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Lin Ru Wang, 김상훈, 백성수
2019 / Journal of exercise rehabilitation
Ozdal, Murat; Gurkok, Sumeyra
2022 / ADMET AND DMPK
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최근 항생제 내성균의 증가는 심각한 건강 문제를 야기하며, 이에 대한 대안으로 나노입자가 주목받고 있습니다. 나노입자는 약물 내성 메커니즘을 우회하고 바이오필름 형성을 억제하는 등 항균 활성을 나타내며, 폴리머 기반 나노입자는 생체 적합성과 생분해성을 바탕으로 다양한 의료 제품 개발에 활용될 수 있습니다.
Biomedical translational research : drug design and discovery
Nanotoxicity : prevention and antibacterial applications of nanomaterials
Nanobiotechnology protocols
Bio-nanoparticles : biosynthesis and sustainable biotechnological implications
DNA engineered noble metal nanoparticles : fundamentals and state-of-the-art-of nanobiotechnology
Biomedical nanomaterials : from design to implementation
Nanotechnology in diagnosis, treatment and prophylaxis of infectious diseases
Soft nanoparticles for biomedical applications
Antimicrobial peptides : discovery, design and novel therapeutic strategies
Nanomedicine : design and applications of magnetic nanomaterials, nanosensors and nanosystems
Nanochemistry
Nanotechnology : a gentle introduction to the next big idea
Biological and pharmaceutical applications of nanomaterials
Smart nanocontainers
Polymeric materials with antimicrobial activity : from synthesis to applications
Inorganic nanoparticles : synthesis, applications, and perspectives
Nanotechnology in water treatment applications
Nanobiomaterials science, development and evaluation
Current Pharmaceutical Design
Husain, S.; Sultan, R.M.S.; Saxena, K.; Bano, F.; Goyal, R.; Chopra, S.; Chopra, H.; Verma, S.K.JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS
Lei, Zhiqun; Karim, AmanMicrobial pathogenesis
Bahrami M; Serati Shirazi P; Moradi F; Hadi N; Sabbaghi N; Eslaminezhad SApplied Nanoscience (Switzerland)
Lu, H.D.; Yang, S.S.; Wilson, B.K.; McManus, S.A.; Chen, C.V.H.-H.; Prud’homme, R.K.Antibiotics
Mubeen B.,Ansar A.N.,Rasool R.,Ullah I.,Imam S.S.,Alshehri S.,Ghoneim M.M.,Alzarea S.I.,Nadeem M.S.,Kazmi I.MICROORGANISMS
Franco, Domenico; Calabrese, Giovanna; Guglielmino, Salvatore Pietro Paolo; Conoci, SabrinaCurrent topics in medicinal chemistry
Rodríguez-Barajas N; de Jesús Martín-Camacho U; Pérez-Larios AACS omega
Karnwal A; Kumar G; Pant G; Hossain K; Ahmad A; Alshammari MBACS Omega
Singh, Preeti; Ali, S. Wazed; Kale, Ravindra D.Advanced drug delivery reviews
Pelgrift RY; Friedman AJJournal of Microbiology and Biotechnology
Algadi, Hend; Alhoot, Mohammed Abdelfatah; Al-Maleki, Anis Rageh; Purwitasari, NenyACS Applied Bio Materials
Dzuvor C.K.O.,Shanbhag B.K.,Younas T.,Shen H.H.,Haritos V.S.,He L.Current pharmaceutical design
Mishra A; Jyoti A; Aayush K; Saxena J; Sharma KJournal of drug targeting
Khorsandi K; Keyvani-Ghamsari S; Khatibi Shahidi F; Hosseinzadeh R; Kanwal SINTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Kotrange, Harshada; Najda, Agnieszka; Bains, Aarti; Gruszecki, Robert; Chawla, Prince; Tosif, Mansuri M.Current pharmaceutical design
Vikal A; Maurya R; Patel P; Kurmi BDHeliyon
Moradi F.,Ghaedi A.,Fooladfar Z.,Bazrgar A.COLLOIDS AND SURFACES B-BIOINTERFACES
