최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Won, Young-Woong; Kim, Hwa Jung; Kwon, Jung Hye; Lee, Ha Yeon; Baek, Sun Kyung; Kim, Yu Jung; Kim, Do Yeun; Ryu, Hyewon
2021 / Cancer Research and Treatment
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 2010년부터 2019년까지 녹십자의료재단에 의뢰된 환자들의 항결핵제 내성 전환 패턴을 분석했습니다. 이소니아지드, 리팜핀, 에탐부톨 등의 항결핵제에 대한 내성 전환율을 확인했으며, 특히 다제내성결핵 및 광범위내성결핵으로의 전환은 환자 치료에 중요한 지표가 될 수 있음을 밝혔습니다.
(알기쉬운) 결핵 = 2005년 최신 지견
The Sanford guide to antimicrobial therapy 2020
Tuberculosis and the tubercle bacillus
Antimicrobial drug action
Tuberculosis
Cancer drug resistance : overviews and methods
Marrow protection : transduction of hematopoietic cells with drug resistance genes
Tuberculosis
Antimicrobial drug resistance handbook .
Multiple drug resistance in cancer.
Antiviral chemotherapy 5 : new directions for clinical application and research
Therapeutic antibodies
Antiviral chemotherapy 4 : new directions for clinical application and research
Molecular genetics of drug resistance
Handbook of tuberculosis
Cytotoxic drug resistance mechanisms
Resolving the antibiotic paradox : progress in understanding drug resistance and development of new antibiotics
Antimicrobial susceptibility testing protocols
분자암학
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Roelens M.,Migliori G.B.,Rozanova L.,Estill J.,Campbell J.R.,Cegielski J.P.,Tiberi S.,Palmero D.,Fox G.J.,Guglielmetti L.,Sotgiu G.,Brust J.C.M.,Bang D.,Lienhardt C.,Lange C.,Menzies D.,Keiser O.,Raviglione M.Osong Public Health and Research Perspectives
Alireza Hadizadeh Tasbiti, Shamsi Yari, Mostafa Ghanei, Mohammad Ali Shokrgozar, Abolfazl Fateh, Ahmadreza Bahrmand한국산학기술학회논문지
이동훈, 김상하, 김영권Infection, Genetics and Evolution
Safari M.,Moghim S.,Salehi M.,Jafari R.,Nasr Esfahani B.International Journal of Antimicrobial Agents
Faksri K.,Kaewprasert O.,Ong R.,Suriyaphol P.,Prammananan T.,Teo Y.,Srilohasin P.,Chaiprasert A.Journal of Microbiology, Immunology and Infection
Wu M.H.,Hsiao H.C.,Chu P.W.,Chan H.H.,Lo H.Y.,Jou R.Frontiers in Microbiology
Otchere I.D.,Morgan P.A.,Asare P.,Osei-Wusu S.,Aboagye S.Y.,Yirenkyi S.O.,Musah A.B.,Danso E.K.,Tetteh-Ocloo G.,Afum T.,Asante-Poku A.,Laryea C.,Poku Y.A.,Bonsu F.,Gagneux S.,Yeboah-Manu D.Clinical Infectious Diseases
Lowenthal P.,Lin S.Y.G.,Desmond E.,Shah N.,Flood J.,Barry P.M.대한임상검사과학회지
Kyutaeg Lee, 정무상Clinical Infectious Diseases
Walsh K.F.,Vilbrun S.C.,Souroutzidis A.,Delva S.,Joissaint G.,Mathurin L.,Ocheretina O.,Cremieux P.,Pape J.W.,Koenig S.P.International Journal of Infectious Diseases
Timire C.,Sandy C.,Kumar A.M.V.,Ngwenya M.,Murwira B.,Takarinda K.C.,Harries A.D.The Indian journal of tuberculosis
Sharma N; Singla N; Khanna A; Basu S; Chopra KK; Chandra S; Kohli CJournal of Clinical Microbiology
