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Meshaka R; Pinto Dos Santos D; Arthurs OJ; Sebire NJ; Shelmerdine SC
2022 / Pediatric radiology
Mukhopadhyay P; Smolenkova I; Seelan RS; Pisano MM; Greene RM
2023 / The Cleft palate-craniofacial journal : official publication of the American Cleft Palate-Craniofacial Association
Ye Jin Kim; Dae Young Lee; Hye Rim Yang; Kyung-Hoan Im; Sang Un Park; Jae Geun Kim; Jae Kwang Kim
2023 / Applied Biological Chemistry
Sasaki Y.N.,Umeda C.
2021 / Journal of Climate
김다해, 김정현, 강수진, 김민섭, 신경훈
2020 / 생태와 환경
Hongping Li; Zhixin Xu; Jun Yang; Jiulin Wang; Shin-ichi Hirano
2020 / Sustainable Energy & Fuels
Cai Y; Zhou J; Xu A; Huang J; Zhang H; Xie G; Zhong K; Wu Y; Ye P; Wang H; Niu H
2024 / The Journal of biological chemistry
Kumar SK; Mani KP
2024 / Cytokine
El-naggar, A. M.; Heiba, Zein K.; Kamal, A. M.; Mohamed, Mohamed Bakr
2023 / Optical and Quantum Electronics
Decembrini F.,Caroppo C.,Caruso G.,Bergamasco A.
2021 / Water (Switzerland)
Lee, Yeon Sook; Han, Jung Min; Son, Sung Hwa; Choi, Jin Woo; Jeon, Eun Ju; Bae, Suk-Chul; Park, Young In; Kim, Sunghoon
2008 / Biochemical and Biophysical Research Communications
Hegde AS; Gupta S; Sharma S; Srivatsan V; Kumari P
2022 / Food research international (Ottawa, Ont.)
Pingwei Wang; Dongge Liu; Jiajing Cui; Shuqi Yan; Yujun Liang; Qianqian Chen; Yanping Liu; Shuping Ren; Peng Chen
2023 / Cutaneous and Ocular Toxicology
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본 연구는 1,25-Dihydroxvitamin D3가 UVB에 의해 유발된 인간 각질형성세포(HaCaT)의 손상을 완화하는지, 그리고 그 기전을 탐색하고자 하였다. 연구 결과, 1,25-Dihydroxvitamin D3는 UVB에 노출된 HaCaT 세포에서 산화 스트레스 및 세포자멸사를 억제했으며, 이는 미토콘드리아 조절 세포자멸사 및 자가포식 억제를 통해 이루어지는 것으로 나타났다.
UV-B radiation : from environmental stressor to regulator of plant growth
Responses of plants to UV-B radiation
Environmental UV photobiology
Antioxidants in photoprotection : a study with emphasis on UVB-induced immunosuppression
Vitamin D : oxidative stress, immunity, and aging
Oxidants and antioxidants
UV-B and biosphere
資本流出入이 實質實效換率과 外換市場壓力에 미친 影響
The Role of solar ultraviolet radiation in marine ecosystems
Biological effects of ultraviolet radiation
Biological effects of ultraviolet radiation
Vitamins and coenzymes
Biologic effects of light 1998 : proceedings of a symposium, Basel, Switzerland, November 1-3, 1998
Industrial biotechnology of vitamins, biopigments, and antioxidants
Dyes and drugs : new uses and implications
Vitamins and minerals in the prevention and treatment of cancer
Vitamin D.
