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Uthaman, Saji; Pillarisetti, Shameer; Huh, Kang Moo; Cho, Chong-Su; Park, In-Kyu
2021 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
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본 연구는 진행성 전이성 유방암에 대한 숙주 면역을 증진시키기 위해 저용량 화학 요법과 광열 치료를 병용한 약물-염료-세포자멸사 유도 미셀(PCLA-ID)을 개발했습니다. PCLA-ID는 종양 배수 림프절의 성숙, 세포독성 T 세포의 상향 조절, 조절 T 세포의 억제를 통해 원격 전이 종양에서도 abscopal 효과를 나타냈으며, 재도전 시 폐 전이를 예방했습니다.
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Cancer immunotherapy : immune suppression and tumor growth :
Beyond apoptosis : cellular outcomes of cancer therapy
Adoptive cellular immunotherapy of cancer
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Liposomes in drug delivery
Medicinal chemistry of anticancer drugs
Animal cell technology : basic & applied aspects : proceedings of the 19th Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT), Kyoto, Japan, September 25-28, 2006
Nanomedicine in cancer
Cancer immunology : innovative approaches to therapy
Concepts, mechanisms, and new targets for chemotherapy
Tumor immunology : methods and protocols
Combination therapies : biological response modifiers in the treatment of cancer and infectious diseases
Paclitaxel : biosynthesis, mechanisms of action and clinical uses
Methods in porphyrin photosensitization
Proceedings of light-activated tissue regeneration and therapy conference
Immunotherapy of malignant melanoma
Taxanes in lung cancer therapy
Angewandte Chemie - International Edition
Yan D.,Wang M.,Wu Q.,Niu N.,Li M.,Song R.,Rao J.,Kang M.,Zhang Z.,Zhou F.,Wang D.,Tang B.Z.Acta pharmacologica Sinica
He B; Hu HY; Tan T; Wang H; Sun KX; Li YP; Zhang ZWAdvanced Materials
Chen L.,Zhou L.,Wang C.,Han Y.,Lu Y.,Liu J.,Hu X.,Yao T.,Lin Y.,Liang S.,Shi S.,Dong C.Journal of Controlled Release
Jin F.,Qi J.,Liu D.,You Y.,Shu G.,Du Y.,Wang J.,Xu X.,Ying X.,Ji J.,Du Y.Journal of Controlled Release
Liu R.,An Y.,Jia W.,Wang Y.,Wu Y.,Zhen Y.,Cao J.,Gao H.Biomaterials
Han R.,Liu Q.,Lu Y.,Peng J.,Pan M.,Wang G.H.,Chen W.,Xiao Y.,Yang C.L.,Qian Z.BIOMATERIALS
Sun, Wei; Du, Yang; Liang, Xiaolong; Yu, Chunyao; Fang, Junjie; Lu, Wei; Guo, Xiuyu; Tian, Jie; Jin, Yinhua; Zheng, JianjunACS Applied Materials and Interfaces
Jin F.,Qi J.,Zhu M.,Liu D.,You Y.,Shu G.,Du Y.,Wang J.,Yu H.,Sun M.,Xu X.,Shen Q.,Ying X.,Ji J.,Du Y.Nanomedicine
De Lima L.I.,Faria R.S.,Franco M.S.,Roque M.C.,Arruda Pacheco T.J.,Rodrigues M.C.,Muehlmann L.A.,Moya S.E.,Azevedo R.B.,De Oliveira M.C.,Longo J.P.F.Nanoscale
Yan J.,Zhang Z.,Zhan X.,Chen K.,Pu Y.,Liang Y.,He B.Molecular Pharmaceutics
Ehrman, Ryanne N.; Tran, Nancy; Trashi, Ikeda; Trashi, Orikeda; Howlett, Thomas S.; Wang, Ziqi; Kumari, Sneha; Chiev, Alyssa C.; Gassensmith, Jeremiah J.Acta Biomaterialia
