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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
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AIMP1(p43)은 Smurf2를 안정화시켜 TGF-β 신호 전달을 음성 조절하는 것으로 밝혀졌다. AIMP1 결핍 세포에서는 Smurf2 수준이 감소하고 TGF-β 신호 전달이 증가하며, AIMP1이 Smurf2와 Smad7의 결합 및 ubiquitin화를 억제하여 Smurf2의 분해를 보호하는 작용을 한다.
Signaling networks and cell cycle control : the molecular basis of cancer and other diseases
Biophysical aspects of transmembrane signaling
Immunoreceptor tyrosine-based inhibition motifs
Mechanisms of lymphocyte activation and immune regulation V : molecular basis of signal transduction
Transforming growth factor-beta protocols
Molecular basis of lymphokine action
Mechanisms of lymphocyte activation and immune regulation VI : cell cycle and programmed cell death in the immune system
Apoptosis and cancer therapy from cutting-edge science to novel therapeutic concepts
In vivo immunology : regulatory processes during lymphopoiesis and immunopoiesis
The Interface between innate and acquired immunity
T Lymphocytes : structure, functions, choices
Molecular targeting and signal transduction
Nuclear factor kB : regulation and role in disease
Lymphocyte signal transduction
Zinc finger proteins : from atomic contact to cellular function
Total synthesis of thielocin B1 as a protein-protein interaction inhibitor of PAC3 homodimer
Hormones and signaling
Pancreatic islet cell regeneration and growth
Cancer signaling : from molecular biology to targeted therapy
Current topics in developmental biology.
Cancer Research
Song Yee Jang; Beom Sik Kang; Ji Hyun Lee; Seong-Jin Kim; Jung Min Han; Ha Yeon Cho; Sunghoon Kim; Myung Hee Kim; Min Guo; Dae Gyu Kim; Jin Young LeeCancer Research
Kim, Dae Gyu; Lee, Jin Young; Lee, Ji-Hyun; Cho, Ha Yeon; Kang, Beom Sik; Jang, Song-Yee; Kim, Myung Hee; Guo, Min; Han, Jung Min; Kim, Seong-Jin; Kim, SunghoonCell biology international
Ganji A; Roshan HM; Varasteh A; Moghadam M; Sankian MJournal of Cell Science
Choi, Jin Woo; Kim, Dae Gyu; Park, Min Chul; Um, Jung Yeon; Han, Jung Min; Park, Sang Gyu; Choi, Eung-Chil; Kim, Sunghoon생명과학회지
김현진; 정미숙; 장세복Cancer Research
John Di Guglielmo; Sanghyun LeeBiochemical and biophysical research communications
Qian G; Ren Y; Zuo Y; Yuan Y; Zhao P; Wang X; Cheng Q; Liu J; Zhang L; Guo T; Liu C; Zheng HJournal of child neurology
Accogli A; Guerrero K; D'Agostino MD; Tran L; Cieuta-Walti C; Thiffault I; Chénier S; Schwartzentruber J; Majewski J; Bernard GBiochemical and biophysical research communications
Kim MS; Lee A; Cho D; Kim TSCarcinogenesis
