최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
심유진; 강영훈; 김현지; 김미정; 이현정; 손영범; 이성호; 전병균
2019 / 생명과학회지
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 치유두 조직 유래 단일 iPSCs의 세포 생존율을 향상시키기 위해 ROCK 억제제 Y-27632를 사용하였다. Y-27632 5 uM 이상 농도에서 세포 생존율이 유의적으로 향상되었으며, 10 uM 농도에서 노출 기간이 길어질수록 생존율이 증가하였다. Y-27632 처리 후 iPSCs의 줄기세포 특성은 유지되었으며, anoikis에 의한 세포사멸 감소를 통해 세포 생존율이 증가하는 것을 확인하였다.
Recent advances in ipsc-derived cell types
Stem cells and cancer stem cells.
Animal cell technology : basic & applied aspects : proceedings of the 19th Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT), Kyoto, Japan, September 25-28, 2006
Programmed cells from basic neuroscience to therapy
유도만능줄기세포란? = 기초 개념부터 임상 적용까지 살펴보기
Mitosis : methods and protocols
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Pluripotent stem cells : methods and protocols
Recent advances in ipscs for therapy
Molecular and cell biology of the plant cell cycle: proceedings of a meeting held at Lancaster University,9-10 April 1992
Molecular and cell biology of the plant cell cycle : proceedings of a meeting held at Lancaster University, 9-10 April 1992
Stem cells and their potential for clinical application
Antibiotic resistance : transposition and other mechanisms
世界と人生
Mitochondrial signaling in health and disease
가능성의 발견
The functions, disease-related dysfunctions, and therapeutic targeting of neuronal mitochondria
Biophysical aspects of transmembrane signaling
(재생 의학의 새로운 길) iPS 세포 : 인공 다능성 줄기 세포
Animal cell technology : basic & applied aspects : proceedings of the Seventeenth Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT), Nagoya, Japan, November 15-18, 2004
Theriogenology
Wu Y; Shu J; He C; Li M; Wang Y; Ou W; He YStem cell research
Maldonado M; Luu RJ; Ramos ME; Nam JCardiovascular Research
Zhao M.,Fan C.,Ernst P.J.,Tang Y.,Zhu H.,Mattapally S.,Oduk Y.,Borovjagin A.V.,Zhou L.,Zhang J.,Zhu W.Cellular reprogramming
Baek SK; Cho YS; Kim IS; Jeon SB; Moon DK; Hwangbo C; Choi JW; Kim TS; Lee JHThe Journal of biological chemistry
Kajabadi NS; Ghoochani A; Peymani M; Ghaedi K; Kiani-Esfahani A; Hashemi MS; Nasr-Esfahani MH; Baharvand HStem cell research
Gao L; Nath SC; Jiao X; Zhou R; Nishikawa S; Krawetz R; Li X; Rancourt DECellular reprogramming
Mellott AJ; Godsey ME; Shinogle HE; Moore DS; Forrest ML; Detamore MSBiochemistry and Biophysics Reports
Kitahata, S.; Ichikawa, H.; Tanaka, Y.; Inoue, T.; Kadonosono, K.Oral Diseases
