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Ragelle H; Rahimian S; Guzzi EA; Westenskow PD; Tibbitt MW; Schwach G; Langer R
2021 / Advanced drug delivery reviews
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본 논문은 약물 전달 분야에서 첨가 제조(3D 프린팅) 기술의 혁신적인 활용 가능성을 탐색합니다. 3D 프린팅은 약물 제품 설계의 새로운 가능성을 제시하며, 맞춤형 약물, 제어 방출, 소형화 등 다양한 이점을 제공하여 환자 맞춤형 치료에 기여할 수 있습니다.
Nanocarriers for drug delivery : nanoscience and nanotechnology in drug delivery
Computer aided pharmaceutics and drug delivery : an application guide for students and researchers of pharmaceutical sciences
Structure-based drug design : experimental and computational approaches
Advanced drug delivery
Drug delivery systems
Controlled drug delivery : designing technologies for the future
Drug delivery : principles and applications
Additive manufacturing for the aerospace industry
Rational drug design
Guidebook on molecular modeling in drug design
Patent law and intellectual property in the medical field /
Intelligent materials for controlled release
Fundamentals of early clinical drug development from synthesis design to formulation
Inhaled medicines : optimizing development through integration of in silico, in vitro and in vivo approaches
Nanotechnology-based additive manufacturing : product design, properties and applications
Modern pharmaceutics
Drug delivery and targeting for pharmacists and pharmaceutical scientists
ADME-enabling technologies in drug design and development
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS
Mohammed, Abdullah; Elshaer, Amr; Sareh, Pooya; Elsayed, Mahmoud; Hassanin, HanyAdvanced Drug Delivery Reviews
Borandeh S.,van Bochove B.,Teotia A.,Seppälä J.PHARMACEUTICS
Mathew, Essyrose; Pitzanti, Giulia; Larraneta, Eneko; Lamprou, Dimitrios A.International journal of pharmaceutics
Clark EA; Alexander MR; Irvine DJ; Roberts CJ; Wallace MJ; Sharpe S; Yoo J; Hague RJM; Tuck CJ; Wildman RDADVANCED DRUG DELIVERY REVIEWS
Wang, Jiawei; Zhang, Yu; Aghda, Niloofar Heshmati; Pillai, Amit Raviraj; Thakkar, Rishi; Nokhodchi, Ali; Maniruzzaman, MohammedAAPS PharmSciTech
Zhang J; Vo AQ; Feng X; Bandari S; Repka MAInternational Journal of Bioprinting
