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이대한 연구실
성균관대학교 생명과학과 이대한 교수
진화유전학
집단유전
균형선택
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이대한 연구실

성균관대학교 생명과학과 이대한 교수

이대한 연구실은 생명체의 적응과 진화를 설명하기 위해 예쁜꼬마선충과 초파리 모델을 대상으로 집단유전 분석과 단일세포 전사체 분석을 결합해 연구를 수행합니다. 자연변이의 분포와 균형선택 같은 진화 과정이 유전적 다양성과 기능성 유전자 구간에 미치는 영향을 규명합니다. 또한 페로몬 생산 및 신경계 조절처럼 행동·생태 기능으로 이어지는 변이를 QTL과 세포형 특이 전사 변화로 해석합니다. 더불어 TGF-β 신호전달을 고온 내성 및 신경행동 조절의 조절 축으로 설정해 유전자 조절 네트워크 수준의 기전을 구축하고 있습니다.

진화유전학집단유전균형선택화학적 의사소통 페로몬단일세포 전사체
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자가종-교배종 사이 균형선택이 유전체 다양성을 유지하는 기작 thumbnail
자가종-교배종 사이 균형선택이 유전체 다양성을 유지하는 기작
Balancing selection maintains hyper-divergent haplotypes across selfing and outcrossing
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.