Zhang W.,Shen J.,Zhang S.,Liu X.,Pan S.,Li Y.,Zhang L.,He L.,Niu Y.Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine
Wang ZM; Yang DS; Liu J; Liu HB; Ye M; Zhang YFDrug Design, Development and Therapy
Yu J.,Zhu C.,Yin J.,Yu D.,Wan F.,Tang X.,Jiang X.Molecules
Kim, Kichul; Min, Sol; Kim, Daehwan; Kim, Hyewon; Roh, SanghoNanoscale
Han U.,Kim Y.J.,Kim W.,Park J.H.,Hong J.Molecular Oncology
Meng F.,Su Y.,Xu B.Cellular Physiology and Biochemistry
Ye, H.; Wang, Q.Cellular physiology and biochemistry: international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology
Ye, Huahu; Wang, QiweiKorean journal of ophthalmology : KJO
Shin H; Min JK; Kim NR; Seo KY; Chin HS; Lee S; Jung JWJournal of cell science
Witkowski TA; Li B; Andersen JG; Kumar B; Mroz EA; Rocco JWLife Sciences
Srikawnawan W.,Songsaad A.,Gonmanee T.,Thonabulsombat C.,Phruksaniyom C.,White K.L.,Ruangsawasdi N.Science progress
Laowtammathron C; Chingsuwanrote P; Srisook P; Klaihmon P; Meaunpim P; Lorthongpanich C; Kheolamai P; Issaragrisil S전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.전선 / 대학원
줄기세포 고유 특성으로 대두되고 있는 ‘자기 조직화능 (Self-Organization)’ 은 줄기세포 분화연구의 새로운 분야로 주목받고 있음. 이에 이 분야를 이해하고, 새로운 지견을 파악함.전선 / 대학원
최근 줄기세포 분야의 비약적인 발전으로 줄기세포 유래 세포치료제의 임상 적용의 현실화되고 있는 시점에서, 줄기세포의 기초 개념과 줄기세포 연구의 최신 동향 그리고, 줄기세포 세포치료제의 임상 적용 가능성에 대한 최신 연구들에 대한 내용을 전달함.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 / 학사
고등생물의 특징적 생명 현상을 담당하고 있는 세포들의 구조적 특징과 생리적 기능, 외부 자극으로 유도된 세포 내 신호전달경로, 유전자 발현, 세포주기와 분화의 분자생물학적 조절 기작에 대해 학습함. 특히 세포의 비정상적 조절에 의해 유발되는 인체 질환의 분자 의학적 치료 타겟과 이에 기반한 신약개발의 약물 타겟에 대한 최신 진보를 약학적 측면에서 학습함전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
면역세포 치료법은 면역 시스템의 복잡한 상호 작용을 이해하고 조절하여 질병을 효과적으로 대응할 수 있는 새로운 접근법이다. 이러한 치료법의 발전은 암 치료의 패러다임을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라, 면역 질환에 대한 이해를 높여 새로운 치료 전략을 개발하는 데도 기여할 것으로 기대된다. 이 교과목에서는 기본적인 면역학적 개념을 면역세포들의 주된 기능별로 구분하여 설명하고, 이러한 개념이 다양한 질병 치료를 위한 항체 치료제, 유전자 치료제, 면역세포 치료제 등 실제 새로운 면역치료제 개발에 응용되는 사례들을 학습한다. 강의 초반부에는 체액성 면역과 이를 활용한 항체치료제의 역사에 대해 다루고, 중반부에는 유전자 치료제에 활용되는 바이러스 벡터의 기본 개념, 그리고 후반부에는 세포성 면역 및 면역수용체의 구조와 이를 응용한 면역세포 치료제에 대해서 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.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.전선 / 대학원