Mancilla-De-la-Cruz J.,Rodriguez-Salvador M.,An J.,Chua C.K.Acta Pharmaceutica Sinica B
Cui, M.; Su, Y.; Fang, D.; Qiao, S.; Ding, P.; Pan, W.; Pan, H.Drug Delivery and Translational Research
Oh, Ye Chan; Ong, Jun Jie; Alfassam, Haya; Díaz-Torres, Eduardo; Goyanes, Alvaro; Williams, Gareth R.; Basit, Abdul W.Advanced drug delivery reviews
Lim SH; Kathuria H; Tan JJY; Kang LPharmaceutics
O’reilly C.S.,Elbadawi M.,Desai N.,Gaisford S.,Basit A.W.,Orlu M.PHARMACEUTICAL RESEARCH
Vithani, Kapilkumar; Goyanes, Alvaro; Jannin, Vincent; Basit, Abdul W.; Gaisford, Simon; Boyd, Ben J.JOURNAL OF PHARMACY AND PHARMACOLOGY
Lamprou, Dimitrios A.; Douroumis, Dennis; Andrews, Gavin P.; Jones, David S.TRENDS IN FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY
Portanguen, Stephane; Tournayre, Pascal; Sicard, Jason; Astruc, Thierry; Mirade, Pierre-SylvainProcedia Computer Science
Onu, Peter; Pradhan, Anup; Madonsela, Nelson Sizwe; Ajayi, Samuel Adebanji; Ikubanni, Peter Pelumi; Ibikunle, Rotimi Adedayo; Onokpite, EjirogheneAIChE Journal
Sundarkumar V.,Nagy Z.K.,Reklaitis G.V.Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers. Part H, Journal of engineering in medicine
Nizam M; Purohit R; Taufik MAAPS PharmSciTech: An Official Journal of the American Association of Pharmaceutical Scientists
Muhindo, Derick; Elkanayati, Rasha; Srinivasan, Priyanka; Repka, Michael A.; Ashour, Eman A.International Journal of Pharmaceutics: X
Seoane-Viaño I.,Ong J.J.,Basit A.W.,Goyanes A.IOP Conference Series: Materials Science and Engineering
Wakjira, Yosef Adugna; Lemu, Hirpa G.; Akessa, Adugna Deressa전선 / 대학원
인공 지능 기술의 급격한 발전에 힘입어 인공 지능을 이용해서 신약 개발의 비용과 시간을 줄이고자 하는 시도가 활발히 이루어지고 있다. 알파폴드의 성공은 실제로 신약 개발의 걸림돌이었던 불완전한 인간 단백체의 구조 정보의 한계를 극복할 수 있게 만들었다. 또한, 신약 후보 물질을 빠르게 생성할 수 있는 다양한 인공지능 모델들이 개발되고 있으며, 일부 인공지능에 의해 설계된 후보 물질들은 임상에 진입하고 있다. 본 수업은 신약개발에 활용할 수 있는 인공 지능 관련 지식을 습득하고, 개별 프로젝트 수행하여 관련 분야 연구 및 적용을 위한 역량을 높이는 것을 목표로 한다. 수강생들은 인공 지능 이론의 기초와 실제 인공 지능 코드 작성을 위한 파이썬의 기초, 파이토치 라이브러리 등을 학습하고, 클라우드 플랫폼을 이용하여 실제 코드를 작성 및 실행하면서 진행된다. 강의 후반부에는 실습과 함께 각자 고유한 프로젝트를 선정하여 자신만의 인공 지능 모델을 학습시킨 후 결과를 발표한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
