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Ortega J.T.,Serrano M.L.,Pujol F.H.,Rangel H.R.
2020 / EXCLI Journal
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본 연구는 SARS-CoV-2의 주 단백질 분해 효소를 HIV-1 프로테아제 억제제의 표적으로 활용하여 항바이러스 효과를 분석했습니다. 분자 도킹 결과, 로피나비르, 리토나비르, 사퀴나비르 등의 HIV-1 억제제가 SARS-CoV-2 주 단백질 분해 효소의 활성 부위에 강하게 결합하는 것을 확인했으며, 추가적인 화합물 분석을 통해 새로운 유도체 개발의 가능성을 제시했습니다.
Protein-protein interactions
Innovations in antiviral development and the detection of virus infections
Antiviral chemotherapy 4 : new directions for clinical application and research
Coronaviruses with special emphasis on first insights concerning SARS
Antiviral chemotherapy 5 : new directions for clinical application and research
Coronaviruses : molecular and cellular biology /
Antiviral strategies
Vaccine design : methods and protocols
Retroviral proteases
Antiviral research : strategies in antiviral drug discovery
SARS- and other coronaviruses : laboratory protocols
Positive-strand RNA viruses
Human retrovirus protocols : virology and molecular biology
Cellular factors involved in early steps of retroviral replication
Viral genome replication
Natural products as antiviral agents
Antibiotics : Targets, mechanisms and resistance
Herpesviruses and immunity
Integration of pharmaceutical discovery and development : case histories
New concepts of antiviral therapy
Structure
Lin C.,Jiang H.,Li W.,Zeng P.,Zhou X.,Zhang J.,Li J.Travel Medicine and Infectious Disease
Hall D.C.,Ji H.F.Journal of Virology
Li J.,Lin C.,Zhou X.,Zhong F.,Zeng P.,Yang Y.,Zhang Y.,Yu B.,Fan X.,McCormick P.J.,Fu R.,Fu Y.,Jiang H.,Zhang J.Physical Chemistry Chemical Physics
Li X.,Fang Z.,Li D.,Li Z.Journal of Infection and Public Health
Kumar Y.,Singh H.,Patel C.N.Cell Reports
Bafna K.,White K.,Harish B.,Rosales R.,Ramelot T.A.,Acton T.B.,Moreno E.,Kehrer T.,Miorin L.,Royer C.A.,García-Sastre A.,Krug R.M.,Montelione G.T.Virology Journal
Mahdi M.,Mótyán J.A.,Szojka Z.I.,Golda M.,Miczi M.,Tőzsér J.MICROORGANISMS
Li, Qingxin; Kang, CongBaoMolecules
Yu W.,Wu X.,Zhao Y.,Chen C.,Yang Z.,Zhang X.,Ren J.,Wang Y.,Wu C.,Li C.,Chen R.,Wang X.,Zheng W.,Liao H.,Yuan X.3 Biotech
Tuli HS; Sood S; Kaur J; Kumar P; Seth P; Punia S; Yadav P; Sharma AK; Aggarwal D; Sak KEuropean journal of medicinal chemistry
Li X; Song YRSC Advances
Sang P.,Tian S.H.,Meng Z.H.,Yang L.Q.Marine Drugs
Gentile D.,Patamia V.,Scala A.,Sciortino M.T.,Piperno A.,Rescifina A.Journal of Medicinal Chemistry
Kneller D.W.,Li H.,Galanie S.,Phillips G.,Labbé A.,Weiss K.L.,Zhang Q.,Arnould M.A.,Clyde A.,Ma H.,Ramanathan A.,Jonsson C.B.,Head M.S.,Coates L.,Louis J.M.,Bonnesen P.V.,Kovalevsky A.DRUG DISCOVERY TODAY
Banerjee, Riddhidev; Perera, Lalith; Tillekeratne, L. M. VirangaApplied biochemistry and biotechnology
