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Kim, Young-Hoon; Lee, Jin Kyung; Kim, Bokyong; DeWitt, Judy Park; Lee, Jung Eun; Han, Jung Ho; Kim, Seung-Ki; Oh, Chang Wan; Kim, Chae-Yong
2013 / International Journal of Cancer
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본 연구는 글리오블라스토마 치료를 위한 실렌지타이드와 벨로테칸의 병용 요법의 항종양 효과를 평가했습니다. 시험관 내 및 생체 내 실험 결과, 병용 요법은 단독 요법보다 글리오블라스토마 세포에 대한 세포 독성 효과를 증진시키고 세포 사멸을 증가시켰으며, 종양 크기를 감소시키고 생존율을 향상시키는 것으로 나타났습니다.
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Drug resistance in oncology
Cytokines in the genesis and treatment of cancer
Leukolysins and cancer
Targeted molecular imaging in oncology
Combination therapies : biological response modifiers in the treatment of cancer and infectious diseases
Beyond apoptosis : cellular outcomes of cancer therapy
Updates in advances in lung cancer
Cancer-associated thrombosis : new findings in translational science, prevention, and treatment
분자암학
Biometals and ligands for anticancer drug design : molecular mechanisms of superoxide dismutase models antitumor effects
Cancer immunotherapy : immune suppression and tumor growth :
Trypanosomatid Diseases : Molecular routes to drug discovery
Oncology nursing drug handbook, 2017
Diagnostic Imaging : Nuclear medicine
Immunotherapy of malignant melanoma
Stem cells and their potential for clinical application
Deoxynucleoside analogs in cancer therapy
Cytokines in human multiple myeloma
Cancer biology and therapeutics
Neuro-Oncology
Laurence Déry; Gabriel Charest; Brigitte Guérin; Mohsen Akbari; David FortinJournal of cancer research and clinical oncology
Mullins CS; Schubert J; Schneider B; Linnebacher M; Classen CFClinical Cancer Research
Mark Seungwook Kim; Kenneth Aldape; Qiuyu Wu; Isaiah J. Fidler; Jeffrey S. Weinberg; W. K. Alfred Yung; Sun Jin Kim; François Lehembre; Hyun Jin Choi; Ho Jeong Lee; Robert R. Langley; Charles A. Conrad; Urs Regenass; Junqin HeIn Vivo
Hwang, Kihwan; Lee, Jin-Han; Kim, Sang Ho; Go, Kyeong-O; Ji, So Young; Han, Jung Ho; Kim, Chae-YongJournal of Neuro-Oncology
Happold, Caroline; Gorlia, Thierry; Nabors, L Burt; Erridge, Sara C; Reardon, David A; Hicking, Christine; Picard, Martin; Stupp, Roger; Weller, MichaelCancer Cell