Oxidative stress, inflammation, and health
UV-B radiation and plant life : molecular biology to ecology
조명.전기설비학회논문지
김인태, 조미령, 김유신, 이승웅Free Radical Biology and Medicine
Chaiprasongsuk A.,Janjetovic Z.,Kim T.K.,Tuckey R.C.,Li W.,Raman C.,Panich U.,Slominski A.T.Bioorganic chemistry
Zhao J; Gao S; Zhou L; Rong K; Zuo F; Tang W; Zhu LRedox Biology
Chaiprasongsuk A.,Janjetovic Z.,Kim T.K.,Jarrett S.G.,D'Orazio J.A.,Holick M.F.,Tang E.K.Y.,Tuckey R.C.,Panich U.,Li W.,Slominski A.T.Osteoporosis international : a journal established as result of cooperation between the European Foundation for Osteoporosis and the National Osteoporosis Foundation of the USA
Jones KS; Assar S; Vanderschueren D; Bouillon R; Prentice A; Schoenmakers I대한피부과학회지
윤상돈, 조재위, 김상표, 이규석, 백원기Photochemical & Photobiological Sciences
Reichrath, Jörg; Saternus, Roman; Vogt, ThomasJournal of photochemistry and photobiology. B, Biology
Ryu B; Ahn BN; Kang KH; Kim YS; Li YX; Kong CS; Kim SK; Kim DG대한피부과학회지
윤상돈; 조재위; 김상표; 이규석; 백원기Photochemical and Photobiological Sciences
Reichrath, J.; Saternus, R.; Vogt, T.Oxidative Medicine and Cellular Longevity
Wang J.W.,Zhu L.,Shi P.Z.,Wang P.C.,Dai Y.,Wang Y.X.,Lu X.H.,Cheng X.F.,Feng X.M.,Zhang L.OncoTargets and Therapy
Shi S.,Zheng G.,Yang C.,Chen X.,Yan Q.,Jiang F.,Jiang X.,Xin Y.,Jiang G.Steroids
Piotrowska A; Wierzbicka J; Ślebioda T; Woźniak M; Tuckey RC; Slominski AT; Żmijewski MACytotechnology: Incorporating Methods in Cell ScienceInternational Journal of Cell Culture and Biotechnology
Wang, Yaning; Li, Weixuan; Xu, Sika; Hu, Rong; Zeng, Qingting; Liu, Qiaoyuan; Li, Shan; Lee, Hayeon; Chang, Moonsik; Guan, LeiJournal of Photochemistry and Photobiology
Lara Camillo; Laura Cristina Gironi; Elia Esposto; Elisa Zavattaro; Paola SavoiaJournal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
Zheng X.,Feng M.,Wan J.,Shi Y.,Xie X.,Pan W.,Hu B.,Wang Y.,Wen H.,Wang K.,Cai S.Journal of the American Academy of Dermatology
Feldmeyer L; Shojaati G; Spanaus KS; Navarini A; Theler B; Donghi D; Urosevic-Maiwald M; Glatz M; Imhof L; Barysch MJ; Dummer R; Roos M; French LE; Surber C; Hofbauer GFLaboratory investigation; a journal of technical methods and pathology
Slominski AT; Brożyna AA; Zmijewski MA; Jóźwicki W; Jetten AM; Mason RS; Tuckey RC; Elmets CACell Cycle
Guo C.,Ning X.,Zhang J.,Zhang C.,Wang J.,Su L.,Han J.,Ma N.NUTRIENTS
Munoz, Alberto; Grant, William B.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 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.전필 / 학사
유기화학의 기초지식과 기초분광법을 이용한 관능기들의 정성분석법 등을 강술한다. 첫째, UV, IR, NMR, mass spectrum을 이용한 유기화합물의 정성분석 기초이론. 둘째, 방향족화합물의 종류와 성질, 셋째, 방향족화합물과 친전자 치환반응, 넷째, 유기산의 제법과 성질. 셋째, 알데히드 및 케톤기를 갖는 화합물의 성질. 다섯째, 아민기를 갖는 화합물. 여섯째, 유기금속 화합물과 공업적 이용. 그 외 헤테로고리 화합물의 종류와 성질 등을 강의한다.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 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 한다.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
이 과목에서는 융합과학기술 연구에 활용되는 다양한 실험 장비의 준비과정과 기본적인 사용 방법에 대해 학습한다. 실제 연구 장비 사용법과 활용법을 습득하여 연구 과정에서 안전하고 효과적으로 실험 장비를 사용할 수 있는 기초적인 능력을 함양한다.전선 / 대학원
