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Lee, Seong-Ho; Cekanova, Maria; Seung, Joon Baek
2008 / Molecular Carcinogenesis
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6-진저롤은 대장암 세포의 성장을 억제하고 세포 사멸을 유도하며, 이는 사이클린 D1 발현 감소와 NAG-1 발현 증가를 통해 나타난다. 이러한 효과는 베타-카테닌, PKC 엡실론, GSK-3 베타 경로를 통해 매개되는 것으로 확인되었다.
Molecular targeting and signal transduction
Trends in neuroimmunology
Molecular pathology of gastroenterological cancer : application to clinical practice
Molecular mechanisms of cancer
Progress in cell cycle control research
G proteins and calcium signaling
COX-2 blockade in cancer prevention and therapy
Nutrients and cell signaling
Cell cycle checkpoint control protocols
Purine and pyrimidine metabolism in man VII
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) and its inhibitors drug discovery and development
Biology of IGF-1 its interaction with insulin in health and malignant states
Biology of female cancers
Apoptosis, cell signaling, and human diseases : molecular mechanisms
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
Hormones and signaling
The genetics of cancer : genes associated with cancer invasion, metastasis, and cell proliferation
Targeting protein kinases for cancer therapy
Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Xu S.,Zhang H.,Liu T.,Yang W.,Lv W.,He D.,Guo P.,Li L.Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association
Zhang F; Zhang JG; Qu J; Zhang Q; Prasad C; Wei ZJYonsei Medical Journal
박윤정, Jing Wen, 방승민, 박승우, 송시영Cells
Kang D.Y.,Park S.,Song K.S.,Bae S.W.,Lee J.S.,Jang K.J.,Park Y.M.INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Sp, Nipin; Kang, Dong Young; Lee, Jin-Moo; Bae, Se Won; Jang, Kyoung-JinJournal of Natural Medicines
Yusof K.M.,Makpol S.,Fen L.S.,Jamal R.,Wan Ngah W.Z.Chemico-biological interactions
Eren D; Betul YMPhytotherapy Research
Luo Y.,Zha L.,Luo L.,Chen X.,Zhang Q.,Gao C.,Zhuang X.,Yuan S.,Qiao T.Journal of Food Science
Deng X.,Chen D.,Sun X.,Dong J.,Huang J.Advanced Pharmaceutical Bulletin
Rasmussen A.,Murphy K.,Hoskin D.W.Biomedicine and Pharmacotherapy
Bawadood A.S.,Al-Abbasi F.A.,Anwar F.,El-Halawany A.M.,Al-Abd A.M.Food and Chemical Toxicology
Farombi E.O.,Ajayi B.O.,Adedara I.A.Cancer Prevention Research
Ebenezer O. Farombi; Babajide O. Ajayi; Solomon E. Owumi; Isaac A. AdedaraTumor Biology
Fan, J.; Yang, X.; Bi, Z.Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA
Li C; Zhou LCombinatorial chemistry & high throughput screening
Xu J; Zhang C; Wang L; Wang M; Liang J; Yang Y; Zhang XCurrent Pharmaceutical Design
Kaur, I.P.; Deol, P.K.; Kondepudi, K.K.; Bishnoi, M.Cancer Research
Babajide O. Ajayi; Anuoluwapo AdeshinaBiomolecules & Therapeutics
Lim Sher-Wei; Chen Wei-Chung; Ko Huey-Jiun; Su Yu-Feng; Wu Chieh-Hsin; Huang Fu-Long; Li Chien-Feng; Tsai Cheng YuNutrients
Kyaw, Kay Zin; Park, Jiyoon; Oh, Seung Ho; Lee, Ji Yun; Bae, Eun Seo; Park, Hyen Joo; Oh, Dong-Chan; Lee, Sang Kook전선 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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“세포분해생물학 1”강좌에서 주로 다루었던 기전 관련 내용을 확장하여, 세포 내 분해작용이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 중요함을 제시하고자 한다.전선 / 대학원