Abd Elkodous, M.; El-Sayyad, Gharieb S.; Abdelrahman, Ibrahim Y.; El-Bastawisy, Hanan S.; Mohamed, Abd Elrahman; Mosallam, Farag M.; Nasser, Hebatallah A.; Gobara, Mohamed; Baraka, Ahmad; Elsayed, Mohamed A.; El-Batal, Ahmed I.SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
Anand, Uttpal; Carpena, M.; Kowalska-Goralska, Monika; Garcia-Perez, P.; Sunita, Kumari; Bontempi, Elza; Dey, Abhijit; Prieto, Miguel A.; Prockow, Jaroslaw; Simal-Gandara, JesusBIONANOSCIENCE
Mustafa, Yasser Fakri전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로서 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로서 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
β-lactam, aminoglycosider계 및 macrolide를 중심으로 한 항생물질의 화학, 합성 및 화학수식에 따른 제반이론 동향 등에 대해 논함.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.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.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 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 대학원
이 과목은 최근 여러 제약회사를 중심으로 활발히 연구개발되고 있는 나노메디신, 즉 나노기술을 적용한 신약개발전략에 대한 동향과 나노메디신의 기반이 되고 있는 바이오소재화학에 대한 지식 함양 및 총체적 이해와 더불어, 융합학문에 기반한 미래 의학산업의 전망을 이해하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
나노의학은 원자 또는 분자 수준에서 질환을 다루고 그에 대한 생물학적 과정을 연구하기 위한 물질 또는 기기의 개발 및 응용에 관한 학문이다. 나노의학은 분자 레벨에서 질환 치료에 있어서나노테크놀로지와 의학의 접목을 통해 새롭고 독특한 치료 대안을 제시하고 있다. 이 강의는 빠르게 성장하는 나노의학 분야를 소개함을 목적으로 한다. 기본적인 컨셉에서부터 이미징용 진단 시약, 나노입자 기반 약물 전달 및 나노스케일의 프로티오믹스등의 응용분야를 소개한다. 또한 수강생들은 나노의학 분야의 기본 컨셉 및 응용에 대한 지식을 습득하고 더불어 학기말에는 나노의학 관련 연구과제 계획서를 term project로 준비해 보는 기회를 갖는다.전선 / 대학원
조직 재생에 필요한 조직공학, 재생의학의 최신 지견에 대한 소개와 함께 재생의료 분야에서 활발히 사용되는 생체활성 신소재, 생리활성 물질, 성장인자, 유전자, 펩타이드, 저분자 화합물에 대한 작용원리, 산업계 활용방안에 대해서 학습함.전선 / 대학원
나노분자영상은 분자 및 세포 수준에서 일어나는 생물학적 프로세스를 시각화, 특성화, 정량화함으로써 질병의 진단, 진행 평가, 치료효과 모니터링 등에 이용되고 있다. 이 과목은 나노분자영상 프로브의 탐색과 개발, 나노분자영상의 임상적 응용 및 신약개발 응용 등을 다룸으로써 나노분자영상에 대한 심화 지식과 고급 응용을 제시한다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로써 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로써 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 종양생물학 협동 과정의 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
나노의학은 나노기술을 의료에 이용하려는 희망으로 태동되었으나 나노물질-인체 상호작용의 불확실성, 특히 면역 반응 및 축적 등에 의한 문제로 인해 임상 이용이 늦어지고 있다. 임상에서 미량의 방사성 동위원소가 표지된 추적자를 체내 영상과 치료에 이용하는 핵의학의 원리를 나노의학에 접목 시킨 방사선나노의학의 개념이 최근 대두되었다. 방사선나노의학은 나노물질의 체내에서 상호작용을 비 침습적으로 분석하고 치료 효과를 증진시키는데 도움을 주어 나노기술의 임상이용을 앞당길 것으로 기대되고 있다. 이 수업은 토론식 수업으로 진행되며 방사선나노의학의 원리를 학습하고 그 최신 연구들을 분석하여 향 후 임상에서 쓰일 수 있는 가능성이 큰 나노의학 연구를 계획 및 수행 할 수 있는 능력을 함양하고자 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 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
본 수업은 기계공학전공의 학생을 위해 나노공학을 소개하는 것을 목적으로 한다. 나노입자(nanoparticle), 나노와이어(nanowire), 나노튜브(nanotube), 나노벨트(nanobelt) 등의 나노물질의 다양한 합성 방법 등에 대해 고찰해보고, 벌크물질에서 볼 수 없었던 나노물질만의 새로운 전기적, 화학적, 광학적, 기계적 특성들과 그 특성을 측정하는 방법 등에 대해 알아보고 이해한다. 이런 나노물질에 대한 이해를 바탕으로 어떻게 실제 유용한 전기소자, 재생에너지, 바이오 디바이스들에 응용할 수 있는지 그 실제 예시들과 작동 원리 등에 대해 알아본다.전선 / 학사
박테리아, 균류 및 바이러스 등 각 미생물의 특성을 이해하며 각 미생물의 의학적 또는 산업적 이용에 대한 원리를 이해하여, 약사 직능의 심화 및 제약/산업화 역량을 높임.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
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.