구만복 교수
Man Bock Gu
고려대학교 생명과학과 · 생화학·유전·분자생물학
연구실 소개
구만복 교수의 연구실은 나노소재와 생물분자 간의 상호작용을 중심으로, 나노입자의 세포 독성 메커니즘을 규명하고, 이를 바탕으로 고감도·고특이도 생체모니터링 기술을 개발하고 있습니다. 특히 그래핀 옥사이드 기반의 레이블 프리 아ptamer 선별 기술과 표면 플라즈몬 공명(SPR)을 활용한 생체분자 감지 플랫폼을 핵심으로 하며, 당뇨병 등 대사질환의 생물학적 마커를 정밀하게 진단할 수 있는 신속한 바이오센서 기술을 연구하고 있습니다. 이와 함께, 효소 고정화 기술을 활용한 지속가능한 바이오에너지 및 화학물질 생산 기반 기술도 함께 발전시키고 있습니다.
연구 현황
연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
15Every cell has a silver lining! The toxicity of Ag nanoparticles is investigated using a panel of recombinant bioluminescent bacteria. The presence of the nanoparticles leads to the production of a superoxide radical (see figure). Furthermore, the Ag nanoparticles damage the cellular membranes, causing a disruption in the ion efflux system. Thus, the cells cannot effectively extrude the Ag ions and, hence, Ag nanoparticles cause more damage than do Ag ions. Supporting information for this articl
Immobilization is a key technology for successful realization of enzyme‐based industrial processes, particularly for production of green and sustainable energy or chemicals from biomass‐derived catalytic conversion. Different methods to immobilize enzymes are critically reviewed. In principle, enzymes are immobilized via three major routes (i) binding to a support, (ii) encapsulation or entrapment, or (iii) cross‐linking (carrier free). As a result, immobilizing enzymes on certain supports can e
Graphene oxide (GO) has the ability to separate free short ssDNA in heterogeneous solution. This feature is applied as a label free platform for screening of aptamers that bind to their target with high affinity and specificity. Herein, we report an aptamer selection strategy for Nampt protein based on GO.
Retinol binding protein 4 (RBP4) is a useful biomarker in the diagnosis of type 2 diabetes since its level in the serum is higher in insulin-resistant states. Accurate measurement of the serum RBP4 levels is hampered by conventional immunologic methods, such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In this study, therefore, we have developed an aptamer-based surface plasmon resonance (SPR) biosensor that can be used to sense for RBP4 in serum samples. A single-stranded DNA (ssDNA) aptamer t
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