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Fooladi, Saba; Rabiee, Navid; Iravani, Siavash
2023 / JOURNAL OF MATERIALS CHEMISTRY B
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유전자 조작 박테리아(GEB)는 향상된 표적화, 생분해성 등의 독특한 특성을 바탕으로 표적 약물 전달 및 암 치료 분야에서 혁신적인 가능성을 보여주고 있습니다. GEB는 약물 전달 시스템으로서 특정 세포 또는 조직에 치료제를 직접 전달하며, 합성 시스템과 달리 생체 내에서 자연적으로 제거되어 장기적인 부작용을 줄일 수 있습니다. 안전성 및 제어 가능성과 같은 과제를 해결하기 위한 연구가 진행 중이며, GEB는 개인 맞춤형 의학에서 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다.
Drug targeting : strategies, principles, and applications
Applications of targeted nano drugs and delivery systems : nanoscience and nanotechnology in drug delivery
Drug delivery and targeting for pharmacists and pharmaceutical scientists
Nanoparticles for drug delivery
Biomedical translational research : drug design and discovery
Nanostructured biomaterials for overcoming biological barriers
Bioinspired and biomimetic polymer systems for drug and gene delivery
Nanotechnology for nucleic acid delivery : methods and protocols
Advances in controlled drug delivery : science, technology, and products :
Oral delivery of macromolecular drugs : barriers, strategies and future trends
Biotechnology and bioinformatics : advances and applications for bioenergy, bioremediation, and biopharmaceutical research
Targeted delivery of small and macromolecular drugs
Targeted drug delivery : concepts and design
Cellular drug delivery : principles and practice
Nucleic acid therapeutics in cancer
Handbook of hydrogels : properties, preparation & applications
Gene therapy protocols
Bugs as drugs : therapeutic microbes for the prevention and treatment of disease
CLINICAL & TRANSLATIONAL IMMUNOLOGY
Shuwen, Han; Yifei, Song; Xinyue, Wu; Zhanbo, Qu; Xiang, Yu; Xi, YangADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS
Wu, Leyang; Bao, Feifei; Li, Lin; Yin, Xingpeng; Hua, ZichunEngineering Microbiology
Zhou, Yuxi; Han, YongJournal of Drug Targeting
Shiva, Ahmadishoar; Samaa, Mones Saeed; Morug, Salih Mahdi; Waam, Mohammed Taher; Mariem, Alwan; Mahmod, Jasem Jawad; Atheer, Khdyair Hamad; Hossein, GandomkarJournal of Drug Targeting
Ahmadishoar, S.; Mones Saeed, S.; Salih Mahdi, M.; Mohammed Taher, W.; Alwan, M.; Jasem Jawad, M.; Khdyair Hamad, A.; Gandomkar, H.EXPLORATION
Yi, Wenzhe; Hu, Shuangshuang; Qian, Xindi; Yan, Wenlu; Li, YapingTRENDS IN CANCER
Sieow, Brendan Fu-Long; Wun, Kwok Soon; Yong, Wei Peng; Hwang, In Young; Chang, Matthew WookCurrent Pharmaceutical Design
