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Huiyan Wang; Hao Guo; Ning Wang; Yi-Xin Huo
2021 / ACS Synthetic Biology
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식물 이차 대사물질은 화장품, 식품, 의약품 등 다양한 분야에 활용되지만, 생합성 경로가 불명확하여 이종 숙주를 이용한 대량 생산에 어려움이 있습니다. 유전체, 전사체, 단백질체 등 오믹스 데이터 분석 기술 발전을 통해 식물 이차 대사물질의 생합성 경로를 밝히고 관련 유전자를 발굴하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다.
Biosynthesis of heterocycles : from the isolation to gene cluster
Medicinal plant biotechnology : from basic research to industrial applications
Plant-derived natural products : synthesis, function, and application
Natural products : drug discovery and therapeutic medicine
Handbook of industrial cell culture : mammalian, microbial, and plant cells
Integrative plant biochemistry
Handbook of chemical and biological plant analytical methods
Bioassay methods in natural product research and drug development
Downstream processing of natural products : a practical handbook
Plant lipid metabolism
Bioorganic chemistry : highlights and new aspects
Comprehensive natural products II : chemistry and biology
(생합성 경로를 중심으로 설명한) 천연의약품
Transgenic plants : fundamentals and applications
Recombinant proteins from plants : methods and protocols
Molecular biology in medicinal chemistry
Phytochemicals, plant growth, and the environment
Bioengineering and molecular biology of plant pathways
Current opinion in biotechnology
Sadre RCurrent opinion in biotechnology
Han J; Miller EP; Li SPLANTS PEOPLE PLANET
Howes, Melanie-Jayne R.; Quave, Cassandra L.; Collemare, Jerome; Tatsis, Evangelos C.; Twilley, Danielle; Lulekal, Ermias; Farlow, Andrew; Li, Liping; Cazar, Maria-Elena; Leaman, Danna J.; Prescott, Thomas A. K.; Milliken, William; Martin, Cathie; De Canha, Marco Nuno; Lall, Namrita; Qin, Haining; Walker, Barnaby E.; Vasquez-Londono, Carlos; Allkin, Bob; Rivers, Malin; Simmonds, Monique S. J.; Bell, Elizabeth; Battison, Alex; Felix, Juri; Forest, Felix; Leon, Christine; Williams, China; Lughadha, Eimear NicComputational and Structural Biotechnology Journal
Stander E.A.,Dugé de Bernonville T.,Papon N.,Courdavault V.FRONTIERS IN PLANT SCIENCE
Wang, Mingcheng; Zhang, Shuqiao; Li, Rui; Zhao, QiMEDICINAL RESEARCH REVIEWS
Hu, Zhimin; Liu, Xiuyu; Tian, Mei; Ma, Ying; Jin, Baolong; Gao, Wei; Cui, Guanghong; Guo, Juan; Huang, LuqiBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Nepal, Keshav K.; Wang, GuojunMETABOLIC ENGINEERING COMMUNICATIONS