중개의학 연구는 질병을 예방, 진단, 치료하는 새로운 방법을 실용화하는 것을 궁극의 목표로 한다. 질병의 치료방법 중 중요한 것이 의약품이다. 중개의학 연구를 통해 미충족 의료수요를 파악하고 이를 해결할 수 있는 신약을 개발하거나 재창출하는 의약품 개발의 비용을 줄이고 성공 확률을 높이는 방안이다. 따라서 중개의학 분야의 연구자는 의약품 개발의 과정을 이해하고 이에 합당한 연구설계와 결과를 생산해야 한다. 학생들은 이 교과목을 통해 다양한 전문지식이 필요한 의약품 개발과정을 이해하고 최신 지견을 배운다.전선 / 대학원
인간과 같은 구조와 원리로 인간지능을 재현해 내는 인공지능 기술의 발달로 그간 자동화와 전산화의 영역의 밖이었던 제조 영역 곳곳에 혁신을 가져올 것으로 기대되고 있다. 본 과목은 제품의 제조에 있어 인공지능 기술을 어떻게 활용할 수 있는지 그 근본 원리와 가능성 그리고 한계에 대해 이해하는 것을 목표로 한다. 이를 위해 제품 검사, 예측과 유지보수 뿐만이 아니라, 제품 설계, 재료 발견 및 설계, 지능기반 제조기계를 포함하는 제조 흐름마다의 현장 수요와 문제점, 그리고 그 문제를 해결할 수 있는 구체적 기술을 이론과 실제 제조 공정의 사례와 데이터로 익히게 된다.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
신약개발은 시간이 많이 걸리고 막대한 투자가 필요하며 성공 확률이 낮다. 그럼에도 불구하고 효과적이며 안전한 신약을 개발하는 일은 건강 증진에 꼭 필요하고, 잘 개발된 신약의 경제적 가치는 매우 크다. 신약개발의 효율성을 제고하기 위해 최근 기계학습에 기반을 둔 인공지능 기술을 신약개발의 제 과정에 활용하려는 시도가 활발하다. 뿐만 아니라 임상 환경에서 의약품의 적정 사용을 위해 인공지능을 활용할 수 있는 가능성도 크다. 이 강좌에서는 인공지능(기계학습)의 기본 개념과 기술을 소개하고, 이를 후보물질의 탐색부터 전임상, 임상 단계에 이르는 신약개발, 그리고 허가 이후에 의사와 임상약사의 의약품 적정 사용에 어떻게 활용할 수 있는지 살펴본다. 각 단계에 실제로 기계학습을 적용하는 간단한 실습도 실시한다.전필 / 대학원
본 과목은 생산관리의 전략적, 전술적, 그리고 운영적 측면을 모두 다룬다. 구체적으로 본 과목에서는 원재료의 조달부터 제품의 생산 그리고 생산된 제품을 최종소비자에게 전달하기까지 공급사슬 전 과정에서 직면하게 되는 수요예측, 총괄계획, 구매조달, 네트워크 설계, 물류, 재고계획, 공급계획, 공급사슬 상의 조화 문제 등에 초점을 둔다. 본 과목의 목표는 학생들이 기본적인 생산관리활동들을 배우고, 이러한 활동들이 기업 내부에서 어떠한 역할을 하는가를 이해하는 데 있다. 이러한 생산관리에 대한 기본적인 이해를 통해서 학생들은 공급사슬관리 관점에서 생산관리와 관련된 개념들과 문제들에 대한 기본적인 이해력을 가지게 될 것이다.전선 / 대학원
중추신경계 질환, 심혈관계 질환, 호흡기계 질환, 소화기질환, 신질환, 감염, 내분비 질환, 알레르기 질환 등 다양한 질환군에서 사용하는 약물들의 임상약리학적 원리를 이해하고, 이를 임상적으로 적정약물요법에 활용할 수 있는 방법론을 연구한다.전선 / 대학원
"다양화, 신속화, 복잡화되는 시장구조와 제품개발과정을 효과적으로 관리할 수 있는 현대적 기법들을 종합적으로 이해하고 case와 실습을 통해 신제품개발과 개발기술의 상업화에 대한 이론 및 실무지식을 배양한다. "전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
신약개발과 관련된 제도적인 측면 및 규정을 이해하고, 신약개발 중 의약품 평가, 시판승인, 시판후 관리 제도에 대하여 임상약리학적인 측면에서 통합하여 연구한다. 구체적으로는 전임상시험 결과 검토 등 IND 과정, 임상시험 결과 검토 등 NDA 승인 과정, 그리고 PMS 제도, 약물유해반응 모니터링 제도 등에 대하여 다루게 된다.전필 / 학사
본 강좌는 본 강좌는 혁신신약 개발의 주요 영역 중 하나인 저분자 기반 의약품 설계와 개발 과정을 다루며, 전통적인 저분자 효소활성 저해제 설계뿐만 아니라 최근 각광받는 다양한 분자기반 신약 플랫폼을 포괄적으로 학습한다. 구체적으로는 (1) 효소활성저해제 설계, (2) 표적단백질 분해제, (3) 항체-약물 접합체, (4) 기타 분자기반 혁신신약 개발 전략을 교육하며, 약리활성단으로 작용하는 의약품의 주요 골격과 그 합성적 접근 방법을 이해하고, 분자 구조와 효능 및 약동학적 특성과의 관계, 구조-활성 관계, pro-drug 개념, 주요 합성 반응의 비교와 적용, 및 핵산을 부착한 화학 물질 라이브러리와 이를 이용한 스크리닝 방법 등을 학습한다. 특히 각 플랫폼에 대해서는 대표적인 신약 사례를 기반으로 개발 과정, 과학적 근거, 도전 과제와 이를 극복한 전략을 탐구하며, 더불어 분자기반 의약품이 가지는 주요한 장점 및 특성에 대해 학습한다. 이를 통해 학생들은 전통적인 저분자 약물에서 최신 플랫폼 기반 혁신신약에 이르기까지 분자기반 의약품 개발의 패러다임을 이해하고, 신약 설계와 연구개발 과정에서 요구되는 이론적 지식을 습득한다.전선 / 학사