Jain, M.S.; Goudanavar, P.; Naveen, N.R.; Prasanthi, S.; Bommala, N.D.Mechanical Engineering
Alan S. BrownBest practice & research. Clinical gastroenterology
Ferreira AK; Mambelli LI; Pillai SYNature Medicine
Chowdhury S.,Castro S.,Coker C.,Hinchliffe T.E.,Arpaia N.,Danino T.EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
Imtiaz, Saiqa; Ferdous, Umme Tamanna; Nizela, Alexis; Hasan, Anwarul; Shakoor, Adnan; Zia, Abdul Wasy; Uddin, ShihabDrug delivery and translational research
Dogbey DM; Torres VES; Fajemisin E; Mpondo L; Ngwenya T; Akinrinmade OA; Perriman AW; Barth SEngineering microbiology
Zou ZP; Zhang XP; Zhang Q; Yin BC; Zhou Y; Ye BCBIOENGINEERING-BASEL
Venkataraman, Srividhya; Shahgolzari, Mehdi; Yavari, Afagh; Hefferon, KathleenAdvanced drug delivery reviews
Fliervoet LAL; Mastrobattista EACTA PHARMACEUTICA SINICA B
Feng, Zhuo; Wang, Yuchen; Xu, Haiheng; Guo, Yunfei; Xia, Wen; Zhao, Chenxuan; Zhao, Xiaozhi; Wu, JinhuiBiomaterials Science
Liang, Yujie; Iqbal, Zoya; Wang, Jianhong; Xu, Limei; Xu, Xiao; Ouyang, Kan; Zhang, Hao; Lu, Jianping; Duan, Li; Xia, JiangADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS
Lee, Jaehyun; McClure, Sandra; Weichselbaum, Ralph R.; Mimee, MarkFRONTIERS IN MICROBIOLOGY
Liu, Yiting; Feng, Jing; Pan, Hangcheng; Zhang, Xiuwei; Zhang, Yunlei전필 / 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.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 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 학사
생명과학 기술의 비약적인 발전으로 퇴행성 질환 또는 난치/불치 유전질환에 유전자, 세포 또는 유전자 교정 세포 등을 통한 신개념 치료제 개발에 대한 패러다임 전환이 이루어지고 있음. 최근 첨단바이오법의 신설로 첨단바이오의약품의 품질과 안전성 유효성 확보와 제품화에 대한 국가적 관심이 증대되고 있는 상황에서 현재 연구 개발 중인 첨단바이오의약품의 현황과 발전에 대해서 학습한다.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
본 과목의 교육목표는 약물투여에 있어서 문제점을 파악하며, 이를 약물전달시스템을 이용하여 해결할 수 있는 기술을 이해하고 새로운 기술을 창조할 수 있는 역량을 함양하는데 있다. 본 과목에서 다루는 약물이란 질병치료에 사용되는 저분자 약물, 단백질 약물, 유전자, 세포 등을 일컫는다. 저분자 약물의 다양한 전달 기술과, 단백질 약물의 경우에는 화학적/물리적 결합체 기술, 변형체 기술, 제제 및 디바이스 기술 등에 의한 단백질 약물전달시스템을 학습하며, 유전자 약물의 경우에는 바이러스형 전달시스템 및 비바이러스형 전달시스템에 대하여 학습한다. 또한 유전자 변형 세포기술을 이용한 세포전달기술 및 이 기술을 이용한 단백질 전달기술에 대해서도 학습한다. 본 과목은 약물전달 시스템과 연관된 기본 원리 이해부터 최근 연구되고 있는 기술에 대한 분석까지 다양한 주제를 다룹니다.전선 / 대학원
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.전선 / 학사