Chen X.,Li R.,Ge S.,Li Y.,Cai C.,Weng T.,Zhang Y.,Jiang J.,Feng Z.,Chen Y.,Zhang Y.,Ma J.,Persing D.H.,Chen J.,Tang Y.W.,Sun F.,Zhang W.Genomics
Leong K.W.C.,Gautam S.S.,Pradhan M.,Singh Y.I.,KC R.,Rajbhandari S.K.,Ghimire G.R.,Adhikari K.,Shrestha U.,Chaudhary R.,Ghimire G.,Khadka S.,O'Toole R.F.Antibiotics
Jia H.,Xu Y.,Sun Z.International Journal of Tuberculosis and Lung Disease
Lange C.,Aarnoutse R.E.,Alffenaar J.W.C.,Bothamley G.,Brinkmann F.,Costa J.,Chesov D.,Van Crevel R.,Dedicoat M.,Dominguez J.,Duarte R.,Grobbel H.P.,Günther G.,Guglielmetti L.,Heyckendorf J.,Kay A.W.,Kirakosyan O.,Kirk O.,Koczulla R.A.,Kudriashov G.G.,Kuksa L.,Van Leth F.,Magis-Escurra C.,Mandalakas A.M.,Molina-Moya B.,Peloquin C.A.,Reimann M.,Rumetshofer R.,Schaaf H.S.,Schön T.,Tiberi S.,Valda J.,Yablonskii P.K.,Dheda K.Genome Medicine
Merker M.,Kohl T.A.,Barilar I.,Andres S.,Fowler P.W.,Chryssanthou E.,Ängeby K.,Jureen P.,Moradigaravand D.,Parkhill J.,Peacock S.J.,Schön T.,Maurer F.P.,Walker T.,Köser C.,Niemann S.American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Nahid P.,Mase S.R.,Migliori G.B.,Sotgiu G.,Bothamley G.H.,Brozek J.L.,Cattamanchi A.,Peter Cegielski J.,Chen L.,Daley C.L.,Dalton T.L.,Duarte R.,Fregonese F.,Robert Horsburgh C.,Khan F.A.,Kheir F.,Lan Z.,Lardizabal A.,Lauzardo M.,Mangan J.M.,Marks S.M.,McKenna L.,Menzies D.,Mitnick C.D.,Nilsen D.M.,Parvez F.,Peloquin C.A.,Raftery A.,Simon Schaaf H.,Shah N.S.,Starke J.R.,Wilson J.W.,Wortham J.M.,Chorba T.,Seaworth B.,Lardizabal A.,Ann Raftery R.N.Antimicrobial Agents and Chemotherapy
Salaam-Dreyer Z.,Streicher E.M.,Sirgel F.A.,Menardo F.,Borrell S.,Reinhard M.,Doetsch A.,Cudahy P.G.T.,Mohr-Holland E.,Daniels J.,Dippenaar A.,Nicol M.P.,Gagneux S.,Warren R.M.,Cox H.Journal of Korean Medical Science
Jeon, Doosoo; Kang, Hyungseok; Kwon, Yong-Soo; Yim, Jae-Joon; Shim, Tae Sun전선 / 대학원
약물요법 도중 원하지 않는 반응이 일어날 수 있는 여러 상황에 대하여 임상약리학적인 측면에서 통합적 접근법을 통하여 이해함으로써, 보다 적절한 약물요법을 수행할 수 있는 방법을 연구한다. ADR의 정의, terminology, 이상반응 빈도 파악을 위한 자료 수집방법, 인과관계 감별, 보고방법, 제도 및 규정, 발생시 조치 등에 대하여 다룬다.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
본 과정은 건강과 직간접 연결된 각종 재난과 사회 위기에 대응하여 사회의 회복 탄력성을 증진하는 법, 제도, 정책, 거버넌스, 혁신 등을 코로나19 등 감염병 유행과 항생제 내성을 중심으로 학습합니다. 보건 위기는 사회 구성원의 생명과 건강뿐만 아니라 정치, 경제, 문화 등 삶의 전 영역을 위협합니다. 기후 변화, 생물의 서식지 변화, 세계화, 도시화, 경제 성장, 소비 증가 등으로 인하여 또 다른 팬더믹이 발생할 가능성이 높습니다. 오랜 노력에도 불구하고 항생제 사용은 목표한 대로 줄어들지 않고, 인류가 보유하고 있는 항생제들에 내성을 가지면서 전염성이 있는 중한 질병을 유발하는 병원체 변이가 발생할 위험을 배제할 수 없습니다. 보건 위기에 대한 우리 사회의 예방, 준비, 감시, 대응, 회복 역량을 증진하기 위해 이론적 검토와 함께 우리나라에서 발생했던 메르스나 코로나19 유행 상황에서 발생한 법, 제도, 정책, 거버넌스, 혁신 등을 사례나 제1차, 제2차에 거친 국가 항생제 내성 관리 사례를 비판적으로 공부합니다. 이때, 보건 위기 극복을 위한 조치들이 지속적으로 실효성을 갖도록 하기 위한 관점에서, 공중 보건상 필요와 수범자들의 자유와 권리, 이익과의 균형을 도모할 수 있을지 탐색합니다. 이를 통하여 향후 발생할 수 있는 보건 위기에 대비하기 위해서 필요한 입법이나 법 해석, 정책, 혁신을 제안하는 역량을 기르고자 합니다.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
