최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Liu, Sunny Yang; Ikegami, Kohta
2020 / NUCLEUS
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
핵 라민 중 중합되지 않은 형태가 특정 인산화를 거치며, 인산화된 라민이 유전자 증강자 영역에 결합하여 핵 내 전사 조절에 영향을 미칠 수 있다는 새로운 가설이 제시되었다. 본 리뷰에서는 인산화 라민의 조절, 위치, 기능 및 관련 키나아제를 요약하고, 라미노병의 병태생리에 대한 기존 및 새로운 가설을 비교한다.
The laminins
Nuclear envelope dynamics in embryos and somatic cells
Regulatory mechanisms in transcriptional signaling
Reversible protein phosphorylation in cell regulation
Transcriptional corepressors : mediators of eukaryotic gene repression
Receptor phosphorylation
Chromatin regulation and dynamics
Nuclear structure and gene expression
Netter's essential biochemistry
Calcium signalling in cancer
Applications of nuclear magnetic resonance to paramagnetic species
Hormones and signaling
Cellular regulation by protein phosphorylation
Recent progress in blood coagulation and fibrinolysis : proceedings of the International Symposium 'Clot Formation and Lysis' held on March 21-22, 1997, Hamamatsu, Japan, as a satellite symposium of the 74th Annual Meeting of the Japanese Society of Physiology
Lipid and protein traffic : pathways and molecular mechanisms
Developmental cell
Manzo SG; van Steensel BDevelopmental Cell
Ikegami K.,Secchia S.,Almakki O.,Lieb J.D.,Moskowitz I.P.Histochemistry and cell biology
Zwerger M; Medalia OHistochemistry and Cell Biology
Zwerger, Monika; Medalia, OhadCELLS
Stiekema, Merel; van Zandvoort, Marc A. M. J.; Ramaekers, Frans C. S.; Broers, Jos L., VCurrent opinion in cell biology
Buchwalter AFRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
Zheng, Mingyue; Jin, Guoxiang; Zhou, ZhongjunAnnual review of biochemistry
Gruenbaum, Y.; Foisner, R.ANNUAL REVIEW OF GENOMICS AND HUMAN GENETICS, VOL 21, 2020
Wong, Xianrong; Stewart, Colin L.BIOLOGY OF THE CELL
Patil, Shalaka; Sengupta, KundanJournal of cell science
Naetar N; Ferraioli S; Foisner RCellular and molecular life sciences : CMLS
Dubinska-Magiera M; Zaremba-Czogalla M; Rzepecki RCELLS
Shevelyov, Yuri Y.; Ulianov, Sergey V.Trends in Biochemical Sciences
Murray-Nerger, L.A.; Cristea, I.M.Frontiers in Chemistry
Neumann-Staubitz P.,Kitsberg D.,Buxboim A.,Neumann H.Journal of Cell Science
Kochin, V.; Torvaldson, E.; Imanishi, S.Y.; Eriksson, J.E.; Shimi, T.; Adam, S.A.; Goldman, A.; Melo-Cardenas, J.; Goldman, R.D.; Pack, C.-G.CLINICAL GENETICS
Ho, Rosettia; Hegele, Robert A.Trends in immunology
Walling BL; Murphy PMAPL BIOENGINEERING
Vahabikashi, Amir; Adam, Stephen A.; Medalia, Ohad; Goldman, Robert D.Trends in cell biology
de Leeuw R; Gruenbaum Y; Medalia O전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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 / 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.전선 / 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
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 / 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 / 학사
<기초생화학>의 계속임. 생체에서 일어나는 화학 작용들의 분자적 근거를 이해하는 기초를 배운다. 다루는 분야는 다음과 같다. 원핵생물과 진핵생물의 유전자의 발현조절, 생합성된 단백질의 운반, 지방 아미노산 탄수화물의 분해과정 및 합성과정, 대사.단백질 합성, RNA전사 및 번역전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 학사
<생화학 1: 생체분자의 구조와 기능>의 계속임. 생체에서 일어나는 화학 작용들의 분자적 근거를 이해하는 기초를 배운다. 다루는 분야는 다음과 같다. 원핵생물과 진핵생물의 유전자의 발현 조절, 생합성된 단백질의 운반, 지방 아미노산 탄수화물의 분해과정 및 합성과정, 대사.단백질 합성, RNA전사 및 번역전필 / 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
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
화학생물학에서는 생명현상을 어떻게 분자수준에서 연구하고 현재 얼마만큼 이해하고 있는가를 소개한다. 주요 내용으로 단백질의 구조와 기능, 유전분자로서의 핵산, 세포막의 동적구조, 및 생체 에너지의 생성 등을 다룬다. 이러한 생체 분자의 이해는 21세기를 선도할 뇌기능 연구, 차세대 신경회로망, 유전자 치료, 신품종 개발, 단백질공학 등의 소양을 제공해 줄 것이다.전선 / 대학원
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 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
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.전선 / 대학원
핵융합로내의 플라즈마 가열, 플라즈마 불안정성, 전자 복사, 제 1 벽과 플라즈마 상호작용을 살핀 후 토카막 장치를 비롯한 여러 자장구속에 의한 핵융합 장치들과 관성구속 핵융합장치들을 소개하고, 핵융합로 설계요건과 핵융합로 기술개발과 관련된 공학적인 문제들을 살펴본다.전선 / 대학원
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.전선 / 대학원
핵융합로내에서 핵융합이 일어날 수 있는 변수들의 조건과 이의 실현방법, 여러 형태의 핵융합 장치 내에서의 개개 입자들의 운동해석, 플라즈마의 기체 운동론 및 유체이론적 해석과 직접 관련된 플라즈마를 다룬다. 또한 최신 핵융합이론 및 공학기술에 대한 정보를 공유한다.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 포함한다