본 강좌는 분자생물학 분야의 최신연구 결과를 바탕으로 하여 인간질병의 원인규명 및 새로운 치료법과 이에 관련된 신약개발 기술을 강의함. 특히 인간 유전체 연구성과에 의해 규명된 다양한 유전자와 단백질들의 기능과 상호작용, 그리고 분자수준의 새로운 예방법과 유전자 치료법 등 신개념의 의약품 개발기술을 강의함.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.전선 / 학사
의약품, 환경오염물질 등의 외인성 물질들은 염증, 암 등과 같은 세포질환 및 질병과 연관되어 있어 최근 수년간 생물, 약학 및 의학의 중요한 분야로써 관심이 증가되어 왔다. 따라서 그 생리학적 및 약효학적 작용기전에 대한 최신정보를 이론 및 실험적으로 접근하고자 한다.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.전필 / 학사
바이오 의약품은 살아있는 생물이나 그 생산물을 이용하여 다양한 질환의 예방, 진단 및 치료에 이용되는 의약품을 말한다. 대표적인 바이오 의약품에는 재조합 단백질, 항체, 백신, 유전자 치료제 등이 있다. 본 강의에서는 현재 사용되고 있는 바이오 의약품의 작용기전과 임상적 적용에 대하여 강의하며, 바이오 의약품의 미래에 대하여 논의하고자 한다.전선 / 대학원
본 과목에서는 생명공학에서 나노화학에 이르는 다양한 학문분야의 융합적 이해를 도모하고, 특히 최근 발전하고 있는 게놈 엔지니어링, 대사 공학, 식물생명공학-나노기술 인터페이스 등의 기본 원리를 교육한다. 게놈에디팅을 비롯한 다양한 유전공학 기술과 이를 활용한 식물 대사 리프로그래밍 기술을 교육한다. 추가적으로 다양한 전기적ㆍ화학적ㆍ광학적 특성을 가지는 나노 입자와 생체간 인터페이스를 통해 식물 조직이나 세포소기관에 새롭고 유용한 기능을 부여한 사례와 함께, 식물유래 구조에 기반하여 개발된 생체모방형 재료 및 장치에 대해서도 소개한다. 식물 분자 공학 접근에 기반한 최근 응용기술과 이를 활용한 과학 및 사회적 문제해결 사례에 대해 함께 논의한다.전선 / 학사
본 강좌는 인간생명의 위협적인 암의 발병, 전이 및 항암제 내성 획득에 대한 생화학적, 면역학적, 병리학적, 약물학적 접근법을 통한 기전 이해와 항암제 개발의 단서 및 전략의 추구를 글로벌 견지에서 이해도를 완성함전선 / 대학원
만성질환 및 난치병 치료의 가장 확실한 방안인 바이오장기를 치의학 영역에 적용하기 위하여 이와 관련된 줄기세포, 이종장기이식 및 형질전환 동물 기법 등에 관한 최신의 지견과 연구기법을 강의하고, 바이오장기에 대한 치의학적 접근 및 윤리적 측면을 학습하도록 한다. 또한 최근 연구동향과 최신 지견을 바탕으로 최첨단 지식을 습득하게 함으로써 이를 치의학 분야에 적용할 수 있는 역량을 함양하도록 한다.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
포스트 지놈 시대 (post-genomic era) 에서의 생명과학은 대개의 질병을 토대로한 분자생물학적 연구방식에 있어 획기적인 변화가 일어나고 있다. 생물학적 과정(biological process)을 상호 분리되어있는 개개의 부분이 아닌 복잡한 생물학적 과정의 구동원리를 시스템 수준에서 이해하고자 하는 시스템 생물학(Systems Biology)이 출현하기에 이르렀으며 이러한 연구방식은 향후 생물학 전반에 걸쳐 주요연구방식으로 활용될 전망이다. 이에 시스템 생물학(Systems Biology) 에 의한 복잡한 생물학적 이해는 체개적이고도 다양한 학문 융합 (의학, 생물학, 화학, 컴퓨터학, 통계학 그리고 우주과학 등) 을 바탕으로한 연구환경이 필수요건이며, 이제는 이러한 학문간의 벽을넘어선 새로운 생명의학지식 창출이 도래하고있으며 이미 미주류대학 들과 (Harvard, MIT, Stanford, Washington 등) 주요 제약사 (Merck, Illy Lily, Wyatt 등) 들은시스템 생물학(Systems Biology)에의한 새로운 과를 신설 생명과학 연구를 추 진하는 추세다. 또한, 시스템 생물학(Systems Biology) 에 의한 복잡한 생물학적 이해는 Translational Research 에 주요근간이되며, 더나아가 기초과학지식과 임상지식과의 지식상호이해와 전달을 통해서 불필요한 환자치료방식을 피하고 맞춤식의학 (tailor medicine or individualized medicine)이 가능하다고보여지며, 이러한 기초의학과 임상의학의 상호공동으로 바탕으로한 연구는 실제적인 지식창출(knowledge-based) 에의 한 신약개발 (therapeutic target discovery)이 가속될 수 있다. 이에 향 후 생명과학자는 학문상호체계 학문(Interdisciplinary science)을 이해하고 응용하는 능력이 지극히 필요하다고 보겠다. 이러한 현추세를 바탕으로 강의에서는 주요질병 (특히, 암)과 관계된 중요한 분자생 물학적 측면에서의 의문과 이해를 신호기전 (signaling transduction cascade), 유전체 (genomics) 그리고 프로티오믹 (proteomics) 를 이용 토의진행 하고자한다.