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Wang, Hong; Zheng, Yu; Sun, Qiang; Zhang, Zhen; Zhao, Mengnan; Peng, Cheng; Shi, Sanjun
2021 / JOURNAL OF NANOBIOTECHNOLOGY
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진세노사이드는 종양 세포 사멸 유도, 증식 억제, 면역 조절, 다제내성 역전 등 항암 효과를 나타내지만, 낮은 용해도와 생체 이용률로 인해 임상 적용에 제한이 있습니다. 최근 진세노사이드를 기반으로 하는 다양한 나노 약물 전달 시스템 개발이 활발히 진행되고 있으며, 이는 약물 생체 이용률을 높이고 표적 지향성을 향상시켜 항암 효능을 증진시키는 데 기여합니다.
Applications of targeted nano drugs and delivery systems : nanoscience and nanotechnology in drug delivery
Bioinspired and biomimetic polymer systems for drug and gene delivery
Nanoparticulate drug delivery systems : strategies, technologies, and applications
Targeting of drugs 4 : advances in system constructs
Medical applications of liposomes
Nanocarriers for drug delivery : nanoscience and nanotechnology in drug delivery
Intracellular delivery :|bfundamentals and applications
Drug delivery nanosystems for biomedical applications
Drug delivery systems
Drug delivery in oncology : from basic research to cancer therapy
Nanostructures for cancer therapy
Nanomedicine in cancer
Drug targeting : strategies, principles, and applications
Nanoparticles for drug delivery
Colloidal drug delivery systems
Future strategies for drug delivery with particulate systems
Biomedical translational research : drug design and discovery
Targeted delivery of small and macromolecular drugs
Targeting of drugs 2 : optimization strategies
Protein nanotechnology : protocols, instrumentation, and applications edited by Tuan Vo-Dinh.
EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY
Majumder, Joydeb; Minko, TamaraFitoterapia
Pan W; Xue B; Yang C; Miao L; Zhou L; Chen Q; Cai Q; Liu Y; Liu D; He H; Zhang Y; Yin T; Tang XCurrent Pharmaceutical Design
Edgar, J.Y.C.; Wang, H.Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology
Sana SS; Chandel AKS; Raorane CJ; Aly Aly Saad M; Kim SC; Raj V; Sangkil LeeNANOMATERIALS
Murugesan, Mohanapriya; Mathiyalagan, Ramya; Boopathi, Vinothini; Kong, Byoung Man; Choi, Sung-Keun; Lee, Chang-Soon; Yang, Deok Chun; Kang, Se Chan; Thambi, ThavasyappanInternational journal of biological macromolecules
Tu L; Xing B; Ma S; Zou Z; Wang S; Feng J; Cheng M; Jin YACS Applied Nano Materials
Fatemeh Mohajer; Boshra Mirhosseini-Eshkevari; Sepideh Ahmadi; Mohammad Ali Ghasemzadeh; Ghodsi Mohammadi Ziarani; Alireza Badiei; Nima Farshidfar; Rajender S. Varma; Navid Rabiee; Siavash IravaniMolecular Pharmaceutics
Muhammad S.A.,Jaafaru M.S.,Rabiu S.Journal of Nanoparticle Research
Maghsoudnia, N.; Eftekhari, R.B.; Zamzami, A.; Dorkoosh, F.A.; Sohi, A.N.PHARMACEUTICS
Liga, Sergio; Paul, Cristina; Moaca, Elena-Alina; Peter, FranciscPhytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology
Gu Y; Li Z; Zhou S; Han GFood & function
Wang L; Zhang Y; Song Z; Liu Q; Fan D; Song XACS APPLIED BIO MATERIALS
Anik, Muzahidul, I; Khan, Md Ishak; Hossain, M. Imran; Hossain, M. Khalid; Rubel, M. H. K.; Hossain, K. M.; Mahfuz, A. M. U. B.ADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS
Filipczak, Nina; Pan, Jiayi; Yalamarty, Satya Siva Kishan; Torchilin, Vladimir P.Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie
Yao W; Guan YCell Biochemistry and Biophysics
Amira Atta; Maha M. Salem; Ahmed Reda; Tarek M. MohamedRecent patents on anti-cancer drug discovery
Liu J; Li S; Wang J; Li N; Zhou J; Chen HPharmaceutics
