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Kim, So Ra; Koo, Kyung Ah; Sung, Sang Hyun; Ma, Choong Je; Yoon, Jeong Seon; Kim, Young Choong
2003 / Journal of Neuroscience Research
Keles A; Olsen HT; Nisbet AF; Helgager J; Baskaya MK
2023 / Clinical neurology and neurosurgery
Dao D.V.,Nguyen T.T.D.,Kim D.S.,Yoon J.W.,Yu Y.T.,Lee I.H.
2021 / Journal of Industrial and Engineering Chemistry
Rudzińska M.,Daglioglu C.,Savvateeva L.V.,Kaci F.N.,Antoine R.,Zamyatnin A.A.
2021 / Drug Design, Development and Therapy
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프로테아제 억제제는 암 치료의 유망한 후보 물질이지만, 비특이적 독성과 약물 효능 부족으로 인해 임상 시험 초기 단계에서 실패하는 경우가 많습니다. 나노 약물 전달 시스템을 활용하여 프로테아제 억제제의 치료 효능을 개선하고, 표적 지향적인 암 치료를 위한 새로운 접근법이 모색되고 있습니다. 이러한 조합은 암 치료의 잠재적인 미래 방향을 제시합니다.
Protease inhibitors as cancer chemopreventive agents
Nucleic acid therapeutics in cancer
Drug targeting : strategies, principles, and applications
Inhibitors of cyclin-dependent kinases as anti-tumor agents
Targeting protein kinases for cancer therapy
Targeted delivery of small and macromolecular drugs
Target discovery and validation : reviews and protocols
COX-2 blockade in cancer prevention and therapy
Nanotechnology for nucleic acid delivery : methods and protocols
Protein kinase inhibitors : from discovery to therapeutics
Bioinspired and biomimetic polymer systems for drug and gene delivery
Applications of targeted nano drugs and delivery systems : nanoscience and nanotechnology in drug delivery
Protein tyrosine kinases : from inhibitors to useful drugs
Aromatase inhibitors
Concepts, mechanisms, and new targets for chemotherapy
Medical applications of liposomes
Oncogenomics handbook
Matrix metalloproteinase inhibitors in cancer therapy
Attempts to understand metastasis formation : metastasis-related molecules
Molecular cancer therapeutics strategies for drug discovery and development
Journal of Pharmaceutical Investigation
Kwon Seungbin; Kim Kyungbo; 여윤; 이우인Journal of Pharmaceutical Investigation
Kwon, Seungbin; Kim, Kyung Bo; Yeo, Yoon; Lee, WooinPARTICLE & PARTICLE SYSTEMS CHARACTERIZATION
Kawish, Syed M.; Sharma, Shwetakshi; Gupta, Priya; Ahmad, Farhan J.; Iqbal, Muzaffar; Alshabrmi, Fahad M.; Anwer, Md. Khalid; Fathi-karkan, Sonia; Rahdar, Abbas; Aboudzadeh, M. AliInternational Journal of Pharmaceutics
Yin Y.,Yuan X.,Gao H.,Yang Q.European journal of pharmacology
Davodabadi F; Sajjadi SF; Sarhadi M; Mirghasemi S; Nadali Hezaveh M; Khosravi S; Kamali Andani M; Cordani M; Basiri M; Ghavami SCurrent Pharmaceutical Design
