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김소원; 김우령; 김희수
2019 / 생명과학회지
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이동성 유전인자는 인간 유전체의 상당 부분을 차지하며, 유전자 내로 자유롭게 삽입되어 유전체 다양성과 진화에 기여한다. 이들은 후성유전학적 조절을 통해 제어되며, 유전체의 불안정성을 야기하여 질병을 유발할 수 있지만, 동시에 질병 진단의 바이오 마커로 활용될 수 있다. 최근 연구에 따르면 이동성 유전인자는 miRNA를 생성하여 유전자 발현을 조절하는 중요한 역할을 수행한다.
Mobile genetic elements : protocols and genomic applications
Evolution and impact of transposable elements
Transposons and the dynamic genome
Genetic recombination in cancer
MicroRNAs in development
Current perspectives in microRNAs (miRNA)
Epigenomics
Stem cells in development and disease
이동성유전인자의 신비한 세계
Regulation of gene expression in plants : the role of transcript structure and processing
Mobile genetic elements
Mobile DNA
Transgenerational epigenetics : evidence and debate
Principles of medical biochemistry
Genes V
Translationally regulated genes in higher eukaryotes
Phylogeny : discrete and random processes in evolution
Human Molecular Genetics
Spengler, R.M.; Oakley, C.K.; Davidson, B.L.Molecular Ecology
Post F.,Bornberg-Bauer E.,Vasseur-Cognet M.,Harrison M.C.Molecular Plant
Su W.,Gu X.,Peterson T.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Drongitis, Denise; Aniello, Francesco; Fucci, Laura; Donizetti, AldoFRONTIERS IN PLANT SCIENCE
Hassan, Asmaa H.; Mokhtar, Morad M.; El Allali, AchrafRNA
Playfoot C.J.,Sheppard S.,Planet E.,Trono D.BioEssays
Percharde M.,Sultana T.,Ramalho-Santos M.Functional & integrative genomics
R Lorenzetti AP; A de Antonio GY; Paschoal AR; Domingues DSJOURNAL OF EXPERIMENTAL BOTANY
Ariel, Federico D.; Manavella, Pablo A.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Bhat, Audesh; Ghatage, Trupti; Bhan, Sonali; Lahane, Ganesh P.; Dhar, Arti; Kumar, Rakesh; Pandita, Raj K.; Bhat, Krishna M.; Ramos, Kenneth S.; Pandita, Tej K.Gene
Ayarpadikannan S; Lee HE; Han K; Kim HSCurrent Cancer Drug Targets
Chénais, B.MOBILE DNA
Gebrie, AlemuGenes & Genomics
김윤지INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Chenais, BenoitNature Reviews Cancer
Liang, Yonghao; Qu, Xuan; Shah, Nakul M.; Wang, TingGenes & Genomics
김윤지Nature Reviews Molecular Cell Biology
Ilık, İ.A.; Aktaş, T.; Yang, X.; Zhang, Z.Z.Z.Development (Cambridge, England)