면역세포치료제(Immune Cell Therapy)는 단백질 의약품, 항체 의약품등의 바이오 의약품에 이은 차세대 바이오 의약품으로, 살아있는 면역세포 그 자체를 활용하여 암과 같은 난치성 질환을 치료할 수 있는 방법으로 알려져 있다. 본 수업은 면역세포치료제 개발에 필요한 지식을 습득하고, 개발 방법과 최근 연구동향을 파악하여 관련 분야 연구 및 적용을 위한 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강생들은 면역학, 생화학, 분자생물학, 세포생물학 등의 기초 생물학 지식을 학습하고, CAR-T, Dendritic Cell vaccine 등과 같은 면역세포치료제의 개발 방법 및 동향에 대해서 파악한다. 강의 후반부에는 면역세포치료제 개발과 관련된 최신 논문을 읽고 토론한다.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
암 세포의 특성, 정상세포와의 차이점, 암의 원인, 발암과정의 생화학적 분자생물학적 기전, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 암치료 및 예방전략 및 이에 이용되는 각종 약물의 생화학적 작용기전 등을 강의한다. 아울러 암 연구의 최근 동향을 논문발표를 통해 숙지시키고 토론하는 능력을 함양시킨다.전선 / 대학원
재생의학, 조직공학, 생체재료 개발 등 융합의학 연구 분야가 빠르게 발전함에 따라, 의학 연구와 진료의 패러다임 또한 새로운 국면을 맞이하고 있다. 본 강좌는 관련 최신 연구 동향과 다양한 임상 및 의료기술 적용 사례를 중심으로 구성된다. 특히 재생의학 분야에서는 세포치료를 중심으로, 줄기세포 및 기타 세포 기반 치료제들이 실제 임상에서 어떻게 적용될 수 있는지 살펴보고, 현재의 연구가 어떠한 방향으로 나아가고 있는지를 학생들이 토론식으로 고찰할 수 있도록 한다. 조직공학과 생체재료 분야 역시 해당 분야를 선도하는 최신 연구와 적용 사례를 통해, 융합의학의 실질적인 역할과 미래 가능성에 대한 폭넓은 이해를 돕고자 한다. 학생들은 본 강좌를 통해 각 분야의 핵심 기술과 연구 전략을 습득하고, 이를 바탕으로 미래 의료기술의 발전 방향에 대한 통찰을 기를 수 있다.전선 / 대학원
암세포는 끊임없이 우리몸의 면역세포의 면역력을 억제하거나 회피하여 점점 더 증식합니다. 이러한 암세포의 특징은 암환자의 치료중재 후에도 더 진행될 수 있다는 것입니다. 이 강의는 면역계의 생리학적 역할에 대한 기본 지식에서 부터 면역 항암요법의 최신 치료 동향과 이해를 얻는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 이 과정은 항체, 펩타이드, 단백질, 소분자, 보조제, 사이토 카인, 종양 용해성 바이러스, 이중 특이 적 분자, 세포 치료 및 면역 세포 사멸 (ICD)을 포함한 암 치료에 사용할 수 있는 다음과 같은 내용을 설명합니다. 면역 반응을 유도 치료부터 표적 항암 치료 방법에 대해 공부할 것입니다. 특정 주제 : 1. 면역 반응 소개 2. 암 면역 요법의 최근 병력 3. 새로운 약물 개발 고려 사항 4. 지금까지 개발 된 면역 요법 : 주요 항암 면역 치료 요법 5. 새로운 세대의 항암 면역 치료 6. 메카니즘 공부 : a. 후성 면역학 : 면역 반응에 대한 후성 약물의 효과 b. 복합 면역 요법 c. 표적 항암제 d. 면역 요법 치료의 부작용전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 조직의 구조와 기능을 세포생물학, 조직학 및 발생생물학적 관점을 중심으로 이해한다. 세포막과 세포내 소기관의 구조와 기능, 세포주기와 사멸 및 세포간 교신에 대해 이해하며, 상피, 결합, 근육, 신경 조직 및 혈관 등 다양한 생체 조직의 발생학적·형태학적·조직학적 특성을 학습한다.전선 / 대학원
지난 세기 동안, 혁신적인 항암제가 발견되거나 합성되어왔다. 새로운 개념들이 확립되었으며 더욱 정교해졌다. 이러한 혁신적인 항암제 개발은 환자 생존율을 증가시켜왔다. 이 강의의 목적은 암 치료를 개선한 12가지 필수 약물의 원리와 개념에 대해 설명하고 더 나아가 메커니즘, 표적 암 유형 및 암 환자의 삶의 질 전반적 향상에 있어서 어떠한 영향을 미치는지에 대해 강의할 예정이다. 또한, 혁신적인 암 치료제를 영어로 발표할 수 있는 시간을 마련하여 학생들이 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 계획되었다.전필 / 학사
본 과목은 수의생리학, 수의생화학, 수의약리학, 수의신경과학 이론 수업과 연계된 실습 과목으로 최근 수의생명과학 분야에서 활용되는 기초 실험방법을 적용하여 분자, 단백질, 세포, 조직, 기관, 개체 수준에 이르기까지 다양한 수준에서 일어나는 생명 현상을 분자세포생물학적, 생화학적, 생리학적, 신경과학적으로 이해하는 것을 목표로 한다. 또한 생명 현상을 조절하기 위하여 약물을 투여하는 다양한 경로 및 약물 작용 원리를 이해하여 동물 질병 치료에 응용할 수 있는 역량을 기르는 것을 목표로 한다전선 / 대학원
본 강좌에서는 줄기세포와 관련된 각종 실험기법을 이해시키고자 함. 여기에는 줄기세포주 수립, 검증, 증식배양 및 분화유도에 관한 각종 실험기법 및 생체내 이식과 관련된 내용이 포함된다.