5개년 연도별 논문 게재 수

17총합

5개년 연도별 피인용 수

507총합
주요 논문
5
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1
article
|
인용수 19
·
2025
Comparative single-cell transcriptomic atlases of drosophilid brains suggest glial evolution during ecological adaptation
Daehan Lee, Michael P. Shahandeh, Liliane Abuin, Richard Benton
IF 7.2 (2025)
PLoS Biology
종의 진화에 따라 뇌가 어떻게 변화하는지 탐구하기 위해, 생태적으로 구별되지만 서로 밀접하게 연관된 초파리( drosophilids ) 3종의 중추뇌(central brain)에 대한 단일세포 전사체(single-cell transcriptomic) 아틀라스를 생성하였다. 여기에는 일반종(generalists)인 Drosophila melanogaster와 Drosophila simulans, 그리고 노니(noni) 과일 특화종인 Drosophila sechellia가 포함된다. 이들 종의 뇌에서 전역(global) 세포 구성은 잘 보존되어 있으나, 우리는 서로 다른 빈도를 보일 수 있는 몇몇 세포 유형, 특히 혈액-뇌 장벽(blood-brain barrier)의 퍼이뉴리얼 교세포(perineurial glia)를 예측하였고, 이를 생체 내(in vivo)에서 검증하였다. 유전자 발현 분석 결과, 서로 다른 세포 유형들이 서로 다른 속도와 양상으로 진화하며, 교세포(glial) 집단이 종 간 변이가 가장 큰 것으로 나타났다. D. melanogaster 뇌와 비교할 때, 세포 구성과 유전자 발현 양상은 D. simulans보다 D. sechellia에서 더 큰 차이를 보였는데, 이는 D. melanogaster로부터의 계통학적 거리(phylogenetic distance)가 유사함에도 불구하고 나타나는 결과이며, D. sechellia의 특화(specialization)가 그 뇌의 구조와 기능에 반영되어 있음을 시사한다. D. sechellia에서의 발현 변화에는 몇몇 대사 신호(metabolic signaling) 관련 유전자들이 포함되는데, 이는 새로운 영양원에 대한 적응을 시사한다. 또한 D. sechellia에 대해 추가로 단일세포 전사체 분석을 수행한 결과, 노니(noni) 식이 보충제에 반응하는 유전자와 세포 유형이 확인되었으며, 이 과일에 대한 생리적 및 유전적 적응 모두의 장소로서 교세포가 관여함을 보여준다. 본 아틀라스는 ‘전체(whole)’ 중추뇌에 대한 최초의 비교 데이터셋을 제공하며, 잘 정의된 계통학적·생태학적 틀 안에서 신경계의 진화 가능성(evolvability)을 연구하기 위한 포괄적인 기반을 마련한다.
https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3003120
Biology
Drosophila melanogaster
Melanogaster
Transcriptome
Adaptation (eye)
Generalist and specialist species
Evolutionary biology
Gene
Phylogenetic tree
Drosophila (subgenus)
2
article
|
·
인용수 0
·
2024
Role of gustatory neurons opposing TGF-β in regulating nictation behavior in Caenorhabditis elegans.
Daehan Lee, Byung-Heon Lee, Myung-Kyu Choi, Nari Kim, Junho Lee
PubMed
미각 뉴런에서 -4. 또한, 본 연구의 결과는 TAX-2/TAX-4 이종이량체 채널이 닉테이션(nictation) 조절에 관여할 가능성을 시사한다. 이러한 관찰은 뉴런 조절의 복잡성에 대한 통찰을 제공하며, 많은 사람의 뇌 질환에서 흔히 나타나는 TGF-β 조절 이상(TGF-β dysregulation)을 이해하는 데 잠재적 함의를 제공한다.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39431324
Transforming growth factor
Cell biology
Neuroscience
Taste
Biology
Chemistry
Communication
Psychology
3
article
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·
인용수 1
·
2024
Role of gustatory neurons opposing TGF-β in regulating nictation behavior in Caenorhabditis elegans
Daehan Lee, Bo Yun Lee, Myung-Kyu Choi, Nari Kim, Junho Lee
IF 1.9 (2024)
Journal of Biosciences
https://doi.org/10.1007/s12038-024-00474-3
Caenorhabditis elegans
Biology
Cell biology
Taste
Neuroscience
Genetics
Gene
최신 정부 과제
8
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1
2024년 9월-2026년 12월
|35,000,000
이상 고온 내성 유전자 발굴 및 조절 기작 연구
- 이 연구의 최종 목표는 주요 유전학 모델 생물인 Caenorhabditis elegans에서 고온내성(thermotolerance)에 관한 유전적 메커니즘을 개체 수준에서 밝혀내어, 지구온난화의 시대에 생물들이 고온 스트레스를 어떻게 견디는지 예측하고 이해하는 데 필수적인 모델을 제공하고자 함.- 고온에 대한 생물의 회복력과 적응력을 부여하는 유전자 조...
고온 내성
지구온난화
유전자 조절 네트워크
예쁜꼬마선충
TGF-beta 신호전달
2
2024년 9월-2026년 12월
|86,942,000
이상 고온 내성 유전자 발굴 및 조절 기작 연구
- 이 연구의 최종 목표는 주요 유전학 모델 생물인 Caenorhabditis elegans에서 고온내성(thermotolerance)에 관한 유전적 메커니즘을 개체 수준에서 밝혀내어, 지구온난화의 시대에 생물들이 고온 스트레스를 어떻게 견디는지 예측하고 이해하는 데 필수적인 모델을 제공하고자 함.- 고온에 대한 생물의 회복력과 적응력을 부여하는 유전자 조...
고온 내성
지구온난화
유전자 조절 네트워크
예쁜꼬마선충
TGF-beta 신호전달
3
2024년 9월-2026년 12월
|86,942,000
이상 고온 내성 유전자 발굴 및 조절 기작 연구
- 이 연구의 최종 목표는 주요 유전학 모델 생물인 Caenorhabditis elegans에서 고온내성(thermotolerance)에 관한 유전적 메커니즘을 개체 수준에서 밝혀내어, 지구온난화의 시대에 생물들이 고온 스트레스를 어떻게 견디는지 예측하고 이해하는 데 필수적인 모델을 제공하고자 함.- 고온에 대한 생물의 회복력과 적응력을 부여하는 유전자 조...
고온 내성
지구온난화
유전자 조절 네트워크
예쁜꼬마선충
TGF-beta 신호전달

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