Garcia-Perez JL; Widmann TJ; Adams IRDMM Disease Models and Mechanisms
Lemerle E.,Trompouki E.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
유전학의 한 분야로서 염색체의 구조적 차이(euchromatin, heterochromatin)의 역할과 구조적 이상 (결실, 중복, 역위, 전좌) 및 수적 이상(euploidy, aneuploidy)에 대한 연구결과들을 강의하며 이를 이용한 유전자지도 제작 및 유용유전자의 치환을 다루며 무수정생식의 기작을 강의한다.전선 / 대학원
후성유전체는 DNA 메틸화, 히스톤 변형 등 염색질의 구조변화를 통한 유전자 발현 양상을 파악할 수 있는 중요한 정보를 제공한다. 본 교과에서는 식물, 동물, 미생물 등 농업적으로 유용한 생명체의 후성유전체 구조를 파악하고, 이를 조절하는 메커니즘 및 주요 유전자의 발현/형질에 미치는 영향을 공부하고자 한다. 이를 위하여 최신 논문을 통한 연구동향 파악 및 심도 있는 토론 위주로 진행하고자 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 DNA 서열의 변화와 상관없이 유전자 발현이 조절되며, 그 결과로 나타난 표현형이 다음 세대로 유전되는 현상을 다루는 후성유전학의 기본 지식을 전달하고 최신 연구 동향을 소개한다. 또한 최근 빠르게 발전하고 있는 작물 분야의 후성유전학 연구에 필요한 배경 지식과 실험 기법의 기초 원리 습득을 목표로 한다. 특히 크로마틴 구조의 변화를 유발하는 DNA 메틸화, 비암호화 RNA 및 히스톤 단백질의 메틸화, 아세틸화, 인산화, 수모화 및 유비퀴틴화와 같은 번역후 수식에 의한 다양한 유전자 발현조절 메커니즘을 자세히 다룬다. 한편 식물 조직 배양의 재분화 과정에서 발생하는 후성유전학적인 체세포 변이에 의한 생명공학작물 개발의 어려움과 극복 방안에 대해 살펴본다. 궁극적으로 작물의 후생유전학적 현상에 대한 대학원생들의 이해도를 높이고 작물 개량에서 응용 가능성과 전망을 소개한다.전선 / 대학원
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.전선 / 대학원
후성유전학은 유전자서열 자체에는 변화가 없이 유전자 발현에 유전적(다음 세대에 물려줄 수 있는) 변화를 야기하는 다양한 형태의 수정(일례로 DNA 메틸화, 히스톤 변형, 더 최근의 non-coding RNAs 등등)에 대한 연구임. 후성유전학은 빠르게 발전되고 있는 학문분야로 레트증후군, 가부키증후군, 치매 및 헌팅텅 질병과 같은 발달 및 퇴행성 뇌질환을 포함하는 다양한 질병 치료에 커다란 희망을 주고 있음. 본 교과목을 통해 위에 예시한 발달 중 혹은 나이가 들어 발생하는 여러 후성유전학적 질병들을 치료하는데 있어 필요한 후성유전에 대한 약물학에 대해 토의하고자 함. 또한 후성유전의 복잡한 조절에 관여하는 주요 인자들에 대한 최신 지견을 검토하고 나아가 후성유전 관련 신약을 디자인하는데 있어 고려할 기본적 요소들에 대해서도 토의하고자 함.전선 / 학사
미생물, 동물, 식물 등 제반 생물의 유전공학 또는 유전자 재조합 기술 전반에 관한 교육을 수행한다. mRNA 및 DNA의 분리정제, DNA sequencing, DNA 절단 및 ligation, short-gun cloning, cDNA cloning, plasmid 및 cosmid, microinjection 및 세포핵 치환, 세포 융합, hybridoma에 의한 단일체 생산, protein engineering, virus 및 transposable elements, gene expression 및 regulation, DNA replication, transcription, translatioin, 그리고 생산적 응용 등에 관하여 교육한다.전선 / 대학원
생명 현상의 정보를 담고 있는 유전체의 구조와 유전 정보가 사람을 포함한 주요 동식물, 미생물 등에서 최근 밝혀지기 시작하면서 유전체를 구성하는 유전자들의 기능에 대한 연구가 21세기 생명과학의 화두로 등장하고 있다. 따라서 구조적 유전체학과 기능성 유전체학의 접목을 위한 생물정보의 집적 및 효과적인 활용을 다룬다.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
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
