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Zhao X.,Liu X.,Hu S.,Pan Y.,Zhang J.,Tai G.,Shao C.
2022 / International Journal of Molecular Sciences
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본 연구는 유방암 방사선 저항성과 관련된 GDF15 유전자를 발굴하고, GDF15 발현 증가는 상피-중간엽 전이 및 줄기세포 특성 증가와 관련이 있음을 확인했습니다. GDF15 유전자 발현을 억제하면 방사선 저항성을 감소시키고 상피-중간엽 전이 및 줄기세포 특성을 억제하여, GDF15가 유방암 방사선 저항성에 기여함을 밝혔습니다.
Recent advances in cancer research and therapy
Cancer signaling : from molecular biology to targeted therapy
Tumor microenvironment
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
Cancer drug resistance : overviews and methods
Cancer stem cells : new horizons in cancer therapies
Oncogenomics handbook
Approaches to understanding breast cancer
Synthetic mRNA : production, introduction into cells and physiological consequences
Electroporation-based therapies for cancer : from basics to clinical applications
분자암학
The Underlying molecular, cellular, and immunological factors in cancer and aging
Cancer chemoprevention : methods and protocols
Electricity and magnetism in biology and medicine
Marrow protection : transduction of hematopoietic cells with drug resistance genes
Drug resistance in oncology
DNA repair in cancer therapy : molecular targets and clinical applications
Translational research in breast cancer
Intelligent Communication, Control and Devices : Proceedings of ICICCD 2018
Journal of neuro-oncology
Baroni M; Marie SKN; Fedatto PF; Andrade AF; Suazo VK; Cruzeiro GAV; de Paula Queiroz R; Tone LG; Scrideli CAJOURNAL OF CANCER
Buchholz, Karolina; Antosik, Paulina; Grzanka, Dariusz; Gagat, Maciej; Smolinska, Marta; Grzanka, Alina; Gzil, Arkadiusz; Kasperska, Anna; Klimaszewska-Wisniewska, AnnaMolecular biology reports
Gadwal A; Purohit P; Khokhar M; Vishnoi JR; Pareek P; Choudhary R; Elhence P; Banerjee M; Sharma PCANCERS
Bellio, Chiara; Emperador, Marta; Castellano, Pol; Gris-Oliver, Albert; Canals, Francesc; Sanchez-Pla, Alex; Zamora, Esther; Arribas, Joaquin; Saura, Cristina; Serra, Violeta; Tabernero, Josep; Littlefield, Bruce A.; Villanueva, JosepCancer Research
Reinhard Dummer; Phil F. Cheng; Falk Gogolla; Manfred Rudiger; Patrick N. Harter; Hubert Hackl; Christine Schuberth-Wagner; Benjamin Weide; Eugen Leo; Michael Mittelbronn; Jörg Wischhusen; Yumi Nonomura; Markus Haake; Paula S. Römer; Mitchell P. Levesque; Kilian Wistuba-Hamprecht; Alexander Martens; Sven D. KochCancer Science
Wang S.F.,Chang Y.L.,Fang W.L.,Li A.F.Y.,Chen C.F.,Yeh T.S.,Hung G.Y.,Huang K.H.,Lee H.C.GROWTH FACTORS
Modi, Anupama; Dwivedi, Shailender; Roy, Dipayan; Khokhar, Manoj; Purohit, Purvi; Vishnoi, Jeewanram; Pareek, Puneet; Sharma, Shailja; Sharma, Praveen; Misra, SanjeevAnnals of Oncology
Yang, C.Z.; Ma, J.; Zhu, D.W.; Liu, Y.; Zhang, Z.Y.; Zhang, C.P.; Zhong, L.-P.; Montgomery, B.; Wang, L.Z.; Li, J.Cancer Research
Andrew Hendifar; Efrat Dotan; Benjamin Weinberg; Edward Kim; Peter Hosein; Jian Luo; Jiping Zha; Alex DePaoli; Vladimir Hanes; Cecilia Tranmuchowski; Kefei Zhou; Carol Tseng; Hsiao LieuCancer Immunology, Immunotherapy
Yu S.,Li Q.,Yu Y.,Cui Y.,Li W.,Liu T.,Liu F.HUMAN IMMUNOLOGY
Lodi, Rathna Silviya; Yu, Bin; Xia, Lin; Liu, FangInternational Journal of Molecular Sciences
Tung C.B.,Li C.Y.,Lin H.Y.Molecular Cancer Therapeutics
