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Um Hyun
2021 / Molecular & Cellular Toxicology
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본 연구는 스핑고지질 생합성 경로의 핵심 효소인 3-케토스핑가닌 환원 효소(3KSR)와 세린 팔미토일트랜스퍼라제(SPT)를 이용하여 피토스핑고신을 생산하기 위해 codon optimization을 적용했습니다. 최적화된 3KSR(3sKSR) 단백질 활성은 야생형 3KSR에 비해 약 1.8배 향상되었으며, SPT 유전자와 함께 대장균에서 과발현되어 효율적인 데히드로스핑고신 생산을 가능하게 했습니다.
Biotechnology in medicine, foodstuffs, biocatalysis, environment, and biogeotechnology
Small stress proteins
Sphingolipid metabolism and cell signaling
Recombinant microbes for industrial and agricultural applications
E. coli gene expression protocols
Recombinant microbes for industrial and agricultural applications
Microbial protein toxins
Natural product biosynthesis by microorganisms and plants
Microbial processes and products
Microbial Stress Tolerance for Biofuels : Systems Biology
Branched-chain amino acids.
Gene expression technology
Green biocatalysis
Recombinant gene expression : reviews and protocols
Nonribosomal peptide and polyketide biosynthesis : methods and protocols
Protein secretion pathways in bacteria
Lipid second messengers
Membrane protein protocols : expression, purificaiton, and characterization
Protein engineering handbook
Journal of Lipid Research
Lee M.T.,Le H.H.,Besler K.R.,Johnson E.L.Preparative biochemistry & biotechnology
Liu C; Zheng K; Xu Y; Stephen LT; Wang J; Zhao H; Yue T; Nian R; Zhang H; Xian M; Liu HToxicology and Environmental Health Sciences
Um, Hyun-Ju; Shin, Woo-Ri; Sekhon, Simranjeet Singh; Woo, Sung Min; Kim, Young-Chang; Ahn, Ji-Young; Kim, Yang-HoonJournal of Industrial Microbiology and Biotechnology
Xiong T.,Jiang J.,Bai Y.,Fan T.P.,Zhao Y.,Zheng X.,Cai Y.Biochemical and biophysical research communications
Adachi R; Asano Y; Ogawa K; Oonishi M; Tanaka Y; Kawamoto TBioresource Technology
Jung, In-Young; Lee, Jong-Won; Min, Won-Ki; Park, Yong-Cheol; Seo, Jin-HoFrontiers in Bioengineering and Biotechnology
Liu M.,Yang Y.,Li L.,Ma Y.,Huang J.,Ye J.FUTURE SCIENCE OA
Mashima, Ryuichi; Okuyama, Torayuki; Ohira, MariFrontiers in Microbiology
Padilla-Gómez J.,Olea-Ozuna R.J.,Contreras-Martínez S.,Morales-Tarré O.,García-Soriano D.A.,Sahonero-Canavesi D.X.,Poggio S.,Encarnación-Guevara S.,López-Lara I.M.,Geiger O.Biotechnology letters
Du J; Zhang A; Hao J; Wang JArabian Journal of Chemistry
El-Dabaa E.,Okasha H.,Samir S.,Nasr S.M.,El-Kalamawy H.A.,Saber M.A.Microbial Cell Factories
Šnajder M.,Carrillo Rincón A.F.,Magdevska V.,Bahun M.,Kranjc L.,Paš M.,Juntes P.,Petković H.,Poklar Ulrih N.Journal of biotechnology
Kong MK; Kang HJ; Kim JH; Oh SH; Lee PCPreparative Biochemistry and Biotechnology
Verma, D.; Antil, M.; Gupta, V.Journal of biotechnology
Oelschlägel M; Richter L; Stuhr A; Hofmann S; Schlömann MIJC Heart & Vasculature
Magaye, Ruth R.; Savira, Feby; Xiong, Xin; Huynh, Kevin; Meikle, Peter J.; Reid, Christopher; Flynn, Bernard L.; Kaye, David; Liew, Danny; Wang, Bing H.Frontiers in Plant Science
Nguyen T.A.M.,Grzech D.,Chung K.,Xia Z.,Nguyen T.D.,Dang T.T.T.Tetrahedron
