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Ho BL; Hsieh SW; Chou PS; Yang YH
2022 / Journal of Alzheimer's disease : JAD
Lauret S; Noel-Savina E; Prévot G; Guibert N; Reber L; Brouquières D; Didier A; Guilleminault L
2022 / Respiratory medicine and research
Xing, Jianlei; Zhang, Jinhua; Wang, Jinyan
2023 / INTERNATIONAL JOURNAL OF MOLECULAR SCIENCES
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아데노신은 종양 미세 환경에서 과도하게 생성되는 면역 억제 대사 물질로, 종양 세포의 증식, 이동, 혈관 신생 및 화학 요법 저항성을 유도하여 종양 성장을 촉진합니다. 또한, 아데노신은 종양 침윤 면역 세포에 작용하여 항종양 면역 반응을 억제하고 면역 회피를 유도하며, 종양 면역 치료의 표적으로서 주목받고 있습니다.
Innate and adaptive immunity at the tumor microenvironment
Emerging concepts of tumor exosome-mediated cell-cell communication
Adenosine and adenine nucleotides as regulators of cellular function
Adenoviruses : model and vectors in virus-host interactions : immune system, oncogenesis, gene therapy
Cancer immunotherapy : immune suppression and tumor growth :
Cell adhesion and cytoskeletal molecules in metastasis
Molecular mechanisms of cancer
Chemokine biology : basic research and clinical application
MicroRNA and cancer : methods and protocols
Prostaglandin inhibitors in tumor immunology and immunotherapy
Guidance molecules in cancer and tumor angiogenesis
Purinergic approaches in experimental therapeutics
EGF receptor in tumor growth and progression
Anti angiogenesis strategies in cancer therapeutics
Vaccine design : the role of cytokine networks
Targets for cancer chemotherapy : transcription factors and other nuclear proteins
Leukolysins and cancer
Tumor immunology
Acta Pharmaceutica Sinica B
Wang, L.; Zhang, J.; Zhang, W.; Zheng, M.; Guo, H.; Pan, X.; Li, W.; Yang, B.; Ding, L.Tumor Biology
Esmail Mollarazi; Hadi Hassannia; Nasim Kheshtchin; Ali Rastegari; Melika Kiani; Fazel Shokri; Alireza Razavi; Fatemeh Atyabi; Jamshid Hadjati; Farhad Jadidi-Niaragh; Mehdi YousefiBIOMARKER RESEARCH
Yang, Yuying; Zhu, Lin; Xu, Yantao; Liang, Long; Liu, Li; Chen, Xiang; Li, Hui; Liu, HongMOLECULAR CANCER
Xia, Chenglai; Yin, Shuanghong; To, Kenneth K. W.; Fu, LiwuCANCER CELL INTERNATIONAL
Feng, Li-li; Cai, Yi-qing; Zhu, Ming-chen; Xing, Li-jie; Wang, XinCancer Research
Zhaoliang Huang; Xinghua Pang; Tingting Zhong; Chunshan Jin; Na Chen; Dennis Xia; Peng Zhang; Max Wang; Michelle Xia; Baiyong LiBiochimica et biophysica acta. Reviews on cancer
Zhang C; Wang K; Wang HAnti-cancer agents in medicinal chemistry
Bednarska-Szczepaniak K; Krzyżanowski D; Klink M; Nowak MFRONTIERS IN IMMUNOLOGY
Vigano, Selena; Alatzoglou, Dimitrios; Irving, Melita; Menetrier-Caux, Christine; Caux, Christophe; Romero, Pedro; Coukos, GeorgeCancer immunology, immunotherapy : CII
Leone RD; Sun IM; Oh MH; Sun IH; Wen J; Englert J; Powell JDClinical and experimental medicine
