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Soohyung Lee, Sangmoo Lee, Jaehun Lee, Eun Joong Kim
2021 / 한국축산학회지
Min, Tae Jun; Cho, Junmo; Ha, Yong-Chan; Lim, Jae-Young; Kang, Si Hyun; Kim, Don-Kyu; Sea, Kyung Mook; Beam, Jaewon
2019 / Annals of Rehabilitation Medicine
정승원, 손정우
2023 / Journal of the Korean Academy of Child and Adolescent Psychiatry
Jamieson, Cooper S.; Misa, Joshua; Tang, Yi; Billingsley, John M.
2021 / CHEMICAL SOCIETY REVIEWS
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본 논문은 환각제, 흥분제, 칸나비노이드, 오피오이드와 같은 사이코액티브 천연물의 생합성 경로 규명에 대한 최근의 진전을 다룬다. 유전체학 및 분자 생물학 도구의 발달로 생합성 효소를 식별하고, 이를 활용하여 합성 생물학 및 대사 공학 전략을 통해 이종 생산을 가능하게 한다.
Biosynthesis of heterocycles : from the isolation to gene cluster
From biosynthesis to total synthesis : strategies and tactics for natural products
Bioactive natural products : chemistry and biology
Medicinal chemistry of bioactive natural products
Medicinal chemistry of bioactive natural products
Studies in natural products chemistry.
Biotechnology of bioactive compounds : sources and applications
Bioactive compounds from natural sources : natural products as lead compounds in drug discovery
Chemistry and Pharmacology of Naturally Occurring Bioactive Compounds
(생합성 경로를 중심으로 설명한) 천연의약품
Plant-derived natural products : synthesis, function, and application
Bioorganic chemistry : deoxysugars, polyketides and related classes: synthesis, biosynthesis, enzymes
Bioorganic chemistry : highlights and new aspects
Biosynthesis : aromatic polyketides, isoprenoids, alkaloids
Studies in natural products chemistry.
Medicinal natural products : a biosynthetic approach
Selected topics in the chemistry of natural products
Natural compounds as drugs
METABOLIC ENGINEERING COMMUNICATIONS
Xu, Wei; Klumbys, Evaldas; Ang, Ee Lui; Zhao, HuiminPlanta: An International Journal of Plant Biology
Chen, Yiyang; Wu, Junkai; Yu, Dan; Du, XiaoweiChemical Society reviews
Luo Y; Li BZ; Liu D; Zhang L; Chen Y; Jia B; Zeng BX; Zhao H; Yuan YJChinese Herbal Medicines
Guo, Miaoxian; Lv, Haizhou; Chen, Hongyu; Dong, Shuting; Zhang, Jianhong; Liu, Wanjing; He, Liu; Ma, Yimian; Yu, Hua; Chen, Shilin; Luo, HongmeiMEDICINAL RESEARCH REVIEWS
Hu, Zhimin; Liu, Xiuyu; Tian, Mei; Ma, Ying; Jin, Baolong; Gao, Wei; Cui, Guanghong; Guo, Juan; Huang, LuqiNATURAL PRODUCT REPORTS
Galanie, Stephanie; Entwistle, David; Lalonde, JamesCurrent opinion in plant biology
Li G; Facchini PJNatural product reports
Jin ZJournal of Microbiology and Biotechnology
Li, Leilei; Fu, Jia; Liu, NanCurrent medicinal chemistry
Abraham WRBMC Bioinformatics
Amano K.,Matsumoto T.,Tanaka K.,Funatsu K.,Kotera M.PLANTS PEOPLE PLANET
