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이승환, 윤건호
2021 / Diabetes and Metabolism Journal
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2021년은 인슐린 발견 100주년으로, 인슐린은 당뇨병 환자의 삶을 크게 변화시키고 의료 과학 발전의 초석이 되었습니다. 인슐린은 지속적으로 발전하여 당뇨병 치료를 최적화해왔으며, 재조합 DNA 기술을 통해 다양한 인슐린 유사체가 개발되어 현재 사용되고 있습니다.
Insulin : molecular biology to pathology
The discovery of insulin
Recombinant DNA products : insulin, interferon and growth hormone
Insulin resistance
Recent advances in insulin action and its disorders : proceedings of the International Symposium on Insulin Action and Its Disorders, Shiga, 16 May 1990
Molecular biology of diabetes
The Discovery of Insulin
Lessons from animal diabetes VI : 75th anniversary of the insulin discovery
Successful drug discovery
Humanism in crisis : the decline of the French Renaissance
Nutrient regulation of insulin secretion
Diabetes : clinical science in practice
Modern biopharmaceuticals : design, development and optimization
An Introduction to recombinant DNA
Galenics of insulin : the physico-chemical and pharmaceutical aspects of insulin and insulin preparations
One plus one equals one : symbiosis and the evolution of complex life
Biosensors : a practical approach
In vivo glucose sensing
ABC of diabetes
Molecular pathogenesis of MODYs
NATURE REVIEWS ENDOCRINOLOGY
Mathieu, Chantal; Martens, Pieter-Jan; Vangoitsenhoven, RomanActa diabetologica
Piemonti LMetabolism: clinical and experimental
Antea, DeMarsilis; Christos S, MantzorosMOLECULAR METABOLISM
Jarosinski, Mark A.; Dhayalan, Balamurugan; Chen, Yen-Shan; Chatterjee, Deepak; Varas, Nicolas; Weiss, Michael A.Diabetes Care
Harrison V.S.,Khan M.H.,Chamberlain C.E.,Harlan D.M.Diabetes Research and Clinical Practice
Di Bartolo P.,Eckel R.H.Cell Metabolism
Roth J.,Ashcroft F.M.,Wollheim C.B.,Kieffer T.J.,Cherrington A.D.,Bergman R.N.,Taylor R.,Najjar S.M.,Pedersen O.,Ellingsgaard H.,Holst J.J.,Nauck M.A.,Kadowaki T.,Czech M.P.,Corvera S.,Saltiel A.R.,Corkey B.E.,Atkinson M.A.NATURE MEDICINE
Sims, Emily K.; Carr, Alice L. J.; Oram, Richard A.; DiMeglio, Linda A.; Evans-Molina, CarmellaNature Catalysis
Govender, Thavendran; Naicker, TriciaMedicine in Novel Technology and Devices
Karmakar, Sandip; Bhowmik, Manas; Laha, Bibek; Manna, SreejanCell metabolism
Kramer CK; Retnakaran R; Zinman BDiabetes Care
