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Elshora M
2023 / Environmental monitoring and assessment
고성문, 김근성, 위은솔, 박래수, 정홍련, 윤창훈, 장민철
2022 / Composites Research
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This study aimed to establish an integrated network of DNA methylation and RNA expression in an MPTP-induced Parkinson’s disease mouse model and investigate epigenetically-regulated genes involved in PD development. MPTP administration impaired motor coordination and decreased the expression of tyrosine hydroxylase positive neurons in the substantia nigra, and analysis of gene expression and DNA methylation changes identified three interconnected genes (atg7, tnfsf12, dgkh) related to Parkinson’s disease development.
DNA methylation and cancer
DNA methylation : development, genetic disease and cancer
The functions, disease-related dysfunctions, and therapeutic targeting of neuronal mitochondria
Protein folding and misfolding : neurodegenerative diseases
The molecular biology of Down syndrome
Role of melatonin and pineal peptides in neuroimmunomodulation
Mouse models for drug discovery : methods and protocols
Epigenetics protocols
Analytics of Protein-DNA Interactions
Poly(ADP-ribosyl)ation
Mouse models for drug discovery : methods and protocols
DNA methylation : biochemistry and biological significance
Molecular mechanisms of neurodegenerative diseases
Acute myeloid leukemia : methods and protocols
Functional analysis of DNA and chromatin
Alpha-1 antitrypsin deficiency : methods and protocols
Human genome methods
ABC transporters : biochemical, cellular, and molecular aspects
Toxin-induced models of neurological disorders
Mitochondrial biogenesis and genetics
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan
Sohi K; Sueun L; Byeong Cheol M; Jun Ho S; Sung-Ho K; Changjong M; Soong-In L; Chul K; Joong Sun KNeurobiology of Aging
Shu L.,Qin L.,Min S.,Pan H.,Zhong J.,Guo J.,Sun Q.,Yan X.,Chen C.,Tang B.,Xu Q.Molecular neurobiology
Klemann CJHM; Martens GJM; Poelmans G; Visser JEActa neuropathologica
Murthy M; Fodder K; Miki Y; Rambarack N; De Pablo Fernandez E; Pihlstrøm L; Mill J; Warner TT; Lashley T; Bettencourt CNeuropharmacology
Suo H; Wang P; Tong J; Cai L; Liu J; Huang D; Huang L; Wang Z; Huang Y; Xu J; Ma Y; Yu M; Fei J; Huang FClinical Epigenetics
