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Sridharan K; Al Banna R; Malalla Z; Husain A; Sater M; Jassim G; Otoom S
2021 / Pharmacological reports : PR
Hoon Kang, Seunghyeok Yang, Jianying Huang, JeiIl Oh
2020 / International Journal of Control, Automation, and Systems
Bekaryssova D; Mruthyunjaya Vijaya P; Ahmed S; Sondur S; Zimba O
2023 / Rheumatology international
Gonzalez L; Nebreda AR
2020 / Seminars in cell & developmental biology
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본 리뷰는 사이클린과 달리 CDK1과 CDK2를 활성화하는 RINGO/Speedy 단백질 패밀리에 초점을 맞추고 있습니다. RINGO/Speedy 단백질은 CDK-사이클린 복합체가 활성화되지 않는 조건에서도 CDK를 활성화할 수 있으며, 활성화된 CDK는 다른 부위를 인산화할 수 있습니다. RingoA/Spy1은 감수분열 조절에 중요한 역할을 하며, 암 연구에서도 잠재적인 역할을 제시하고 있습니다.
Regulatory properties of the mammalian adenylyl cyclases
Inhibitors of cyclin-dependent kinases as anti-tumor agents
The cell cycle control and plant development
Targeting protein kinases for cancer therapy
Ribosome-inactivating proteins : biology and applications
Cyclin dependent Kinase (CDK) inhibitors
Cell cycle control
Nuclease methods and protocols
Enzymology and molecular biology of carbonyl metabolism 6
Lymphocyte signal transduction
Ligands, receptors, and signal transduction in regulation of lymphocyte function
Protein-protein interactions in plant biology
Ribonucleases
Biophysics of RNA-Protein Interactions : A Mechanistic View
Checkpoint controls and cancer
Protein-ligand interactions : methods and applications
Receptor tyrosine kinases : methods and protocols
ECTO-NOX proteins : growth, cancer, and aging
Mitosis : methods and protocols
Cell cycle (Georgetown, Tex.)
Isoda M; Mikolcevic P; Nebreda ARGene
Wang H; Dong W; Wang LCell Cycle
Lubanska, Doroto; Porter, L. A.iScience
Gonzalez L.,Domingo-Muelas A.,Duart-Abadia P.,Nuñez M.,Mikolcevic P.,Llonch E.,Cubillos-Rojas M.,Cánovas B.,Forrow S.M.A.,Morante-Redolat J.M.,Fariñas I.,Nebreda A.R.Molecular and cellular biochemistry
Kaya Y; Kucukvardar S; Yildiz ABiology of Reproduction
Faber, E.B.; Wang, N.; Georg, G.I.The Journal of Physical Chemistry - Part B
Bergman, Michael T.; Zhang, Wengang; Liu, Yonglan; Jang, Hyunbum; Nussinov, RuthMolecular & cellular proteomics : MCP
Xu S; Li X; Gong Z; Wang W; Li Y; Nair BC; Piao H; Yang K; Wu G; Chen JCell cycle (Georgetown, Tex.)
Al Sorkhy M; Fifield BA; Myers D; Porter LAMain Group Chemistry
Büşra Savaş; Vildan Enisoglu AtalayTRENDS IN CELL BIOLOGY
Bury, Marina; Le Calve, Benjamin; Ferbeyre, Gerardo; Blank, Volker; Lessard, FredericStem Cells
Heo, Jung Sun; Han, Ho JaeMain Group Chemistry
Atalay, V.E.; Savaş, B.Cancer Research
Joseph L. Kim; Phil Ramsden; Megan A. Hatlen; Rob Meissner; Klaus P. Hoeflich; Jian Guo; Richard Vargas; Tim LaBranche; Rich Woessner; Dean Zhang; Grace O. Silva; Steve Wenglowsky; Ruduan Wang; Neil Bifulco; Riadh Lobbardi; Doug Wilson; Yeon Seo Choi; Michelle Maynard; Faith Stevison; Emily Rozsahegyi; Marion Dorsch; Emanuele Perola; Victoria Tzortziou Brown; Yoon Jin ChoiCell cycle (Georgetown, Tex.)
