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Tulipano G; Paghera S; Missale C; Giustina A
2020 / Endocrine
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본 연구는 메트포르민이 뇌하수체 종양 세포와 근육 전구체 세포에 미치는 영향을 세포 대사 활성과 관련된 지표를 통해 조사했습니다. 메트포르민은 두 세포 유형 모두에서 효과적이었지만, 그 결과는 상반되었습니다. 메트포르민의 작용은 기질 의존적이며, 세포의 대사적 특징과 요구 사항에 따라 달라지는 것으로 나타났습니다.
Purine metabolism in man--IV
Metabolism in cancer
Role of melatonin and pineal peptides in neuroimmunomodulation
Novel approaches to selective treatments of human solid tumors : laboratory and clinical correlation
Taurine 8
Cardiac cell biology
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Matrix proteases in health and disease
Guidance molecules in cancer and tumor angiogenesis
Taurine in health and disease
Extracellular nucleotides and nucleosides : release, receptors, and physiological and pathophysiological effects
Signalling from internalized growth factor receptors
Lipid Rafts and Caveolae From Membrane Biophysics to Cell Biology
The functions, disease-related dysfunctions, and therapeutic targeting of neuronal mitochondria
Molecular targeting and signal transduction
Proteases II : potential role in health and disease
Hormones, growth factors, and oncogenes
Taurine
Mitochondrial signaling in health and disease
Molecular basis of insulin action
International Journal of Molecular Sciences
Raffaele M.,Pittalà V.,Zingales V.,Barbagallo I.,Salerno L.,Li Volti G.,Romeo G.,Carota G.,Sorrenti V.,Vanella L.Molecular and cellular endocrinology
Faggi L; Giustina A; Tulipano GMolecular Cancer Research
Hyun Jin Sun; Eun Young Kim; Do Joon Park; Sun Wook Cho; Young Shin Song; Young Joo ParkJOURNAL OF INFECTIOUS DISEASES
Lachmandas, Ekta; Eckold, Clare; Bohme, Julia; Koeken, Valerie A. C. M.; Marzuki, Mardiana Binte; Blok, Bastiaan; Arts, Rob J. W.; Chen, Jinmiao; Teng, Karen W. W.; Ratter, Jacqueline; Smolders, Elise J.; van den Heuvel, Corina; Stienstra, Rinke; Dockrell, Hazel M.; Newell, Evan; Netea, Mihai G.; Singhal, Amit; Cliff, Jacqueline M.; van Crevel, ReinoutEndocrine
Yu Y; Feng C; Kuang J; Guo L; Guan HBIOMOLECULES
Biello, Federica; Platini, Francesca; D'Avanzo, Francesca; Cattrini, Carlo; Mennitto, Alessia; Genestroni, Silvia; Martini, Veronica; Marzullo, Paolo; Aimaretti, Gianluca; Gennari, AlessandraCell Biology and Toxicology
Fu D.,Zhao H.,Huang Y.,Li J.,Feng H.,Li A.,Liu Y.,He L.Biomedicine and Pharmacotherapy