El Bakri Y; Anouar EH; Ahmad S; Nassar AA; Taha ML; Mague JT; El Ghayati L; Essassi EMInfectious disorders drug targets
Mondal M; Sarkar C; Jamaddar S; Khalipha ABR; Islam MT; Mahafzah A; Mubarak MSBIOCHEMISTRY
Nutho, Bodee; Mahalapbutr, Panupong; Hengphasatporn, Kowit; Pattaranggoon, Nawanwat Chainuwong; Simanon, Nattapon; Shigeta, Yasuteru; Hannongbua, Supot; Rungrotmongkol, ThanyadaRussian Journal of Bioorganic Chemistry
Bonde, C. G.; Gawad, J.; Bhole, R. P.; Bonde, S. C.; Chikhale, R. V.Journal of Biomolecular Structure and Dynamics
Das S.,Sarmah S.,Lyndem S.,Singha Roy A.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 대학원
치과영역에서 빈번하게 사용되는 화학요법제인 항생물질, 항암약물, 바이러스감염 치료약물, 항진균제 및 면역반응에 영향을 미치는 약물 등의 작용기전, 흡수 및 배설, 치료적 응용, 부작용, 약물상호작용 등에 관하여 강의하며, 특히 환자진료시 약물의 임상적 응용에 관한 기본적 이론을 중심적으로 강의한다.전선 / 대학원
최신 가금임상수의학은 가금집단의 건강유지, 질병예방 및 치료, 건강한 환경보존을 위한 최신 이론과 현장적용 기술을 소개함으로써 가금산업의 당면문제 해결 방안을 모색하고, 최신 이론과 기술로 해결할 수 없는 난제들을 풀기위한 문제의식과 지식 함양을 목표로 함. 이 교과목은 강의와 토론, 조별 프로젝트로 구성되며 가금산업의 당면문제 해결 사례 연구, 가금산업의 난제 해결을 위한 지식과 기술 수집, 현장 적용 시 문제점 해결 등을 주제로 함. 수강생은 이 교과목을 통해 가금임상분야 문제해결을 위한 지식 및 응용기술 뿐 아니라 현장 문제를 해결하기 위한 능동적인 마인드를 배양하게 됨.전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.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
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
항체치료제, ADC, 유전자, 세포치료제 등 혁신신약 관련 타사 기술 침해 리스크를 제거하여 개발, 생산, 판매 등 IP관련 제반 활동이 자유롭게 이루어지도록 하는데 기여하며, 각국 특허 소송 제도를 이해하고, 허가 관련 발생할 수 있는 IP관련 정보를 미리 확인하며, Inventorship에 대해 이해하고 특허침해의 유형 및 특허분쟁 대응전략을 수립하여 특허분쟁의 최적의 성공전략을 마련할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
β-lactam, aminoglycosider계 및 macrolide를 중심으로 한 항생물질의 화학, 합성 및 화학수식에 따른 제반이론 동향 등에 대해 논함.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.전필 / 학사
인체구조와 기능 1에 이어 인체를 구성하는 각 기관들의 기본적인 구조와 기능에 대한 지식을 습득하며 각 기관 고유의 생리적 기능을 이해하여 각 기관들 간의 형태학적 연관성 및 기능의 연관성을 이해하는 데 그 목적이 있다.전필 / 학사
인체를 구성하는 각 기관들의 기본적인 구조와 기능에 대한 지식을 습득하며 각 기관 고유의 생리적 기능을 이해하여 각 기관들간의 형태학적 연관성 및 기능의 연관성을 이해하는 데 그 목적이 있다.전필 / 대학원
악구강 영역에서 발생되는 질환을 평가하는데 필요한 다양한 전신질환에 대한 지식과 치과 치료계획 수립시 고려하여야 할 중요한 사항을 익히며, 국소적 및 전신적인 원인에 의한 다양한 구강 경조직 및 연조직 질환에 관한 기본적인 지식을 교육한다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
숙주와 바이러스의 상호작용, 발병기전, 세포손상, 면역반응, 감염 및 발병의 예방 및 통제를 포함한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 약물과 상호작용을 하는 분자 타겟의 구조와 기능, 그리고 반응에 있어서의 화학적 원리를 이해하고 drug discovery 과정에서 나타나는 생물학적인 문제점들을 화학적인 방법을 통해 해결할 수 있도록 하고자 한다. 펩타이드와 단백질의 합성, 약물과 타겟 분자 사이의 상호작용에 관여하는 반응에너지, 단백질 엔지니어링, 그리고 효소의 반응과 리간드 결합을 분석하는데 필요한 최신 연구기법을 소개한다.전선 / 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 / 학사
작물에 병을 일으키는 병원체 중 바이러스에 의한 병들과 주요 곤충에 기생하는 바이러스들의 일반적인 생물학적, 분자생물학적인 특성을 강의한다. 바이러스와 기주인 식물 및 곤충과의 상호작용에 의해 발생하는 주요 병들을 소개하고 그 기전에 대해 밝혀진 내용을 중심으로 소개한다. 이와 함께 생명공학에 도구로서 이용되는 바이러스벡터에 대하여 그 개념 및 실용성 등을 심화 학습한다.