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Cahigas M.M.L.,Prasetyo Y.T.,Persada S.F.,Nadlifatin R.
2023 / International Journal of Disaster Risk Reduction
한민호, 이문희, 홍수현, 문주성, 송명규, 김민주, 신수진, 황혜진
2014 / 생명과학회지
조선일, 임재형, 임수봉, 윤희천
2020 / 한국측량학회지
Wang T.,Dong J.,Yuan X.,Wen H.,Wu L.,Liu J.,Sui H.,Deng W.
2021 / Frontiers in Pharmacology
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본 연구는 차르칼콘 유도체 C49이 MCF-7/DOX 세포에서 독소루비신 내성을 역전시키고, 그 분자적 기전을 밝히는 것을 목표로 한다. C49는 MCF-7/DOX 세포의 성장을 억제하고 독소루비신의 세포 내 축적을 증가시켰으며, P-당단백질 발현 억제를 통해 약물 감수성을 회복시켰다. 또한, 생체 내 종양 모델에서 C49과 독소루비신의 병용 투여는 항암 효과를 증진시켰다.
Drug resistance in leukemia and lymphoma III
Tumor cell differentiation : biology and pharmacology : proceedings
Analytical use of fluorescent probes in oncology
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Chemokines
Cell death signaling in cancer biology and treatment
바이오테크 익스프레스 : 혁신 신약을 찾아서 =
Toll-like receptors : practice and methods
Drug metabolism and transport : molecular methods and mechanisms
Human drug metabolism
Apoptosis and cancer therapy from cutting-edge science to novel therapeutic concepts
In vivo immunology : regulatory processes during lymphopoiesis and immunopoiesis
Molecular biology in medicinal chemistry
The Merkel cell : structure-development-function- cancerogenesis
Multiple drug resistance in cancer.
Leukolysins and cancer
Cancer drug resistance : overviews and methods
Cells, membranes, and disease, including renal
Bioactive natural products : chemistry and biology
Molecular basis of human cancer
Wang, Che; Huang, Lili; Li, Ruojin; Wang, Ying; Wu, Xiaoxue; Shang, Dejing · 2021
International Journal of Peptide Research and Therapeutics: formerly known as "Letters in Peptide Science"
Maashi MS; Al-Mualm M; Al-Awsi GRL; Opulencia MJC; Al-Gazally ME; Abdullaev B; Abdelbasset WK; Ansari MJ; Jalil AT; Alsaikhan F; Shalaby MN; Mustafa YF · 2022
Molecular biology reports
B Alexander; D-G Evangelina; U-V Brenda; R Ángel Luis; A Carmen · 2017
Cancer Research
Turkan, Fikret; Taslimi, Parham; Cabir, Beyza; Agirtas, Mehmet Salih; Erden, Yavuz; Celebioglu, Hasan Ufuk; Tuzun, Burak; Bursal, Ercan; Gulcin, Ilhami · 2022
POLYCYCLIC AROMATIC COMPOUNDS
N.L. Yaswanatha Kumar; Kumar K.N. Bharathi; Jayesh Mudgal; S.A. Manohara Reddy; S.G. VasanthaRaju · 2021
Results in Chemistry
Gholam-Hosseinpour, Maryam; Karami, Zahra; Hamedi, Sepideh; Mehri Lighvan, Zohreh; Heydari, Abolfazl · 2022
Polymer Bulletin
전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 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
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
약물의 효능(efficacy와 afficnity)을 분자, 세포, 조직, 개체수준에서 평가하는 이론적 배경과 그 기법에 대하여 강의를 통하여 소개하는 교과목이다. 주요 강의 내용으로는 약물수용체이론, 흥분성 세포(근육, 신경세포) 및 단일이온채널에 대한 약물작용의 분석 등이 포함되어있다. 강의자료: Pharmacologic analysis of drug-receptor interaction. (T Kenakin). Single channel analysis (B Sakman and E Neher)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
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
생명체의 항상성은 여러 장기들을 이루는 세포들의 정상적 기능의 발휘에 달려있다. 특히, 세포를 구성하는 다양한 biomolecule들 중 단백질의 활성에 크게 의존한다. 이는 곧 단백질의 발현, 구조, 결합, 및 세포내외부 위치의 정상 등으로 세분화할 수 있다. 어떠한 이유이던, 앞서 언급한 측면들의 이상이 발생한다면, 세포로서는 비정상적인 기능을 발휘하거나 생존의 의미가 상실되어 장기 기능의 이상 및 질환의 발병 근원이 될 것이다. 본 수업은 세포 및 조직 수준에서 다양한 생존, 증식, 이동, 세포미세환경과의 소통, 분화 등의 세포 기능들에 대해 분자적 수준에서의 기능 분석법에 대하여 학습한다. 나아가, 그 기능들을 제어할 수 있는 단서들에 대하여 탐구함으로써, 질환 예방 및 치료제 개발을 위한 전략 등에 대하여 학습한다.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“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 한다.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
본 교과목의 목표는 암 질환의 특성, 발생과정을 연구함에 있어 실험적 접근 방법을 이해하고, 이를 활용할 수 있어야 하며, 이들 방법에 의하여 도출된 결과들을 종합 분석할 수 있는 능력을 배양하고자 하는 것을 최종 목적으로 한다. 구체적으로는 1) 암세포주의 배양 및 특성을 이해하고 설명할 수 있어야 한다. 2) 유전자 조작법과 이의 이용방법을 이해하고 활용 분야를 제시할 수 있어야 한다. 3) 세포 증식, 세포 사망의 확인 방법을 제시하고 이론적 근거를 설명할 수 있어야 한다. 4) 면역학적 방법을 설명하고 활용방안을 제시, 설명할 수 있어야 한다. 5) 유전체, 단백질 연구방법을 설명하고 이의 활용 방안 및 분석 방법을 설명할 수 있어야 한다전선 / 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.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 / 학사
신약개발 Drug Discovery 과정에 필요한 분자, 나노, 세포 및 동물 수준에서 약물의 효능, 독성, PK 및 PD 평가를 위해 적용되는 다양한 분석법에 사용되는 기기들의 작동 원리 및 응용에 대해서 학습함. 이를 통해 Drug Discovery 연구 과정에 대한 이해를 심화시킴.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
중추신경계 질환, 심혈관계 질환, 호흡기계 질환, 소화기질환, 신질환, 감염, 내분비 질환, 알레르기 질환 등 다양한 질환군에서 사용하는 약물들의 임상약리학적 원리를 이해하고, 이를 임상적으로 적정약물요법에 활용할 수 있는 방법론을 연구한다.전선 / 대학원
세포의 여러 현상을 조절하는 기전은 매우 복잡한데 이 강좌에서는 주로 세포 외부에서 전달되는 신호들을 세포가 받아들이는 신호 전달과정에서 반복적으로 이용되는 조절 원리와 몇 가지 대표적인 신호전달 경로를 살펴보고, 또 그러한 신호전달 경로를 밝혀내는데 사용되는 실험기법에 대해 살펴보고자 한다.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
생체에서의 약물의 동태를 분석하는 기본이론및 정상및 질환동물의 약물치료를 위한 약동학적 지표의 임상적 응용및 그 통계 분석에 대한 고찰에 대하여 하여 소개하는 교과목이다. 특히, 조직잔류및 안전휴약기간의 설정및 종이 다른 동물간의 약동학적 지표의 외삽 등도 다루어진다. 강의 자료: Comparative pharmacokinetics (1999, J Riviere); Clinical pharmacokinetics (1995, M Roland & T Tozer).