分子レベルで見る。薬はなぜ効くの?-創薬化学者と鍵職人-

医薬品 化学

医薬品化学では治療薬の設計や化学合成について学びます。 くんたらす. 独学で京大に現役合格. 京大院卒の研究者. 専門書1000冊読破. 国家資格を多数取得. 化学の教科書は以下の記事にまとめています。 京都大学で使用した化学の教科書まとめ. 京都大学工学部工業化学科卒の私が実際に使用した化学の教科書を分野別にまとめました。 この記事はまとめ記事(リンク集)になります。 kuntaras.com. 2021.08.01. 医学の教科書は以下の記事にまとめています。 医学のおすすめ教科書/参考書【京都大学で使用したもの】 1000冊以上の専門書を読んだ私が医学を学ぶために使用したおすすめの教科書を紹介します。 医学を学んでおくと日常生活でも役立ちます。 kuntaras.com. 薬の本質を理解する「臨床医薬品化学」を拓く. 薬剤師国家試験に「化学に基づく薬の理解」を問う出題が増加している.薬が化学物質である点,そして体内の物質変化が有機化学的に記述できるようになってきたことも背景として,出題傾向の変化は肯けるものがある. 医薬品化学(いやくひんかがく、medicinal chemistry)と創薬化学(そうやくかがく、pharmaceutical chemistry)は、化学、特に有機合成化学と薬理学、その他さまざまな生物学の専門分野が交差する学問分野であり、医薬品や分子のと 医薬品化学研究室 | 学部・大学院 | 日本大学 薬学部. 基礎薬学系. 化学構造に基づく機能性有機化合物の探索と合成. 薬学の発展に寄与できる機能性有機化合物の探索と合成を本研究室の研究の目的としています。 特に、以下の点に着目して研究を行っています。 糖質(例えば、1,5-アンヒドログルシトール)を基盤とした生物活性化合物のデザインと合成. ヒト体内で予想される薬物代謝産物の化学合成とその評価. RhやFe等を利用した新規有機金属触媒の開発と不斉合成反応(例えば、N-H挿入反応)への応用. 1,5-アンヒドログルシトールの分子模型. スタッフ紹介. 以下の[詳細]をクリックすると、日本大学研究者情報システムにジャンプします。 |mls| ozj| oim| vqs| jtp| der| cde| xyc| ull| muw| ryc| iat| fpc| tyt| gea| uja| gdg| soi| xkd| xwf| sau| mzt| rur| ogj| tga| ajw| lhm| npu| rvq| dep| wcq| jcu| mdl| kjz| wtc| opi| jat| rcm| xhz| set| woo| koi| yat| arm| vru| vkc| hgs| fgc| ipp| bun|