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임미희 연구실
한국과학기술원 화학과
임미희 교수
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임미희 연구실

한국과학기술원 화학과 임미희 교수

본 연구실은 생무기화학과 금속신경화학을 기반으로 금속 이온, 아밀로이드성 단백질, 산화적 스트레스 등 신경퇴행성 질환의 복합 병리 인자를 분자 수준에서 규명하고, 이를 조절하는 다기능성 저분자 화합물과 금속 착물을 설계하여 치매 및 관련 뇌질환의 진단·치료 전략으로 확장하는 융합 화학 연구를 수행하고 있다.

대표 연구 분야
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금속신경화학과 신경퇴행성 질환 병리 연구 thumbnail
금속신경화학과 신경퇴행성 질환 병리 연구
주요 논문
5
논문 전체보기
1
article
|
인용수 78
·
2023
Mechanistic snapshots of rhodium-catalyzed acylnitrene transfer reactions
Hoimin Jung, Jeonguk Kweon, Jong‐Min Suh, Mi Hee Lim, Dongwook Kim, Sukbok Chang
IF 45.8
Science
Rhodium (Rh) acylnitrene complexes are widely implicated in catalytic C-H amidation reactions but have eluded isolation and structural characterization. To overcome this challenge, we designed a chromophoric octahedral Rh complex with a bidentate dioxazolone ligand, in which photoinduced metal-to-ligand charge transfer initiates catalytic C-H amidation. X-ray photocrystallographic analysis of the Rh-dioxazolone complex allowed structural elucidation of the targeted Rh-acylnitrenoid and provided firm evidence that the singlet nitrenoid species is primarily responsible for acylamino transfer reactions. We also monitored in crystallo reaction of a nucleophile with the in situ-generated Rh-acylnitrenoid, which provided a crystallographically traceable reaction system to capture mechanistic snapshots of nitrenoid transfer.
https://doi.org/10.1126/science.adh8753
Rhodium
Chemistry
Denticity
Catalysis
Ligand (biochemistry)
Nucleophile
Stereochemistry
Photochemistry
Combinatorial chemistry
Metal
2
review
|
인용수 559
·
2018
Development of Multifunctional Molecules as Potential Therapeutic Candidates for Alzheimer’s Disease, Parkinson’s Disease, and Amyotrophic Lateral Sclerosis in the Last Decade
Masha G. Savelieff, Geewoo Nam, Juhye Kang, Hyuck Jin Lee, Misun Lee, Mi Hee Lim
IF 55.8
Chemical Reviews
Neurodegenerative diseases pose a substantial socioeconomic burden on society. Unfortunately, the aging world population and lack of effective cures foreshadow a negative outlook. Although a large amount of research has been dedicated to elucidating the pathologies of neurodegenerative diseases, their principal causes remain elusive. Metal ion dyshomeostasis, proteopathy, oxidative stress, and neurotransmitter deficiencies are pathological features shared across multiple neurodegenerative disorders. In addition, these factors are proposed to be interrelated upon disease progression. Thus, the development of multifunctional compounds capable of simultaneously interacting with several pathological components has been suggested as a solution to undertake the complex pathologies of neurodegenerative diseases. In this review, we outline and discuss possible therapeutic targets in Alzheimer's disease, Parkinson's disease, and amyotrophic lateral sclerosis and molecules, previously designed or discovered as potential drug candidates for these disorders with emphasis on multifunctionality. In addition, underrepresented areas of research are discussed to indicate new directions.