Du K; Zhang X; Lou Z; Zhang F; Guo P; Gong H; Zhang C; Huang YCell Reports
Liu S.,Baeg G.H.,Yang Y.,Goh F.G.,Bao H.,Wagner E.J.,Yang X.,Cai Y.Insect Science
Li H.,Lu Q.,Li Y.,Yan Y.,Yin Z.,Guo J.,Xu W.The Journal of biological chemistry
Kazzaz SA; Tawil J; Harhaj EWBiochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids
Bruno, G.; Cencetti, F.; Pertici, I.; Bernacchioni, C.; Donati, C.; Bruni, P.; Japtok, L.FRONTIERS IN ONCOLOGY
Yu, Chengpeng; Ding, Zeyang; Liang, Huifang; Zhang, Bixiang; Chen, XiaopingExperimental Cell Research
Lee, Hye-Lim; Park, Hyun-Jung; Kwon, Arang; Baek, Kyunghwa; Woo, Kyung Mi; Ryoo, Hyun-Mo; Kim, Gwan-Shik; Baek, Jeong-HwaExperimental cell research
Gao X; Xu H; Xu D; Li S; Wei Z; Li S; Cai W; Mao N; Jin F; Li Y; Li T; Yi X; Liu H; Yang FAntiviral research
Matsumoto T; Takahashi K; Inuzuka T; Kim SK; Kurosaki T; Kawakami S; Chiba T; Seno H; Marusawa HMolecules and Cells
차복식, 박예린, 황별님, 김소영, 조익훈Journal of Molecular Cell Biology
Li Y.,Cui C.,Xie F.,Kiełbasa S.,Mei H.,van Dinther M.,van Dam H.,Bauer A.,Zhang L.,ten Dijke P.전필 / 학사
첨단융합학부 학생의 전공탐색을 위한 과목으로, 융합데이터과학의 핵심 개념과 다양한 응용 분야를 소개하여 향후 전공선택에 필요한 필수적인 정보를 제공한다. 특히, 융합데이터과학 분야에서 진행되는 첨단연구와 연구의 실제 응용 사례를 직접 체험하여, 자신의 전공 적성을 좀 더 구체적으로 알아보고 설계할 수 있는 기회를 제공한다.전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.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
이 강의는 크게 두 부분으로 나뉜다. 전반부는 너트와 볼트로 설명되는 고전적 신호 전달에 대해 공부한다. 고전적 신호 전달은 호르몬과 그들의 수용체와 두 번째 전달자, 특히 고리형 뉴클레오타이드와 칼슘의 생성과 행동에 주로 초점을 맞추었다. 특히 G-단백질의 발견부터 이 분야의 발달이 일어나게 되었으며, ‘신호 전달’이란 원래의 표현이 사용되어 왔다. 이 강의의 후반부에는 성장 인자들과 부착 분자에 의한 인산화에 의한 단백질 및 이노시톨 함유 지질의 변형이 신호전달에 개시에 있어서 그들의 역할에 대해 공부하게 된다. 이 분야에서 중요한 영역인 암의 효과적인 치료 과정을 고안하고자 암과 관련된 세포 형질 전환을 이해해 보고자 한다.전선 / 대학원
이 수업에서는 인간을 대상으로 하는 뇌기능 연구 방법 중 Mapping 과 Modulation을 중점적으로 보는 Functional MRI (fMRI)와 Transcranial Magnetic Stimulation (TMS)를 중심으로 공부합니다. 이를 위해 FMRI와 TMS 연구의 기본이 되는 고전적인 논문은 물론 최신 기법의 논문까지도 선별하여 공부하며, 두 방법론의 과거와 현재, 그리고 앞으로의 나아갈 방향까지도 모색해 볼 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 통해 인간을 대상으로 진행 될 뇌인지과학적 연구 방법론에 다양성과 전문성을 보장받을 수 있게 되며, 추후 자신의 연구에도 실질적으로 적용해 볼 수 있을 것입니다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순한 질의응답을 넘어, 스스로 목표를 설정하고, 도구를 사용하며, 복잡한 과업을 자율적으로 수행하는 ‘에이전트(Agentic)' AI의 설계 원리와 구현 방법론을 심층적으로 다룬다. 기존의 LLM(Large Language Model)이 가진 한계를 극복하고, LLM을 ‘추론 엔진'으로 활용하여 실제 세계와 상호작용하는 지능형 시스템을 구축하는 데 초점을 둔다. 수강생들은 단일 에이전트의 핵심 구성 요소인 사고-행동-관찰(Reasoning-Acting-Observation) 루프, 동적 도구 사용(Tool Use), 장단기 기억(Memory) 메커니즘을 학습한다. 