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Lee Y.J.,Chong J.Y.,Chaudhari A.,Wang H.
2020 / International Journal of Precision Engineering and Manufacturing - Green Technology
Han, Ji Won; Kim, Tae Hui; Kwak, Kyung Phil; Kim, Kayoung; Kim, Bong Jo; Kim, Shin Gyeom; Kim, Jeong Lan; Kim, Tae Hyun; Moon, Seok Woo; Park, Jae Young; Park, Joon Hyuk; Byun, Seonjeong; Suh, Seung Wan; Seo, Ji Young; So, Yoonseop; Ryu, Seung-Ho; Youn, Jong Chul; Lee, Kyoung Hwan; Lee, Dong Young; Lee, Dong Woo; Lee, Seok Bum; Lee, Jung Jae; Lee, Ju Ri; Jeong, Hyeon; Jeong, Hyun-Ghang; Jhoo, Jin Hyeong; Han, Kyuhee; Hong, Jong Woo; Kim, Ki Woong
2018 / Psychiatry Investigation
김회택, Arif Hasan Khan Robin, 노일섭
2016 / Plant Breeding and Biotechnology
Muroi M; Osada H
2021 / The Journal of antibiotics
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This study summarizes recent trends in identifying targets of novel compounds affecting cancer metabolism using proteomics-based methods, based on the Warburg effect and metabolic pathway reprogramming characteristic of cancer cells. This can contribute to the discovery of new anticancer therapeutic targets and accelerate anticancer drug development.
Target discovery and validation : reviews and protocols
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
Cell death signaling in cancer biology and treatment
Natural compounds as drugs
Proteomics in cancer research
Anticancer drug development guide : preclinical screening, clinical trials, and approval
Cancer therapeutics : experimental and clinical agents
Antibody-drug conjugates : fundamentals, drug development, and clinical outcomes to target cancer
Molecular cancer therapeutics strategies for drug discovery and development
Oncogenomics handbook
Drug targeting : strategies, principles, and applications
Cancer stem cells : novel concepts and prospects for tumor therapy
Anticancer drug discovery and development : natural products and new molecular models : proceedings of the Second Drug Discovery and Development Symposium, Traverse City, Michigan, USA, June 27-29, 1991
Antineoplastic drugs : organic syntheses
Molecular biology in medicinal chemistry
Genomics, proteomics, and clinical bacteriology : methods and reviews
Natural products : drug discovery and therapeutic medicine
Anticancer therapeutics
Genomics and pharmacogenomics in anticancer drug development and clinical response
Bioinformatics of human proteomics
Biochimica et Biophysica Acta - Reviews on Cancer
Ganapathy-Kanniappan, S.Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
Furukawa T.,Tabata S.,Minami K.,Yamamoto M.,Kawahara K.,Tanimoto A.International Journal of Molecular Sciences
Chelakkot, Chaithanya; Chelakkot, Vipin Shankar; Shin, Youngkee; Song, KyoungFRONTIERS IN CELL AND DEVELOPMENTAL BIOLOGY
Zhao, Junpeng; Jin, Dandan; Huang, Mengxiang; Ji, Jie; Xu, Xuebing; Wang, Fei; Zhou, Lirong; Bao, Baijun; Jiang, Feng; Xu, Weisong; Lu, Xiaomin; Xiao, MingbingRedox biology
Kalyanaraman BRSC Advances
Vijayakumar, Sathya Narayanan; Sethuraman, Swaminathan; Krishnan, Uma MaheswariCell Metabolism
Poznanski S.M.,Singh K.,Ritchie T.M.,Aguiar J.A.,Fan I.Y.,Portillo A.L.,Rojas E.A.,Vahedi F.,El-Sayes A.,Xing S.,Butcher M.,Lu Y.,Doxey A.C.,Schertzer J.D.,Hirte H.W.,Ashkar A.A.Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie
Tang Q; Wu S; Zhao B; Li Z; Zhou Q; Yu Y; Yang X; Wang R; Wang X; Wu W; Wang SINTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
Fukushi, Abekura; Kim, Hee-Do; Chang, Yu-Chan; Kim, Cheorl-HoComputational and structural biotechnology journal
Tang J; Wang Y; Luo Y; Fu J; Zhang Y; Li Y; Xiao Z; Lou Y; Qiu Y; Zhu FCell Cycle
Masui, Kenta; Cavenee, Webster K; Mischel, Paul SBiochimica et biophysica acta. General subjects
Tatsuhiko Furukawa; Sho Tabata; Kentaro Minami; Masatatsu Yamamoto; Kohichi Kawahara; Akihide TanimotoExpert reviews in molecular medicine
Unterlass JE; Curtin NJPHYTOCHEMISTRY LETTERS
Majolo, Fernanda; de Oliveira Becker Delwing, Luciana Knabben; Marmitt, Diorge Jonatas; Bustamante-Filho, Ivan Cunha; Goettert, Mrcia InesMontrose, D.C.; Galluzzi, L.
Journal of agricultural and food chemistry
Guerra AR; Duarte MF; Duarte IFDisease models & mechanisms
Wong KKL; Verheyen EMRecent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery
Sheng, H.; Tang, W.Royal Society Open Science
Wang F.S.,Chen P.R.,Chen T.Y.,Zhang H.X.CANCERS
Mathew, Marilyn; Nguyen, Nhi T.; Bhutia, Yangzom D.; Sivaprakasam, Sathish; Ganapathy, Vadivel전선 / 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
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.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
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
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.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
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.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 / 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.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
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
면역세포 치료법은 면역 시스템의 복잡한 상호 작용을 이해하고 조절하여 질병을 효과적으로 대응할 수 있는 새로운 접근법이다. 이러한 치료법의 발전은 암 치료의 패러다임을 바꿀 수 있을 뿐만 아니라, 면역 질환에 대한 이해를 높여 새로운 치료 전략을 개발하는 데도 기여할 것으로 기대된다. 이 교과목에서는 기본적인 면역학적 개념을 면역세포들의 주된 기능별로 구분하여 설명하고, 이러한 개념이 다양한 질병 치료를 위한 항체 치료제, 유전자 치료제, 면역세포 치료제 등 실제 새로운 면역치료제 개발에 응용되는 사례들을 학습한다. 강의 초반부에는 체액성 면역과 이를 활용한 항체치료제의 역사에 대해 다루고, 중반부에는 유전자 치료제에 활용되는 바이러스 벡터의 기본 개념, 그리고 후반부에는 세포성 면역 및 면역수용체의 구조와 이를 응용한 면역세포 치료제에 대해서 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
종양의 병태생리와 대사성질을 이용한 진단과 병기결정, 치료후 추적검사, 치료효과 판정등의 항목에 대하여 핵의학적 접근방법의 이해와 연구방법론을 다룬다.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
분자생물학의 발전과 더불어 암세포에만 선택적으로 작용할 수 있는 표적치료제를 개발하기 위한 종양특이적 분자표적 발굴에 대한 연구가 활발히 진행되어 왔다. 이 강의는 종양의 분자표적에 대한 전반적인 내용을 살펴보고, 이에 대한 이해를 높힘으로써 종양의 예방 및 치료를 위한 새로운 분자표적치료제에 관해 연구하고자 하는 학생들에게 관련기초 지식을 제공하고자 한다.전선 / 학사
본 강좌는 인간생명의 위협적인 암의 발병, 전이 및 항암제 내성 획득에 대한 생화학적, 면역학적, 병리학적, 약물학적 접근법을 통한 기전 이해와 항암제 개발의 단서 및 전략의 추구를 글로벌 견지에서 이해도를 완성함