Xu, Wei; Klumbys, Evaldas; Ang, Ee Lui; Zhao, HuiminNATURE COMMUNICATIONS
Hafner, Jasmin; Payne, James; MohammadiPeyhani, Homa; Hatzimanikatis, Vassily; Smolke, ChristinaChemical Reviews
Seshadri, K.; Abad, A.N.D.; Tang, Y.; Nagasawa, K.K.; Yost, K.M.; Johnson, C.W.; Dror, M.J.PLANTS-BASEL
Cheng, Renwu; Yang, Shuqi; Wang, Dongli; Qin, Fangcuo; Wang, Shengkun; Meng, SenBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Alam, Khorshed; Hao, Jinfang; Zhang, Youming; Li, AiyingTrAC - Trends in Analytical Chemistry
Chen, L.; Zhou, Y.; Deng, Z.; Di, Z.Chemical Society reviews
Luo Y; Li BZ; Liu D; Zhang L; Chen Y; Jia B; Zeng BX; Zhao H; Yuan YJCurrent opinion in chemical biology
Owen C; Patron NJ; Huang A; Osbourn APlant Biotechnology Reports
Mami Yamazaki, Amit Rai, Naoko Yoshimoto, Kazuki SaitoCurrent opinion in biotechnology
Swamidatta SH; Lichman BRFrontiers in Microbiology
Linardi D.,She W.,Zhang Q.,Yu Y.,Qian P.Y.,Lam H.Molecular plant
Kitaoka N; Lu X; Yang B; Peters RJFRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
Sagita, Rosa; Quax, Wim J.; Haslinger, Kristina전선 / 대학원
복잡한 천연물의 생합성과정의 이해는 신약개발에 필수적이며, 최근 유전자 분석기술의 개발은 막대한 천연물 생합성 유전자와 효소에 대한 정보를 제공하고 있다. 본 강의에서는 정보과학기반으로 미생물 유전체로부터 천연물의 생합성 유전자집단의 발굴과 그들의 생합성경로의 자세한 이해를 다룬다.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
천연물 소재로부터 규명된 유전적으로 코드화된 생리활성 물질을 바탕으로, 개발된 천연물의약품들을, 단일화합물 기반의 의약품과 추출물 기반의 의약품으로 나누어 그 기원, 개발 역사, 합성과정, 생합성 경로, 효능과 작용 기전을 강의한다. 나아가 이들 천연물의 생물 정보학을 바탕으로 생리활성 물질의 생합성과정을 이해하고, 이들의 대사공학적 생산 및 산업화 과정을 강의한다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
생물공학기술의 급속한 진보는 광범위한 학문분야에 도입되어 생명현상에 관한 새로운 지견의 응용을 토대로 생물활성 검색모델의 개발, 생리활성물질의 발굴 및 신물질 창출, 유용 물질의 대량생산을 가속화하고 있다. 본 과목은 천연물에 초점을 맞추어 생물공학의 기본원리 및 연구방법론을 이해토록 하면서, 유용 유전자를 이용한 천연물생산에 있어서 실제 응용에 관하여 강의한다.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 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 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 / 학사
본 강좌는 천연물의 다양한 용도성에 대한 이해도를 높이고, 잠재력이 높은 기능성 천연물의 다양한 약리활성에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
미생물과 그 응용기술은 종래의 미생물공업 뿐만 아니라 산업의 제분야, 특히 식량, 사료, 의료, 환경보전 등 생명산업분야 발전에 지대한 공헌을 하고 있음. 전통발효식품, 생체활성물질, 동식물생육 조절물질, 식품소재, 정밀생화학물질 등 많은 유용물질을 전통발효소재유래 미생물로부터 탐색하여 의약품, 농업, 환경, 자원, 에너지 등 산업분야에 활용하기 위한 기본 지식을 논의하고 미생물을 이용한 유전자조절, 세포융합, 대사제어기구등 유전공학기술과 발효 및 분리정제 공정기술 등을 활용한 미생물의 공업적 이용 이론을 체계화하고자 함. 또한 기초정보를 바탕으로 활용할 수 있는 연구 주제를 설계하며, 필요한 연구 기술들의 정보를 획득하는 방법을 교육하고 실습함.전선 / 학사
