Paul ShenCancer Research
Hyun Min Park; Jason Poole; Mary Anne JelinekACS medicinal chemistry letters
Kargbo RBCancer Discovery
Zafra M.P.,Parsons M.J.,Kim J.,Alonso-Curbelo D.,Goswami S.,Schatoff E.M.,Han T.,Katti A.,Fernandez M.T.C.,Wilkinson J.E.,Piskounova E.,Dow L.E.Frontiers in Molecular Biosciences
Wang S.,Li Q.,Ma P.,Fang Y.,Yu Y.,Jiang N.,Miao H.,Tang Q.,Yang Y.,Xing S.,Chen R.,Yi X.,Li N.전선 / 대학원
최근 차세대염기서열분석을 통한 종양 유전체 랜드스케잎의 분석 및 분자생물학적 연구방법의 비약적인 발전으로 종양연구는 한해가 다르게 발전하고 있다. 본 강좌에서는 학생들이 종양유전체학과 정밀의학, 후성유전체 특성, 전사체 연구, 병리연구의 최신지견을 이해하고, 종양 표적 치료 및 항체치료제에 대해 공부한다. 또한, CRISPR를 통한 종양연구의 최신 발표내용을 습득하고, 종양 대사, 지질 및 호르몬, 종양 미세환경의 최신 연구를 학습한다. 종양 오가노이드 및 동물모델 등 중개연구의 최신 발표논문에 대해서 리뷰한다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 대학원
계산이론은 컴퓨터공학의 기초학문이며, 중요한 문제에 대한 효율적인 알고리즘들을 소개하고, 그런 알고리즘의 복잡도 분석을 다룬다. 이 교과목에서는 먼저 알고리즘의 성능을 분석하는 기법, 특히 amortized analysis에 대해 배운다. 그리고, 계산이론 분야에서 중요한 알고리즘과 그 응용에 대해 배운다. 구체적으로, (스트링 매칭, 2차원 패턴 매칭, 근사 매칭, suffix trees, 데이터 압축 문제에 대한) 스트링 알고리즘과 bioinformatics에의 응용, (선택 문제, 다항식 확인 문제에 대한) randomized 알고리즘과 그 영향, (페이지 교체 문제, k 서버 문제에 대한) online 알고리즘과 금융문제(일방향 거래와 portfolio 선택 문제)에의 응용을 배운다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전자 가위인 TALEN과 CRISPR/Cas를 이용하여 핵, 미토콘드리아 및 엽록체 DNA의 염기 삽입, 결실 및 치환을 유도하는 유전체교정에 대한 기초 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 유전체교정 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 삽입-결실 뿐만 아니라 염기교정 및 프라임교정과 같은 다양한 유전체교정 기술을 자세히 다루며, 인간 세포 기반으로 개발된 최신 유전자 가위의 작물 최적화 방법에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물 유전체교정에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 기후변화 대응에 필요한 환경 적응형 작물 개발에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전선 / 대학원
지금까지 유전질환의 분자진단은 단일 유전자 기반으로 진행되었다. 하지만 최근 인간유전체의 해독 기술이 발전함에 따라, 다수의 유전자 나아가 전체 유전체에 대한 정보를 기반으로 분자진단이 가능하게 되었다. 이 강좌에서는 유전체 기반의 분자진단을 사례 중심으로 다룬다.전선 / 대학원
분자진단 기법이 혈액질환 진단에 필수적인 도구로 자리 잡았지만, 골수검사는 여전히 대체 불가능한 진단 방법이다. 골수검사는 세포의 형태학적 이상과 조직 구조를 평가할 수 있는 유일한 방법으로, 질병의 범위와 진행 상태를 정확하게 평가하고 세포의 미세환경을 이해하는 데 중요하다. 또한, 유전적 변이가 명확하지 않은 경우에도 골수검사는 혈액질환 진단에서 중요한 역할을 담당한다. 따라서 혈액질환의 형태학적 정보를 최신 진단 기준 및 치료와 관련된 분자 및 유전검사 결과와 통합하여 종합적으로 해석하는 알고리즘을 탐구한다.전선 / 대학원
최근의 작물 품종 개발을 위하여 여러 종류의 DNA마커가 광범위하게 이용되고 있다. 본 강좌에서는 작물을 개량하기 위한 분자마커의 종류, 유전적 다양성 측정, 분자유전자지도 작성, 질적 및 양적 형질 유전자 분석, DNA 마커의 간접선발 이용, 여교잡에서의 DNA 마커의 이용, microarray 시스템을 이용한 분자 유전자지도 제작 및 품종 개발 이용 등에 대하여 이해를 도모하고자 하며, 실제적인 자료 분석을 통하여 종합적으로 DNA 마커를 이용한 작물의 품종 개발 기술 습득을 하는데 본 강좌의 목적이 있음.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 학사