Howes, Melanie-Jayne R.; Quave, Cassandra L.; Collemare, Jerome; Tatsis, Evangelos C.; Twilley, Danielle; Lulekal, Ermias; Farlow, Andrew; Li, Liping; Cazar, Maria-Elena; Leaman, Danna J.; Prescott, Thomas A. K.; Milliken, William; Martin, Cathie; De Canha, Marco Nuno; Lall, Namrita; Qin, Haining; Walker, Barnaby E.; Vasquez-Londono, Carlos; Allkin, Bob; Rivers, Malin; Simmonds, Monique S. J.; Bell, Elizabeth; Battison, Alex; Felix, Juri; Forest, Felix; Leon, Christine; Williams, China; Lughadha, Eimear NicELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY
Hernandez-Chavez, Georgina; Martinez, Alfredo; Gosset, GuillermoCHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY
Zhang, Xiaotian; Zheng, Meijia; Fu, Aimin; Li, Qin; Chen, Chunmei; Zhu, Hucheng; Zhang, YonghuiJournal of Pesticide Science
Kiyota H.CURRENT PLANT BIOLOGY
Birchfield, Aaron S.; McIntosh, Cecilia A.FRONTIERS IN PHARMACOLOGY
Ahmad, Muhammad; Tahir, Maleha; Hong, Zibin; Zia, Muhammad Anjum; Rafeeq, Hamza; Ahmad, Muhammad Shaheez; Rehman, Saif ur; Sun, JunmingArchives of biochemistry and biophysics
Teufel RAnnual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
Nidhi, Tibrewal; Yi, TangAccounts of Chemical Research
Rui Zhang; Guangbin Dong전선 / 학사
최근 천연물 유래 활성물질에 대한 관심이 높아지고 있으며 이를 통하여 의약품으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 이 점을 고려하여 잠재력이 높은 특정 기능성 천연물의 약리활성에 대한 내용을 다루고자 한다.전필 / 학사
천연물 소재로부터 규명된 유전적으로 코드화된 생리활성 물질을 바탕으로, 개발된 천연물의약품들을, 단일화합물 기반의 의약품과 추출물 기반의 의약품으로 나누어 그 기원, 개발 역사, 합성과정, 생합성 경로, 효능과 작용 기전을 강의한다. 나아가 이들 천연물의 생물 정보학을 바탕으로 생리활성 물질의 생합성과정을 이해하고, 이들의 대사공학적 생산 및 산업화 과정을 강의한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 생존과 생장, 그리고 발달에 관여하는 생화학 물질들, 즉, 식물의 생존에 필수적인 1차대사산물(식물 sterol, 지질, 아미노산, 핵산, 탄수화물, 유기산 등)은 물론 최근 들어 다양한 생리 생화학적 기능이 검증되고 있는 2차대사산물들의 종류, 생합성 과정과 기능 메카니즘을 학습한다. 나아가 이들 물질들의 기능 발현에 연관되어 있는 분자생물학적 경로와 개념을 이해함으로써 유전공학적 기법을 통한 이들 물질들의 응용 방법에 대해서도 이해를 도모하고자 한다. 특히, 식물과 환경과의 상호작용에 역점을 두어 이들 생화학 물질들이 환경 변화에 대한 식물의 적응 과정에서 어떠한 역할을 하는지, 그리고 이 과정에서 다양한 유전자들의 발현이 어떻게 조절되는지를 학습하고자 한다. 따라서 학부 과정에서 생화학을 전공한 학생들의 수강이 가능하리라 예상된다.전선 / 대학원
복잡한 천연물의 생합성과정의 이해는 신약개발에 필수적이며, 최근 유전자 분석기술의 개발은 막대한 천연물 생합성 유전자와 효소에 대한 정보를 제공하고 있다. 본 강의에서는 정보과학기반으로 미생물 유전체로부터 천연물의 생합성 유전자집단의 발굴과 그들의 생합성경로의 자세한 이해를 다룬다.전선 / 학사
세포수준에서 볼 때 식물의 생활은 여타의 다른 생명체와 매우 유사한 과정을 가지고 있지만 고착성에서 비롯된 여러 가지 흥미로운 특징 또한 보이고 있다. 식물은 인류에게 식량, 섬유, 에너지, 의약품 등을 공급해주는 수 십만 종을 넘는 생명체 그룹이다. 최근의 분자 유전학, 기능 유전체학, 발달 생물학 등의 발전은 식물에 대한 이해를 눈부시게 증가시키고 있다. 본 강좌에서는 식물을 이해하는데 필수적인 지식을 세포로부터 개체 수준의 발달 과정까지 전반적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있다. 식물의 형태, 세포, 대사, 유전, 형질전환 등에서부터 형질전환 농작물(GMO)의 과학적 이해와 유전공학 식물 개발에 있어 대두되는 윤리적인 문제까지를 짚어본다. 본 강좌를 마치게 되면 학생들은 식물에 대한 과학적인 인식의 폭을 넓히고 식물학 연구의 추세를 이해하게 되 향후 이 분야의 연구에 있어 창의적인 사고의 기틀을 형성할 수 있을 것으로 본다.전선 / 대학원