본 강좌는 기초 약학지식을 응용하여, 약물의 부작용을 줄이고 약효를 증강시킬 수 있는 약물 송달 기술의 기초 개념 및 응용에 대하여 학습함. 약물 전달체 설계가 필요한 약물, 표적 전달이 필요한 약물 등에 대한 기촉 지식을 습득하고, 치료용도의 약물 뿐 아니라 진단 개념의 분자 영상 분야의 전달 기술들에 대하여서도 최신 사례들을 학습함.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 / 대학원
본 교과에서는 바이오의약품의 제형 및 그 제조 과정에 대한 종합적인 이해를 제공한다. 바이오의약품 중 특히 생물학적 제제, 유전자재조합 의약품, 세포배양 의약품 등과 관련한 안정성, 특성 평가, 분석법에 관한 논의를 진행한다. 액상 및 동결 건조 형태의 제형을 설계함에 있어 필요한 지식을 습득한다. 다양한 제조 방법 및 공정에 대한 이해를 통해 바이오의약품 개발 과정의 고려사항을 습득할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
표적 식별에서 마케팅 승인을 위해 전임상 및 임상 데이터를 규제 당국에 제출하는 것에 이르기까지 약물 발견 및 개발 단계에 대한 평가법를 개발하는 것을 목표로 합니다. 약물 개발 과정에 대한 입문 강의에 이어 소규모 팀에서 일하는 학생들은 새로운 약물 또는 약물 후보 중 하나가 발견 / 개발 환경을 어떻게 통과했는지 분석합니다. 각각의 경우에, 후원 제약 회사 또는 중추적 임상 시험 책임자 (Pivotal Clinical Principal Researcher)의 외부 전문가가 팀의 프레젠테이션을 지도하고 비평합니다.전선 / 학사
약물의 흡수,분포,대사,배설을 약동학적으로 살펴보며 또한 약의 거동을 수학적으로 풀이함으로서 약의 물리적 이해를 넓힌다. 제제의 설계를 통해 흡수, 분포 등 약의 거동을 조절하므로서 인체의 필요한 부위에 재현성있게 정량적으로 송달하여 약물의 유효성, 안정성, 편리성을 확보하고자 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 / 학사
본 과목에서는 수강생들에게 대한민국을 넘어 세계로 나가서 스스로 문제를 탐색하고 정의한 후, 그것을 해결하는 설계대안을 도출하고, 핵심기능시제품을 개발할 것을 요구한다. 이러한 훈련을 통해서 수강생들은 미래에 국제/사회적 리더로서 지금까지 존재하지 않았던 제품이나 기술을 개발할 수 있는 “global first mover”의 능력을 배양한다. 본 과목은 서울대학교뿐만 아니라 해외 유수 대학의 공대는 물론 타 단과대학의 다양한 전공의 학생들로 구성되는 다학제 글로벌 설계팀을 구성해서 설계프로젝트를 수행하도록 요구한다. 설계팀은 한 학기 동안 (1) 국제 사회나 기업체가 필요로 하는 문제를 창출해서 고객요구사항목록을 작성한 후, (2) 체계적인 공학설계 방법론을 기반으로 개념설계를 수행하여 최적설계대안을 완성하고, (3) 이 설계대안을 바탕으로 핵심기능시제품을 제작하고, (4) 최종적으로 이것을 학기말에 발표하고 전시한다. 공동으로 강의를 운영하는 해외 대학 학생들과의 팀구성 및 팀워크를 위해 해외 대학을 방문하거나 해외 대학 학생들이 서울대학교에 방문할 수 있다. 한편, 설계 프로젝트팀을 지원하기 위해서 마케팅, 산업디자인, 특허법, 창의적 사고, 개념설계 방법론, 문제창출 사례연구 등 다양한 강의를 제공하며, 다학제 교수진, 변리사, 외부 전문가로 이루어진 멘토그룹이 개인별, 조별 멘토링을 한다.전선 / 대학원
항체치료제, ADC, 유전자, 세포치료제 등 혁신신약 관련 타사 기술 침해 리스크를 제거하여 개발, 생산, 판매 등 IP관련 제반 활동이 자유롭게 이루어지도록 하는데 기여하며, 각국 특허 소송 제도를 이해하고, 허가 관련 발생할 수 있는 IP관련 정보를 미리 확인하며, Inventorship에 대해 이해하고 특허침해의 유형 및 특허분쟁 대응전략을 수립하여 특허분쟁의 최적의 성공전략을 마련할 수 있도록 한다.