Ruiz-Mitjana A.,Vidal-Sabanés M.,Navaridas R.,Perramon-Güell A.,Yeramian A.,Nicholson-Sabaté N.,Egea J.,Encinas M.,Matias-Guiu X.,Dolcet X.EXPERIMENTAL CELL RESEARCH
Xu, Xin; Ma, Xiaoni; Jia, Linglu; Xiong, Yixuan; Zhang, WenjingMolecular and cellular endocrinology
Jin K; Ruan L; Pu J; Zhong A; Wang F; Tan S; Huang H; Mu J; Yang GBiomedicine and Pharmacotherapy
Karise I.,Bargut T.,del Sol M.,Aguila M.,Mandarim-de-Lacerda C.Pharmaceutical Research
Qihai, Sui; Huiqiang, Yang; Zhengyang, Hu; Xing, Jin; Zhencong, Chen; Wei, Jiang; Fenghao, SunBiochemical Pharmacology
Bahrambeigi S.,Shafiei-Irannejad V.CANCER & METABOLISM
Singh, Anil R.; Gu, Juan J.; Zhang, Qunling; Torka, Pallawi; Sundaram, Suchitra; Mavis, Cory; Hernandez-Ilizaliturri, Francisco J.BioFactors (Oxford, England)
Pecinová A; Brázdová A; Drahota Z; Houštěk J; Mráček TJournal of molecular medicine (Berlin, Germany)
Banerjee P; Surendran H; Chowdhury DR; Prabhakar K; Pal RTrends in endocrinology and metabolism: TEM
Martín-Rodríguez S; de Pablos-Velasco P; Calbet JALAnnales d'endocrinologie
Camille, Loubière; Béatrice, Dirat; Jean-François, Tanti; Frédéric, BostExperimental gerontology
Sumbalová Z; Uličná O; Kucharská J; Rausová Z; Vančová O; Melicherčík Ľ; Tvrdík T; Nemec M; Kašparová SCancer Research
Huailong Chang; Darren R. Carpizo; Yong Lin; Xiang-Lin Tan; Lanjing Zhang; Zhiyong Xiao; Tao Li전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
종양의 발생과 진행에 있어서 활성 산소는 매우 중요한 병인 인자 중의 하나로 알려져 있다. 생체 내 항산화 시스템의 이상으로 인한 활성 산소의 과다한 생체 내 축적과 이로 인한 항종양 면역 반응의 이상, 그리고 이와 관련한 인자들에 대해서 소개하고 이들 간의 관계를 고찰하고자 한다. 특히 글루타치온, 비타민 C와 같은 다양한 종류의 항산화제들의 직접적 항암 독성과 함께 항종양 면역 반응에 대해서 미치는 영향에 대해서 고찰하고 항산화제 투여에 의한 항종양 면역 반응의 항진과 증상 완화와 개선에 미치는 영향에 대해서 학습한다.전선 / 대학원
신체를 구성하고 여러 가지 생리조절 작용을 하는 무기질의 작용과 작용기전, 체내 이용률에 영향을 미치는 요소, 대사조절기구, 필요량 결정, 결핍과 과잉, 건강 및 만성질병과의 관련성 등 무기질 영양에 대해서 심도 있게 다룬다.전선 / 학사
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, 비타민, 주류, 의약품,효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 화학적, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다.전선 / 학사
<기초영양학>에 이은 연속강의로서 미량영양소인 비타민과 무기질에 대하여 학습한다. 각 영양소에 대하여 구조, 성질, 체내에서의 생리작용, 필요량, 결핍 증세, 필요량 및 섭취기준 및 관련 건강문제 등을 다룬다.전선 / 대학원
건강을 위해 식품성분이 나타내는 다양한 생체조절 기능을 교수한다. 건강과 밀접한 관련이 있는 여러 가지 만성질환의 원인과 생화학적 과정을 알아보고, 이러한 과정에 대해 생체조절 기능을 나타내는 식품성분의 작용 기작을 분자 수준에서 학습한다. 생체조절을 위해 특정 목표에 작용하는 식품성분에 대한 최근 연구동향도 소개한다.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
분자 및 세포조절 연구를 통한 다양한 생명현상을 탐구한다. 유전의 과발현과 발현 저해 등을 통한 세포 및 생명체의 다양한 기능을 공부한다. 아울러 세포의 리프로그래밍을 통한 세포 변형과 조절을 이해한다.전선 / 대학원