Cefalu W.T.,Andersen D.K.,Arreaza-Rubín G.,Pin C.L.,Sato S.,Bruce Verchere C.,Woo M.,Rosenblum N.D.Diabetes research and clinical practice
Boulton AJM; Hussain AActa diabetologica
Bolli GB; Cheng AYY; Owens DRMetabolism: clinical and experimental
DeMarsilis A; Mantzoros CSCanadian journal of diabetes
Cefalu WT; Andersen DK; Arreaza-Rubín G; Pin CL; Sato S; Verchere CB; Woo M; Rosenblum NDAnnals of Pediatirc Endocrinology & Metabolism
Kim, Jae Hyun; Shin, Choong Ho; Yang, Sei WonAPPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
Mao, Ruifeng; Chen, Yingying; Chi, Zhenjing; Wang, YefuDisease models & mechanisms
Hooper KMDIABETOLOGIA
Vasiljevic, Jovana; Torkko, Juha M.; Knoch, Klaus-Peter; Solimena, Michele전선 / 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.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
알파폴드의 등장으로 생명공학 연구는 전혀 새로운 시대를 맞이하고 있다. 특히 단백질의 3차 구조 예측의 정확도가 높아질 뿐만 아니라, 단백질과 리간드 상호작용 예측이 가능한 기술이 개발되고 있다. 본 수업에서는 다양한 생명공학 연구에 활용되고 있는 인공지능 기술들에 대해 알아본다. 특히 인공지능을 기반으로 하는 플랫폼들이 기존에 매우 오랜 시간이 걸렸던 생명공학 연구 분야에서 어떻게 기여하고 활용되고 있는지 알아본다. 또한 현재 산업에서 사용되고 있는 생명공학 관련 인공지능 모델의 실습을 익힌다. 이를 통해서 현재 첨단 생명공학 연구, 질병에 관한 연구 및 의약품 개발에 관련된 인공지능의 현재 상황과 효용성 및 한계점을 알아보고 향상된 새로운 모델을 만들 수 있는 방법을 모색한다.전선 / 대학원
비뇨의학은 최근 발전속도가 더욱 빨라지고 있다. 이 강좌에서는 현재 비뇨의학을 선도하고 있는 다양한 연구방법론을 다룰 예정이다.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
DNA는 인간 및 동·식물의 유전정보를 가지고 있는 물질로, 생명체의 모든 신진대사 조절과 성장, 노화, 질병, 유전 등에 관여한다. DNA-RNA-Protein으로 이이지는 과정을 조절하고 제어하는 기술은 매우 중요하다. 특정 유전자만 선택적으로 없애거나 교정할 수 있는 크리스퍼 유전자가위 기술을 포함하여 최근 크게 성장하고 있는 유전질환, 암질환 치료를 위한 세포유전자치료제의 최신 동향과 활용에 대해 소개하고자 한다.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
1. 의료의 질 관리의 필요성과 개념을 이해한다. 2. 외국 의료의 질 관리 현황을 이해한다. 3. 의료의 질 관리에 대한 방법론을 숙지한다. 4. 우리나라 의료의 질 관리를 위한 전략을 모색한다.전선 / 대학원
유전체 분석기술의 놀라운 발전과 질병 관련성에 대한 이해의 폭이 넓어지면서, 의학 역시 전통적인 경험의학에서 유전체의학으로 이행되고 있다. 유전체의학은 환자의 유전체 정보를 기반으로 질병의 진단, 치료, 예방을 하는 학문이며, 유전체의학의 등장으로 환자 개개인의 유전적 특성에 따른 맞춤의학이 가능하게 되었다. 본 강좌에서는, 인간유전체의 구조와 기능, 분석기술 및 유전체이상과 연관된 질병 등 유전체의학 전반을 살펴보고 향후의 전망을 논의하고자 한다.전선 / 대학원
치료용 항체와 단백질 치료제를 중심으로 하는 바이오의약에 대한 임상 및 산업적 수요가 크게 증가하고 있으며, 제약 산업에서 바이오의약은 저분자 합성 치료제를 빠른 속도로 대체해 나가고 있다. 이러한 시대적 흐름에 맞추어 바이오의약의 기본적인 개념, 바이오의약으로 사용되는 핵심 생물분자들의 이해, 바이오의약 개발 공정에 대한 이해, 성공적으로 개발된 바이오의약 사례들에 대한 고찰은 대학원생의 연구 역량 강화와 바이오의약 산업에 대한 이해도 향상을 위해 필수적이다. 본 교과목에서는 바이오의약 개발을 위해 필요한 배경과 심화 지식을 제공하기 위하여 생물분자의 일반적인 개요에서부터 바이오의약 산업에서의 핵심 기술까지 다루고자 한다. 또한, 대표적인 단백질 의약품(항체, 효소, 백신)의 개발 사례와 최신 바이오의약 개발 전략에 대해서 토의한다.전선 / 대학원
