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박종섭, 박수정, 윤지영, 최경규
2015 / 대한작업치료학회지
Jeong, JW; Bae, MK; Ahn, MY; Kim, SH; Sohn, TK; Bae, MH; Yoo, MA; Song, EJ; Lee, KJ; Kim, KW
2002 / CELL
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본 연구는 ARD1이 HIF-1α에 직접 결합하여 아세틸화를 통해 HIF-1α의 안정성을 조절하는 중요한 기능을 밝혀냈다. ARD1 매개 아세틸화는 HIF-1α와 pVHL의 상호작용 및 유비퀴틴화를 증가시켜 단백질 분해를 촉진하며, 이는 HIF-1α 안정성을 조절하는 핵심 메커니즘임을 시사한다.
Protein phosphatases
Protein phosphatase protocols
The unfolded protein response and cellular stress.
Signal transduction and protein phosphorylation
공유결합적 변형에 의한 HIF-1a의 활성 조절 및 관련 신호전달연구 =
Histone deacetylases : transcriptional regulation and other cellular functions
Nutrient-gene interactions in health and disease
Post-translational modifications of proteins
Protein phosphatase protocols
Protein degradation
Cell engineering
Amino acid metabolism
Lymphocyte signal transduction
Frontiers in bioactive lipids
Posttranslational modifications of proteins : tools for functional proteomics
Ubiquitinproteasome protocols
Reversible protein phosphorylation in cell regulation
[Tau]-rings and wreath product representations
Platelet-activating factor and related lipid mediators 2: roles in health and disease
BMB reports
최규실, 배문경, 정주원, 문효은, 김규원Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
Han, Sang Hee; Ha, Jun Yong; Kim, Kyoung Hoon; Oh, Sung Jin; Kim, Do Jin; Kang, Ji Yong; Yoon, Hye Jin; Kim, Se-Hee; Seo, Ji Hae; Kim, Kyu-Won; Suh, Se WonJournal of Molecular Biology
He W.,Batty-Stuart S.,Lee J.E.,Ohh M.Biochemical and Biophysical Research Communications
Kim, SH; Park, JA; Kim, JH; Lee, JW; Seo, JH; Jung, BK; Chun, KH; Jeong, JW; Bae, MK; Kim, KWExperimental and Molecular Medicine
Lee, JW; Bae, SH; Jeong, JW; Kim, SH; Kim, KWBiochemical and Biophysical Research Communications
Han, Hyeong-jun; Saeidi, Soma; Kim, Su-Jung; Piao, Juan-Yu; Lim, Sooa; Guillen-Quispe, Yanymee N.; Choi, Bu Young; Surh, Young-JoonCancer Research
Seo, Ji Hae; Cha, Jong-Ho; Park, Ji-Hyeon; Jeong, Chul-Ho; Park, Zee-Yong; Lee, Hye-Suk; Oh, Seung Hyun; Kang, Ju-Hee; Suh, Se Won; Kim, Kyoung Hoon; Ha, Jun Yong; Han, Sang Hee; Kim, Se-Hee; Lee, Ji-Won; Park, Jeong Ae; Jeong, Joo-Won; Lee, Kong-Joo; Oh, Goo Taeg; Lee, Mi-Ni; Kwon, Sung Won; Lee, Seung-Ki; Chun, Kwang-Hoon; Lee, Su-Jae; Kim, Kyu WonMolecular Cancer Therapeutics
Abderrahman Chargui; Amine Belaid; Valérie Vouret; Michel Tauc; Jacques Pouysségur; Michèle Véronique El May; Paul Hofman; Philippe Poujeol; Baharia MograbiOncogene
Seo, K-S; Park, J-H; Heo, J-Y; Jing, K; Han, J; Min, K-N; Kim, C; Koh, G Y; Lim, K; Kang, G-Y; Uee Lee, J; Yim, Y-H; Shong, M; Kwak, T-H; Kweon, G RCancer Research and Treatment
