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Huang M; Li Y; Tian T; Wang K; Wang Y; Yan W; Yang H
2020 / Neurotoxicity research
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파라콰트는 파킨슨병을 포함한 여러 신경계 질환과 관련이 있으며, 신경독성에 기여하는 염증 반응을 유발하는 것으로 알려져 있다. 본 연구에서는 BV-2 미세아교세포를 이용하여 파라콰트 유발 신경염증에서 TLR4의 역할을 조사한 결과, TLR4 제거는 염증성 사이토카인 생성 감소, M1 마커 감소 및 M2 마커 증가를 통해 미세아교세포 M1 분극을 억제하는 것을 확인했다. 이는 TLR4가 미세아교세포의 신경염증 반응을 매개하며, TLR4 제거는 파라콰트 신경독성에 대한 보호 효과를 제공함을 시사한다.
The role of glia in neurotoxicity
Advances in pain research : mechanisms and modulation of chronic pain
Toll-like receptors : practice and methods
Signaling by toll-like receptors
Lipoxygenases and their metabolites : biological functions
Neuroinflammation : new insights into beneficial and detrimental functions
Neuroprotective signal transduction
Selective neurotoxicity
Melanocortins : multiple actions and therapeutic potential
Inflammation in Neuropsychiatric disorders
European handbook of neurological management
Immunopharmacology of lymphocytes
Cytokines and pain
The functions, disease-related dysfunctions, and therapeutic targeting of neuronal mitochondria
Ion channels as therapeutic targets.
Lymphocyte signal transduction
Neural transplantation, CNS neuronal injury, and regeneration : recent advances
Current topics in innate immunity
New perspectives of central nervous system injury and neuroprotection
Development and plasticity in sensory thalamus and cortex
Journal of the Neurological Sciences
Wang Y.L.,Zheng J.,Zhang X.F.,Zhang Y.Phytotherapy Research
Cui B.,Guo X.,You Y.,Fu R.Phytotherapy Research
Chang S.,Li X.,Zheng Y.,Shi H.,Zhang D.,Jing B.,Chen Z.,Qian G.,Zhao G.Molecular Neurobiology
Rehman S.U.,Ali T.,Alam S.I.,Ullah R.,Zeb A.,Lee K.W.,Rutten B.P.F.,Kim M.O.Scientific Reports
Shin, Won-Ho; Jeon, Min-Tae; Leem, Eunju; Won, So-Yoon; Jeong, Kyoung Hoon; Park, Sang-Joon; McLean, Catriona; Lee, Sung Joong; Jin, Byung Kwan; Jung, Un Ju; Kim, Sang RyoungExperimental Neurobiology
임은주, 정경훈, 원소윤, 신원호, 김상룡Acta Pharmacologica Sinica
Shao Q.h.,Chen Y.,Li F.f.,Wang S.,Zhang X.l.,Yuan Y.h.,Chen N.h.Chemico-Biological Interactions
Huang M.,Li Y.,Wu K.,Yan W.,Tian T.,Wang Y.,Yang H.Current neuropharmacology
Zhang Y; Yin HY; Rubini P; Tang Y; Illes PMolecular Neurobiology