Edgar, J.Y.C.; Wang, H.Nano Today
Liu, X.; Wang, D.; Zhang, P.; Li, Y.Current topics in medicinal chemistry
Lan HR; Wu ZQ; Zhang LH; Jin KT; Wang SBBiochimie
Cogo F; Williams R; Burden RE; Scott CJFRONTIERS IN CHEMISTRY
Rana, Abhilash; Adhikary, Meheli; Singh, Praveen Kumar; Das, Bhudev C.; Bhatnagar, SeemaCurrent Pharmaceutical Design
Harwansh, R.K.; Deshmukh, R.; Hamid, J.A.; Wal, P.; Patra, P.K.; Gasmi, A.Drug discovery today
Dawar S; Singh N; Kanwar RK; Kennedy RL; Veedu RN; Zhou SF; Krishnakumar S; Hazra S; Sasidharan S; Duan W; Kanwar JRActa Pharmacologica Sinica
Jun-Hao, Li; Lu-Jia, Huang; Hui-Ling, Zhou; Yi-Ming, Shan; Fang-Min, Chen; Vesa-Pekka, Lehto; Wu-Jun, Xu; Li-Qiang, Luo; Hai-Jun, YuJOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
Wang, Hong; Zheng, Yu; Sun, Qiang; Zhang, Zhen; Zhao, Mengnan; Peng, Cheng; Shi, SanjunACS Nano
Luo, Zhong; Ding, Xingwei; Hu, Yan; Wu, Shaojue; Xiang, Yang; Zeng, Yongfei; Zhang, Beilu; Yan, Hong; Zhang, Huacheng; Zhu, Liangliang; Liu, Junjie; Li, Jinghua; Cai, Kaiyong; Zhao, YanliJOURNAL OF CONTROLLED RELEASE
Rawal, Shruti; Patel, Mayur M.Current medicinal chemistry
Prunk M; Kos JMOLECULES
Yoo, Hyeonji; Kim, Yeonjin; Kim, Jinseong; Cho, Hanhee; Kim, KwangmeyungACS Nano
Bian, Xiaochun; Zhou, Liping; Luo, Zhiwei; Liu, Guotao; Hang, Zhongci; Li, Haohao; Li, Fengyong; Wen, YongqiangCancer Pathogenesis and Therapy
Melo, Micael N.; Amaral, Ricardo G.; Melo de Andrade, Lucas R.; Severino, Patricia; Blanco-Llamero, Cristina; Andrade, Luciana N.; Souto, Eliana B.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
Protein kinase는 최근 활발히 연구되고 있는 표적 항암 요법제 개발을 위한 주요한 대상으로 알려져 있다. 이러한 배경에 따라 본 과정에서는 1) 프로테인 카이나제 (protein kinase)가 암의 발생 및 진행에 있서의 역할; 2) 적절한 항암제 개발 대상 표적의 선정 방안; 3) protein kinase의 구조 및 세포 신호 전달 및 세포 주기 조절 과정에서의 조절; 4) 프로테인 카이나제억제제; 5) 프로테인 카이나제와 관련된 복합 치료 요법 및 시스템 생물학(system biology)에 대하여 다루고자 한다. 본 강좌의 수강생들은 프로테인 카이나제의 세포내 작용에 대한 세부적인 이해에서 그 억제제들의 임상에서의 응용 방안에 이르기까지의 학습을 통하여 프로테인 카이나제의 암에 있어서의 역할 및 중요성에 대해 전반적이면서 구체적인 지식을 익히게 된다.전선 / 대학원
암은 우리 사회 구성원의 건강을 위협하는 가장 큰 요인중의 하나이다. 따라서, 암을 선별적으로 타겟할 수 있는 새로운 약물 개발은 중요한 연구 분야이다. DNA methylation, histone modifications, non-coding RNAs을 포함한 후생유전의 잘못된 조절 체계는 암의 대표적인 특징이며, 이는 항암제의 새로운 타겟 가능성을 제시하고 있다. 천연물 또는 그 유도체들은 임상 의학자들에게도 유용하게 쓰이는 항암제의 주요한 부류이나, 암의 후생학적 특징을 타겟으로 삼는 항암제는 임상 전반에 걸쳐 개발이 아직 덜 이루어지고 있는 미지의 세계이다. 본 교과과정에서는 암의 후생학적 특징을 선별적으로 타겟팅하는 약물들의 항암효과와 그 기전에 대해서 다루고자 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