Fernández-Santiago R.,Merkel A.,Castellano G.,Heath S.,Raya Á.,Tolosa E.,Martí M.J.,Consiglio A.,Ezquerra M.Nature Communications
Tang L.,Xu N.,Huang M.,Yi W.,Sang X.,Shao M.,Li Y.,Hao Z.z.,Liu R.,Shen Y.,Yue F.,Liu X.,Xu C.,Liu S.Neuroscience
Huang B; Wu S; Wang Z; Ge L; Rizak JD; Wu J; Li J; Xu L; Lv L; Yin Y; Hu X; Li HJournal of Genetics and Genomics
Zhang, L.; Pan, Q.; Zhan, Y.; Fan, J.-B.; Zhang, Z.; Deng, J.; Zhang, K.Molecular Neurobiology
Kim A.,Nigmatullina R.,Zalyalova Z.,Soshnikova N.,Krasnov A.,Vorobyeva N.,Georgieva S.,Kudrin V.,Narkevich V.,Ugrumov M.Genetics
Rawlik K; Rowlatt A; Tenesa ACell Death and Disease
Oda W.,Fujita Y.,Baba K.,Mochizuki H.,Niwa H.,Yamashita T.Journal of Neurogenetics
Nathan J. Wellington; Ana P. Boucas; Jim Lagopoulos; Anna V. KuballaBiology of Sex Differences
López-Cerdán A.,Andreu Z.,Hidalgo M.R.,Grillo-Risco R.,Català-Senent J.F.,Soler-Sáez I.,Neva-Alejo A.,Gordillo F.,de la Iglesia-Vayá M.,García-García F.BMC Genomics
Tan X.,Liu R.,Zhang Y.,Wang X.,Wang J.,Wang H.,Zhao G.,Zheng M.,Wen J.Experimental Neurobiology
문준호, 김지호, 임형준, 이동수, 박은정, 송길영, 오현주, 현수빈, 강상철, 김현일, 문효은, 박형우, 이홍재, 김은지, 김석중, 이병천, 백선하Clinical Epigenetics
Lee, Ho-Sun; Kim, Boram; Park, TaesungInternational Journal of Molecular Sciences
Han S.,Seo M.H.,Lim S.,Yeo S.Journal of Neural Transmission
Verma A.,Kommaddi R.P.,Gnanabharathi B.,Hirsch E.C.,Ravindranath V.Aging
Wen G.,Pang H.,Wu X.,Jiang E.,Zhang X.,Zhan X.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 유전학 I 교과목으로 1) 지놈 수준의 유전자 탐색 방법(Genome-wide genetic screening) 과 그 활용 방법, 2) 비부호화 유전 물질(Non-coding genetic elements), 3) 후생유전학(Epigenetics), 4) 분자유전학(Molecular genetics), 5) 숙주와 공생미생물의 유전적 상호작용(Genetic interaction between host and its microbiota), 그리고 6) 식물 유전학(Plant genetics) 등의 주제에 관해서 학습할 예정이다. 학생들은 이 강좌를 통하여 질환유발 유전적 변이 그리고 그 치료 방법 등의 발견을 통해 인류 지식 발전의 큰 공헌을 한 ‘유전학’이 어떻게 발전해 왔는지 그리고 최근 발전 현황과 장래에 대해서 학습할 수 있다.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 학사
질병의 정확한 진단에는 다양한 진단적 검사가 필요하다. 검사의 방법과 기전에는 배경이 되는 분자생물학, 의료 물리학과 생화학 등의 다양한 의학 지식과 기술이 포함되어 있어, 검사를 통한 질병의 진단을 이해하는 것은 현대 의학 기술의 발전을 이해하는 데 기초가 된다. 본 강좌에서는 흥미로운 실제 사례를 중심으로 질병의 진단을 위한 병리검사, 검사의학검사 또는 핵의학검사와 관련된 기초 배경 지식, 검사 방법, 결과 해석 및 임상적 적용 등에 대해 알아보고자 한다. 본 강좌를 통해 검사와 관련된 의학 지식과 기술에 대해 이해하고, 기초 의학이 임상 진료에 어떻게 연계되는 지에 대한 시각이 생길 것으로 기대한다. 또한 추후 임상 실습과 진료 활동시 진단 과정 중 생길 수 있는 오류를 줄이는 데 도움이 될 것이다.전선 / 학사