본 교과목은 식물이 생산하는 다양한 생리활성 물질의 생합성 경로, 구조적 특성, 기능, 그리고 작용 기작에 대해 심층적으로 탐구하는 대학원 강의이다. 본 교과목에서는 플라보노이드, 알칼로이드, 사포닌, 테르페노이드 등의 주요 특수대사산물 중심으로, 이들의 식물 내 역할뿐만 아니라 식품, 의약, 화장품 산업에서의 응용 가능성을 다룬다. 또한 최신 대사공학 전략을 통한 기능성 물질의 산업적 생산 기술도 소개한다. 이 강의는 식물 생명과학, 대사공학, 천연물 화학 등의 기초 지식을 바탕으로, 기능성 소재 개발을 위한 융합적 사고력과 실무 역량을 기르는 데 중점을 둔다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
생물공학기술의 급속한 진보는 광범위한 학문분야에 도입되어 생명현상에 관한 새로운 지견의 응용을 토대로 생물활성 검색모델의 개발, 생리활성물질의 발굴 및 신물질 창출, 유용 물질의 대량생산을 가속화하고 있다. 본 과목은 천연물에 초점을 맞추어 생물공학의 기본원리 및 연구방법론을 이해토록 하면서, 유용 유전자를 이용한 천연물생산에 있어서 실제 응용에 관하여 강의한다.전선 / 대학원
미생물의 화학적특성은 그 풍부한 생산성에 의해 다양한 화합물 및 활성인자를 만들어 내는데 있다. 본 교과목은 이러한 다양한 대사물질의 화학구조, 화학적 및 생물학적 성상, 생화학적 작용메커니즘, 생합성에 관한 지식을 다루고 유용자원으로서의 가치 및 최근의 연구동향에 관하여 다룬다.전선 / 학사
의약품, 환경오염물질 등의 외인성 물질들은 염증, 암 등과 같은 세포질환 및 질병과 연관되어 있어 최근 수년간 생물, 약학 및 의학의 중요한 분야로써 관심이 증가되어 왔다. 따라서 그 생리학적 및 약효학적 작용기전에 대한 최신정보를 이론 및 실험적으로 접근하고자 한다.전선 / 학사
생명과학 기술의 비약적인 발전으로 퇴행성 질환 또는 난치/불치 유전질환에 유전자, 세포 또는 유전자 교정 세포 등을 통한 신개념 치료제 개발에 대한 패러다임 전환이 이루어지고 있음. 최근 첨단바이오법의 신설로 첨단바이오의약품의 품질과 안전성 유효성 확보와 제품화에 대한 국가적 관심이 증대되고 있는 상황에서 현재 연구 개발 중인 첨단바이오의약품의 현황과 발전에 대해서 학습한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전필 / 학사
생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성에 관련된 대사 조절 메커니즘과 약물들이 생체에 미치는 영향을 분자 수준에서 이해시키고 생체물질의 작용기전 및 독성 현상을 이해할 수 있도록 학습함. 특히, 대사 및 핵산 유전체 생화학에서 강의되는 지식들과 그 지식들이 어떻게 얻어지는지 그 연구 방법에 대해서 설명하고, 신약개발의 과정에서의 의미를 학습함.전필 / 학사
생체를 구성하는 물질과 이들의 생합성에 관련된 대사와 조절 메커니즘을 이해시킨다. 약물들이 생체에 미치는 영향을 분자 수준에서 이해시키고 생체물질의 작용기전 및 독성 현상을 이해할 수 있도록 한다. 신약 개발에 필요한 생체 현상, 생화학 전반의 지식을 화학적, 분자 생물학적 관점에서 이해시킨다. 또한 생화학에서 강의되는 지식들이 어떻게 얻어지는지 그 연구 방법에 대해서 설명한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 새롭게 필요성이 부각되고 있는 생체 유래 물질의 생합성, 분리 및 추출에 관한 다양한 식견을 소개한다. 특히 생체내 생리학적 조절을 통한 생리 활성 물질 생산기술에 대한 다양한 지식을 소개하며 효과적인 생합성 조절을 위하여 개발된 기술에 대하여 교수한다.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.전선 / 대학원
저분자 화합물, 단백질·핵산을 포함한 생물학적 제재, 그리고 천연물에서 유래한 기능성 소재는 현대 의약품, 건강기능식품, 그리고 화장품 등의 주요한 원천으로 인류의 건강 증진과 삶의 질 향상에 기여하고 있다. 이 강의는 약리소재의 연구 및 개발, 그리고 산업화에 관한 전주기를 살펴보는 것을 내용으로 한다. 약리소재의 탐색연구 및 초기개발, 비임상 및 임상개발, 허가·심사·시판 후 안전관리, 약리소재 분류에 따른 연구개발 등을 살펴봄으로써 약리소재 산업화에 대한 이해를 높이고 앞으로 관련 학문을 전공하고자 하는 학생들에게 이론 및 실용화 지식과 전망을 제시한다.전필 / 학사
수의생화학은 수의학 전공에 필요한 기본적인 생화학적 원리에 대한 이해와, 특히 동물 및 수의학과 관련된 생화학적 측면을 강조한다. 수의생화학 2에서는 당, 지질, 아미노산의 대사와 대사의 통합적 관점을 학습한다. 그리고 세포가 에너지를 생산하고 이용하는 에너지 역학과 포유동물 대사의 호르몬 조절에 관해서 배우게 되며, 아울러 사람과는 다른, 동물의 특이적 대사에 관하여 학습한다. 이를 통해 생체가 어떻게 생명활동을 유지하는지에 관한 전반적인 생화학적 관점을 습득하게 된다.전필 / 학사
수의생화학은 수의학 전공에 필요한 기본적인 생화학적 원리에 대한 이해와, 특히 동물 및 수의학과 관련된 생화학적 측면을 강조한다. 학생들은 수의생화학을 이수함으로 동물과 생명체에 존재하는 화학물질의 구조와 기능을 배우고, 세포가 어떠한 화학반응을 거쳐 생명에 필요한 에너지를 얻고 사용하며, 어떻게 유전정보를 저장하고 다음 세대에 전달하고 표현하는지에 대하여 학습한다. 그리고 이러한 생화학에 대한 이해가 왜 수의학에 필요하며 어떻게 수의학에 응용되는지 이해하게 된다.