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Kim, Dae Kon; Shin, Sang Do; Ro, Young Sun; Song, Kyoung Jun; Jeong, Joo; Hong, Ki Jeong
2024 / Signa Vitae
박선주, 선승호
2015 / Journal of Pharmacopuncture
Gudasheva, Tatiana A.; Povarnina, Polina Y.; Tarasiuk, Aleksey V.; Seredenin, Sergey B.
2021 / MEDICINAL RESEARCH REVIEWS
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신경영양인자(NGF) 및 뇌유래신경영양인자(BDNF)의 임상적 한계를 극복하기 위해 연구자들은 개선된 약물 동태 및 부작용이 없는 저분자 모방체 개발을 시도해 왔습니다. 다양한 연구 노력은 Trk 또는 p75 수용체의 작용제 또는 조절제 역할을 하는 펩타이드 및 비펩타이드 모방체 생산으로 이어졌으며, 이는 완전한 크기의 단백질의 치료 효과를 재현했습니다.
America's helping hand : paving the way to globalization (Eisenhower's foreign aid policy and politics)
Neuroprotective signal transduction
Biochemical pharmacology
G protein pathways
Molecular basis of pain induction
Neuronal nicotinic receptors : pharmacology and therapeutic opportunities
NMR in drug design
The adrenergic receptors : in the 21st century
Hormones and signaling
Biomass conversion : methods and protocols
G protein-coupled receptors in drug discovery
Excitatory amino acids and the cerebral cortex
Protein tyrosine kinases : from inhibitors to useful drugs
Nutrients and cell signaling
Targeting protein kinases for cancer therapy
Direct and allosteric control of glutamate receptors
Methods in protein structure analysis
New generation of antipsychotic drugs : novel mechanisms of action : workshop, Monte Carlo, March 16-18, 1992
The mesencephalic trigeminal nucleus in the cat
Neuroscience : from the molecular to the cognitive
Journal of Biomedical Science and Engineering
T. A. Gudasheva; Sergey B. Seredenin; Polina PovarninaCNS & neurological disorders drug targets
Zeng Y; Wang X; Wang Q; Liu S; Hu X; McClintock SMDOKLADY BIOCHEMISTRY AND BIOPHYSICS
Gudasheva, T. A.; Logvinov, I. O.; Nikolaev, S. V.; Antipova, T. A.; Povarnina, P. Yu.; Seredenin, S. B.ACTA NATURAE
Gudasheva, T. A.; Povarnina, P. Yu.; Volkova, A. A.; Kruglov, S. V.; Antipova, T. A.; Seredenin, S. B.Current Neuropharmacology
Sidorova Y.A.,Volcho K.P.,Salakhutdinov N.F.Journal of Biological Chemistry
Franco M.L.,Nadezhdin K.D.,Goncharuk S.A.,Mineev K.S.,Arseniev A.S.,Vilar M.Pharmaceutical Chemistry Journal
A. A. Volkova; P. Yu. Povarnina; D. M. Nikiforov; T. A. Gudasheva; S. B. SeredeninBEHAVIOURAL BRAIN RESEARCH
Xue, Ying; Liang, Hongyan; Yang, Rui; Deng, Kunhong; Tang, Mimi; Zhang, MengqiNaunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology
Karad, V.; Gupta, G.L.ACS Chemical Neuroscience
Russo L.,Giacomelli C.,Fortino M.,Marzo T.,Ferri G.,Calvello M.,Viegi A.,Magrì A.,Pratesi A.,Pietropaolo A.,Cardarelli F.,Martini C.,Rizzarelli E.,Marchetti L.,La Mendola D.,Trincavelli M.L.Nano letters
Edelbrock AN; Àlvarez Z; Simkin D; Fyrner T; Chin SM; Sato K; Kiskinis E; Stupp SIBRAIN SCIENCES
Singh, Alka Ashok; Katiyar, Shweta; Song, MinseokNeuropharmacology
Arias, E.R.; Valle-Leija, P.; Morales, M.A.; Cifuentes, F.Journal of Dairy Science
Chen H.L.,Lan Y.W.,Tu M.Y.,Tung Y.T.,Chan M.N.Y.,Wu H.S.,Yen C.C.,Chen C.M.Journal of Biological Chemistry
Fred S.M.,Laukkanen L.,Brunello C.A.,Vesa L.,Göös H.,Cardon I.,Moliner R.,Maritzen T.,Varjosalo M.,Casarotto P.C.,Castrén E.Pharmaceutical Chemistry Journal
Sazonova, N. M.; Tarasyuk, A. V.; Shumskii, A. N.; Povarnina, P. Yu.; Kruglov, S. V.; Antipova, T. A.; Gudasheva, T. A.; Seredenin, S. B.Pharmaceutical Chemistry Journal