나아가 여러 에이전트가 협력하여 인간의 개입을 최소화하면서 복잡한 문제를 해결하는 멀티 에이전트 시스템(Multi-Agent System)의 설계 패턴(예: 계층적, 협력적)과 통신 프로토콜을 배운다. LangChain, AutoGen, CrewAI와 같은 최신 프레임 워크를 활용한 실습을 통해, 에이전트 아키텍처 설계부터 정교한 프롬프트 체이닝, 실행 루프 구현까지의 전 과정을 경험하며, 차세대 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 실전 역량을 배양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순한 질의응답을 넘어, 스스로 목표를 설정하고, 도구를 사용하며, 복잡한 과업을 자율적으로 수행하는 ‘에이전트(Agentic)' AI의 설계 원리와 구현 방법론을 심층적으로 다룬다. 기존의 LLM(Large Language Model)이 가진 한계를 극복하고, LLM을 ‘추론 엔진'으로 활용하여 실제 세계와 상호작용하는 지능형 시스템을 구축하는 데 초점을 둔다. 수강생들은 단일 에이전트의 핵심 구성 요소인 사고-행동-관찰(Reasoning-Acting-Observation) 루프, 동적 도구 사용(Tool Use), 장단기 기억(Memory) 메커니즘을 학습한다. 나아가 여러 에이전트가 협력하여 인간의 개입을 최소화하면서 복잡한 문제를 해결하는 멀티 에이전트 시스템(Multi-Agent System)의 설계 패턴(예: 계층적, 협력적)과 통신 프로토콜을 배운다. LangChain, AutoGen, CrewAI와 같은 최신 프레임 워크를 활용한 실습을 통해, 에이전트 아키텍처 설계부터 정교한 프롬프트 체이닝, 실행 루프 구현까지의 전 과정을 경험하며, 차세대 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 실전 역량을 배양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
항체치료제, ADC, 유전자, 세포치료제 등 혁신신약 관련 타사 기술 침해 리스크를 제거하여 개발, 생산, 판매 등 IP관련 제반 활동이 자유롭게 이루어지도록 하는데 기여하며, 각국 특허 소송 제도를 이해하고, 허가 관련 발생할 수 있는 IP관련 정보를 미리 확인하며, Inventorship에 대해 이해하고 특허침해의 유형 및 특허분쟁 대응전략을 수립하여 특허분쟁의 최적의 성공전략을 마련할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.교양 / 학사
학생이 자율적으로 자신이 탐구하고 싶은 주제와 영역을 설정하고 자기주도적 태도로 지도교수의 도움을 받아 창의적이고 도전적인 연구를 수행한 후 그 결과를 보고함으로써, 기본적인 연구능력을 함양하는 형식의 교과목이다. 교양교과목의 특성을 살려 전공영역의 연구나 교과목에서 다루기 어려운 포괄적인 개념, 학제적이고 융합적인 주제, 시사적인 문제 등을 탐구주제로 선정하여, 간학문적 접근과 방법론, 실험과 참여관찰 등 다양한 탐구방법을 사용하며, 소속학과와 대학을 넘어서는 전학교적 지도교수의 밀착지도를 받음으로써 창의적인 학자로서의 소양을 함양할 수 있다. 연구결과를 포스터와 논문 등으로 작성하는 경험을 통해 학문적 소통과 공유의 체험도 권장한다. 교양 2학점으로 절대평가(등급평가)를 기본으로 한다.전선 / 대학원
인간의 다양한 운동기술을 주의깊게 관찰하고 효과적으로 연구하는 방법뿐만 아니라 이러한 복잡한 기술들을 정성적으로 분석하는 여러 가지 운동역학적 접근 방법에 대해 배운다. 특히, 인간의 효율적인 운동동작 수행을 위한 주요 원리와 함께 각종 운동상해 원인에 대한 규명 및 예방방법, 그리고 더 나아가 운동 기술의 수행력을 최대로 하기 위한 기술개발 등에 대한 내용을 중심으로 구성된다.전선 / 대학원
약리대사체학은 유전적인 요소뿐만 아니라, 환경적, 생리적인 요소를 포함하고 있기 때문에 약물 반응 다양성의 요인을 규명하는데 사용될 수 있다. 본 강의는 내인성 대사체 분석 기기, 분석 방법, 다변량 통계 분석, 대사경로 분석, 임상 대사체 마커 활용, 신약개발과정에서의 대사체 바이오마커의 역할 등 약리대사체학 전반적인 내용을 포함한다. 본 강의는 학생들에게 대사체학에 대한 이해를 높이고 약물 반응의 다양성을 예측할 수 있는 새로운 바이오마커 개발에 대한 전망을 제시한다.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
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 / 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
전선 / 대학원
이 교과목은 정보시스템분야에 대한 개념적/연구중심적 소개가 목적이다. 구체적으로 정보시스템 분야에 대한 정의, 정보시스템분야의 고전 및 현재 연구에 대한 소개, 분야를 이해하기 위한 사고의 틀 제공이 목적이다.전선 / 대학원
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
이 과목은 환경과 자원 및 문화를 주제로 하는 생태인류학의 이론들을 소개하는 과목이다. 이 뿐 아니라 응용생태인류학의 차원에서 다양한 사례연구들을 일별하고 환경오염, 자원고갈 등의 현실적인 문제들이 문화적으로 어떤 관련성이 있는지를 검토한다. 본 강의는 세미나의 형식으로 진행된다.