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박도현, 성신형
2022 / 교양학 연구
Shah Z.,Olya H.,Monkhouse L.L.
2023 / International Marketing Review
Sharma, Eshita; Attri, Dharam Chand; Sati, Priyanka; Dhyani, Praveen; Szopa, Agnieszka; Sharifi-Rad, Javad; Hano, Christophe; Calina, Daniela; Cho, William C. C.
2022 / FRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
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폴리페놀은 화학적으로 유도된 종양 성장에 효과적이며, 기존 암 치료법(화학 요법, 방사선 요법)과 병행하여 잠재적인 치료제로 사용될 수 있다. 분자 메커니즘 연구에 따르면 폴리페놀은 세포를 다양한 치료법에 민감하게 만들고 생체 이용률을 높여 항암 효과를 증진시킨다. 추가적인 임상 시험을 통해 폴리페놀의 효능, 부작용 및 독성을 평가할 필요가 있다.
Phytochemicals : health promotion and therapeutic potential
Phytopharmaceuticals in cancer chemoprevention
Paclitaxel : sources, chemistry, anticancer actions, and current biotechnology
Phytochemicals in health and disease
Bioactive natural products : chemistry and biology
Polyphenols. mechanics of action in human health and disease
Cancer chemoprevention
Tea and tea products : chemistry and health-promoting properties
Polymer therapeutics II : polymers as drugs, conjugates, and gene delivery systems
Cell death signaling in cancer biology and treatment
The Physiology of polyamines
Practical polyphenolics : from structure to molecular recognition and physiological action
Anticancer plants : clinical trials and nanotechnology.
Immunopharmaceuticals
Medicinal chemistry of anticancer drugs
Target discovery and validation : reviews and protocols
Cancer & natural medicine : a textbook of basic science and clinical research
Plants that fight cancer
Recent advances in polyphenol research.
Natural toxins 2 : structure, mechanism of action, and detection
Current Pharmacology Reports
Sandhiya, V.; Senthilkumaran, K.; Ubaidulla, UCurrent medicinal chemistry
Gareev I; Jiang J; Beylerli O; Beilerli A; Ilyasova T; Shumadalova A; Bai Y; Du W; Yang BMOLECULES
Montane, Xavier; Kowalczyk, Oliwia; Reig-Vano, Belen; Bajek, Anna; Roszkowski, Krzysztof; Tomczyk, Remigiusz; Pawliszak, Wojciech; Giamberini, Marta; Mocek-Plociniak, Agnieszka; Tylkowski, BartoszJournal of medicinal chemistry
Estrela JM; Mena S; Obrador E; Benlloch M; Castellano G; Salvador R; Dellinger RWRecent patents on anti-cancer drug discovery
Gupta N; Singh S; Chauhan D; Srivastava R; Singh VKNutrition Reviews
Nazlı Tunca Sanlier; Koray Görkem Saçinti; İnci Türkoğlu; Nevin SanlierBIOENGINEERING-BASEL
Hashim, Ghyda Murad; Shahgolzari, Mehdi; Hefferon, Kathleen; Yavari, Afagh; Venkataraman, SrividhyaMOLECULES
Sun, Mang; Deng, Ya; Cao, Xining; Xiao, Lu; Ding, Qian; Luo, Fuqing; Huang, Peng; Gao, Yuanyuan; Liu, Mengqi; Zhao, HengguangIndian Journal of Clinical Biochemistry
Moar, Kareena; Yadav, Somu; Pant, Anuja; Deepika; Maurya, Pawan KumarBiomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie
Farghadani R; Naidu RBIOTECHNOLOGY ADVANCES
Khan, Haroon; Reale, Marcella; Ullah, Hammad; Sureda, Antoni; Tejada, Silvia; Wang, Ying; Zhang, Zhang-Jin; Xiao, JianboEuropean journal of medicinal chemistry