A. V. Tarasyuk; T. A. Antipova; T. A. Gudasheva; A. G. Rebeko; N. M. Sazonova; S. B. Seredenin; S. V. Nikolaev; I. O. LogvinovRussian Journal of Bioorganic Chemistry
Gudasheva, T. A.; Tarasiuk, A. V.; Sazonova, N. M.; Pomogaibo, S. V.; Shumskiy, A. N.; Logvinov, I. O.; Nikolaev, S. V.; Povarnina, P. Yu.; Konstantinopolsky, M. A.; Antipova, T. A.; Seredenin, S. B.Frontiers in Immunology
Fleury S.,Boukhatem I.,Le Blanc J.,Welman M.,Lordkipanidzé M.Doklady. Biochemistry and biophysics
Antipova TA; Logvinov IO; Deyev IE; Povarnina PY; Vakhitova YV; Gudasheva TA; Seredenin SB전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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 / 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
생리활성물질의 활성 발현과 관련하여 심혈관계 및 자율 신경계에 영향을 미치는 약물의 작용기전을 이해하고, 심혈관계에서 vascular tone을 조절하는데 관여하는 여러 가지 활성인자들의 특성, 세포내 작용기전, 병태 생리학적 중요성 및 응용에 대해 강술한다. 또한 세포 단위에서 발생하는 체내 현상에 대한 신경계의 연관성, 특히 자율신경계의 역할과 이의 생리활성물질 효능에 미치는 영향을 수용체, 역학 및 자체조절 기능을 중심으로 해서 이론 및 실험적 관점에서 연구한다. 더불어 심장, 신장 및 간 이상으로 생기는 부종 및 고혈압의 보조치료제로 널리 사용되고 있는 loop diuretics의 pharmacokinetics 및 pharmacodynamics를 연구한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.논문 / 대학원
석박사과정의 대학원생들의 논문연구의 목표 및 내용등을 검토하고 일정에 따라 연구결과를 검토 분석하여 연구의 방향등을 논의한다.교양 / 학사
본 강의는 뇌 신경계를 분자 수준에서 행동과 사회적 맥락에 이르기까지 다층적으로 탐구하며, 뇌가 화학적·전기적 신호를 통해 어떻게 마음과 행동을 만들어내는지를 살펴본다. 강의 초반에는 생화학·세포생물학·분자생물학의 기초 개념(예: 뉴런의 구조, 신경막 전위 변화, 신경전달물질의 합성 및 분비)을 알기 쉽게 설명하여 비전공자도 과학적 토대를 갖추도록 한다. 이후 주요 신경전달물질과 호르몬을 차례로 조명하며, 이들 분자가 장의 연동운동과 포만감부터 기억, 감정, 행동에 이르는 복잡한 현상에 어떻게 관여하는지를 융합적 시각으로 탐구한다. 예컨대 도파민과 보상 행동, 세로토닌과 기분 조절, 아세틸콜린과 학습·기억을 통해 ‘분자에서 행동으로’ 이어지는 경로를 학습한다. 아울러 각 주제를 사회적·행동적 맥락과 연결해 신경화학 지식이 스트레스 관리, 체중 조절, 중독, 정신건강 등 실생활 문제의 이해와 해결에 어떻게 기여하는지를 논의한다. 또한 우울증·불안장애·파킨슨병 등 대표적 신경계 질환의 분자 기전과 이를 표적으로 한 신약 개발 원리를 다루며, 뇌-기계 인터페이스, 스마트 약물 등 미래 뇌공학과 신경화학의 최전선까지 조망한다. 나아가 신경과학 기술이 사회와 윤리적 맥락에서 갖는 의미와 파급 효과를 함께 고찰한다. 수업은 이론 강의 중심이되, 토론·사례분석·멀티미디어 자료를 활용한 참여형 활동을 병행하여 학문적 이해와 실생활 적용력을 동시에 높인다. 본 과목은 전공에 관계없이 모든 학부생이 쉽게 수강할 수 있도록 설계된 융합 교양과전선 / 대학원
신경계질환에 대한 분자적 기작의 이해 및 최신 연구동향의 소개, 치료 전략에 대한 이해를 목표로 함.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
본 교과목은 경제동물 그린바이오과학 분야 인재양성 및 산업에 필요한 학문적 지식과 통찰을 제공한다. 본 교과목에서는 동물 생명현상의 화학/분자적 기초, 개체수준에서의 조절과 통합, 그리고 움직임에 관련된 계통적 요소의 환원적이며 통합적인 이해를 제공하는 것을 목적으로 한다. 동물을 이용한 기초/응용 연구를 수행하거나, 관련 연구에 요구되는 생명현상에 대한 기본적인 이해를 바라는 수강생을 대상으로 한다.전선 / 학사
본 강좌는 제제학 및 약물동태학의 기초지식을 바탕으로 하여, 약물 투여 후 약물의 체내동태를 심도있게 학습하고 비선형 약물동태를 나타내는 경우 그 기전과 해석을 학습함. 약물동태학과 생물약제학 연구가 실제 약물치료 및 신약개발에 적용되는 사례 및 약물상호작용의 기전, 바이오의약품의 약물동태, 약물유전체학의 기초에 대해 학습함.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
임상시험 세미나 2는 고급 과정으로, 신약개발 및 임상시험에 관한 주요 사항들을 구체적으로 심도 있게 연구한다. 이에는 임상시험의 설계, 무작위배정의 방법, 임상시험 모니터링의 실제, 증례기록 작성 및 자료구축/관리, 임상시험 결과보고서 작성, 연구관련 파일의 정리, 신약개발 여건의 세계적 변화 추이 등이 포함된다.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 / 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
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
본 과목은 중추신경계의 발달에 대한 전반적인 개념과 메커니즘을 이해하는데 목표를 두고 있다. 신경발생은 배아의 아주 초기 상태에서부터 신경계를 구성하고, 분화, 재구성하는 여러 복잡한 과정으로 이루어진다. 신경발생 중의 결함은 autism이나 정신 지체와 같은 신경질환뿐만 아니라 인지, 운동, 지적 장애를 일으킬 수 있다. 이러한 복잡한 신경계 발달에 대한 세포 분자적 메커니즘을 이해하기 위해 신경학과 발달 생물학 분야에 대해 강의가 진행될 것이다.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
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.