Mousavifar L.,Lewicky J.D.,Taponard A.,Bagul R.,Rivat M.,Abdullayev S.,Martel A.L.,Fraleigh N.L.,Nakamura A.,Veyrier F.J.,Le H.T.,Roy R.International Journal of Pharmaceutics
Bisso S.,Leroux J.C.ARCHIVES OF PHARMACAL RESEARCH
Jin, Yujin; Huynh, Diem Thi Ngoc; Nguyen, Thuy Le Lam; Jeon, Hyesu; Heo, Kyung-Sun전필 / 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
재생치료를 포함한 전반적인 질환 치료에 적용되는 약물의 효과를 제고할 수 있는 최신 약물전달시스템에 대해서 강의하고 다양한 의약품, 예컨대 항체, 단백질, 유전자 (mRNA치료제 등)의 표적지향, 국소체류성 증대, 체내 반감기 증대, 프로드럭화 등 다양한 목적에 활용될 수 있는 나노바이오 기술 기반 나노의약소재를 포함한 치료용 의약품, 소재재에 대해서 학습함.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 두경부 및 흉부암에 대한 방사선치료의 적용 원칙과 병발 부작용의 가능성을 포함한 치료의 제한점을 이해하고, 병행 치료, 다양한 분할 치료, 입자선 치료와 같은 치료 효과를 향상시킬 수 있는 다양한 방안을 모색하고자 한다. 주요 대상 질환은 비인두암, 비강암, 침샘암, 구강암, 구인두암, 하인두암, 후두암, 감상샘암 등의 두경부암과 폐암, 식도암, 종격동암, 심장암과 같은 흉부암이다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 과목은 최근 여러 제약회사를 중심으로 활발히 연구개발되고 있는 나노메디신, 즉 나노기술을 적용한 신약개발전략에 대한 동향과 나노메디신의 기반이 되고 있는 바이오소재화학에 대한 지식 함양 및 총체적 이해와 더불어, 융합학문에 기반한 미래 의학산업의 전망을 이해하는 것을 목표로 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
나노의학은 나노기술을 의료에 이용하려는 희망으로 태동되었으나 나노물질-인체 상호작용의 불확실성, 특히 면역 반응 및 축적 등에 의한 문제로 인해 임상 이용이 늦어지고 있다. 임상에서 미량의 방사성 동위원소가 표지된 추적자를 체내 영상과 치료에 이용하는 핵의학의 원리를 나노의학에 접목 시킨 방사선나노의학의 개념이 최근 대두되었다. 방사선나노의학은 나노물질의 체내에서 상호작용을 비 침습적으로 분석하고 치료 효과를 증진시키는데 도움을 주어 나노기술의 임상이용을 앞당길 것으로 기대되고 있다. 이 수업은 토론식 수업으로 진행되며 방사선나노의학의 원리를 학습하고 그 최신 연구들을 분석하여 향 후 임상에서 쓰일 수 있는 가능성이 큰 나노의학 연구를 계획 및 수행 할 수 있는 능력을 함양하고자 한다.전선 / 대학원
우리 몸은 본래 몸 밖의 침입 물질인 병원균이나 바이러스 등의 대해 공격하는 면역체계가 갖춰져 있습니다. 이러한 면역체계는 암세포를 사멸시킬 수 있는 다양한 면역 반응을 유도할 수 있지만 암세포 역시 다양한 방법을 통해 면역반응 회피 기전을 발달시킵니다. 본 강좌에서는 이러한 암과 면역반응의 상호작용에 대한 면역기전을 살펴보고자 합니다. 또한, 이를 토대로 암환자의 면역반응을 증진시키기 위한 방법 및 치료제를 개발하는 방법을 살펴보고자 합니다.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
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.전선 / 대학원
나노의학은 원자 또는 분자 수준에서 질환을 다루고 그에 대한 생물학적 과정을 연구하기 위한 물질 또는 기기의 개발 및 응용에 관한 학문이다. 나노의학은 분자 레벨에서 질환 치료에 있어서나노테크놀로지와 의학의 접목을 통해 새롭고 독특한 치료 대안을 제시하고 있다. 이 강의는 빠르게 성장하는 나노의학 분야를 소개함을 목적으로 한다. 기본적인 컨셉에서부터 이미징용 진단 시약, 나노입자 기반 약물 전달 및 나노스케일의 프로티오믹스등의 응용분야를 소개한다. 또한 수강생들은 나노의학 분야의 기본 컨셉 및 응용에 대한 지식을 습득하고 더불어 학기말에는 나노의학 관련 연구과제 계획서를 term project로 준비해 보는 기회를 갖는다.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
암의 통합적 치료를 위해 기존의 수술, 방사선, 항암화학요법과 함께 분자 생물학의 발전으로 세포내 특정 분자를 표적으로 하는 치료가 빠른 속도로 임상에 적용되고 있다. 통합치료의 목표는 궁극적으로 환자의 생존기간을 연장하고 삶의 질을 높이기 위한 시도이다. 이와 같은 다양한 방법의 치료는 여러 치료법을 잘 융합하여 시행하는 임상시험의 결과에 기초를 두고 있으며 분자 생물학 기법을 이용한 이행성 연구를 병행함으로서 특정 치료에 의해 치료결과가 좋은 군을 선별하려는 연구가 활발히 진행되고 있다. 실제 환자를 대상으로 한 임상시험과 이행성 연구의 결과를 분석하는 방법을 교육함으로써 암을 보다 명확히 이해하고, 이를 기반으로 새로운 임상 연구 설계의 기본을 마련하고자 한다.전선 / 대학원
면역세포치료제(Immune Cell Therapy)는 단백질 의약품, 항체 의약품등의 바이오 의약품에 이은 차세대 바이오 의약품으로, 살아있는 면역세포 그 자체를 활용하여 암과 같은 난치성 질환을 치료할 수 있는 방법으로 알려져 있다. 본 수업은 면역세포치료제 개발에 필요한 지식을 습득하고, 개발 방법과 최근 연구동향을 파악하여 관련 분야 연구 및 적용을 위한 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강생들은 면역학, 생화학, 분자생물학, 세포생물학 등의 기초 생물학 지식을 학습하고, CAR-T, Dendritic Cell vaccine 등과 같은 면역세포치료제의 개발 방법 및 동향에 대해서 파악한다. 강의 후반부에는 면역세포치료제 개발과 관련된 최신 논문을 읽고 토론한다.전선 / 대학원
지난 세기 동안, 혁신적인 항암제가 발견되거나 합성되어왔다. 새로운 개념들이 확립되었으며 더욱 정교해졌다. 이러한 혁신적인 항암제 개발은 환자 생존율을 증가시켜왔다. 이 강의의 목적은 암 치료를 개선한 12가지 필수 약물의 원리와 개념에 대해 설명하고 더 나아가 메커니즘, 표적 암 유형 및 암 환자의 삶의 질 전반적 향상에 있어서 어떠한 영향을 미치는지에 대해 강의할 예정이다. 또한, 혁신적인 암 치료제를 영어로 발표할 수 있는 시간을 마련하여 학생들이 적극적으로 수업에 참여할 수 있도록 계획되었다.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 / 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
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.