홍순선, 이현승, 김규원Molecular Cancer Therapeutics
Ching-Chow ChenExperimental and Molecular Medicine
이지원, 배승후, 정주원, 김세희, 김규원FEBS Journal
Karagiota A.,Kanoura A.,Paraskeva E.,Simos G.,Chachami G.Biochemical and Biophysical Research Communications
Jin, Peng; Kang, Jengmin; Lee, Myung Kyu; Park, Jong-WanCell and Bioscience
Joo, Hyun-Yoo; Jung, Jin Kyu; Kim, Mi-Yeon; Woo, Seon Rang; Jeong, Jae Min; Park, Eun-Ran; Kim, Yong-Min; Park, Joong-Jean; Kim, Joon; Yun, Miyong; Shin, Hyun-Jin; Lee, Kee-HoBMB reports
Baek SH; Kim KIBMB Reports
백성희; 김근일International Journal of Oncology
Seo, Ji Hae; Park, Ji-Hyeon; Lee, Eun Ji; Tam Thuy Lu Vo; Choi, Hoon; Jang, Jae Kyung; Wee, Hee-Jun; Ahn, Bum Ju; Cha, Jong-Ho; Shin, Min Wook; Kim, Kyu-WonGene
Chen C; Wei M; Wang C; Sun D; Liu P; Zhong X; He Q; Yu WCell Death and Disease
Liu X.,Deng H.,Tang J.,Wang Z.,Zhu C.,Cai X.,Rong F.,Chen X.,Sun X.,Jia S.,Ouyang G.,Li W.,Xiao W.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
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
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 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
생식과 발달 및 분화에 중요한 역할을 하는 후생유전학적 유전자 조절을 분자수준에서 공부한다. DNA, 히스톤 변형과 RNA의 역할을 이해하고, 유전자 발현에 미치는 영향을 공부한다. 최근에 발표된 논문들을 소개하고 토론을 통하여 최신 연구 동향을 파악하도록 한다.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 / 대학원
임상시험 세미나 2는 고급 과정으로, 신약개발 및 임상시험에 관한 주요 사항들을 구체적으로 심도 있게 연구한다. 이에는 임상시험의 설계, 무작위배정의 방법, 임상시험 모니터링의 실제, 증례기록 작성 및 자료구축/관리, 임상시험 결과보고서 작성, 연구관련 파일의 정리, 신약개발 여건의 세계적 변화 추이 등이 포함된다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 조직의 구조와 기능을 세포생물학, 조직학 및 발생생물학적 관점을 중심으로 이해한다. 세포막과 세포내 소기관의 구조와 기능, 세포주기와 사멸 및 세포간 교신에 대해 이해하며, 상피, 결합, 근육, 신경 조직 및 혈관 등 다양한 생체 조직의 발생학적·형태학적·조직학적 특성을 학습한다.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 번역전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
중추신경계 질환, 심혈관계 질환, 호흡기계 질환, 소화기질환, 신질환, 감염, 내분비 질환, 알레르기 질환 등 다양한 질환군에서 사용하는 약물들의 임상약리학적 원리를 이해하고, 이를 임상적으로 적정약물요법에 활용할 수 있는 방법론을 연구한다.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
이 교과목은 개발경제학 연구방법론과 효과성평가의 다양한 이론에 대해 배우고, 실제 자료를 활용한 효과성평가 분석 실습을 통해 개발경제학 연구 논문으로 발전시키는 것을 목적으로 한다. 수업 내용은 무작위비교연구방법론의 설계와 적용, 분석을 비롯하여 표본 추출과 통계 점정력, 2차 데이터를 활용한 효과성평가 방법론 등의 주제를 포함한다. 중,저소득 국가의 중요한 산업부문이자 지역 가구의 주된 생활 기반인 농업을 중심으로 보건, 교육, 기술, 에너지, 자원, 환경 등 여러 개발경제학 주제에 관한 사례 연구를 진행하여 효과성평가의 연구 분석 능력을 심화하고자 한다.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
응용생명화학 관련분야의 연구 동향 및 결과를 주제별 참고 논문을 중심으로 영어로 발표한다. 발표주제에 대한 활발한 토의 및 의견 개진에 의해 연구결과의 해석과 이해하기 쉽고 정확한 발표방법을 체득하도록 한다.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전선 / 대학원
세포신호전달 1 에 이어 본 강좌에서는 대표적인 신호전달 경로에서 좀더 복잡하고 자세한 세포내 현상과 그 조절 원리에 대해 살펴보고, 특히 뼈, 치아, 등의 발생, 성장과 관련된 신호전달 경로 및 조절 등에 관여하는 물질들에 대해서도 살펴보고자 한다.