Xu W.,Pang C.,Song C.,Qian J.,Feola S.,Cerullo V.,Fan L.,Yu H.,Lehto V.P.ACS Applied Materials & Interfaces
Geng, Siqi; Fang, Baoru; Wang, Ke; Wang, Fang; Zhou, Yiqing; Hou, Yike; Iqbal, M. Zubair; Chen, Yanping; Yu, ZhangsenACS Applied Materials & Interfaces
Li, Siqi; Zhang, Hui; Bao, Yujun; Zhang, Huanli; Wang, Jingchun; Liu, Mingyang; Yan, Rui; Wang, Zhiqiang; Wu, Xiaodan; Jin, YingxueAdvanced Healthcare Materials
Hu Q.,Shang L.,Wang M.,Tu K.,Hu M.,Yu Y.,Xu M.,Kong L.,Guo Y.,Zhang Z.Nano Today
Liu, J.; You, Q.; Ye, S.; Wang, J.; Du, R.; Liang, F.; Wang, C.; Zhu, L.; Yang, Y.; He, Z.ACS Applied Materials and Interfaces
Xu N.,Hu A.,Pu X.,Li J.,Wang X.,Wang J.,Huang Z.,Liao X.,Yin G.ACS Applied Materials and Interfaces
Lan Y.,Liang Q.,Sun Y.,Cao A.,Liu L.,Yu S.,Zhou L.,Liu J.,Zhu R.,Liu Y.Asian Journal of Pharmaceutical Sciences
Fan X.,Yue T.,Liu A.,Xie X.,Fang W.,Wei Y.,Zheng H.,Zheng H.,Zhou M.,Piao J.,Li F.Biomaterials Science
Huang X.,Tian X.,Zhang Q.,Hu H.,Gao J.,Ma B.,Wu K.,Bai J.,Du S.,Lu Y.,Han N.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
이 강의는 암의 면역 치료에 대한 기초적인 지식을 이해하고, 임상에 적용되고 있는 항암 항체의약품들을 포함한 암 면역 치료 방법들을 case study 중심으로 분석함으로써 암 면역 치료 연구 분야의 최신 동향을 파악함을 목적으로 한다.전선 / 대학원
암세포는 끊임없이 우리몸의 면역세포의 면역력을 억제하거나 회피하여 점점 더 증식합니다. 이러한 암세포의 특징은 암환자의 치료중재 후에도 더 진행될 수 있다는 것입니다. 이 강의는 면역계의 생리학적 역할에 대한 기본 지식에서 부터 면역 항암요법의 최신 치료 동향과 이해를 얻는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 이 과정은 항체, 펩타이드, 단백질, 소분자, 보조제, 사이토 카인, 종양 용해성 바이러스, 이중 특이 적 분자, 세포 치료 및 면역 세포 사멸 (ICD)을 포함한 암 치료에 사용할 수 있는 다음과 같은 내용을 설명합니다. 면역 반응을 유도 치료부터 표적 항암 치료 방법에 대해 공부할 것입니다. 특정 주제 : 1. 면역 반응 소개 2. 암 면역 요법의 최근 병력 3. 새로운 약물 개발 고려 사항 4. 지금까지 개발 된 면역 요법 : 주요 항암 면역 치료 요법 5. 새로운 세대의 항암 면역 치료 6. 메카니즘 공부 : a. 후성 면역학 : 면역 반응에 대한 후성 약물의 효과 b. 복합 면역 요법 c. 표적 항암제 d. 면역 요법 치료의 부작용전선 / 대학원
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.전선 / 대학원
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 중추신경계 및 혈액암에 대한 방사선치료의 적용 원칙과 병발 부작용의 가능성을 포함한 치료의 제한점을 이해하고, 병행 치료, 다양한 분할 치료, 입자선 치료와 같은 치료 효과를 향상시킬 수 있는 다양한 방안을 모색하고자 한다. 주요 대상 질환은 중추신경계, 뇌하수체, 두개저, 척수 종양 및 림프종, 백혈병, 다발성 골수종 등의 혈액암과 육종 등으로 소아암을 포함하여 다룬다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
암 세포의 특성, 정상세포와의 차이점, 암의 원인, 발암과정의 생화학적 분자생물학적 기전, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 암치료 및 예방전략 및 이에 이용되는 각종 약물의 생화학적 작용기전 등을 강의한다. 아울러 암 연구의 최근 동향을 논문발표를 통해 숙지시키고 토론하는 능력을 함양시킨다.전선 / 대학원
암은 다학제적 치료가 필수가 된 질병으로 개인 맞춤치료에 가장 근접한 질병이라고 할 수 있다. 이는 다양한 분야의 연구내용이 집약되어 임상에 성공적으로 적용된 덕분이다. 이 과정에서는 암 분야에서 성공적인 중개연구 사례들을 공부하고 현재 진행 중인 중개연구 분야들을 소개한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