현대문명의 발달과 함께 급증하고 있는 알레르기질환에 대한 지식을 습득할 수 있는 과목이다. 대상질환은 기관지천식, 알레르기성 비염, 위장관알레르기, 약물 알레르기, 피부알레르기, 물리알레르기, 곤충알레르기, 직업성 알레르기 및 아나피락시스 등 각종 알레르기질환이다. 구체적인 학습내용은 각종 알레르기질환의 원인, 발병기전, 임상증상, 진단, 치료 및 예방에 관한 지식이며 최근 밝혀진 면역반응에 수반되는 염증반응에 대한 이해와 새로운 치료법을 습득할 수 있다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.논문 / 대학원
대학원 논문작성을 위해 지도교수와 연구주제를 정하고 이에 대한 자료조사 및 분석을 수행한다. 이를 통하여 과학적인 연구방법에 대한 기본적인 지식을 습득하고, 자신의 논리를 체계적으로 구성하여 추구하는 주제에 대해 문제를 스스로 해결할 수 있는 능력을 갖출 수 있도록 한다.전선 / 대학원
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로, 전체 암 환자의 1/3이상이 방사선 치료를 받고 있다. 나아가 최근에는 체부 정위 방사선 치료법, 양성자 및 중성자 치료와 같은 매우 다양하고 고난도의 방사선 치료기술이 시행되고 있다. 하지만 많은 경우 종양이 재발 하는데, 이를 설명하는 생물학적 기전은 충분 하지 않다. 본 교과 과정에서는 이러한 다양한 방사선 치료 기술을 이해하고, 종양 생물학적으로 방사선 치료에 내성을 가질 수 있는 인자들을 분석하여 공부한다. 나아가 최신 임상 연구의 동향을 파악하여 중개연구를 수행할 수 있는 기반을 다진다.전선 / 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
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 / 학사
본 과목에서는 약물 용량과 시간-혈중농도 관계를 해석하고 환자 개별적인 임상적 특성을 고려하여 효과를 최대화하고 부작용을 최소화하기 위한 최적의 약물용량 결정을 위해 임상 약동학, 약력학적인 활용을 배운다. 약물의 분포용적에 대한 이해로 목표 농도 도달을 위한 부하용량과 적정농도 유지를 위한 유지용량을 산출하고, 소실 반감기를 계산하여 투여간격을 결정하는 방법을 함양토록 한다. 치료영역이 좁은 약물을 투여받는 환자, 소아, 신부전 및 간부전 환자 등 취약계층 환자의 약동학적 파라미터 및 혈중농도 모니터링을 통해 의료진에게 최적의 용량 및 투여간격을 제안할 수 있도록 환자의 임상약동학적 상태에 따른 약물요법을 관리하는 과정 전반에 대해 학습한다. 임상현장에서 TDM이 실제로 적용되고 있는 aminoglycosides, warfarin, carbamazepine, phenobarbital, phenytoin, valproic acid, vancomycin, digoxin의 약물에 대하여 임상약동학의 지식에 기반하여 사례중심의 problem-based learning (PBL) 학습방법으로 TDM 수행과정을 실습한다.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
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
본 교과목은 RNA 치료제의 기본 개념, 작용 기전, 개발 과정 및 임상 응용에 대한 종합적인 이해를 제공하는 것을 목표로 한다. 학생들은 mRNA, siRNA, ASO(antisense oligonucleotide) 및 기타 RNA 기반 치료제의 구조 및 기능을 학습하고, 이를 활용한 유전자 발현 조절 및 질병 치료 전략을 탐구한다. 또한, RNA 치료제의 전달 시스템, 면역 반응, 안정성 문제 및 규제 요건을 다룬다. 최신 연구 동향과 실제 사례를 기반으로, 학생들은 RNA 치료제 개발 과정에서 고려해야 할 핵심 요소들을 분석하고, 신약 개발을 위한 전략적 접근 방식을 익힌다. 이 과목은 생명과학, 약학, 생명공학 및 관련 분야의 대학원생을 대상으로 하며, 강의, 논문 세미나, 연구 프로젝트 등의 학습 방식을 포함한다.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
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 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
새로이 개발되는 신의약, 의료기기, 세포치료제, 조직공학재료, 바이오장기 등에 대한 효능과 안전성 평가에 대한 기술과 지식이 절실히 필요한 때다. 이에 “신약개발을 위한 독성실험방법론”이라는 강좌를 신설하고자 하며 다음과 같은 강좌로 구성하고자 한다. - 급성, 아급성, 만성 독성 - 피부자극 및 감작성 - 안자극 독성 - 흡입 독성 - 신경 독성 - 면역 독성 - 신장 독성 - 생식 / 발생 독성 - 내분비 독성 - 유전독성 / 발암성 - 동물 조직병리 / 임상병리 - 독물동력학 - 위해도 평가전필 / 학사
호흡기, 내분비, 감염성질환 및 집중치료 module 약물치료학에서는 면역, 호흡기, 내분비 및 감염성질환과 집중치료 환자의 질병치료에 있어서 최적의 약물요법이 이루어 질 수 있도록 과학적인 접근방법으로 약물의 효능, 독성을 모니터링하고 약인성 질환을 발견 및 관리 할 수 있는 임상약학적인 지식과 기술을 습득하도록 한다. 또한 임상약학 지식의 응용능력 향상과 학술발표 능력 연마를 위하여 단계적인 이론수업과 해당 질병별 환자사례의 분석 및 발표시간을 병행하여 진행한다.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.