Liu L.,Xu T.C.,Zhao Z.A.,Zhang N.N.,Li J.,Chen H.S.Chemico-Biological Interactions
Li X.,Wang Y.,Zheng J.,Zhang Y.,Zhang X.Neuropharmacology
Shao Q.H.,Yan W.F.,Zhang Z.,Ma K.L.,Peng S.Y.,Cao Y.L.,Yuan Y.H.,Chen N.H.NeuroImmunoModulation
Da Silva, D.J.; Borges, A.F.; Souza, P.O.; Dorta, M.L.; De Oliveira, M.A.P.; Ribeiro-Dias, F.; De Souza, P.R.; De Barros Cardoso, C.R.; Teixeira, A.L.Molecular neurobiology
Liang Liu; Tian-Ce Xu; Zi-Ai Zhao; Nan-Nan Zhang; Jing Li; Huisheng ChenEUROPEAN JOURNAL OF PHARMACOLOGY
Li, Ruoqi; Zhou, Yuan; Zhang, Shanshan; Li, Jieying; Zheng, Yingyi; Fan, XiangBrain, Behavior, and Immunity - Health
Kim S.,Sharma C.,Shin M.,Kim H.J.,Kim J.,Kim S.R.Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases
Zhang L.,Zhang X.,Liu Y.,Wang S.,Jia G.Pharmacology Biochemistry and Behavior
Kim O.H.,Jeon K.O.,Jang E.Y.Journal of molecular neuroscience : MN
Kaur G; Behl T; Sehgal A; Singh S; Sharma N; Kumar A; Arora S; Bungau SActa Neuropathologica Communications
Kouli A.,Camacho M.,Allinson K.,Williams-Gray C.H.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
생리활성물질의 활성 발현과 관련하여 심혈관계 및 자율 신경계에 영향을 미치는 약물의 작용기전을 이해하고, 심혈관계에서 vascular tone을 조절하는데 관여하는 여러 가지 활성인자들의 특성, 세포내 작용기전, 병태 생리학적 중요성 및 응용에 대해 강술한다. 또한 세포 단위에서 발생하는 체내 현상에 대한 신경계의 연관성, 특히 자율신경계의 역할과 이의 생리활성물질 효능에 미치는 영향을 수용체, 역학 및 자체조절 기능을 중심으로 해서 이론 및 실험적 관점에서 연구한다. 더불어 심장, 신장 및 간 이상으로 생기는 부종 및 고혈압의 보조치료제로 널리 사용되고 있는 loop diuretics의 pharmacokinetics 및 pharmacodynamics를 연구한다.전선 / 대학원
뇌혈관질환, 간질, 치매등 신경질환에 대한 핵의학적 접근방법과 여러가지 뇌활성화 검사방법과 결과에 대한 이해에 관한 내용을 다룬다.전필 / 대학원
악안면 영역에서 발생하는 신경장애에 의한 임상적 문제를 이해하고 임상진료 능력을 향상시키기 위해 기초 신경과학과 각 임상분야의 강좌를 연계시켜 통합적인 지식을 전달하고 치과환자의 일차적 증상인 통증에 대해 이해시킴으로써 악안면영역의 신경기능장애 환자의 관리와 양질의 진료를 제공할 수 있는 능력을 함양하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 경제동물 그린바이오과학 분야 인재양성 및 산업에 필요한 학문적 지식과 통찰을 제공한다. 본 교과목에서는 동물 생명현상의 화학/분자적 기초, 개체수준에서의 조절과 통합, 그리고 움직임에 관련된 계통적 요소의 환원적이며 통합적인 이해를 제공하는 것을 목적으로 한다. 동물을 이용한 기초/응용 연구를 수행하거나, 관련 연구에 요구되는 생명현상에 대한 기본적인 이해를 바라는 수강생을 대상으로 한다.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
의과대학 학부과정인 해부학, 조직학, 생리학, 생화학, 약리학을 이수하거나 이와 상응하는 과목을 선행 학습 과목으로 이수하고, 마취와 자율신경계 1을 학습한 학생을 대상으로 한다. 세부 학습 제목은 다음과 같다. 1) 잠(sleep)의 조절 2)동공 3) 사지의 신경근병변 4) 통증과 자율신경계 5) 노화와 운동 6) 자율신경계병변 7) 지속적 자율신경계 부전 8) 하지마비와 사지마비 9) 고산증에 대한 자율신경계의 적응 10) 우주환경에서의 자율신경계 11) 자율신경계 기능의 검사전선 / 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.전선 / 대학원