Liu TH; Wu YF; Dong XL; Pan CX; Du GY; Yang JG; Wang W; Bao XY; Chen P; Pan MH; Lu CFunctional Plant Biology
Sahu G.,Panda B.B.,Dash S.K.,Chandra T.,Shaw B.P.Aquaculture Reports
Chen W.,Lu H.,Chen W.,Peng K.,Chen X.,Huang M.,Wang G.,Li C.,Liu D.,Huang W.,Shu H.Blood
Elie Chalhoub; Jasmine Kamboj; Peter FriedellCell Cycle
Ji-gui Yang; Tai-Hang Liu; Wei Wang; Cheng Lu; Xiao-long Dong; Min-Hui Pan; Guo-yu Du; Cai-xia Pan; Yun-fei Wu; Peng Chen; Xi-Yan BaoScience China Chemistry
Wang Z.H.,Zhao C.C.,Zhang Q.Z.,Wang C.L.,Zhang H.,Ma D.J.,Wang D.W.,Wen X.,Li L.Y.,Xi Z.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전선 / 학사
현대 과학의 발달로 분자생물학 지식과 기술의 발달은 영양학과 식품학 분야에도 많은 응용이 가능하다. 본 과목에서는 식품영양학의 학문적, 실질적 적용에 필요한 분자생물학적 기본 지식, 연구방법 및 기법, 응용가능성 등을 다룬다.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
생명체는 자신의 유전정보를 복제하여 자손에 남김으로써 번식한다. 각각의 세포는 최소 증식 단위이며 세포형태에 따른 특이적 기능을 가지고 있다. 본 교과목에서는 세포의 구조의 특징과 세포 내 존재하는 다양한 물질의 구성 및 구조, 세포와 세포를 둘러싼 환경 사이의 상호 신호 전달 등에 대해 다룰 것이다. 세포의 구조를 다룬 부분에서는 세포를 이루는 생체 원형질막의 구조적 특징과 이를 통한 선택적 투과성과 세포막에 존재하는 다양한 단백질의 기능에 대해 이해함으로써 어떻게 세포가 독립된 공간을 형성하며 살아갈 수 있는 지에 대해 알아볼 것이다. 또한, 세포막을 통한 물질의 수송과 세포 내 단백질의 분류 및 운반 기전에 대해 이해하고 세포 형태를 유지하고 세포의 이동에 관여하는 세포 골격단백질에 대해서도 알아볼 것 이다. 마지막으로 어떻게 세포가 다른 세포나 세포 외 환경과 서로 신호를 교환하는지 알아보기 위해 세포 연접, 부착과 세포 외 기질의 기능 및 역할에 대해 알아볼 것이다.공통 / 대학원
기초 유전학 및 바이오 연구에 많이 사용되는 Drosophilia, C elegans. zebra fish, xenopus 등을 포함하여, 바이오분야 연구에 많이 사용되는 마우스와 같은 소형 실험동물부터 영장류까지, 기초 및 응용 전분야의 실험동물종을 망라하는 모델동물에 관한 주제로 구성하였다. 또한 생명연구윤리, 모델동물의 리소스 시스템, 동물실험대체시험법, 각종 질환연구에 활용되고 있는 모델동물의 현황 - 대사성질환모델, 노화 및 퇴행성 질환, 뇌질환, 행동연구, 감염성 질환, 종양성 질환, 염증성 질환, 유전자조작모델동물 등의 세분화된 응용 주제로 편성된다.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
신경해부학과 신경조직학의 기본지식을 가진 학생들에게 각종 신경질환에 관한 병리학적 소견 특히 육안 및 조직학적 이상에 관한 지식을 함양하기 위한 과목이다. 구체적 학습내용은 총론과 각론으로 나누어 구성된다. 총론에서는 중추신경조직의 각종 손상에 대한 반응의 종류와 그 기전 그리고 이에 따르는 형태학적 변화, 기타 종양일반에 대하여 공부하다. 각론에서는 뇌혈관 질환, 감염성 질환, 탈수초성 질환, 퇴행성 질환, 그리고 각종 종양의 원인, 기전, 병리소견 그리고 임상응용에 대하여 공부하게 된다.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
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
약물이 전신적으로 또는 표적기관으로 일정기간동안 미리 설정된 패턴으로 지속적으로 방출하여 조직 중 약물농도를 임의로 조절할 수 있는 제반수단을 검토한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 과목은 수의유전체의학 분야의 최신 연구 동향과 기술 발전을 이해하고, 대학원생이 연구 중심적 사고와 발표 능력을 기를 수 있도록 설계되었다. 전반부는 유전체의학 분야에서 활발히 활동 중인 국내외 전문가를 초청하여 최신 연구와 임상 적용 사례를 청취하는 세미나 형식으로 진행된다. 후반부는 수강생들이 유전체의학관련 최신 논문을 선정·분석하고 자신의 연구와 연계된 주제를 발표함으로써 연구 설계와 학술적 소통 능력을 강화한다.전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 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.전필 / 학사
일반생물학을 이수한 학생들을 대상으로, 세포생물학의 중요한 내용을 세포학적 및 분자생물학적 관점에서 접근하는 강의다. 크게 3부분으로 나누어 1. 세포내에서 일어나는 유전정보의 흐름, 2. 세포의 구조와 기능 3. 세포주기와 신호전달 및 암화과정에 대해 다루고자한다.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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.