Wong, P.-P.; Demircioglu, F.; Cereser, B.; McDonald, S.; Elia, G.; Kocher, H.M.; Hodivala-Dilke, K.M.; Ghazaly, E.; Alrawashdeh, W.; Crnogorac-Jurcevic, T.; Hagemann, T.; Stratford, M.R.L.; Scudamore, C.L.Journal of the National Cancer Institute
Bhat K.,Saki M.,Cheng F.,He L.,Zhang L.,Ioannidis A.,Nathanson D.,Tsang J.,Bensinger S.J.,Nghiemphu P.L.,Cloughesy T.F.,Liau L.M.,Kornblum H.I.,Pajonk F.Cancer gene therapy
Fujii K; Kurozumi K; Ichikawa T; Onishi M; Shimazu Y; Ishida J; Chiocca EA; Kaur B; Date IBulletin of experimental biology and medicine
Smirnova ZS; Ermakova KV; Kubasova IY; Borisova LM; Kiselyova MP; Oborotova NA; Meerovich GA; Luk'yanets EAJournal of neuro-oncology
Happold C; Gorlia T; Nabors LB; Erridge SC; Reardon DA; Hicking C; Picard M; Stupp R; Weller MFrontiers in Pharmacology
Jeong J.,Kim J.Cells
Sakamoto Y.,Yamagishi S.,Okusaka T.,Ojima H.Technology in cancer research & treatment
Zhang J; Wu N; Lian Z; Feng H; Jiang Q; Chen X; Gong J; Qiao ZNeuro-Oncology
Kenji Shono; Toshitaka Fujihara; Izumi Yamaguchi; Kohei Nakajima; Keiko T. Kitazato; Yoshifumi Mizobuchi; Yasushi TakagiThe Lancet Oncology
Stupp, Roger; Hegi, Monika E.; Gorlia, Thierry; Erridge, Sara C.; Perry, James; Hong, Yong-Kil; Aldape, Kenneth D.; Lhermitte, Benoit; Pietsch, Torsten; Grujicic, Danica; Steinbach, Joachim Peter; Wick, Wolfgang; Tarnawski, Rafal; Nam, Do-Hyun; Hau, Peter; Weyerbrock, Astrid; Taphoorn, Martin J. B.; Shen, Chiung-Chyi; Rao, Nalini; Thurzo, Laszlo; Herrlinger, Ulrich; Gupta, Tejpal; Kortmann, Rolf-Dieter; Adamska, Krystyna; McBain, Catherine; Brandes, Alba A.; Tonn, Joerg Christian; Schnell, Oliver; Wiegel, Thomas; Kim, Chae-Yong; Nabors, Louis Burt; Reardon, David A.; van den Bent, Martin J.; Hicking, Christine; Markivskyy, Andriy; Picard, Martin; Weller, MichaelCellular oncology (Dordrecht, Netherlands)
Fischer-Mertens J; Otte F; Roderwieser A; Rosswog C; Kahlert Y; Werr L; Hellmann AM; Berding M; Chiu B; Bartenhagen C; Fischer MMolecular Cancer Therapeutics
Varghese S.,Pramanik S.,Williams L.J.,Hodges H.R.,Hudgens C.W.,Fischer G.M.,Luo C.K.,Knighton B.,Tan L.,Lorenzi P.L.,Mackinnon A.L.,McQuade J.L.,Hailemichael Y.,Roszik J.,Peng W.,Gopal Y.N.V.Neuro-Oncology
Sang Won Lee; Seung-Ho YangInternational Immunopharmacology
Liu L.,Cai L.,Du X.,Zhao J.,Zhao Y.,Zou C.,Yu S.,Zhang C.,Ye P.,Su X.,Yan X.,Li W.FUTURE ONCOLOGY