현대 과학의 발달로 분자생물학 지식과 기술의 발달은 영양학과 식품학 분야에도 많은 응용이 가능하다. 본 과목에서는 식품영양학의 학문적, 실질적 적용에 필요한 분자생물학적 기본 지식, 연구방법 및 기법, 응용가능성 등을 다룬다.전선 / 학사
본 강좌는 기초 약학지식을 응용하여, 법약학 분야에서 근간이 되고 있는 DNA Typing의 기본 원리를 이해하기 위해서 현장시료에 직접 적용되는 STR DNA 마커에 기반한 Multiplexing PCR 및 다중 컬러 DNA 검출 분석법을 습득하고, 약독물, 마약류 등에 관련된 법약학 감정의 기본 원리 및 기기를 이용한 과학수사법을 학습함. 또한 본 강의의 후반부는 대사체학, 단백질체학 및 안정화된 동위원소추적 기법을 기반으로 하는 최신 분석법들이 다양한 질환을 이해하는 데 있어 어떻게 사용되고 있는지 습득하는 것을 목표로 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 과목은 수의유전체의학 분야의 최신 연구 동향과 기술 발전을 이해하고, 대학원생이 연구 중심적 사고와 발표 능력을 기를 수 있도록 설계되었다. 전반부는 유전체의학 분야에서 활발히 활동 중인 국내외 전문가를 초청하여 최신 연구와 임상 적용 사례를 청취하는 세미나 형식으로 진행된다. 후반부는 수강생들이 유전체의학관련 최신 논문을 선정·분석하고 자신의 연구와 연계된 주제를 발표함으로써 연구 설계와 학술적 소통 능력을 강화한다.전선 / 대학원
중추신경계 질환, 심혈관계 질환, 호흡기계 질환, 소화기질환, 신질환, 감염, 내분비 질환, 알레르기 질환 등 다양한 질환군에서 사용하는 약물들의 임상약리학적 원리를 이해하고, 이를 임상적으로 적정약물요법에 활용할 수 있는 방법론을 연구한다.전선 / 대학원
신경해부학과 신경조직학의 기본지식을 가진 학생들에게 각종 신경질환에 관한 병리학적 소견 특히 육안 및 조직학적 이상에 관한 지식을 함양하기 위한 과목이다. 구체적 학습내용은 총론과 각론으로 나누어 구성된다. 총론에서는 중추신경조직의 각종 손상에 대한 반응의 종류와 그 기전 그리고 이에 따르는 형태학적 변화, 기타 종양일반에 대하여 공부하다. 각론에서는 뇌혈관 질환, 감염성 질환, 탈수초성 질환, 퇴행성 질환, 그리고 각종 종양의 원인, 기전, 병리소견 그리고 임상응용에 대하여 공부하게 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.전필 / 대학원
본 교과목은 데이터과학 분야에 관심있는 통계학 석사 과정 대학원생을 대상으로, 데이터 랭글링 및 시각화, 회귀분석, 선형 모형, 일반화 선형 모형, 혼합 모형, 분류를 포함하여 모든 데이터 과학자가 익숙해야 하는 통계 방법론 및 이를 통계 소프트웨어를 사용해 적용하는 실례를 다룬다. 기존의 통계학 과목과 비교하여 본 교과목은 이론에 대한 강조가 덜한 대신, 통계 방법론을 구현하고 주요 개념을 실제 자료에 적용하여 데이터를 분석하기 위해 어떻게 소프트웨어를 사용하는지에 대해 더 중점을 둔다. 주요 개념에 대해서는 그것이 “작동하는 이유”에 대한 직관적 설명을 위주로 한다. 본 과목의 모든 통계 분석은 R과 Python을 사용한다.전선 / 대학원
반려동물(개, 고양이)의 탄·단·지 및 비타민·무기질의 소화·흡수·대사와 대사조절축 (인슐린/글루카곤, AMPK-mTOR, 담즙산-FXR-GLP-1, 미생물-SCFA)을 심층 탐구한다. 학생 발표 후 토론을 통해 최신 근거를 비판적으로 검토하고, 영양소별 결핍·과잉·상호작용을 임상 관리 원칙과 처방 설계로 연결하는 세미나형 심화 과목이다.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
연충의 감염시 숙주 면역반응은 type 2 면역반응의 특징을 나타내며 이는 원충에서 나타나는 반응(type 1)과 구별된다. 특히 연충의 이러한 면역 반응은 알러지질환 및 자가면역 질환의 억제와 많은 연관성을 나타내는 것으로 알려져 있어 의학적으로 중요하게 인식되어지고 있다. 강의를 통해 연충에 의한 면역반응에 대해 깊이 연구하고 면역관련질환을 면역학적으로 조절하는 방법에 대해 알아본다.전선 / 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.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 / 학사
뇌파(EEG)는 비침습적이며 시간 해상도가 높게 뇌 기능을 연구할 수 있는 핵심적인 뇌영상 기법이다. 본 수업을 통해서, 가장 고차원적인 뇌의 인지 기능을 담고 있는, 인간의 생체 신호 데이터 중에서 가장 핵심적인 데이터인, 뇌파 데이터의 신경생리학적 기초 지식과 시간축 및 주파수축 분석 방법을 습득하고 인지과학적인 해석과 그 원리를 뇌파 빅데이터의 활용에 적용하는 응용 기술을 배양하고자 한다.