신경계질환에 대한 분자적 기작의 이해 및 최신 연구동향의 소개, 치료 전략에 대한 이해를 목표로 함.전선 / 학사
뇌의 이해는 과학의 마지막 남은 큰 문제 가운데 하나다. 신경과학 연구를 통해 수십억 개의 뇌세포가 어떠한 방식으로 기능하여 인간이 환경을 인식하고 자극에 대해 반응하도록 하며, 과거의 기억을 저장하는 것을 가능케 하는가 즉, 인간이 존재하는 방식에 대한 이해가 증진되고 있다. 이 과목은 신경세포의 기능과 원리, 기초신경해부학, 신경계의 발달, 감각과 운동계, 뇌와 행동의 관계, 의식의 생물학적인 기반에 관한 주요한 연구 결과들을 소개한다. '생물심리학실험' 과목의 선수과목으로서 심리학, 생물학, 물리학, 수학, 공학, 전산과학 분야의 학부와 대학원생을 대상으로 하고 있으며, 중간고사, 기말고사 및 보고서 등으로 평가가 이루어진다. 신경과학의 세부 주제에 대한 중/고급 과목들은 서울대학교 대학원에 개설된 신경과학 협동과정에서 제공되고 있다.전선 / 대학원
통증의 전달 경로, 통증의 분류, 통증 평가, 통증 측정방법, 만성통증관리를 위한 약물요법과 신경차단치료의 원리를 이해하고 임상에서의 만성통증군, 암성통증, 수술후 급성통증관리에 대해 숙지한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
4차 산업 혁명의 시대로 다양한 기술들의 개발 및 발전으로 인해 의료 분야에서도 인공지능, 딥 러닝, 로봇, AR, VR, 3D 프린팅 등의 다양한 기술이 적용되고 있는 상황입니다. 이러한 기술을 바탕으로 상당한 교육과 숙련이 필요한 신경외과 뇌종양 수술 분야에 수술의 정확성과 편의성을 높이고 수련의 교육 및 환자 이해도 증가를 위하여 이러한 신기술이 다양하게 적용되고 있는 상황입니다. 더불어, 흔히 뇌암으로 불리는 교모세포종의 경우 지난 10년 간 각종 새로운 치료법을 적용하여 치료를 시도하여 왔으나 총 생존기간의 뚜렷한 증가를 보이는 치료법을 확립하지 못하였고 지속적으로 새로운 치료법이 시도되고 있습니다. 본 강의에서는 신경외과 뇌종양치료에 도입이 가능한 4차 산업혁명의 기술과 뇌암(교모세포종)과 다른 뇌종양치료를 위해 시도할 수 있는 새로운 치료법에 대하여 강의하고자 합니다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 혈청단백질, 이상단백혈증, 철분대사, 뇌척수액과 관련된 질병의 진단에 대해 다룬다. 또한 독성학적 질병의 임상생화학에 대해서도 다룬다.전선 / 대학원
약물이 전신적으로 또는 표적기관으로 일정기간동안 미리 설정된 패턴으로 지속적으로 방출하여 조직 중 약물농도를 임의로 조절할 수 있는 제반수단을 검토한다.전선 / 대학원
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 중추신경계 및 혈액암에 대한 방사선치료의 적용 원칙과 병발 부작용의 가능성을 포함한 치료의 제한점을 이해하고, 병행 치료, 다양한 분할 치료, 입자선 치료와 같은 치료 효과를 향상시킬 수 있는 다양한 방안을 모색하고자 한다. 주요 대상 질환은 중추신경계, 뇌하수체, 두개저, 척수 종양 및 림프종, 백혈병, 다발성 골수종 등의 혈액암과 육종 등으로 소아암을 포함하여 다룬다.전선 / 대학원
줄기세포 고유의 분화능을 물리적 스트레스로 제어하는 기술이 최근 대두되고 있음. 세포의 형태가 그 운명을 결정할 수 있다는 이론에 근거함. 이 분야에 대한 이해와 최신 지견을 습득함.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
포유동물의 중추신경계는 발생과정 중에 다분화능을 가진 신경줄기세포로부터 신경세포와 마이크로글리아를 제외한 교세포들이 발생된다. 신경줄기세포는 자가증식을 할 수 있고, 서로 다른 세포외 성장인자와 microenvironment에 의한 자극에 따라 각각 신경세포, 성상아교세포 (astrocyte), 희소돌기아교세포 (oligodendrocyte)로 분화할 수 있다. 따라서 이 강좌를 통하여 신경줄기세포가 여러 신호전달들을 종합해서 어떻게 신경세포 또는 교세포로 분화하는지 그 기작을 살펴봄으로써, 학생들이 정상적인 중추신경계의 발생을 이해하고 각자의 연구와 환자 치료에 응용할 수 있도록 한다.