Loriot, Yohann; Kalebasty, Arash Rezazadeh; Flechon, Aude; Jain, Rohit K.; Gupta, Sumati; Bupathi, Manojkumar; Beuzeboc, Philippe; Palmbos, Phillip; Balar, Arjun, V; Kyriakopoulos, Christos E.; Pouessel, Damien; Sternberg, Cora N.; Tonelli, Julia; Sierecki, Mitch; Zhou, Huafeng; Grivas, Petros; Barthelemy, Philippe; Bangs, Rick; Tagawa, Scott T.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
이 강의는 암의 면역 치료에 대한 기초적인 지식을 이해하고, 임상에 적용되고 있는 항암 항체의약품들을 포함한 암 면역 치료 방법들을 case study 중심으로 분석함으로써 암 면역 치료 연구 분야의 최신 동향을 파악함을 목적으로 한다.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
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 / 대학원
종양면역학은 CAR-T 세포 치료의 성공적인 임상 적용과 더불어 효과적인 항암 면역치료제 개발을 위해 매우 중요한 학문 분야로 부각되고 있으며, 이에 따른 연구 수요도 급격하게 증가하고 있습니다. 본 교과목은 종양면역학 연구에 필수적인 다양한 전임상 연구 방법론을 심도 있게 다루어 수강생들의 연구 역량을 강화하는 것을 목표로 합니다. 특히, 종양 미세환경에서의 마크로파지 역할과 기능을 분석하기 위한 최신 첨단 실험 기법들을 상세하게 소개하며, 이러한 기술들을 활용하여 개발되고 있는 다양한 면역항암치료제들의 최신 동향과 임상 적용 사례도 함께 탐구할 예정입니다. 이를 통해 수강생들은 종양면역학 분야에서 요구되는 이론적 지식과 실험적 기술을 종합적으로 습득하여 독자적인 연구를 수행할 수 있는 능력을 배양하게 될 것입니다.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.전선 / 대학원
혈액암은 종양-면역 상호작용 연구의 중요한 모델로, 암생물학과 치료 전략 개발에 있어 독특한 위치를 차지하고 있다. 백혈병, 림프종, 다발골수종을 포함하는 혈액암은 조혈모세포의 유전체 변이, 후성유전학적 불안정성, 골수틈새(bone marrow niche)라는 특별한 형태의 종양 미세 환경 변형을 통해 악성화되는 병태생리를 보인다. 본 과목은, 혈액암 발병의 다양한 기전들을 분자 수준에서 살펴보고, 이러한 기전들에 대한 이해의 확장이 표적치료제, CAR- T 세포치료, 동종조혈모세포이식, 기타 새로운 면역치료 및 세포 치료의 개발에 어떻게 적용되는지를 탐구한다. 또한 조혈계 종양에서 확립된 치료 원리가 암 연구 전반에 기여한 사례를 분석하며, 암생물학의 통합적 이해를 키우는 것을 목표로 한다.전필 / 대학원
현대의학이 발달하면서 과거에 치료하지 못했던 다양한 질환들의 치료법이 개발되고 있으나 아직도 의료 현장에서는 현대의학으로 치료가 되지 않는 다양한 난치성 질환들이 있다. 이 강좌에서는 다양한 장기의 난치성 질환의 현황을 파악하고 각 질환의 병태생리를 이해하며, 이를 해결하기 위한 줄기세포 치료 및 다양한 조직공학적 접근법에 대해 최신 지견을 배운다. 또한, 줄기세포의 임상 적용을 위해 필요한 절차 및 식약처의 규정에 대해 알아본다.전선 / 대학원
본 강좌는 종양 발생에 있어 중요한 유전자의 발현 조절에 관한 에피제네틱 메커니즘을 이해하는데 기본을 두고 있다. 특히 최근에 유전자 발현 조절의 기본이 되는 것으로 알려진 chromatin remodeling의 내용을 공부하고자 한다. 강좌에서 주로 다루게 될 내용은 (1) 히스톤 단백질의 변형, acetylation, methylation, (2) 히스톤 단백질의 샤페론 조절 기능, (3) microRNA의 발현 조절 및 암연구의 응용성 등을 강의하고자 한다.전선 / 대학원
암세포는 끊임없이 우리몸의 면역세포의 면역력을 억제하거나 회피하여 점점 더 증식합니다. 이러한 암세포의 특징은 암환자의 치료중재 후에도 더 진행될 수 있다는 것입니다. 이 강의는 면역계의 생리학적 역할에 대한 기본 지식에서 부터 면역 항암요법의 최신 치료 동향과 이해를 얻는 것을 목표로 하고 있습니다. 따라서 이 과정은 항체, 펩타이드, 단백질, 소분자, 보조제, 사이토 카인, 종양 용해성 바이러스, 이중 특이 적 분자, 세포 치료 및 면역 세포 사멸 (ICD)을 포함한 암 치료에 사용할 수 있는 다음과 같은 내용을 설명합니다. 면역 반응을 유도 치료부터 표적 항암 치료 방법에 대해 공부할 것입니다. 특정 주제 : 1. 면역 반응 소개 2. 암 면역 요법의 최근 병력 3. 새로운 약물 개발 고려 사항 4. 지금까지 개발 된 면역 요법 : 주요 항암 면역 치료 요법 5. 새로운 세대의 항암 면역 치료 6. 메카니즘 공부 : a. 후성 면역학 : 면역 반응에 대한 후성 약물의 효과 b. 복합 면역 요법 c. 표적 항암제 d. 면역 요법 치료의 부작용전선 / 대학원