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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로서 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로서 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로써 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로써 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 종양생물학 협동 과정의 대학원생들에게 치료용 항체 단백질의 기본적인 구조적 특성 및 기능을 소개해 항체 치료제에 대한 이해를 돕는 것에 그 목적을 둡니다. 이에 더해, 현재 임상에서 활용되고 있는 항체 치료제를 소개하고 현재 개발되고 있는 최신의 항체 치료제를 소개하고자 합니다.전선 / 대학원
재생치료를 포함한 전반적인 질환 치료에 적용되는 약물의 효과를 제고할 수 있는 최신 약물전달시스템에 대해서 강의하고 다양한 의약품, 예컨대 항체, 단백질, 유전자 (mRNA치료제 등)의 표적지향, 국소체류성 증대, 체내 반감기 증대, 프로드럭화 등 다양한 목적에 활용될 수 있는 나노바이오 기술 기반 나노의약소재를 포함한 치료용 의약품, 소재재에 대해서 학습함.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
지난 세기 동안, 혁신적인 항암제가 발견되거나 합성되어왔다. 새로운 개념들이 확립되었으며 더욱 정교해졌다. 이러한 혁신적인 항암제 개발은 환자 생존율을 증가시켜왔다. 이 강의의 목적은 암 치료를 개선한 12가지 필수 약물의 원리와 개념에 대해 설명하고 더 나아가 메커니즘, 표적 암 유형 및 암 환자의 삶의 질 전반적 향상에 있어서 어떠한 영향을 미치는지에 대해 강의할 예정이다. 또한, 혁신적인 암 치료제를 영어로 발표할 수 있는 시간을 마련하여 학생들이 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 계획되었다.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.전선 / 대학원
암의 통합적 치료를 위해 기존의 수술, 방사선, 항암화학요법과 함께 분자 생물학의 발전으로 세포내 특정 분자를 표적으로 하는 치료가 빠른 속도로 임상에 적용되고 있다. 통합치료의 목표는 궁극적으로 환자의 생존기간을 연장하고 삶의 질을 높이기 위한 시도이다. 이와 같은 다양한 방법의 치료는 여러 치료법을 잘 융합하여 시행하는 임상시험의 결과에 기초를 두고 있으며 분자 생물학 기법을 이용한 이행성 연구를 병행함으로서 특정 치료에 의해 치료결과가 좋은 군을 선별하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 실제 환자를 대상으로 한 임상시험과 이행성 연구의 결과를 분석하는 방법을 교육함으로써 암을 보다 명확히 이해하고, 이를 기반으로 새로운 임상 연구 설계의 기본을 마련하고자 한다.전선 / 대학원
암에 대한 이해가 높아짐에 따라 다양한 항암제 후보 물질이 발견되고 있다. 과거 고식적 항암제 부터 표적치료제, 최근의 면역 항암제에 이르까지 다양한 약제들이 개발되고 연구되고 있다. 이번 과정을 통해 고식적인 항암제, 표적항암제, 면역항암제 후보 물질의 임상 시험 개발과정에 대해 다루고자 한다.전선 / 대학원
최근 영상 유도 치료 기법의 발전으로 다양한 종양의 국소치료 성적이 크게 향상되고있다. 이 강좌에서는 현재 사용되는 영상의학적 인터벤션 치료인 경동맥색전술, 경동맥항암요법, 고주파 및 냉동절제술의 원리를 이해하고 이를 임상에 응용하는 능력을 배양한다. 또한, 새로이 개발되고 있는 비침습적 종양치료법의 최신 지견과 연구 방향을 소개하고 미래의 발전 방향을 토의한다.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
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
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 대학원
생물학과 유전체학의 급속한 발전에 힘입어 새로운 약제들의 개발이 더욱 빨라지고 광범위하게 이루어지고 있다. 아울러 신약을 효능을 예측할 수 있는 동반진단 혹은 생체표지자의 개발도 활발히 이루어지고 있다. 이 과목의 목표는 전임상 실험단계에서 시작하여, first-in-human 연구 및 초기 임상 시험, 후속적인 후기 임상시험에 의하여 신약이 허가되는 과정에 대하여 살펴보고, 또한 관련된 임상약리약적 적용례를 심도 있게 살펴보는 것이다. 이를 통해서 실제 신약 개발에 활용할 수 있는 능력과 경험을 함양하고자 한다.