Chiara Bellio; Marta Emperador; Esther Zamora; Violeta Serra; Cristina Saura; Bruce A. Littlefield; Josep VillanuevaJOURNAL FOR IMMUNOTHERAPY OF CANCER
Zhao, Zhijie; Cai, Huabao; Nie, Wenyang; Wang, Xiaojing; Zhao, Zhenzhen; Zhao, Fu; Chen, Yisheng; Luo, Zhiwen; Lin, Zhiheng; Lin, Li; Ding, YantaoBioMed Research International
Wang B.,Ma N.,Zheng X.,Li X.,Ma X.,Hu J.,Cao B.Cancer Research
Francesca, Bruzzese; Christina, Hägglöf; Alessandra, Leone; Elin, Sjöberg; Maria Serena, Roca; Sara, Kiflemariam; Tobias, Sjöblom; Peter, Hammarsten; Lars, Egevad; Anders, Bergh; Arne, Ostman; Alfredo, Budillon; Martin, AugstenMutation research. Genetic toxicology and environmental mutagenesis
Sándor N; Schilling-Tóth B; Kis E; Benedek A; Lumniczky K; Sáfrány G; Hegyesi HFASEB Journal
Abdulkareem N.M.,Bhat R.,Qin L.,Vasaikar S.,Gopinathan A.,Mitchell T.,Shea M.J.,Nanda S.,Thangavel H.,Zhang B.,De Angelis C.,Schiff R.,Trivedi M.V.PFLUGERS ARCHIV-EUROPEAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY
Assadi, Artin; Zahabi, Azadeh; Hart, Robert A.Journal of Immunotherapy
Kim B.,Cho Y.J.,Park M.,Lim W.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.전선 / 대학원
소화를 담당하거나 이에 관련되는 구강, 식도, 위, 소장, 대장, 타액선 및 췌장 등에서 발생하는 질병의 원인과 경과를 이해하며, 특히 병리학적 변화에 중점을 둔다. 우리나라에 흔하게 발생하거나, 임상적으로 중요한 질병에 대해 집중적으로 공부를 하며, 진단에 관련된 여러 가지 사항의 임상적 중요성을 이해하여 이를 응용하는 능력을 키우게 된다.전선 / 대학원
본 과목은 줄기세포생물학 및 조직공학기법을 이용한 의학 및 치의학에서의 재생치료에 관한 최신 발견에 초점을 맞추고 있으며 이를 바탕으로 각종 신호전달분자 및 성장, 분화인자를 이용, 줄기세포를 분화촉진 유도하여 치아조직을 재생할 수 있는 가능성에 대해 논의한다.전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.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
본 강좌는 종양 발생에 있어 중요한 유전자의 발현 조절에 관한 에피제네틱 메커니즘을 이해하는데 기본을 두고 있다. 특히 최근에 유전자 발현 조절의 기본이 되는 것으로 알려진 chromatin remodeling의 내용을 공부하고자 한다. 강좌에서 주로 다루게 될 내용은 (1) 히스톤 단백질의 변형, acetylation, methylation, (2) 히스톤 단백질의 샤페론 조절 기능, (3) microRNA의 발현 조절 및 암연구의 응용성 등을 강의하고자 한다.전선 / 대학원
종양의 병태생리와 대사성질을 이용한 진단과 병기결정, 치료후 추적검사, 치료효과 판정등의 항목에 대하여 핵의학적 접근방법의 이해와 연구방법론을 다룬다.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
본 과목은 스포츠의학의 심화학습을 위한 것이다. 스포츠의학은 인간의 활동적인 움직임에 대한 물리적이고 병리학적 지식을 응용하는데 목적이 있다. 인체와 운동의 전반적인 이해를 위해 스포츠의학과 관련된 여러 분야의 기초과학에 대한 학습을 하며, 이를 통해 스포츠의학의 전반적인 이해를 도모한다. 그리고 해부학,생리학,병리학,면역학,영양학,약학과 관련된 숙달된 지식을 필요로 할 것이다.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
종양학 전반에 대해 다루는 교과목로서, 종양의 형태, 종양의 원인, 종양의 진행, 종양의 분류, 종양의 치료 등에 대해 배운다. 본 교과목에서는 임상적인 측면을 강조하여, 위암, 간암, 폐암, 대장암, 유방암 등의 흔한 암에 대해 기본적인 지식을 습득하며, 상기 암의 진단 치료 등에 대해 공부하고, 이들을 연구하는 방법에 대한 소개를 한다전선 / 대학원
종양학에서 새로운 신약개발은 암 환자의 치료에 있어서 가장 중요한 부분이다. 신약개발의 과정은, 암의 병태 생리를 이해하고, 암세포의 특징에 대한 이해가 필요하고, 이에 근거하여 새로운 치료 약제 개발을 위한 표적이 발굴되어야 하며, 이 분자 표적을 타겟팅하는 약제를 만들어야 하고, 만들어진 약제의 전임상 실험을 통한, 항암 효과, 독성에 대한 연구가 이루어져야 하고, 이어서 인간에게 적용시키는 First-in-human 임상연구를 비롯한 1상, 2상, 3상 임상연구 과정을 거쳐야 한다. 이러한 암치료의 신약개발의 분야 중에서, 최근에는 면역학적 기전을 이용한 면역치료가 새로운 개발 전략으로 제시되고 있고, 실제 다양한 암종에서, 많은 임상연구들을 통하여 그 항암효과가 증명되고 있어서, 종양학 분야에서 암환자의 치료의 새로운 지평이 열리고 있다. 새로운 약제 개발의 가장 많은 자원이 투자되고 있는 분야가 바로 이 종양 면역학(Immuno-Oncology) 분야가 되겠다. 본 교과목은, 이러한 종양 신약 개발에 있어서 종양 면역학 부분에 대한 중요한 점들을 교육하고자 하는 목적으로 개설하고자 한다. 교육과정에 포함되는 내용으로는, 암의 면역학적 병태 생리 이해, 면역 치료에 대한 바이오마커 발굴 접근법, 면역치료의 precision medicine 분야의 접근법, 약제 합성 및 선택의 접근법, 임상연구 디자인 등 임상연구 수립에 대한 접근법, 임상연구 결과의 해석 및 임상 현장에 대한 적용법을 포함하고자 한다.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
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.