종양의 발생과 진행에 있어서 활성 산소는 매우 중요한 병인 인자 중의 하나로 알려져 있다. 생체 내 항산화 시스템의 이상으로 인한 활성 산소의 과다한 생체 내 축적과 이로 인한 항종양 면역 반응의 이상, 그리고 이와 관련한 인자들에 대해서 소개하고 이들 간의 관계를 고찰하고자 한다. 특히 글루타치온, 비타민 C와 같은 다양한 종류의 항산화제들의 직접적 항암 독성과 함께 항종양 면역 반응에 대해서 미치는 영향에 대해서 고찰하고 항산화제 투여에 의한 항종양 면역 반응의 항진과 증상 완화와 개선에 미치는 영향에 대해서 학습한다.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
본 강좌는 세포 내에서 일어나는 여러 생명현상과 이들을 조절하는 기전을, 세포 및 분자 수준에서 심도 있게 이해하는 것을 목표로 한다. 이 과정은 다양한 유형의 세포의 기본 구조, 세포 생물학을 위한 방법 및 도구, 세포의 내부 구성, 그리고 세포간 상호작용에 대한 이해를 도우려한다. 이 강좌의 수강을 위해서는 세포생물학, 생화학, 발생학 등의 선수과목 수강이 필수적이며, 그 외 일반 화학 등의 기초지식을 필요로 한다. 각 Chapter 강의 후 시험 또는 담당 교수님의 재량으로 대응하는 평가방법으로 운영될 예정이다.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
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.전필 / 학사
<생화학 1: 생체분자의 구조와 기능>의 계속임. 생체에서 일어나는 화학 작용들의 분자적 근거를 이해하는 기초를 배운다. 다루는 분야는 다음과 같다. 원핵생물과 진핵생물의 유전자의 발현 조절, 생합성된 단백질의 운반, 지방 아미노산 탄수화물의 분해과정 및 합성과정, 대사.단백질 합성, RNA전사 및 번역전선 / 대학원
○ NK세포의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함 ○ NK세포 활성에 기반한 최신 항종양 요법에 대해서 학습함 ○ NKDC/IKDC의 항종양/항바이러스 작용에 대해서 학습함전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
세포신호전달 1 에 이어 본 강좌에서는 대표적인 신호전달 경로에서 좀더 복잡하고 자세한 세포내 현상과 그 조절 원리에 대해 살펴보고, 특히 뼈, 치아, 등의 발생, 성장과 관련된 신호전달 경로 및 조절 등에 관여하는 물질들에 대해서도 살펴보고자 한다.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
본 강좌는 종양발생 및 암전이의 원인 -종양바이러스, 종양유발단백질, 성장인자 수용체, 전자조절 기전, 종양억제자 (p53, retinoblastoma), 암전이 -이 되는 생명현상에 대한 분자생물학적 메커니즘을 이해하는데 목적을 두고 있다. 또한 기초적 교육을 통하여 종양의 원인을 합리적으로 접근할 수 있는 안목을 기르는데 최종 목적을 둔다.전선 / 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
<기초생화학>의 계속임. 생체에서 일어나는 화학 작용들의 분자적 근거를 이해하는 기초를 배운다. 다루는 분야는 다음과 같다. 원핵생물과 진핵생물의 유전자의 발현조절, 생합성된 단백질의 운반, 지방 아미노산 탄수화물의 분해과정 및 합성과정, 대사.단백질 합성, RNA전사 및 번역전선 / 대학원
생명체는 자신의 유전정보를 복제하여 자손에 남김으로써 번식한다. 각각의 세포는 최소 증식 단위이며 세포형태에 따른 특이적 기능을 가지고 있다. 본 교과목에서는 세포의 구조의 특징과 세포 내 존재하는 다양한 물질의 구성 및 구조, 세포와 세포를 둘러싼 환경 사이의 상호 신호 전달 등에 대해 다룰 것이다. 세포의 구조를 다룬 부분에서는 세포를 이루는 생체 원형질막의 구조적 특징과 이를 통한 선택적 투과성과 세포막에 존재하는 다양한 단백질의 기능에 대해 이해함으로써 어떻게 세포가 독립된 공간을 형성하며 살아갈 수 있는 지에 대해 알아볼 것이다. 또한, 세포막을 통한 물질의 수송과 세포 내 단백질의 분류 및 운반 기전에 대해 이해하고 세포 형태를 유지하고 세포의 이동에 관여하는 세포 골격단백질에 대해서도 알아볼 것 이다. 마지막으로 어떻게 세포가 다른 세포나 세포 외 환경과 서로 신호를 교환하는지 알아보기 위해 세포 연접, 부착과 세포 외 기질의 기능 및 역할에 대해 알아볼 것이다.전선 / 대학원
신약개발에 필요한 선도물질 도출 및 최적화 과정의 최신 기술을 강의하고, 세미나를 통한 질환별 신약개발 연구동향을 파악한다. 강의내용은 합리적 분자설계 기술, 분자모델링 설계기술과 세미나로는 중추신경계 신약개발 동향, 심장및 대사질환 신약개발 동향, 염증관련 신약개발 동향, 암 및 감염계 신약개발 동향을 포함한다.전선 / 대학원
종양학에서 새로운 신약개발은 암 환자의 치료에 있어서 가장 중요한 부분이다. 신약개발의 과정은, 암의 병태 생리를 이해하고, 암세포의 특징에 대한 이해가 필요하고, 이에 근거하여 새로운 치료 약제 개발을 위한 표적이 발굴되어야 하며, 이 분자 표적을 타겟팅하는 약제를 만들어야 하고, 만들어진 약제의 전임상 실험을 통한, 항암 효과, 독성에 대한 연구가 이루어져야 하고, 이어서 인간에게 적용시키는 First-in-human 임상연구를 비롯한 1상, 2상, 3상 임상연구 과정을 거쳐야 한다. 이러한 암치료의 신약개발의 분야 중에서, 최근에는 면역학적 기전을 이용한 면역치료가 새로운 개발 전략으로 제시되고 있고, 실제 다양한 암종에서, 많은 임상연구들을 통하여 그 항암효과가 증명되고 있어서, 종양학 분야에서 암환자의 치료의 새로운 지평이 열리고 있다. 새로운 약제 개발의 가장 많은 자원이 투자되고 있는 분야가 바로 이 종양 면역학(Immuno-Oncology) 분야가 되겠다. 본 교과목은, 이러한 종양 신약 개발에 있어서 종양 면역학 부분에 대한 중요한 점들을 교육하고자 하는 목적으로 개설하고자 한다. 교육과정에 포함되는 내용으로는, 암의 면역학적 병태 생리 이해, 면역 치료에 대한 바이오마커 발굴 접근법, 면역치료의 precision medicine 분야의 접근법, 약제 합성 및 선택의 접근법, 임상연구 디자인 등 임상연구 수립에 대한 접근법, 임상연구 결과의 해석 및 임상 현장에 대한 적용법을 포함하고자 한다.