최근 천연물 유래 활성물질에 대한 관심이 높아지고 있으며 이를 통하여 의약품으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 이 점을 고려하여 잠재력이 높은 특정 기능성 천연물의 약리활성에 대한 내용을 다루고자 한다.전선 / 대학원
작물디지털육종학에 대한 연구 동향을 숙지하기 위하여 세계적인 학술지에 발표된 관련 전문학술논문을 소개하고 이에 대한 심층적 토의를 한다. 작물디지털육종학의 세계적인 발전 주제를 정밀 분석하고 이들 발전의 뒷받침이 되는 학술적 및 기술적 진보를 추적한다. 주요 강의 내용은 유전자의 구조, 발현 및 조절에 대한 최신 이론 ; 혁신적인 유전적 변이의 창성 방법; 식물과 병원성 미생물간의 상호작용; 및 생명공학적 기법의 육종적 활용 등을 강의한다. 추가로 표현형 정보, 환경 정보 등 다양한 바이오 데이터를 활용하는 머신러닝과 AI 등 디지털 기술을 통해 작물의 형질 발현을 예측하는 기술을 다룬다.전선 / 학사
의약품, 환경오염물질 등의 외인성 물질들은 염증, 암 등과 같은 세포질환 및 질병과 연관되어 있어 최근 수년간 생물, 약학 및 의학의 중요한 분야로써 관심이 증가되어 왔다. 따라서 그 생리학적 및 약효학적 작용기전에 대한 최신정보를 이론 및 실험적으로 접근하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 생명공학에서 나노화학에 이르는 다양한 학문분야의 융합적 이해를 도모하고, 특히 최근 발전하고 있는 게놈 엔지니어링, 대사 공학, 식물생명공학-나노기술 인터페이스 등의 기본 원리를 교육한다. 게놈에디팅을 비롯한 다양한 유전공학 기술과 이를 활용한 식물 대사 리프로그래밍 기술을 교육한다. 추가적으로 다양한 전기적ㆍ화학적ㆍ광학적 특성을 가지는 나노 입자와 생체간 인터페이스를 통해 식물 조직이나 세포소기관에 새롭고 유용한 기능을 부여한 사례와 함께, 식물유래 구조에 기반하여 개발된 생체모방형 재료 및 장치에 대해서도 소개한다. 식물 분자 공학 접근에 기반한 최근 응용기술과 이를 활용한 과학 및 사회적 문제해결 사례에 대해 함께 논의한다.전선 / 학사
유용작물의 유전체에 대한 이해는 생명과학산업의 기초이다. 본 강좌에서는 작물의 개량을 위한 작물의 구조 및 기능 유전체의 역할을 이해하기 위하여, 유전물질인 DNA 구조와 특성, 염색체 수준에서의 유전체 구성, 유전체 분석, 주요 작물별 유전체 해독 방법 등을 공부한다. 농업적 활용 가치가 높은 유용한 유전자의 기능을 구명하기 위한 기본적인 지식과 더불어, 작물 유전체학의 농업적 이용에 대한 지식을 습득하고, 최종적으로는 작물의 품종 개량을 위한 유전체 정보의 이용에 관한 기초 능력을 배양한다.전선 / 대학원
약물유전학적인 지식을 바탕으로 임상적인 상황에 응용할 수 있는 상황을 이해하고, 이를 적정약물요법에 적용할 수 있는 방법을 연구한다. 표현형, 유전자형, 약물대사효소의 다형성, 약물대사효소의 변이, 약물수용체의 변이, 기타 단백질의 변이 등에 대하여 임상적 의의를 이해하고 새로운 변이를 연구하는 방법론을 연구한다.전선 / 대학원
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.전필 / 대학원
본 과정은 분자의학 및 바이오제약학 전공 석박사 과정 학생들이 혁신신약개발을 위해 꼭 알아두어야 하는 품질, 안전성, 유효성 분야 규제과학 원칙 및 방향성을 이해하고 학습할 예정입니다. 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본 PMDA, 대한민국 식약처 등 우수 바이오의약품/의약품 규제기관에서의 혁신신약의 임상승인 및 품목허가 과정의 규제과학의 원칙과 견해를 발표와 토론을 통하여 비임상 약리독성시험자료, 임상 안전성 유효성시험자료, 품질 CMC 자료에 대한 사례를 이해할 수 있게 됩니다. 세포유전자치료제, 유전자재조합의약품(항체치료제, 바이오시밀러, ADC 포함), 백신, 마이크로바이옴 치료제, 엑소좀 치료제, RNA치료제 등 임상 및 품목허가 심사사례를 중심으로 공부할 예정입니다.전선 / 대학원
펩타이드는 단백질과 유사한 생리활성 기능을 가진 최소단위의 물질이다. 고체상 합성법을 이용한 자동화가 가능하며, 합성이 용이하기 때문에 다양한 설계로 여러 가지 활성을 가진 기능성 펩타이드 및 펩타이드 유도체를 만들 수 있다. 최근에는 자기조립기술 등을 통해 나노구조체를 형성시킴으로써 소재로서의 활용도 주목받고 있다. 본 강의는 기본적인 펩타이드 합성 원리와 펩타이드 합성 공정의 최신 동향, 펩타이드 의약품, 펩타이드 모방체, 재료로서의 펩타이드 연구분야를 살펴보는 것을 목표로 한다.