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최호영
2019 / 한민족어문학(구 영남어문학)
Yang, Daeho; Seo, Wontaek; Yu, Hyeonseung; Kim, Sun Il; Shin, Bongsu; Lee, Chang-Kun; Moon, Seokil; An, Jungkwuen; Hong, Jong-Young; Sung, Geeyoung; Lee, Hong-Seok
2022 / Nature Communications
Chiranjeev Sharma, Youllee Kim, Dohee Ahn, Sang J. Chung
2021 / Archives of Pharmacal Research
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단백질 티로신 인산분해 효소(PTPs)는 당뇨병 치료제 개발에 중요한 역할을 하며, 특히 제2형 당뇨병(T2D)과 관련하여 치료적 가능성을 제시합니다. PTP 억제제는 차세대 당뇨병 치료제가 될 수 있지만, 개발 과정에서 잠재적인 어려움도 존재합니다. 본 리뷰는 PTPs의 구조와 기능, 그리고 당뇨병 치료 전략 개발에 도움이 되는 핵심 개념을 제공합니다.
New therapeutic strategies for type 2 diabetes : small molecule approaches
Protein tyrosine kinases : from inhibitors to useful drugs
Tyrosine phosphoprotein phosphatases
Protein kinase inhibitors : from discovery to therapeutics
Comparison of type I and type II diabetes : similarities and dissimilarities in etiology, pathogenesis, and complications
Nutraceuticals, glycemic health and type 2 diabetes
Oral antidiabetics
Annual reports in medicinal chemistry.
Hormones and aging
Peptide and protein design for biopharmaceutical applications
Nutraceutical proteins and peptides in health and disease
Molecular biology of diabetes
Matrix metalloproteinase inhibitors in cancer therapy
Targets and emerging therapies for schizophrenia
Protein Modifications in Pathogenic Dysregulation of Signaling
Multiple drug resistance in cancer.
The P2 nucleotide receptors
Cyclic nucleotide phosphodiesterases: structure,regulation and drug action
Protein and peptide folding, misfolding, and non-folding
Letters in Drug Design and Discovery
Maheshwari, N.; Karthikeyan, C.; Hari Narayana Moorthy, N.S.; Trivedi, P.; Bhadada, S.V.; Verma, A.K.; Sahi, C.JOURNAL OF MOLECULAR STRUCTURE
Paul, Abhik; Sarkar, Arnab; Banerjee, Tanmoy; Maji, Avik; Sarkar, Shrabanti; Paul, Sourav; Karmakar, Sanmoy; Ghosh, Nilanjan; Maity, Tapan KumarCURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY
Eleftheriou, Phaedra; Geronikaki, Athina; Petrou, AnthiBioorganic chemistry
Verma M; Gupta SJ; Chaudhary A; Garg VKBIOORGANIC CHEMISTRY
Singh, Sukhbir; Grewal, Ajmer Singh; Grover, Rupanshi; Sharma, Neelam; Chopra, Bhawna; Dhingra, Ashwani Kumar; Arora, Sandeep; Redhu, Sonika; Lather, VineyCURRENT TOPICS IN MEDICINAL CHEMISTRY
Nandi, Sisir; Saxena, MridulaEXPERT OPINION ON THERAPEUTIC PATENTS
Hussain, Hidayat; Green, Ivan R.; Abbas, Ghulam; Adekenov, Sergazy M.; Hussain, Wahid; Ali, IftikharBIOMEDICINE & PHARMACOTHERAPY
Liu, Zhenyang; Gao, Hongwei; Zhao, Ziyu; Huang, Mengrui; Wang, Shengnan; Zhan, JiuyuACS Medicinal Chemistry Letters
Haftchenary, S.; Jouk, A.O.; Lewis, A.M.; Ball, D.P.; Shouksmith, A.E.; Collins, C.V.; Gunning, P.T.; Aubry, I.; Landry, M.; Tremblay, M.L.CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION
Proenca, Carina; Ribeiro, Daniela; Freitas, Marisa; Carvalho, Felix; Fernandes, EduardaCURRENT PHARMACEUTICAL DESIGN
Prabhakar, Pranav K.; Sivakumar, Ponnurengam M.Bioorganic & medicinal chemistry letters
Jin J; Ye X; Boateng D; Dai K; Ye F; Du P; Yu HCHEMICAL BIOLOGY & DRUG DESIGN
Agrawal, Neetu; Dhakrey, Parth; Pathak, ShilpiMethods
