Nantoxicology and Microplastics

Projects 2018 – 2020 Ministry of Oceans and Fisheries, Korea Institute of Ocean Science and Technology (KIOST) (Co-PI). Environmental risk assessment of microplastics in the marine environment. 해양과학기술원 (위탁연구책임자) 독성 기전 기반 미세플라스틱의 독성 바이오마커 발굴 및 바이오센서 디자인 2017 – 2022 National Research Foundation (NRF) of Korea, Original technology research program (Co-PI). Standardization of […]

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Environmental Epigenetics 환경후생유전체학

우리 연구실에서는 유해화학물질의 중장기적 영향 (환경성 질환 발생) 및 세대전이 영향에 관여하는 후생유전 메커니즘 (Epigenetic mechanism) 규명하는 연구를 수행하고 있다. 화학물질의 중장기적 건강영향에 대한 중요성이 최근 크게 부각되고 있는 가운데, 화학물질 노출과 인체 질환 발생과의 상관성이 드러나고 있으며, 화학물질에 의한 세대전이 독성영향 또한 많은 동물실험에서 밝혀지고 있다. 한편, 인체질환 발생 및 진행 과정에서 후생유전의 역할이 […]

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SbD-based Environmental Toxicology SbD 기반 나노 환경독성학

우리 연구실에서는 세이프 설계 (Safe-by-Design, SbD)의 개념에 입각한 나노독성 (Nanotoxicity) 및 환경독성연구를 수행 하고 있다. 나노소비재의 생산증가와 함께 원료물질로서의 나노물질의 생산량은 매년 급격히 증가하고 있으며, 이로 인한 나노물질의 인 체 및 환경 노출 개연성도 커지고 있다. 따라서, 2000년대 후반 부터 본격적인 나노위해성에 관한 문제제기가 있었으며, 현재는 OECD를 중심으로 한 나노물질의 위해성 평가에 관한 국제적인 틀을 […]

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Adverse Outcome Pathway 독성발현경로

우리 연구실에서는 오믹스 (OMICS) 연구를 통해 규명된 정밀 분자 독성 메커니즘을 활용한 독성 예측 모델 (in silico toxicity prediction model) 및 독성발현경로 (adverse outcome pathway, AOP) 개발 연구를 수행하고 있다. 유해화학물질 노출과 건강영향과의 관계에 대한 과학적 증거가 누적되면서, 전 세계적으로 화학물질에 대한 규제가 크게 강화 되었다. 그러나 한 종의 화학물질을 하나의 실험동물에 테스트 (whole animal […]

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AI Toxicity Prediction 인공지능 독성예측

  • November 24, 2019
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우리 연구실에서는 오믹스(OMICS)를 기반으로, 시스템생물학 (Systems Biology)과 기능유전체학 (Functional Genomics) 방법론을 환경독성학 (Environmental Toxicology)에 접목한 “환경 시스템 독성학 (Environmental Systems Toxicology)” 연구를 수행하고 있다. 2000년대 Human Genome Project의 완성 이후, BT기술은 눈부시게 발달하여 생명과학 뿐만 아니라, 의약학을 비롯한 다양한 분야에 응용되고 있다. BT기술 중 특히 다양한 연구를 통해 대량으로 생산되는 생물정보와 이들의 관계를 생물정보 학적 […]

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