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Kwon N.Y.,Kwon E.,Jung S.
2020 / Journal of the Architectural Institute of Korea
조선아, 이성재
2018 / The International Journal of Advanced Culture Technology
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본 연구는 루페올이 3T3-L1 지방세포에서 포도당 수송체 4 (GLUT4)의 이동을 촉진하여 포도당 흡수를 증가시키는 것을 확인했습니다. 이러한 효과는 PI3K/AKT 및 AMPK 경로 활성화와 관련이 있으며, 루페올은 인슐린 수용체 기질 1 (IRS-1)의 인산화를 촉진하고 AMPK를 활성화하여 포도당 흡수를 증가시킵니다.
Insulin and cellular stress induced glucose uptake in 3T3-L1 adipocytes
Molecular basis of insulin action
Lymphocyte signal transduction
Molecular biology of diabetes
(한눈에 알 수 있는)대사
Mechanisms of receptor regulation
Lipoic acid : energy production, antioxidant activity and health effects
Hormones and signaling
New developments in lipid-protein interactions and receptor function
Facilitative glucose transporters
The biology and pathology of innate immunity mechanisms
Molecular nutrition, carbohydrates
Drug resistance in leukemia and lymphoma III
Adipokines
Cell-cell interactions in the release of inflammatory mediators : eicosanoids, cytokines, and adhesion
Apoptosis and cancer therapy from cutting-edge science to novel therapeutic concepts
Pseudomonas
Lipoxygenases and their metabolites : biological functions
생명과학회지
이현아; 한지숙Environmental toxicology and pharmacology
Choi KH; Lee HA; Park MH; Han JS생명과학회지
이지희; 박재은; 한지숙International Journal of Biological Macromolecules
Park J.E.,Park J.Y.,Seo Y.,Han J.S.생명과학회지
이현아, 한지숙생명과학회지
이정경, 박재은, 한지숙NUTRITION RESEARCH
Jang, June Hyuk; Park, Jae Eun; Han, Ji SookJournal of Medicinal Food
박재은, 이지수, 이현아, 한지숙Molecular and cellular biochemistry
Manna P; Jain SKFood Science and Human Wellness
Moore W.T.,Luo J.,Liu D.FASEB Journal
Kwak, So-Young; Seo, Il Hyeok; Chung, InHyeok; Kim, Shin Ae; Lee, Jung Ok; Lee, Hye Jeong; Kim, Sung Eun; Han, Jeong Ah; Kang, Min Ju; Kim, Su Jin; Lim, Soo; Kim, Kyoung Min; Chung, Ji Hyung; Lim, Eunice; Hwang, Jong-Ik; Kim, Hyeon Soo; Shin, Min-JeongInternational Journal of Molecular Sciences
Takenaka N.,Nakao M.,Matsui S.,Satoh T.Biochemical and biophysical research communications
Wang J; Hu X; Ai W; Zhang F; Yang K; Wang L; Zhu X; Gao P; Shu G; Jiang Q; Wang SCellular signalling
Saito T; Okada S; Shimoda Y; Tagaya Y; Osaki A; Yamada E; Shibusawa R; Nakajima Y; Ozawa A; Satoh T; Mori M; Yamada MCurrent Nutrition Reports
Mahboobeh Ghasemzadeh Rahbardar; Homa Fazeli Kakhki; Hossein HosseinzadehJournal of Biological Chemistry
Yea, Kyungmoo; Kim, Jaeyoon; Yoon, Jong Hyuk; Kwon, Taewan; Kim, Jong Hyun; Lee, Byoung Dae; Lee, Hae-Jeong; Lee, Seung Jae; Kim, Jong-In; Lee, Taehoon G.; Baek, Moon-Chang; Park, Ho Seon; Park, Kyong Soo; Ohba, Motoi; Suh, Pann-Ghill; Ryu, Sung HoEndocrine
