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Liu W; Dong X; Liu Y; Sun Y
2021 / Acta biomaterialia
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알츠하이머병의 주요 병리적 특징인 아밀로이드 베타(Aβ) 단백질의 독성 응집을 조절하기 위해 광열 치료, 광역동 치료, 광반응성 약물 방출 시스템을 포함한 광치료가 주목받고 있다. 이러한 광치료는 빛 조사 시 발생하는 열 또는 활성 산소 종을 통해 억제제 또는 조절제의 효능을 향상시키고, 약물을 정확한 위치에 방출하여 부작용을 줄일 수 있다. 본 리뷰는 Aβ 응집을 조절하는 광반응성 물질의 최근 발전 상황을 살펴보고, 알츠하이머병 치료를 위한 유망한 전략으로 비침습적인 광 보조 접근법의 가능성을 제시한다.
Current state of Alzheimer's disease research and therapeutics
Bio-nanoimaging : protein misfolding & aggregation
Alzheimer disease : therapeutic strategies
Molecular and cellular mechanisms of neuronal plasticity : basic and clinical implications
Abeta peptide and Alzheimer's disease : celebrating a century of research
Bioimaging in neurodegeneration
Cell adhesion molecules and matrix proteins : role in health and diseases
Antiplatelet therapy in ACS and A-Fib
ADP-ribosylation : metabolic effects and regulatory functions
Proceedings of light-activated tissue regeneration and therapy conference
Synaptic plasticity and the mechanism of Alzheimer's disease
Cardiac cell biology
Alzheimer disease : from molecular biology to therapy
어떻게 뇌를 고칠 것인가 = 알츠하이머병 신약 개발을 중심으로
七新藥.
ADME-enabling technologies in drug design and development
Adhesion protein protocols
Handbook of bioseparations
XIVth International Symposium on Medical Chemistry : Maastricht, The Netherlands, 8-12 September 1996
Journal of Materials Chemistry B
Xu Y.,Xiao L.Biomaterials
Lee BI; Chung YJ; Park CBAGGREGATE
Zhang, Yunhua; Qian, Chengyuan; Chen, Yuncong; He, Weijiang; Guo, ZijianACS biomaterials science & engineering
Zeng F; Peng K; Han L; Yang JInternational Journal of Molecular Sciences
Wang J.,Gu Y.,Liu X.,Fan Y.,Zhang Y.,Yi C.,Cheng C.,Yang M.Chinese Chemical Letters
Jiang Y.,Zeng Z.,Yao J.,Guan Y.,Jia P.,Zhao X.,Xu L.Acta biomaterialia
Son G; Lee BI; Chung YJ; Park CBLight: Science and Applications
Tao L.,Liu Q.,Zhang F.,Fu Y.,Zhu X.,Weng X.,Han H.,Huang Y.,Suo Y.,Chen L.,Gao X.,Wei X.Advanced Functional Materials
Lai Y.,Zhu Y.,Xu Z.,Hu X.,Saeed M.,Yu H.,Chen X.,Liu J.,Zhang W.Biomaterials
Lee JS; Lee BI; Park CBAdvanced Healthcare Materials
Wang X.,Zhang W.,Hou L.,Geng W.,Wang J.,Kong Y.,Liu C.,Zeng X.,Kong D.Talanta
Zhan Q.,Shi X.,Wang T.,Hu J.,Zhou J.,Zhou L.,Wei S.Materials Horizons
Guo, Y.; Cao, Y.; Yan, J.; Xia, C.; Su, J.; Chen, D.; Chi, W.ACS Nano
Chung Y.J.,Lee C.H.,Lim J.,Jang J.,Kang H.,Park C.B.Photobiomodulation, photomedicine, and laser surgery
Thammasart S; Namchaiw P; Pasuwat K; Tonsomboon K; Khantachawana AJournal of photochemistry and photobiology. B, Biology
Golovynska I; Golovynskyi S; Stepanov YV; Qu J; Zhang R; Qu JACS Omega
Amandeep Kaur; Anupamjeet Kaur; Deepti Goyal; Bhupesh GoyalBiophysical Reviews
Jokar, S.; Behnammanesh, H.; Khazaei, S.; Shamloo, A.; Erfani, M.; Beiki, D.; Bavi, O.Small
Gao W.,Wang W.,Dong X.,Sun Y.ACS Omega
Chandra Mouli R. Madhuranthakam; Arash Shakeri; Praveen P. N. Rao전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
조직 재생에 필요한 조직공학, 재생의학의 최신 지견에 대한 소개와 함께 재생의료 분야에서 활발히 사용되는 생체활성 신소재, 생리활성 물질, 성장인자, 유전자, 펩타이드, 저분자 화합물에 대한 작용원리, 산업계 활용방안에 대해서 학습함.전선 / 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
약물요법 도중 원하지 않는 반응이 일어날 수 있는 여러 상황에 대하여 임상약리학적인 측면에서 통합적 접근법을 통하여 이해함으로써, 보다 적절한 약물요법을 수행할 수 있는 방법을 연구한다. ADR의 정의, terminology, 이상반응 빈도 파악을 위한 자료 수집방법, 인과관계 감별, 보고방법, 제도 및 규정, 발생시 조치 등에 대하여 다룬다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
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.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.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
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
면역계의 이상으로 발생하는 면역계질환들의 발병기전에 대한 연구는 정상적인 면역계의 반응 및 조절기능 등에 대한 이해를 깊게 하고, 또한 기초 면역학 연구와 응용분야 사이의 연결고리가 될 수 있는 면역학의 핵심 분야로 인식되고 있다. 본 교과목은 특히 과민반응, 자가면역반응과 면역결핍 등 면역반응의 이상에 의해 발생하는 질환의 유전적, 환경적인 원인과 이를 매개하는 면역학적 조절기전에 초점을 맞추어 전반적인 내용 및 각 질환에 대해 다루게 될 것이며, 이를 통해 정상적인 면역반응에 대한 이해를 깊게 하고 면역학적인 지식을 이용하여 새로운 질환의 진단법 및 치료법을 개발하는데 도움이 되고자 한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
학부의 생물학보다는 더 자세하고, 대학원 생리학분야 전공자의 교과목 내용보다는 낮은 수준에서, 척추동물 몸의 기본 작동 원리를 세포, 조직, 개체 수준에서 다룬다. 강의는 척추동물과 관련된 연구를 하거나 현재 강의를 하고 있는 5인 이하의 교수진에 의하여 진행되고, 교수당 학기별 강의 담당시간은 3주로 한다. 강의(3학점)를 중심으로 하되, 필요한 경우 실습을 적극 권장한다.전선 / 대학원
항체는 다양한 분야에서 실험 도구로서 활용되고 있을 뿐 아니라 암을 포함한 다양한 질환에 대한 치료제로서 많이 활용되고 있습니다. 본 과목은 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
조직공학의 3대 요소인 세포, scaffolds, molecules의 조합과 이용을 통한 조직재생의 현황을 학습한다. 이에 대한 집중적인 토론을 통해 향후 발전단계를 예측하며 연구방향에 대한 논의를 진행한다.전선 / 대학원
교정치료기법의 발전과 밀접한 관계를 맺고 있는 교정 재료의 발달과정을 고찰하고 교정재료학의 최근 성과와 향후 발전 방향을 제시한다.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 포함한다