본 교과목은 대학원생들에게 장내미생물 메타유전체 분석의 원리와 최신 연구 동향을 소개하고, 실제 데이터를 기반으로 한 미생물 분석 기술을 이해하는데 있다. 장내미생물 연구는 인체와 동물의 건강, 질병, 대사 조절, 면역 반응 등 다양한 생리적 기능과 밀접한 관련이 있으며, 최근에는 질병 진단과 치료, 기능성 식품 개발, 정밀 영양학 및 축산 산업 등 여러 분야로 응용 범위가 확장되고 있다. 이러한 연구의 핵심 분석 기술로 메타유전체학(Metagenomics)이 자리 잡으면서, 미생물군집의 전체 유전정보를 해석하고 기능적 상호작용을 이해하는 능력이 필수적으로 요구되고 있다. 따라서 본 교과목을 통해 미래의 마이크로바이옴 기반 연구 및 산업 응용 전문가로 성장할 수 있는 기반을 제공하고자 한다.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
본 과목은 식품 미생물의 생리 및 대사 과정을 분자 수준에서 심층적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 특히 DNA, RNA, 단백질의 구조와 기능을 중심으로 미생물 내 유전 정보의 발현 및 조절 메커니즘을 다루며, 이를 통해 미생물이 식품 환경에 어떻게 적응하고 반응하는지를 설명한다. 화학 및 생물학 지식을 기반으로 전사, 번역, 유전자 발현 조절, 신호전달 경로 등의 핵심 개념을 학습하며, 식품 안전성, 품질 개선, 생물학적 제어 등 실제 식품 시스템에의 응용 가능성도 함께 모색한다.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
반려동물(개, 고양이)의 탄·단·지 및 비타민·무기질의 소화·흡수·대사와 대사조절축 (인슐린/글루카곤, AMPK-mTOR, 담즙산-FXR-GLP-1, 미생물-SCFA)을 심층 탐구한다. 학생 발표 후 토론을 통해 최신 근거를 비판적으로 검토하고, 영양소별 결핍·과잉·상호작용을 임상 관리 원칙과 처방 설계로 연결하는 세미나형 심화 과목이다.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
생명체의 항상성은 여러 장기들을 이루는 세포들의 정상적 기능의 발휘에 달려있다. 특히, 세포를 구성하는 다양한 biomolecule들 중 단백질의 활성에 크게 의존한다. 이는 곧 단백질의 발현, 구조, 결합, 및 세포내외부 위치의 정상 등으로 세분화할 수 있다. 어떠한 이유이던, 앞서 언급한 측면들의 이상이 발생한다면, 세포로서는 비정상적인 기능을 발휘하거나 생존의 의미가 상실되어 장기 기능의 이상 및 질환의 발병 근원이 될 것이다. 본 수업은 세포 및 조직 수준에서 다양한 생존, 증식, 이동, 세포미세환경과의 소통, 분화 등의 세포 기능들에 대해 분자적 수준에서의 기능 분석법에 대하여 학습한다. 나아가, 그 기능들을 제어할 수 있는 단서들에 대하여 탐구함으로써, 질환 예방 및 치료제 개발을 위한 전략 등에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 인간의 생애 주기와 인체 미세 환경에 따른 공생 미생물의 적응 과정을 이해하고, 영양학적 관점에서 숙주-미생물 간 분자적 상호작용의 변화와 기전을 학습한다. 식이 형태 및 영양소의 종류에 따른 인체 마이크로바이옴의 구조와 기능을 평가하기 위한 다중오믹스 분석 방법론을 살펴보고, 다양한 사례 연구를 통해 영양-마이크로바이옴 상호작용에 관한 최신 연구 동향을 학습하고 토의한다.전선 / 대학원
탄수화물과 지질의 생합성과 대사 과정을 심도 있게 살펴보고, 에너지 대사 및 평형조절에 있어서 탄수화물과 지질의 상호 작용을 알아보며, 두 영양소의 대사와 관련된 질환의 발병 기전, 예방 및 질병의 진전 조절 방법에 대하여 이해한다.전선 / 학사
본 과목에서는 약물 용량과 시간-혈중농도 관계를 해석하고 환자 개별적인 임상적 특성을 고려하여 효과를 최대화하고 부작용을 최소화하기 위한 최적의 약물용량 결정을 위해 임상 약동학, 약력학적인 활용을 배운다. 약물의 분포용적에 대한 이해로 목표 농도 도달을 위한 부하용량과 적정농도 유지를 위한 유지용량을 산출하고, 소실 반감기를 계산하여 투여간격을 결정하는 방법을 함양토록 한다. 치료영역이 좁은 약물을 투여받는 환자, 소아, 신부전 및 간부전 환자 등 취약계층 환자의 약동학적 파라미터 및 혈중농도 모니터링을 통해 의료진에게 최적의 용량 및 투여간격을 제안할 수 있도록 환자의 임상약동학적 상태에 따른 약물요법을 관리하는 과정 전반에 대해 학습한다. 임상현장에서 TDM이 실제로 적용되고 있는 aminoglycosides, warfarin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, vancomycin, digoxin의 약물에 대하여 임상약동학의 지식에 기반하여 사례중심의 problem-based learning (PBL) 학습방법으로 TDM 수행과정을 실습한다.