https://doi.org/10.1021/acs.chemrev.8b00138
Amyotrophic lateral sclerosis
Disease
Neuroscience
Parkinson's disease
Oxidative stress
Pathological
Multiple sclerosis
Population
Neurodegeneration
Drug development
3
review
|
인용수 546
·
2016
Towards an understanding of amyloid-β oligomers: characterization, toxicity mechanisms, and inhibitors
Shin Jung C. Lee, Eunju Nam, Hyuck Jin Lee, Masha G. Savelieff, Mi Hee Lim
IF 39
Chemical Society Reviews
Alzheimer's disease (AD) is characterized by an imbalance between production and clearance of amyloid-β (Aβ) species. Aβ peptides can transform structurally from monomers into β-stranded fibrils via multiple oligomeric states. Among the various Aβ species, structured oligomers are proposed to be more toxic than fibrils; however, the identification of Aβ oligomers has been challenging due to their heterogeneous and metastable nature. Multiple techniques have recently helped us gain a better understanding of oligomers' assembly details and structural properties. Moreover, some progress on elucidating the mechanisms of oligomer-triggered toxicity has been made. Based on the collection of current findings, there is growing consensus that control of toxic Aβ oligomers could be a valid approach to regulate Aβ-associated toxicity, which could advance development of new diagnostics and therapeutics for amyloid-related diseases. In this review, we summarize the recent understanding of Aβ oligomers' assembly, structural properties, and toxicity, along with inhibitors against Aβ aggregation, including oligomerization.
https://doi.org/10.1039/c6cs00731g
Toxicity
Amyloid (mycology)
Amyloid β
Chemistry
Characterization (materials science)
Biophysics
Biochemistry
Nanotechnology
Medicine
Biology
정부 과제
21
과제 전체보기
1
2025년 8월-2027년 8월
|25,000,000
치매의 병리 인자 조절을 위한 저분자 화합물 기반 화학도구 개발: 설계-반응성-메커니즘 규명 연구
본 연구는 저분자 화합물의 구조적 변화를 정밀하게 조절함으로써, 그에 따른 전자적 특성, 금속이온 결합 능력, 그리고 생체분자와의 상호작용에 미치는 영향을 생체 외 및 생체 내 환경에서 통합적으로 분석하고자 한다. 이러한 다각적 분석을 통해, 알츠하이머 질환과 같은 복합 신경퇴행성 질환에서 나타나는 다양한 병리 인자들 (예: 비정상적인 펩타이드 및 단백질의...
치매
아밀로이드-베타
금속이온
활성산소종
저분자
2
2025년 8월-2027년 8월
|25,000,000
신경퇴행성 질환의 다중 병리 인자 및 연관 경로 조절을 위한 화학 전략 수립
본 연구의 최종 목표는 알츠하이머 질환의 병태생리에서 핵심적으로 작용하는 다양한 병리 인자들과 그 기전을 정밀하게 이해하고, 이를 화학적으로 조절할 수 있는 구조적 기반을 갖춘 저분자 플랫폼을 개발하는 데 있다. 특히 생화학적 병리 메커니즘과 무기화학적 반응성을 융합한 분자 설계를 통해, 단일 병리 인자뿐 아니라 복합적 병태에 동시 대응 가능한 다기능성 치...
신경퇴행성질환
다기능성 저분자
배위화학
병리기전
화학설계
3
2025년 4월-2025년 12월
|5,000,000
알츠하이머 질환의 복합적 발병 요인 동시 조절을 위한 항산화제 기반 저분자 화합물 개발 연구
알츠하이머 질환의 복합적 발병 요인의 동시 조절을 위한 항산화제 기반 저분자 화합물을 개발하고자 한다.
알츠하이머병
저분자 화합물
복합 발병 요인 조절
아밀로이드 베타-금속 복합체
활성산소종
최신 특허
특허 전체보기
상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024신규한 펩타이드 및 이의 용도1020240126627-
등록2020N,N′-디아세틸-p-페닐렌디아민 화합물을 유효성분으로 포함하는 알츠하이머병 예방, 개선 또는 치료용 조성물1020200030371
등록2017벤젠 디아민 유도체를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 조성물1020170124527
전체 특허

신규한 펩타이드 및 이의 용도

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240126627

N,N′-디아세틸-p-페닐렌디아민 화합물을 유효성분으로 포함하는 알츠하이머병 예방, 개선 또는 치료용 조성물

상태
등록
출원연도
2020
출원번호
1020200030371

벤젠 디아민 유도체를 포함하는 퇴행성 뇌질환 예방 또는 치료용 조성물

상태
등록
출원연도
2017
출원번호
1020170124527