Carr, G.; Berrue, F.; Klaiklay, S.; Pelletier, I.; Landry, M.; Kerr, R.G.FEBS letters
Coronell-Tovar A; Pardo JP; Rodríguez-Romero A; Sosa-Peinado A; Vásquez-Bochm L; Cano-Sánchez P; Álvarez-Añorve LI; González-Andrade MBioorganic Chemistry
Rocha R.F.,Rodrigues T.,Menegatti A.C.O.,Bernardes G.J.L.,Terenzi H.International Journal of Biological Macromolecules
Rocha S.,Lucas M.,Silva V.L.M.,Gomes P.M.O.,Silva A.M.S.,Araújo A.N.,Aniceto N.,Guedes R.C.,Corvo M.L.,Fernandes E.,Freitas M.Current pharmaceutical design
Mascarello A; Chiaradia-Delatorre LD; Mori M; Terenzi H; Botta BAnnual Review of Physiology
Anton M. Bennett; Tony TiganisRSC Advances
Wang, Li-Jun; Jiang, Bo; Wu, Ning; Wang, Shuai-Yu; Shi, Da-Yong전선 / 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
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 / 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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
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
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
지용성 비타민과 수용성 비타민을 중심으로 이들의 구조, 특성, 생리적 기능과 인체와 관련된 문제들에 대한 최근 연구 동향을 최신 문헌을 고찰함으로써 파악하도록 한다.전선 / 학사
본 강좌는 기초 약학지식을 응용하여, 약물의 부작용을 줄이고 약효를 증강시킬 수 있는 약물 송달 기술의 기초 개념 및 응용에 대하여 학습함. 약물 전달체 설계가 필요한 약물, 표적 전달이 필요한 약물 등에 대한 기촉 지식을 습득하고, 치료용도의 약물 뿐 아니라 진단 개념의 분자 영상 분야의 전달 기술들에 대하여서도 최신 사례들을 학습함.전선 / 대학원
표적 식별에서 마케팅 승인을 위해 전임상 및 임상 데이터를 규제 당국에 제출하는 것에 이르기까지 약물 발견 및 개발 단계에 대한 평가법를 개발하는 것을 목표로 합니다. 약물 개발 과정에 대한 입문 강의에 이어 소규모 팀에서 일하는 학생들은 새로운 약물 또는 약물 후보 중 하나가 발견 / 개발 환경을 어떻게 통과했는지 분석합니다. 각각의 경우에, 후원 제약 회사 또는 중추적 임상 시험 책임자 (Pivotal Clinical Principal Researcher)의 외부 전문가가 팀의 프레젠테이션을 지도하고 비평합니다.전선 / 대학원
이 강좌에서는 식욕, 신진대사, 체중의 신경 조절 및 관련된 연구 분야들(중독/보상, 자율신경계, 세포 스트레스 및 염증)과 관련된 기본 지식을 이해하고, 비만/당뇨병/대사질환과 관련된 최신 연구와 지식을 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 전신 신진대사를 조절하는 호르몬, 영양소에 의해 활성화되는 중추신경계 메커니즘, 중추-말초기관 상호작용, 비만/당뇨병 발병 기전 및 치료법에 대한 최신 지견을 배운다.전선 / 학사
약물의 흡수,분포,대사,배설을 약동학적으로 살펴보며 또한 약의 거동을 수학적으로 풀이함으로서 약의 물리적 이해를 넓힌다. 제제의 설계를 통해 흡수, 분포 등 약의 거동을 조절하므로서 인체의 필요한 부위에 재현성있게 정량적으로 송달하여 약물의 유효성, 안정성, 편리성을 확보하고자 한다.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 학사
본 강좌는 본 강좌는 혁신신약 개발의 주요 영역 중 하나인 저분자 기반 의약품 설계와 개발 과정을 다루며, 전통적인 저분자 효소활성 저해제 설계뿐만 아니라 최근 각광받는 다양한 분자기반 신약 플랫폼을 포괄적으로 학습한다. 구체적으로는 (1) 효소활성저해제 설계, (2) 표적단백질 분해제, (3) 항체-약물 접합체, (4) 기타 분자기반 혁신신약 개발 전략을 교육하며, 약리활성단으로 작용하는 의약품의 주요 골격과 그 합성적 접근 방법을 이해하고, 분자 구조와 효능 및 약동학적 특성과의 관계, 구조-활성 관계, pro-drug 개념, 주요 합성 반응의 비교와 적용, 및 핵산을 부착한 화학 물질 라이브러리와 이를 이용한 스크리닝 방법 등을 학습한다. 특히 각 플랫폼에 대해서는 대표적인 신약 사례를 기반으로 개발 과정, 과학적 근거, 도전 과제와 이를 극복한 전략을 탐구하며, 더불어 분자기반 의약품이 가지는 주요한 장점 및 특성에 대해 학습한다. 이를 통해 학생들은 전통적인 저분자 약물에서 최신 플랫폼 기반 혁신신약에 이르기까지 분자기반 의약품 개발의 패러다임을 이해하고, 신약 설계와 연구개발 과정에서 요구되는 이론적 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.전필 / 대학원
이 강좌는 크게 두가지 부분으로 구성된다. 첫 번째는 약리학의 개론 부분에 해당하며, 이 부분에서는 약물-수용체 상호작용, 약물의 흡수, 분포 및 배설, 약물대사, 약물의 안정성과 효능, 유전약리학 및 연령, 식이, 직업, 질환 등이 약물효과에 미치는 영향 등에 대해 강의한다. 두 번째 부분에서는 악안면 및 구강 내 질환을 가진 환자의 영양관리에 대한 이론적 근거와 임상에서 실제로 응용할 수 있는 내용을 임상 각과별로 검토한다.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.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 / 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.