우리 몸은 본래 몸 밖의 침입 물질인 병원균이나 바이러스 등의 대해 공격하는 면역체계가 갖춰져 있습니다. 이러한 면역체계는 암세포를 사멸시킬 수 있는 다양한 면역 반응을 유도할 수 있지만 암세포 역시 다양한 방법을 통해 면역반응 회피 기전을 발달시킵니다. 본 강좌에서는 이러한 암과 면역반응의 상호작용에 대한 면역기전을 살펴보고자 합니다. 또한, 이를 토대로 암환자의 면역반응을 증진시키기 위한 방법 및 치료제를 개발하는 방법을 살펴보고자 합니다.전선 / 대학원
종양면역학은 CAR-T 세포 치료의 성공적인 임상 적용과 더불어 효과적인 항암 면역치료제 개발을 위해 매우 중요한 학문 분야로 부각되고 있으며, 이에 따른 연구 수요도 급격하게 증가하고 있습니다. 본 교과목은 종양면역학 연구에 필수적인 다양한 전임상 연구 방법론을 심도 있게 다루어 수강생들의 연구 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 특히, 종양 미세환경에서의 마크로파지 역할과 기능을 분석하기 위한 최신 첨단 실험 기법들을 상세하게 소개하며, 이러한 기술들을 활용하여 개발되고 있는 다양한 면역항암치료제들의 최신 동향과 임상 적용 사례도 함께 탐구할 예정입니다. 이를 통해 수강생들은 종양면역학 분야에서 요구되는 이론적 지식과 실험적 기술을 종합적으로 습득하여 독자적인 연구를 수행할 수 있는 능력을 배양하게 될 것입니다.전선 / 대학원
혈액암은 종양-면역 상호작용 연구의 중요한 모델로, 암생물학과 치료 전략 개발에 있어 독특한 위치를 차지하고 있다. 백혈병, 림프종, 다발골수종을 포함하는 혈액암은 조혈모세포의 유전체 변이, 후성유전학적 불안정성, 골수틈새(bone marrow niche)라는 특별한 형태의 종양 미세 환경 변형을 통해 악성화되는 병태생리를 보인다. 본 과목은, 혈액암 발병의 다양한 기전들을 분자 수준에서 살펴보고, 이러한 기전들에 대한 이해의 확장이 표적치료제, CAR- T 세포치료, 동종조혈모세포이식, 기타 새로운 면역치료 및 세포 치료의 개발에 어떻게 적용되는지를 탐구한다. 또한 조혈계 종양에서 확립된 치료 원리가 암 연구 전반에 기여한 사례를 분석하며, 암생물학의 통합적 이해를 키우는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
최근 암의 발생, 진행, 전이 과정에 대한 분자생물학적 이해는 하루가 다르게 발전하고 있다. 이에 따라 암 치료에 있어 암세포 및 주변환경의 분자적 변화를 표적으로 하는 분자표적항암제가 속속 개발되고 있다. 이러한 분자표적항암제는, 기존 세포독성 항암제의 독성을 현격히 줄이면서 그 효과는 동등하거나 오히려 우수한 경우가 많다. 이 강좌는 다양한 분자표적항암제를 그 기전에 따라 분류하여 소개하고, 각 표적항암제들이 실제 환자치료에 어떻게 적용되는 지를 소개하려 한다. 또한 실험실에서 개발된 후보물질이 어떻게 실제 환자에게 투여되는 항암제로 개발되는지, 그 과정을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 학생들은 새로운 표적항암제의 개발에 대한 기초역량을 기를 수 있다.전선 / 대학원
본 세미나에서는 동물생명공학 전반에 걸친 분야 중 특정 분야를 한 학기당 선정하여 그 분야에서의 전문가를 초빙하여 최근 연구동향과 학과 내 연구동향을 소개할 예정이다.전선 / 대학원
면역세포치료제(Immune Cell Therapy)는 단백질 의약품, 항체 의약품등의 바이오 의약품에 이은 차세대 바이오 의약품으로, 살아있는 면역세포 그 자체를 활용하여 암과 같은 난치성 질환을 치료할 수 있는 방법으로 알려져 있다. 본 수업은 면역세포치료제 개발에 필요한 지식을 습득하고, 개발 방법과 최근 연구동향을 파악하여 관련 분야 연구 및 적용을 위한 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강생들은 면역학, 생화학, 분자생물학, 세포생물학 등의 기초 생물학 지식을 학습하고, CAR-T, Dendritic Cell vaccine 등과 같은 면역세포치료제의 개발 방법 및 동향에 대해서 파악한다. 강의 후반부에는 면역세포치료제 개발과 관련된 최신 논문을 읽고 토론한다.전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.전선 / 대학원
면역세포 치료법은 면역 시스템의 복잡한 상호 작용을 이해하고 조절하여 질병을 효과적으로 대응할 수 있는 새로운 접근법이다. 이러한 치료법의 발전은 암 치료의 패러다임을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라, 면역 질환에 대한 이해를 높여 새로운 치료 전략을 개발하는 데도 기여할 것으로 기대된다. 이 교과목에서는 기본적인 면역학적 개념을 면역세포들의 주된 기능별로 구분하여 설명하고, 이러한 개념이 다양한 질병 치료를 위한 항체 치료제, 유전자 치료제, 면역세포 치료제 등 실제 새로운 면역치료제 개발에 응용되는 사례들을 학습한다. 강의 초반부에는 체액성 면역과 이를 활용한 항체치료제의 역사에 대해 다루고, 중반부에는 유전자 치료제에 활용되는 바이러스 벡터의 기본 개념, 그리고 후반부에는 세포성 면역 및 면역수용체의 구조와 이를 응용한 면역세포 치료제에 대해서 다룬다.전선 / 대학원
다단계발암과정과 관련된 세포내 신호전달체계를 구성하는 생화학적, 분자생물학적 지표들을 소개하고 이들의 변화가 암화과정에 미치는 영향 및 그 기전을 집중적으로 강의한다. 또한 안전한 화학물질을 이용하여 발암과정의 주요단계를 억제, 지연, 역전 시키려는 전략인, 이른바 화학암예방(chemoprevention)에 대한 최신 연구지견을 강습한다.