Raschmanová, J.Š.; Martinková, M.; Gonda, J.; Pilátová, M.B.; Kuchár, J.; Jáger, D.Enzyme and microbial technology
Ramakrishnan D; Tiwari MK; Manoharan G; Sairam T; Thangamani R; Lee JK; Marimuthu JJournal of biotechnology
Cai R; Chen C; Li Y; Sun K; Zhou F; Chen K; Jia H전선 / 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
Protein kinase는 최근 활발히 연구되고 있는 표적 항암 요법제 개발을 위한 주요한 대상으로 알려져 있다. 이러한 배경에 따라 본 과정에서는 1) 프로테인 카이나제 (protein kinase)가 암의 발생 및 진행에 있서의 역할; 2) 적절한 항암제 개발 대상 표적의 선정 방안; 3) protein kinase의 구조 및 세포 신호 전달 및 세포 주기 조절 과정에서의 조절; 4) 프로테인 카이나제억제제; 5) 프로테인 카이나제와 관련된 복합 치료 요법 및 시스템 생물학(system biology)에 대하여 다루고자 한다. 본 강좌의 수강생들은 프로테인 카이나제의 세포내 작용에 대한 세부적인 이해에서 그 억제제들의 임상에서의 응용 방안에 이르기까지의 학습을 통하여 프로테인 카이나제의 암에 있어서의 역할 및 중요성에 대해 전반적이면서 구체적인 지식을 익히게 된다.전필 / 학사
본 과목에서는 효소의 기본적인 개념, 효소단백질의 일반적인 특성, 세포내에서의 효소 생합성, 효소-기질 반응 매커니즘(mechanism), 효소의 분리 및 정제, 유전공학/단백질 공학을 이용한 효소의 개선 등 식품효소공학에 필요한 학부수준의 내용을 강의한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.전선 / 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
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
구강의 감염질환과 관련된 세균을 선택하여 병독력인자와 병인기전을 이해하고 이를 구강바이오필름형성을 억제시키기 위한 전략 구축에 응용한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
식생활 유형의 변화, 스트레스 증가 및 환경오염 등으로 인하여 성인병의 확산은 인류 보건에 커다란 위협이 되고 있으며 이들 질병에 대한 예방제 또는 치료제에 대한 수요는 날로 증가하고 있다. 또한 생활수중의 향상과 더불어 건강에 관한 관심의 고조 등으로 식품의 영양소 섭취 기능보다는 고도 기술을 이용한 식품의 생체조절 및 방어 기능에 관심이 고조되어 새로운 기술을 이용한 기능성 식품 개발을 통하여 의약과 식품의 중간형태로써 소비될 수 있는 새로운 식품 또는 주식보조용 식품분야의 창출이 시급한 실정이다. 본 과목은 곤충 및 곤충부산물의 생리활성을 검토하여 이들이 가지고 있는 새로운 생리기능을 밝혀 이를 대량 생산함으로써 부작용이 적으면서도 효능이 우수한 장내정화제, 항암제 등의 약품 및 식품개발의 원료뿐 아니라 생물농약개발로서의 활용에 기여할 것이다.전필 / 학사
유기화학의 기본 개념을 강의한다. 유기화학 학습에 필요한 결합과 원소의 기본적 성질, 물질의 물리화학적 성질에 대하여 강의하고, 유기 화합물의 종류에 따라 합성법과 성질과 반응을 제시하며, 유기구조분석에 대한 기본개념을 학습하게 한다.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
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
생체내의 여러 기능을 좌우하는 단백질 및 핵산의 3차 구조와 기능의 상관 관계를 논의한다. 강의는 아미노산 & 핵산, 단백질 구조의 motif, 핵산-결합 단백질, 효소, 생체막 단백질, 생체 신호전달, 면역에 관여하는 단백질, 생체정보학에 관한 내용이다.전선 / 학사
본 교과에서는 급속히 발달하고 있는 최신 생물학 관련 연구 지식과 실험 기법을 실제 실험을 통해 배우게 된다. 학생들은 기본적인 유전자 재조합 방법(제한효소, DNA 클로닝, 중합효소연쇄반응(PCR), 염기서열 분석법, 아가로오스 전기영동)과 단백질의 발현 및 분리(대장균을 이용한 단백질 과다발현, 이온교환수지 크로마토그래피, 단백질 전기영동), 그리고 생화학적 분석 등의 최신 분자생물학 및 생화학 연구기법을 실제 실험과정을 통해 배우게 될 것이다. 이를 통해 학생들은 생물학 관련 최신 동향을 파악하게 되고, 생물학 탐구활동을 수행하고 지도할 수 있는 기본 소양을 갖추게 될 것이다.전선 / 대학원
본 교과목은 유전체 공학과 합성생물학 기술을 기반으로 살아있는 치료제(living therapeutics)로서의 프로바이오틱스 개발을 심화 학습하는 대학원 수준의 과목이다. CRISPR-Cas 기반 유전자 편집, 대사공학, 유전자 회로 설계 등의 기술을 이용하여 질병 치료 및 예방에 특화된 맞춤형 프로바이오틱스를 설계·개발하는 방법론을 다룬다. 아울러, 장내 환경 내 생존성 향상, 생리활성 물질의 생합성, 숙주와의 상호작용 조절 등 기능성 향상을 위한 전략을 기반으로, 기능성 식품 소재 및 건강기능식품으로서의 응용 가능성도 함께 탐구한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전필 / 학사
농업생명과학 기초연구의 근간을 이루고 있는 단백질의 일반적 특성 (아미노산 및 단백질 구조), steady-state kinetics를 중심으로 효소의 작용기작, 또 다른 생체고분자 물질인 탄수화물, 지방 및 단백질과 탄수화물이 어울려져 나타내는 생체막의 물리적, 화학적 특성들에 대하여 강의한다. 특히, 농업생명과학 연구에 요구되는 다양한 단백질 및 고분자 생체물질들의 분리, 정제등의 실험적 방법을 추가 강의 한다.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.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.