Pojero F; Poma P; Spanò V; Montalbano A; Barraja P; Notarbartolo MBIOMEDICINES
Farhan, MohdAnti-cancer agents in medicinal chemistry
Khan SH; Alhumaydhi FA; Khan MA; Younus HBIOMOLECULES
Ahmed, Zainab Sabry Othman; Khan, Elyas; Elias, Nathan; Elshebiny, Alhussein; Dou, QingpingAnti-cancer agents in medicinal chemistry
Rogovskii VPhysical Sciences Reviews
Sobolewska, Adrianna; Dunisławska, Aleksandra; Stadnicka, KatarzynaEUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY
Ahmadi, Reza; Ebrahimzadeh, Mohammad AliFRONTIERS IN ONCOLOGY
Nan, Yang; Su, Hongchan; Zhou, Bo; Liu, ShuminTRANSLATIONAL CANCER RESEARCH
Bhosale, Pritam Bhagwan; Ha, Sang Eun; Vetrivel, Preethi; Kim, Hun Hwan; Kim, Seong Min; Kim, Gon Sup전선 / 대학원
암에 대한 이해가 높아짐에 따라 다양한 항암제 후보 물질이 발견되고 있다. 과거 고식적 항암제 부터 표적치료제, 최근의 면역 항암제에 이르까지 다양한 약제들이 개발되고 연구되고 있다. 이번 과정을 통해 고식적인 항암제, 표적항암제, 면역항암제 후보 물질의 임상 시험 개발과정에 대해 다루고자 한다.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
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
암 세포의 특성, 정상세포와의 차이점, 암의 원인, 발암과정의 생화학적 분자생물학적 기전, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 암치료 및 예방전략 및 이에 이용되는 각종 약물의 생화학적 작용기전 등을 강의한다. 아울러 암 연구의 최근 동향을 논문발표를 통해 숙지시키고 토론하는 능력을 함양시킨다.전선 / 대학원
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 중추신경계 및 혈액암에 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 중추신경계, 뇌하수체, 두개저, 척수 종양 및 림프종, 백혈병, 다발성 골수종 등의 혈액암과 육종 등으로 소아암을 포함하여 다룬다.전선 / 학사
암은 21세기 현대 인류의 건강을 위협하는 가장 큰 요인 중 하나로, 고령화 사회로 진입하면서 그 발병율은 더욱 증가하고 있다. 본 교과목에서는 정상세포와 암세포의 차이점, 발암기전의 원인 및 생화학적 분자생물학적 토대, 종양유전자와 발암억제 유전자들의 기능, 항암치료 및 예방법, 각종 항암제 약물의 작용기전 및 임상적인 적용 등에 대해서 학습/이해한다.전선 / 대학원
일차의료를 담당하는 의사는 환자로부터 늘 다양한 질병의 예방, 치료, 혹은 건강증진과 관련한 건강기능식품의 섭취에 대한 정보를 접하게 되며, 자주 해당 건강기능식품의 추천이나 효능 여부에 대한 상담을 요청받게 된다. 하지만 의과대학 교육과정에서 이에 대한 부분이 빠져있고, 관련 식품의 종류가 너무 많고 빨리 변하며 근거가 명확하지 않아 이에 대한 적절한 지식 습득 및 상담에 큰 어려움이 있는 것이 사실이다. 이에 이러한 부분에 대한 현황, 제도적 측면의 이해와 함께 흔히 사용되는 건강기능식품의 종류 및 효능에 대한 이해를 넓히고자 한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전필 / 학사
천연물 소재로부터 규명된 유전적으로 코드화된 생리활성 물질을 바탕으로, 개발된 천연물의약품들을, 단일화합물 기반의 의약품과 추출물 기반의 의약품으로 나누어 그 기원, 개발 역사, 합성과정, 생합성 경로, 효능과 작용 기전을 강의한다. 나아가 이들 천연물의 생물 정보학을 바탕으로 생리활성 물질의 생합성과정을 이해하고, 이들의 대사공학적 생산 및 산업화 과정을 강의한다.전선 / 대학원
종양의 병태생리와 대사성질을 이용한 진단과 병기결정, 치료후 추적검사, 치료효과 판정등의 항목에 대하여 핵의학적 접근방법의 이해와 연구방법론을 다룬다.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
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 / 학사
최근 천연물 유래 활성물질에 대한 관심이 높아지고 있으며 이를 통하여 의약품으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 이 점을 고려하여 잠재력이 높은 특정 기능성 천연물의 약리활성에 대한 내용을 다루고자 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 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.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
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
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
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.