Mitsuhashi K; Senmaru T; Fukuda T; Yamazaki M; Shinomiya K; Ueno M; Kinoshita S; Kitawaki J; Katsuyama M; Tsujikawa M; Obayashi H; Nakamura N; Fukui MJournal of Agricultural and Food Chemistry
Kitakaze T.,Jiang H.,Nomura T.,Hironao K.Y.,Yamashita Y.,Ashida H.Life sciences
Ma C; Li G; He Y; Xu B; Mi X; Wang H; Wang ZInternational Journal of Molecular Sciences
Hasegawa K.,Takenaka N.,Tanida K.,Chan M.P.,Sakata M.,Aiba A.,Satoh T.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.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
생리활성물질의 활성 발현과 관련하여 심혈관계 및 자율 신경계에 영향을 미치는 약물의 작용기전을 이해하고, 심혈관계에서 vascular tone을 조절하는데 관여하는 여러 가지 활성인자들의 특성, 세포내 작용기전, 병태 생리학적 중요성 및 응용에 대해 강술한다. 또한 세포 단위에서 발생하는 체내 현상에 대한 신경계의 연관성, 특히 자율신경계의 역할과 이의 생리활성물질 효능에 미치는 영향을 수용체, 역학 및 자체조절 기능을 중심으로 해서 이론 및 실험적 관점에서 연구한다. 더불어 심장, 신장 및 간 이상으로 생기는 부종 및 고혈압의 보조치료제로 널리 사용되고 있는 loop diuretics의 pharmacokinetics 및 pharmacodynamics를 연구한다.전선 / 대학원
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.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 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.전선 / 대학원
탄수화물과 지질의 생합성과 대사 과정을 심도 있게 살펴보고, 에너지 대사 및 평형조절에 있어서 탄수화물과 지질의 상호 작용을 알아보며, 두 영양소의 대사와 관련된 질환의 발병 기전, 예방 및 질병의 진전 조절 방법에 대하여 이해한다.전선 / 대학원
공기중에 존재하는 입자상 물질은 먼지, 미스트, 스모그, 안개 등 여러 가지 다른 형태로 이루어져 있다. 이러한 에어로졸은 시정, 기후 및 우리들의 건강과 생활양식에 영향을 미친다. 이 과목은 이러한 에어로졸의 특성, 성질, 측정방법을 강의하여 산업위생, 대기오염제어, 방사선 방호, 기타 환경과학 분야에 종사하면서 공기 중 입자상 물질을 측정하거나 연구, 제어하는 사람에게 기초적인 지식을 제공하고자 한다.전선 / 대학원
지용성 비타민과 수용성 비타민을 중심으로 이들의 구조, 특성, 생리적 기능과 인체와 관련된 문제들에 대한 최근 연구 동향을 최신 문헌을 고찰함으로써 파악하도록 한다.전선 / 대학원
유전공학특론1은 빠르게 발전하는 분자생물학의 시대에 새롭게 등장하는 연구주제나 방법론을 다루는 것을 목표로 한다. 강의 담당교수가 한 학기의 주제를 정하고 강의는 그 주제에 맞추어 여러 부제들에 대해 다룰 수 있다. 강의 주제는 유전공학특론2와 겹치지 않아야 한다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 뇌를 비롯한 중추신경계와 말초신경계 및 감각수용체들의 해부학적 구조와 생리적 기능을 제시함으로써 인체의 움직임에 기본이 되는 신경생리학적인 내용을 다룬다. 이를 통해 움직임의 기초가 되는 근수축 기전을 신경계의 작용과 지배에 의해 발생하는 일련의 과정으로 이해할 수 있도록 돕는다. 또한 움직임의 기전이 운동기술과 운동의 학습에 어떻게 적용되는지에 대해서도 적극적으로 다룬다.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.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
생체 현상의 조절기전에 관여하는 일차적인 정보전달과정으로서의 수용체 개념을 파악하고 체내에서 발견된 수용체의 종류, 대상조직, 실험법, 생리현상별 연계성, 응용성 등과 이 분야 연구의 현황 및 방향을 파악한다.전선 / 대학원
펩타이드는 단백질과 유사한 생리활성 기능을 가진 최소단위의 물질이다. 고체상 합성법을 이용한 자동화가 가능하며, 합성이 용이하기 때문에 다양한 설계로 여러 가지 활성을 가진 기능성 펩타이드 및 펩타이드 유도체를 만들 수 있다. 최근에는 자기조립기술 등을 통해 나노구조체를 형성시킴으로써 소재로서의 활용도 주목받고 있다. 본 강의는 기본적인 펩타이드 합성 원리와 펩타이드 합성 공정의 최신 동향, 펩타이드 의약품, 펩타이드 모방체, 재료로서의 펩타이드 연구분야를 살펴보는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
지방족, 방향족 화합물의 치환반응과 Wittig반응 Aldol- Condensation 반응 등 주요 탄소-탄소 결합형성 반응과 산화/환원 반응 등을 실습함으로 유기반응에 대한 전반적인 이해를 도모한다. 또한 유기염료나 간단한 의약품등 흥미로운 화합물을 직접 합성해 본다.