생물학과 유전체학의 급속한 발전에 힘입어 새로운 약제들의 개발이 더욱 빨라지고 광범위하게 이루어지고 있다. 아울러 신약을 효능을 예측할 수 있는 동반진단 혹은 생체표지자의 개발도 활발히 이루어지고 있다. 이 과목의 목표는 전임상 실험단계에서 시작하여, first-in-human 연구 및 초기 임상 시험, 후속적인 후기 임상시험에 의하여 신약이 허가되는 과정에 대하여 살펴보고, 또한 관련된 임상약리약적 적용례를 심도 있게 살펴보는 것이다. 이를 통해서 실제 신약 개발에 활용할 수 있는 능력과 경험을 함양하고자 한다.전선 / 학사
고대부터 현재까지의 의약품의 개발사 및 최근 100여년 동안 개발되었던 의약품의 배경 (특히, 개발한 과학자들의 인간애)에 관한 내용을 다룬다. 특히, 사회적으로 매우 큰 영향을 끼쳤던 주요 의약품에 관한 이야기를 학생들이 스스로 공부할 수 있는 기회를 갖고자 한다. 이러한 과정을 통하여 의약품을 개발한 사람들의 노력, 우연과 필연에 의한 의약품개발, 약의 사회에 끼친 영향, 국내 및 다국적기업의 의약품개발, 백신을 포함한 바이오 의약품에 대한 이해를 목표로 하고자 한다.전선 / 대학원
유전자칩과 단백질칩 등의 바이오칩 기술과 정보학은 후기 유전체 시대를 이끌어 갈 핵심기술이다. 본 강좌는 바이오칩 제작의 기초원리와 자료구조에서 이미지분석, 정규화, 필터링, 누락값추론, 매핑, 통계학적 발현량 분석, 클러스터 분석, 유전자발현 조절 네트워크 분석, 바이오칩 자료의 표준화 및 데이터베이스 구축에 대해 논한다.전선 / 대학원
융합 연구는 다양한 기술 분야를 통합하는 연구로 사회적으로 어려운 문제를 극복하기 위한 방안으로 주목받고 있다. 의학 분야에 있어서도 다양한 학문 및 기술을 접목한 임상 연구가 요구되며 이를 통해 해결하기 어려운 질병의 극복과 삶의 질 개선이 기대되고 있다. 이 교과목에서는 인공지능, 빅데이터, 정보통신, 나노, 유전체, 재생의학 등 다양한 분야의 최신 기술을 활용한 임상 연구 경향을 파악하고 이에 맞추어 혁신적인 임상 연구 전략을 수립하여 융합적으로 연구를 설계하고 수행할 수 있는 최고의 연구능력을 시행할 수 있는 교육을 제공한다.전선 / 대학원
하부요로증상은 비뇨의학을 전공하는 사람뿐만 아니라 일반의사들도 흔히 접하는 문제이며 노년인구가 증가하면서 이 증상에 대한 이해와 평가의 필요가 증가하고 있다. 이강좌에서는 하부요로증상의 종류, 병태생리, 대표적 질환과 이에 대한 치료적 접근을 다룰 예정이다.전선 / 대학원
최근 동물세포공학의 발전을 통해 동물 및 인간 세포의 분리, 생산, 조작 기술이 향상되고, 이를 바탕으로 재생의료적 접근이 과거에 비해 활발히 이루어지고 있다. 본 과목에서는 줄기세포 치료제, 면역세포 치료제, 유전자 치료 기술 등 첨단 동물세포공학 기술을 이용한 기초 연구 및 중개의학적 접근에 대해 강의하고 토론한다.전필 / 대학원
최근 생명공학의 주된 분야인 줄기세포, 유전자 치료, 재생의학, 세포치료, 유전체 의학, 바이오나노기술, 정밀의료, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 최신 생명공학이 바이오메디컬 영역에서 적용되는 사례 중심으로 윤리적, 법적, 그리고 규제적 글로벌 이슈와 정책 방향 및 사회적 영향들을 함께 고찰하면서 현 시점에서 첨단생명공학의 한계와 발전 방향들을 심화 탐구해 본다.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
치료용 항체와 단백질 치료제를 중심으로 하는 바이오의약에 대한 임상 및 산업적 수요가 크게 증가하고 있으며, 제약 산업에서 바이오의약은 저분자 합성 치료제를 빠른 속도로 대체해 나가고 있다. 이러한 시대적 흐름에 맞추어 바이오의약의 기본적인 개념, 바이오의약으로 사용되는 핵심 생물분자들의 이해, 바이오의약 개발 공정에 대한 이해, 성공적으로 개발된 바이오의약 사례들에 대한 고찰은 대학원생의 연구 역량 강화와 바이오의약 산업에 대한 이해도 향상을 위해 필수적이다. 본 교과목에서는 바이오의약 개발을 위해 필요한 배경과 심화 지식을 제공하기 위하여 생물분자의 일반적인 개요에서부터 바이오의약 산업에서의 핵심 기술까지 다루고자 한다. 또한, 대표적인 단백질 의약품(항체, 효소, 백신)의 개발 사례와 최신 바이오의약 개발 전략에 대해서 토의한다.전선 / 학사
<인류를 구원한 혁신신약> 교과목은 인류의 건강을 혁신적으로 변화시킨 주요 신약들의 개발 과정과 그 영향에 대해 다룬다. 역사적으로 중요한 의약품들이 어떻게 발견되고, 의료 분야에 어떤 획기적인 변화를 일으켰는지 살펴본다. 또한, 각 신약이 사회적, 경제적, 윤리적 측면에서 미친 영향과 그들이 해결한 글로벌 건강 문제들을 분석하며, 미래 신약개발의 발전 방향에 대한 통찰을 도출하는 것을 목표로 한다.