최근 암의 발생, 진행, 전이 과정에 대한 분자생물학적 이해는 하루가 다르게 발전하고 있다. 이에 따라 암 치료에 있어 암세포 및 주변환경의 분자적 변화를 표적으로 하는 분자표적항암제가 속속 개발되고 있다. 이러한 분자표적항암제는, 기존 세포독성 항암제의 독성을 현격히 줄이면서 그 효과는 동등하거나 오히려 우수한 경우가 많다. 이 강좌는 다양한 분자표적항암제를 그 기전에 따라 분류하여 소개하고, 각 표적항암제들이 실제 환자치료에 어떻게 적용되는 지를 소개하려 한다. 또한 실험실에서 개발된 후보물질이 어떻게 실제 환자에게 투여되는 항암제로 개발되는지, 그 과정을 이해할 수 있도록 한다. 이를 통해 학생들은 새로운 표적항암제의 개발에 대한 기초역량을 기를 수 있다.전선 / 대학원
비뇨기 종양분야인 신세포암, 방광암, 전립선암, 고환암 등의 진단과 치료 특히 수술방법과 각 종양에 적용되는 항암요법, 면역요법, 호르몬 요법 등 다양한 약물치료법에 대하여 이해한다전선 / 대학원
다단계발암과정과 관련된 세포내 신호전달체계를 구성하는 생화학적, 분자생물학적 지표들을 소개하고 이들의 변화가 암화과정에 미치는 영향 및 그 기전을 집중적으로 강의한다. 또한 안전한 화학물질을 이용하여 발암과정의 주요단계를 억제, 지연, 역전 시키려는 전략인, 이른바 화학암예방(chemoprevention)에 대한 최신 연구지견을 강습한다.전선 / 학사
종양은 그 양상에 따라 양성과 악성으로 구분이 되며, 환자의 예후에 큰 영향을 줄 수 있다. 최근 동물에서도 사람과 같이 다양한 종양들이 발견되어 치료법에 있어 많은 연구들이 진행되고 있다. 본 과목은 학생들에게 동물에서 발생하는 다양한 종류의 종양 치료에 있어, 메커니즘 및 접근법 나아가 치료에 따른 예후를 익히게 한다. 외과적 절제, 항암 치료, 방사선 치료 등 기존 치료방법을 심도있게 학습하고 여러 치료방법을 융합하여 종양을 치료하는 방법을 모색한다. 다양한 케이스를 다루어 치료의 효과와 정확성을 높이면서 부작용을 낮추어 동물의 생존기간을 연장하는 치료법을 제시하는 방법을 교육하는 학문이다.전선 / 대학원
종양줄기세포는 새로운 개념의 종양 발생 및 성장에 대한 해석으로, 기존의 암에 대한 개념은 암조직을 이루고 있는 세포들은 몇몇 개의 transformed cancer cell 클론에서 유래한다는 것인데 비해, 종양줄기세포는 암조직을 이루는 아주 일부의 세포만이 self renewal 및 long-term proliferation potential을 지니고 있으며, 암조직의 대부분의 세포는 종양줄기세포에서 유래한 다양한 성질을 지닌 세포로 구성되어 암조직은 종양줄기세포로부터 일종의 hierarchy를 이루는 세포의 무리로 이루어져 있다는 개념임. 즉 우리가 종양줄기세포를 정확히 규명하고 이에 대한 선택적 치료법을 확립하면 보다 손쉽게 종양의 치료법을 개발할 수 있는 아주 획기적인 방법을 얻을 수 있음전선 / 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
암 치료와 진단 방법의 발달로 암환자의 수는 매년 증가하고 있다, 이전에는 암 자체의 치료에 모든 목표가 집중되었다면 지금은 생존기간이 늘어나면서 얼마나 고통 없이 건강하게 생존하는가에 대한 것으로 패러다임이 전환되고 있다. 재활의 목표가 장애를 최소화하고 신체 기능의 회복을 통하여 삶의 질의 향상임을 고려할 때 현재 암환자의 치료 목표와 부합한다. 암종과 치료방법에 따라 신체 기능의 문제는 매우 다양하며 이에 대한 이해와 실제 적용에 대해 학습한다.전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.전선 / 대학원
최근 영상 유도 치료 기법의 발전으로 다양한 종양의 국소치료 성적이 크게 향상되고있다. 이 강좌에서는 현재 사용되는 영상의학적 인터벤션 치료인 경동맥색전술, 경동맥항암요법, 고주파 및 냉동절제술의 원리를 이해하고 이를 임상에 응용하는 능력을 배양한다. 또한, 새로이 개발되고 있는 비침습적 종양치료법의 최신 지견과 연구 방향을 소개하고 미래의 발전 방향을 토의한다.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.