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 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
유전자의 구조 및 발현 조절 메커니즘을 강의함으로서 생명현상을 분자 수준에서 이해하고 유전자 변환 및 전입에 의해 개체의 특성을 변화시킬 수 있는 이론적 근거를 습득한다. 선택된 주제에 대한 학생 발표를 중심으로 실험 설계, 방법 및 결과 해석 과정을 심도 있게 토의 한다.전필 / 대학원
생체를 구성하는 다양한 조직으로 발달할 수 있는 세포인 줄기세포의 특성을 이해하고, 줄기세포의 미분화 특성 유지 및 분화에 대한 분자-세포생물학적 연구 방향을 고찰한다. 다양한 종류의 세포로 분화하는 능력은 줄기세포를 활용한 재생 의학의 가능성을 제시하고 있으나, 줄기세포를 대량으로 생산하고, 미분화 상태를 유지시키는 작용 메커니즘을 밝혀야 할 뿐 아니라, 내배엽, 중배엽, 외배엽의 특정한 세포로 분화를 유도하는데 대한 체계적인 연구가 절실히 요구되는 실정이다. 따라서 줄기세포의 특성 유지를 위한 신호 전달 연구, 줄기세포가 다양한 세포로 분화하는 과정에 대한 분자-세포생물학적 이해, 줄기세포의 분화관련 유전자 발현 제어 연구를 통한 특정 세포로의 분화를 유도하는 방법들에 대하여 확립된 연구 방법들을 소개하고, 줄기세포의 기반을 학습한다.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.전필 / 학사
동물유전학은 동물의 유전현상을 이해하고 어떻게 품종개량에 이용할 수 있나를 공부하는 필수 학문분야이다. 따라서 본 과목은 유전자의 개념과 유전물질의 본체인 DNA의 특성, 동물세포의 분열기작, 유전자의 발현기작 및 발현수준 조절, 염색체유전, 성연관 유전, 발생과 분화과정의 유전자조절, 가축에서의 유전공학의 응용 및 실험 등을 소개한다. 특히 유전자 발현 조절이 어떻게 이루어지며, 가축의 생산성향상과 어떻게 연관되어 있는지를 소개한다. 그리고 유전자 발현조절을 기작으로 유전체의 후생유전파트 및 유용유전자 발굴을 위한 인위적 유전자 조절도 공부한다. 학생스스로 문제의식과 해결능력을 기르도록 하기위해 동물의 유전조절이 동물의 표현형에 미치는 영향 등 을 스스로 공부하도록 한다. 또한, 동물, 가금 및 실험동물의 품종개발에 응용할 수 있는 능력을 기르도록 한다.전선 / 대학원
줄기세포의 증식과 분화, 그리고 다른 계통의 세포로 전환하는 과정에서 기존 DNA 발현과 연관된 유전 요인과 환경과 조건에 의한 후성유전 요인이 관여한다. 이 강좌에서는 먼저 줄기세포와 연관된 유전 메커니즘과 후성유전 메커니즘을 알아보고, 줄기세포 연구와 치료 관한 지식을 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 줄기세포 종류와 치료에 응용하기 위한 분화 세포 제작 방법과 실제 질환에서 응용에 관한 최신 지견을 배운다.전선 / 대학원
동물체를 구성하는 여러 가지 장기 중에서 발생학적, 분자생물학적 연구에 많은 대상이 되거나 각종 기형유발 인자에 대하여 손상받기 쉽거나 유전자 조작으로 인해 나타나는 표적 장기 혹은 조직에 대해서 구체적인 발생단계의 구조에 대하여 공부하고 익힌다.전선 / 학사
세포수준에서 볼 때 식물의 생활은 여타의 다른 생명체와 매우 유사한 과정을 가지고 있지만 고착성에서 비롯된 여러 가지 흥미로운 특징 또한 보이고 있다. 식물은 인류에게 식량, 섬유, 에너지, 의약품 등을 공급해주는 수 십만 종을 넘는 생명체 그룹이다. 최근의 분자 유전학, 기능 유전체학, 발달 생물학 등의 발전은 식물에 대한 이해를 눈부시게 증가시키고 있다. 본 강좌에서는 식물을 이해하는데 필수적인 지식을 세포로부터 개체 수준의 발달 과정까지 전반적으로 이해하는 데 초점을 맞추고 있다. 식물의 형태, 세포, 대사, 유전, 형질전환 등에서부터 형질전환 농작물(GMO)의 과학적 이해와 유전공학 식물 개발에 있어 대두되는 윤리적인 문제까지를 짚어본다. 본 강좌를 마치게 되면 학생들은 식물에 대한 과학적인 인식의 폭을 넓히고 식물학 연구의 추세를 이해하게 되 향후 이 분야의 연구에 있어 창의적인 사고의 기틀을 형성할 수 있을 것으로 본다.전선 / 대학원
대학원생들을 위한 과목으로 핵산 (DNA와 RNA)의 합성, 기능 그리고 분해에 대하여 생화학적 측면을 다루는 과목이다. 구체적으로는 진핵생물 유전자의 발현과정과 그의 조절을 전반적으로 다루고, 관련 실험들에 대한 이론을 익히는 것을 목적으로 한다. 그리고, 이와 관련하여 최근 연구가 활발히 이루어지고 있는 microRNA들의 유전체학과 타겟팅에 대해서도 다루고자 한다.