Organelle Communication & Lysosomal Ion Channel Lab
Elucidating organelle networks to uncover disease mechanisms and therapeutic targets
가톨릭대학교 의과대학, 생리학교실
가톨릭대학교 의과대학, 생리학교실
TRPML1, TPC 및 TMEM175를 중심으로 세포소기관의 이온 항상성과 세포신호 조절 원리를 연구합니다.
리소좀–소포체–미토콘드리아–골지체 간 상호작용의 이상이 염증, 암 및 퇴행성 질환으로 이어지는 과정을 규명합니다 .
세포소기관 기능을 조절하는 핵심 채널과 신호분자를 발굴하고, 약리학적 조절을 통한 신약개발 가능성을 검증합니다.
Two Nobel-Recognized Milestones in Cellular Degradation
1974 — Discovery of the Lysosome
Christian de Duve (왼쪽)
2016 — Mechanisms of Autophagy
Yoshinori Ohsumi (오른쪽)
리소좀과 오토파지는 세포 내 노폐물 제거를 넘어 영양 감지, 에너지 대사, 면역반응 및 세포소기관 품질관리를 조절하는 핵심 시스템입니다. 리소좀의 발견과 오토파지 기전 규명이 두 차례의 노벨생리의학상으로 이어졌다는 사실은 이 분야가 현대 세포생물학과 질환 연구에서 갖는 중요성을 보여줍니다.
우리 연구실은 2023년에 시작하였으며 이러한 역사적 발견을 바탕으로,
리소좀 이온채널이 세포소기관 네트워크와 질환 발생을 조절하는 새로운 기전을 연구합니다.
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We investigate how lysosomal ion channels and organelle networks regulate cellular homeostasis and disease progression. By identifying key molecular mechanisms, we aim to discover novel therapeutic targets and provide a foundation for future drug development.
세포소기관 네트워크의 이상은 염증, 암, 퇴행성 질환 및 환경 스트레스에 의한 세포 손상의 핵심 원인이 됩니다. 우리 연구실은 리소좀 이온채널과 세포소기관 간 신호전달 기전을 규명하고, 이를 바탕으로 질환을 조절할 수 있는 새로운 치료표적과 신약개발 가능성을 탐색합니다.
Journal of Nanobiotechnology 2026
KJPP 2023 (2025 총설 부문 우수논문상 수상)
Nature 2021
Nature communication 2020
Annals of Neurology 2017
Nature 2017