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Cho, Hye-Yon; Kim, Yong-Beom; Park, Wook-Ha; No, Jae Hong
2021 / Cancer Research and Treatment
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본 연구는 BRCA wild-type 난소암 세포에서 PARP 억제제와 Chk1 억제제의 병용 치료 효과를 평가했습니다. 병용 치료는 단독 요법보다 세포 생존율 감소, DNA 손상 및 세포 사멸 유도를 통해 유의미한 항암 효과를 나타냈으며, 이는 Chk1 억제제가 DNA 복구 기전을 억제하고 rucaparib과의 병용 시 미토틱 재앙을 유발하기 때문으로 판단됩니다.
DNA repair in cancer therapy
Cell death signaling in cancer biology and treatment
DNA repair in cancer therapy : molecular targets and clinical applications
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Molecular targeting and signal transduction
Platinum and other metal coordination compounds in cancer chemotherapy
Poly (ADP-ribose) polymerase : methods and protocols
DNA repair protocols : eukaryotic systems
Anticancer drug development
Therapeutic applications of ribozymes
Trypanosomatid Diseases : Molecular routes to drug discovery
Apoptosis, cell signaling, and human diseases : molecular mechanisms
DNA repair protocols : eukaryotic systems
Progress in cell cycle control research
DNA repair and human disease
DNA topoisomerases in cancer
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
바이오테크 익스프레스 : 혁신 신약을 찾아서 =
COX-2 blockade in cancer prevention and therapy
Recent advances in cancer research and therapy
CANCER RESEARCH AND TREATMENT
Cho, Hye-Yon; Kim, Yong-Beom; Park, Wook-Ha; No, Jae HongInternational Journal of Molecular Sciences
Gralewska P.,Gajek A.,Marczak A.,Mikuła M.,Ostrowski J.,Śliwińska A.,Rogalska A.Cell Cycle
Zhao Y.,Zhou K.,Xia X.,Guo Y.,Tao L.Science Translational Medicine
Gupta N.,Huang T.T.,Nair J.R.,An D.,Zurcher G.,Lampert E.J.,McCoy A.,Cimino-Mathews A.,Swisher E.M.,Radke M.R.,Lockwood C.M.,Reichel J.B.,Chiang C.Y.,Wilson K.M.,Cheng K.C.C.,Nousome D.,Lee J.M.Clinical Cancer Research
Parmar K.,Kochupurakkal B.S.,Lazaro J.B.,Wang Z.C.,Palakurthi S.,Kirschmeier P.T.,Yang C.,Sambel L.A.,Farkkila A.,Reznichenko E.,Reavis H.D.,Dunn C.E.,Zou L.,Do K.T.,Konstantinopoulos P.A.,Matulonis U.A.,Liu J.F.,D'Andrea A.D.,Shapiro G.I.Cell Reports
Karakashev S.; Zhu H.; Yokoyama Y.; Zhao B.; Fatkhutdinov N.; Kossenkov A.; Wilson A.; Simpkins F.; Speicher D.; Khabele D.; Bitler B.; Zhang R.Gynecologic oncology
Wang D; Li C; Zhang Y; Wang M; Jiang N; Xiang L; Li T; Roberts TM; Zhao JJ; Cheng H; Liu PMolecular cancer therapeutics
Ihnen M; zu Eulenburg C; Kolarova T; Qi JW; Manivong K; Chalukya M; Dering J; Anderson L; Ginther C; Meuter A; Winterhoff B; Jones S; Velculescu VE; Venkatesan N; Rong HM; Dandekar S; Udar N; Jänicke F; Los G; Slamon DJ; Konecny GECancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
Jonnalagadda Shirisha; Palle Komaraiah; Manne Upender; Chinnadurai Mani; Awasthi SanjayCancer Research
Teresa M. DesRochers; Ashley Elrod; Stephen Shuford; Kathryn M. AppletonMolecular pharmaceutics
Shen YT; Evans JC; Zafarana G; Allen C; Piquette-Miller MCancer Research
Catherine J, Huntoon; Karen S, Flatten; Andrea E, Wahner Hendrickson; Amelia M, Huehls; Shari L, Sutor; Scott H, Kaufmann; Larry M, KarnitzJOURNAL OF HEMATOLOGY & ONCOLOGY
Li, Shuangying; Wang, Liangliang; Wang, Yuanyuan; Zhang, Changyi; Hong, Zhenya; Han, ZhiqiangCancer Research
Gordon B. Mills; Katherine L. Nathanson; Brandon Wenz; Mark A. Morgan; Erin George; Fiona Simpkins; Patricia Bradford; Clemens Krepler; Janos L. Tanyi; Hyoung Kim; Rugang Zhang; Yiling Lu; Ryan L. RaglandTaiwanese journal of obstetrics & gynecology