본 과목에서는 학부생을 대상으로 현대 분자생물학에서 사용되는 기본적인 실험 기법과 그 원리에 대해 소개하고자 한다. 수강생들은 과목의 전반부에 걸쳐 PCR, 제한효소 처리 등의 유전자 클로닝 과정을 통해 원하는 재조합 플라스미드 DNA를 제작한다. 과목의 중반부에서는 CRISPR 시스템을 이용한 유전자 편집 기술로 형질전환 식물체 제작 과정을 이해하는 것을 목표로 한다. 그리고 과목의 후반부에서는 RNA 간섭을 이용한 유전자 발현 조절을 mRNA와 단백질 수준에서 확인하는 과정을 다룬다. 수강생들은 직접 실험에 능동적으로 참여하는 과정에서 DNA, RNA와 단백질 같은 생체 고분자를 다루는 방법에 대한 실용적 이해를 습득하게 된다.전선 / 대학원
법의학 분야의 유전자 검사를 이해하고 의학 연구에 응용할 수 있도록 강의와 실습으로 구성한 강좌이다. 본 강좌에서는 STR, 미토콘드리아 DNA를 이용한 법의학 분야의 유전자 검사에 대한 개념과 원리, 최신 연구동향 및 실무에서의 유전자 검사 적용 사례를 강의를 통하여 배우고, DNA 추출, PCR을 통한 유전자 증폭, 결과 해석 등을 실습을 통하여 수행한다. 학생들은 이 강좌를 통하여 법의학 분야의 유전자 검사에 사용되는 마커의 특징을 이해하고 PCR을 이용한 기본적인 유전자 검사를 수행할 수 있으며, 사회문제 해결에서 법의학의 역할을 이해하고 공유한다.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
이 수업은 유기화학 1에 이어 UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용하여 탄소화합물의 분자구조를 해석할 수 있는 기초지식을 배양한다. 그리고 다양한 작용기의 특성과 반응을 이해하고, 간단한 유기화합물을 화학적으로 합성할 수 있는 기초지식을 습득한다. ※ 선이수과목: 유기화학 1전선 / 대학원
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목의 목적은 암환자가 증가하는 현 시점에서 간호사들이 암의 예방, 조기검진, 집단 색출의 중요성을 이해하고 그 이론적 근거와 방법을 이해하여 이를 건강한 사람들에게 적용하여 보급함은 물론, 건강증진의 목적으로 암의 예방이나 조기검진방법에 대한 연구를 계획, 수행함으로써 국민 건강증진사업에 일조를 하게 하기 위함이다. 이 교과목에서는 문헌들을 분석, 종합하여 최근 발표되는 암의 유발요인을 발견하고 이를 국민의 암 예방이나 조기발견사업에 적용하게 한다.전선 / 대학원
암의 통합적 치료를 위해 기존의 수술, 방사선, 항암화학요법과 함께 분자 생물학의 발전으로 세포내 특정 분자를 표적으로 하는 치료가 빠른 속도로 임상에 적용되고 있다. 통합치료의 목표는 궁극적으로 환자의 생존기간을 연장하고 삶의 질을 높이기 위한 시도이다. 이와 같은 다양한 방법의 치료는 여러 치료법을 잘 융합하여 시행하는 임상시험의 결과에 기초를 두고 있으며 분자 생물학 기법을 이용한 이행성 연구를 병행함으로서 특정 치료에 의해 치료결과가 좋은 군을 선별하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 실제 환자를 대상으로 한 임상시험과 이행성 연구의 결과를 분석하는 방법을 교육함으로써 암을 보다 명확히 이해하고, 이를 기반으로 새로운 임상 연구 설계의 기본을 마련하고자 한다.전선 / 대학원
디지털 영상 처리 및 분류를 통한 원격탐사 위성영상으로부터 추출 가능한 지리정보의 효과적인 판독 및 분류 기법을 습득하고 실제 실험 프로젝트를 통하여 위성영상의 판독 능력을 배양한다.전선 / 대학원
최근 수의 병리학의 진단분야에서의 첨단 기법을 많이 사용하기 때문에 이러한 첨단 기법을 이해하고 습득 할수 있는 과목을 개설하고자 함. 이 과목을 통하여 중합효소 연쇄반응, 면역조직 화학 염색, 조직내 교잡법 등을 가능하고자 함.전선 / 학사
미생물, 동물, 식물 등 제반 생물의 유전공학 또는 유전자 재조합 기술 전반에 관한 교육을 수행한다. mRNA 및 DNA의 분리정제, DNA sequencing, DNA 절단 및 ligation, short-gun cloning, cDNA cloning, plasmid 및 cosmid, microinjection 및 세포핵 치환, 세포 융합, hybridoma에 의한 단일체 생산, protein engineering, virus 및 transposable elements, gene expression 및 regulation, DNA replication, transcription, translatioin, 그리고 생산적 응용 등에 관하여 교육한다.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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.