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 학사
식품성분표에서 활용되는 식품의 수분, 조지방, 조단백질, 조섬유, 회분, 가용성무질소물 등 개략 성분의 정량을 위한 기초적인 이론과 실험을 다룬다. 단백질의 정색반응실험을 하고 단백질의 가수분해물 중의 아미노산을 분별결정으로 분리하고 크로마토그래피에 의하여 분리 동정 실험을 한다. 당류의 정색 반응 시험과 Bertrand법에 의한 화학적 정량 시험을 한다. 전분의 산가수분해물중의 D-glucose, maltose 및 그 밖에 oligosaccharide의 크로마토그래피 분리시험을 한다. 당류의 편광 회전측정에 의한 정량 시험을 한다.전선 / 학사
본 강좌는 신약개발의 전반적 과정의 설명하고, 약물디자인 방법을 이해하기 위해 약물 작용기전을 약물과 표적분자인 효소, 수용체, 핵산, 지질, 당과의 작용관계를 분자 수준에서 강의하고, 약물 분자구조와 활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생체활성구조, 생동등체, QSAR등의 개념을 강의한다. 또한 신약개발 과정에 필요한 약물의 체내 동태 및 대사, 독성, 전구약물의 개념을 이해하며, 개발기술로서 유효물질 도출기술, 조합화학, 분자모델링등도 강의한다.전선 / 대학원
작업장 또는 지역사회에서 다양한 유해인자(화학적·물리적·생물학적·인간공학적)를 인식, 평가, 관리하는 과학적인 지식을 다룬다. 이를 위해 유해인자를 관리하기 위한 직업노출기준, 노출 경로에 따른 노출 평가 방법, 관리방법이 내용의 주를 이룬다. 이 강의의 전개는 크게 세부분으로, 유해인자의 인식, 평가, 개선으로 되어 있다. 다른 산업보건관련 과목의 기초과목으로 전공자나 산업보건에 관심을 갖고 있는 학생들에게 필수적인 과목이다. 이 과목의 목적은 학생들에게 직업 및 환경 위생의 넓은 영역에 대한 기본 훈련을 제공하면서 몇몇 분야에 대해서는 심도 있게 이슈를 다루어 전문가적인 지식을 갖추게 한다. 이 강의를 수강하면서 학생들은 유해인자로부터 근로자를 보호하기 위한 최신의 동향과 아울러 창의적인 사고를 할 수 있다. 이과목을 수강하면 학생들은 직업 및 환경보건문제에 대하여 전문가는 물론, 근로자 및 회사 관리자와 문제를 해결하기 위한 상호작용을 할 수 있어야 하고, 관련 논문을 전문적 시각에서 읽고, 평가할 수 있어야 하며, 기본적인 작업장 평가 리포트를 스스로 작성할 수 있어야 한다. 이 강의는 향후 산업보건 또는 환경보건의 고급과목을 수강하기 위한 기초 과목이다.전선 / 대학원
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로 꼽힐 만큼 암을 치료하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 교과목에서는 방사선의 역사와 방사선 치료법의 종류 (linear accelerator, proton therapy, carbon therapy) 및 진화 (hyperfractionation에서 hypofractionation으로)를 배우며, 생물학적 레벨에서 일어나는 DNA damage repair와 산소의 중요성에 대해 배운다. 또한 방사선 생물학의 기본이라고 할 수 있는 4R (repair, redistribution, repopulation, reoxygenation)의 개념에 대해 배우며, 종양의 방사선 항암 효능을 올리기 위한 이전에 시도되었던 방법들에 대해서는 어떤 것들이 있었는지 리뷰한다. 방사선을 이용한 테러, 원전 폭발, 핵폭탄으로의 application과 이러한 위험한 상황에서 생물을 보호할 수 있는 radioprotector에 대해 배운다.전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.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 포함한다전선 / 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
반도체 노광기술은 Moore의 법칙으로 대변되는 반도체 소자 미세화를 주도하였으며, 현재 반도체 생산 비용의 과반을 차지한다. 최근 노광기술은 DUV 광원 사용을 넘어 파장 13.5nm 광원을 사용하는 EUV lithography로 발전하여 반도체 양산에 도입되었다. 노광기술은 광학뿐만 아니라 광파와 재료의 다양한 상호작용에 대한 이해를 필요로 한다. 본 강의에서는 관련된 광학의 기초를 제공하고 반도체 기술 개발 현장에서의 경험을 접목하여 반도체 노광기술 전반을 설명하고자 한다. 또한 EUV lithography 기술의 문제와 그 해결을 위한 최신 기술을 소개하고자 한다.전선 / 대학원
생물의약품은 살아있는 생물체에서 유래한 고분자 물질을 말하며 일반적으로 치료용 단백질이 대부분을 차지한다. 현재 이러한 치료용 단백질은 높은 시장 성장율에 힘입어 많은 회사들이 뛰어들고 있는 실정이다. 본 교과목에서는 최근 단백질치료제 개발의 특징을 개괄하고, 일련의 개발과정을 산업적, 학문적, 규제적 관점에서 논의한다.전선 / 대학원
비선형 광감수율, 전기광학과 자기광학적 효과, 광학적 정류, 합-주파수 발생기, 조화 발생기, 차-주파수 발생기, 파라메트릭 증폭, 유도 라만 분산, 두 포톤이 관여된 흡수, 네 개 파동의 상호 작용, 자가 포커싱, 빛과 원자간의 강한 상호 작용.전필 / 학사
본 과목은, 에너지로 대표되는 방사선의 물리적 특징이 물질과의 반응 과정에서 어떻게 변화하는가 그리고 그 영향은 물질에 어떠한 형태로 나타나는가를 기반 정보로 하여 (방사선 물리), 방사선의 잠재적 위해로부터 사람과 환경을 안전하게 지키는데 관여하는 지식 정보와 실행 기술을 (방사선 방호) 다룬다. 방사선 발생원과 방사선 종류별 물질과의 반응 특성, 그리고 방사선 및 방사선원의 검출 원리를 소개한다. 방사선원 물질의 환경 오염 경로와 인체의 방사선 피폭 과정을 기술하고, 인체의 방사선 피폭량을 평가하는 이론적, 실험적 방법을 익히도록 한다. 방사선 방호의 법적 장치와 방사선 피폭 관리 기준의 과학적 근거를 설명한다.