Adrianto N; Mangkuliguna G; Tandiono EJ; Sibarani CNRGynecologic Oncology
Yanaihara N.,Yoshino Y.,Noguchi D.,Tabata J.,Takenaka M.,Iida Y.,Saito M.,Yanagida S.,Iwamoto M.,Kiyokawa T.,Chiba N.,Okamoto A.Clinical Cancer Research
Geoffrey I. Shapiro; Jean-Bernard Lazaro; Nicholas Quinn; Adrienne de Jonge; Loan Vuong; Courtney Gannon; Jennifer Hedglin; Kalindi Parmar; Allison Powers; Sarah Kelland; Khanh T. Do; Bose Kochupurakkal; Alan D. D'AndreaBritish journal of cancer
Vaidyanathan A; Sawers L; Gannon AL; Chakravarty P; Scott AL; Bray SE; Ferguson MJ; Smith GCancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention
Ganesh N. Acharya; Chinnadurai Mani; Upender Manne; Komaraiah PalleCell Death and Disease
Zhang S.,Peng X.,Li X.,Liu H.,Zhao B.,Elkabets M.,Liu Y.,Wang W.,Wang R.,Zhong Y.,Kong D.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로 꼽힐 만큼 암을 치료하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 교과목에서는 방사선의 역사와 방사선 치료법의 종류 (linear accelerator, proton therapy, carbon therapy) 및 진화 (hyperfractionation에서 hypofractionation으로)를 배우며, 생물학적 레벨에서 일어나는 DNA damage repair와 산소의 중요성에 대해 배운다. 또한 방사선 생물학의 기본이라고 할 수 있는 4R (repair, redistribution, repopulation, reoxygenation)의 개념에 대해 배우며, 종양의 방사선 항암 효능을 올리기 위한 이전에 시도되었던 방법들에 대해서는 어떤 것들이 있었는지 리뷰한다. 방사선을 이용한 테러, 원전 폭발, 핵폭탄으로의 application과 이러한 위험한 상황에서 생물을 보호할 수 있는 radioprotector에 대해 배운다.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
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 한다.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
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
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 두경부 및 흉부암에 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 비인두암, 비강암, 침샘암, 구강암, 구인두암, 하인두암, 후두암, 감상샘암 등의 두경부암과 폐암, 식도암, 종격동암, 심장암과 같은 흉부암이다.전필 / 대학원
본 과정은 분자의학 및 바이오제약학 전공 석박사 과정 학생들이 혁신신약개발을 위해 꼭 알아두어야 하는 품질, 안전성, 유효성 분야 규제과학 원칙 및 방향성을 이해하고 학습할 예정입니다. 미국 FDA, 유럽 EMA, 일본 PMDA, 대한민국 식약처 등 우수 바이오의약품/의약품 규제기관에서의 혁신신약의 임상승인 및 품목허가 과정의 규제과학의 원칙과 견해를 발표와 토론을 통하여 비임상 약리독성시험자료, 임상 안전성 유효성시험자료, 품질 CMC 자료에 대한 사례를 이해할 수 있게 됩니다. 세포유전자치료제, 유전자재조합의약품(항체치료제, 바이오시밀러, ADC 포함), 백신, 마이크로바이옴 치료제, 엑소좀 치료제, RNA치료제 등 임상 및 품목허가 심사사례를 중심으로 공부할 예정입니다.전선 / 대학원
신세포암의 면역화학요법, 방광암이나 신우암에서의 고전적 화학요법과 최근의 새로운 항암요법, 고환암에서의 화학요법과 호르몬불용성 전립선암에서의 화학요법 등에 대하여 이해한다전선 / 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 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
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
세포 내 단백질 등 구성물질과 각종 소기관의 분해는 각각의 세포 내 기능과 세포의 생리적 상태에 따라 다이나믹하게 조절된다. 선택적 단백질 분해는 주로 유비퀴틴-프로테아좀 시스템과 오토파지-라이소좀 시스템에 의하여 이루어지는데, 이들 기전의 문제는 암, 대사질환, 면역질환, 퇴행성뇌질환과 같은 다양한 인간 질병의 발병과 진행에 밀접하게 관계되어 있다. 이 강의는 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 한다.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 / 학사
암은 21세기 현대 인류의 건강을 위협하는 가장 큰 요인 중 하나로, 고령화 사회로 진입하면서 그 발병율은 더욱 증가하고 있다. 본 교과목에서는 정상세포와 암세포의 차이점, 발암기전의 원인 및 생화학적 분자생물학적 토대, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 항암치료 및 예방법, 각종 항암제 약물의 작용기전 및 임상적인 적용 등에 대해서 학습/이해한다.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.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
최근의 의학 발전은 기존의 기초의학/임상의학간의 경계가 모호해지고 있으며, 기초 연구에서의 성과를 빠르고 효율적으로 환자 치료에 적용할 수 있는 방법의 모색이 화두로 등장하고 있다. 본 과목은 각기 독립적으로 빠르게 발전하고 있는 기초의과학과 생명공학을 비롯한 공학분야와 임상의학을 어떻게 유기적으로 융합하여, 이러한 과학적 성과를 질병의 진단 및 치료에 빠르게 이용할 수 있는 방법론의 기초를 제시하고자 하며, 학제간 융합연구가 어떻게 이루어질 수 있는지에 대한 기초적 개념을 정립하고자 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 부작용