Arab S; Alizadeh A; Asgharzade SCancer Research
Jakobsen Janus Schou; Klaus Kofoed; Camilla Fröhlich; Mikkel W. Pedersen; Matteo Riva; Randi W. Hansen; Niels Jorgen Ostergaard Skartved; Lene Hansen; Michael M. Grandal; Jutta Deckert; Maria C. Melander; Johan LanttoJournal of Chemical Information and Modeling
Zhao Y.,Chen X.,Ding Z.,He C.,Gao G.,Lyu S.,Gao Y.,Du J.Immune Network
Samaneh Arab, Jamshid HadjatiCancer Research
Todd C. Metzger; Lori Friedman; Xiaohui Du; Tom Huang; Natalie Yuen; Yuping Chen; Brian R Blank; Brenda Chan; Jared Moore; Wayne Kong; Chelsea Chen; Dena Sutimantanapi; Daqing Sun; Frank Duong; Melissa R. Junttila; Tatiana Zavorotinskaya; Jessica SunImmune Network
Arab S.,Hadjati J.Blood
Brian R Blank; Arghya Ray; Lori Friedman; Ting Du; Dharminder Chauhan; Bob Warne; Jae H. Chang; Xi Chen; Dena Sutimantanapi; Melissa R. Junttila; Omar Nadeem; Kejia Wu; Jared Moore; Tatiana Zavorotinskaya; Chudi Ndubaku; Kenneth C. AndersonFRONTIERS IN IMMUNOLOGY
de Leve, Simone; Wirsdoerfer, Florian; Jendrossek, VerenaCancer Research
Mateusz Nowak; Olga Pierzchala; Magdalena Ziembik; Joanna Szeremeta-Spisak; Katarzyna Dziedzic; Iwona Lozinska; Claude Commandeur; Alicja Obara; Marcelina Dudek; Michal Galezowski; Aneta Bobowska; Jacek Reus; Katarzyna Wójcik-Jaszczyńska; Joanna Mierzwicka; Marcin Nowogrodzki; Paulina Węgrzyn; Mateusz Swirski; Anita Janiga; Aniela Golas; Karolina Grycuk; Anna Dzielak; Marek Wronowski; Julian Zachmann; Adam Radzimierski; Elzbieta GocekExpert Opinion on Therapeutic Targets
Ghalamfarsa G.,Kazemi M.H.,Raoofi Mohseni S.,Masjedi A.,Hojjat-Farsangi M.,Azizi G.,Yousefi M.,Jadidi-Niaragh F.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
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
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 / 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 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.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.전선 / 대학원
종양의 침습에 있어 매우 중요한 역할을 하며 실제 다양한 종양의 특성을 이해할 수 있고 치료에의 적용 가능성도 커 최근에 많은 연구가 진행되고 있는 기질의 생물학적 특성에 대해 이해할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
면역세포는 흉선에서 발달하여 말초에서 항원을 만나 활성화 되어 암, 자가면역, 병원체 방어에 있어서 중요한 기능을 수행한다. 다양한 면역 세포의 아형 중 선천성 T 세포 (innate T cell)은 흉선에서 기억 세포로 발달하여 말초에서 항원을 만날 경우 즉각적으로 활성화 되어 기존의 T 세포와 구별되며 우리 몸에 있는 T 세포의 20-30%를 차지한다. 선천성 T 세포는 NKT (natural killer T), MAIT (mucosal-associated invariant T), gamma delta T 세포를 포함하여 사람과 마우스에서 공통적인 발달 양상을 보인다. 본 강의는 발표 수업을 통해 선천성 T 세포의 흉선 발달과 다양한 면역 질환에서의 역할에 대해 최신 지견을 습득하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
수의 종양 생물학 개론은 암세포의 DNA 레벨 (oncogenes 및 tumor suppressor genes, carcinogenesis, DNA repair)에서 부터 이들이 어떻게 비정상적인 단백질을 만들어 cell proliferation/cell cycle 및 apoptosis에 영향을 미치는지를 공부하고, 나아가 종양이 신체 안에서 조직을 이룰 때 필수적인 종양 미세 환경 (tumor hypoxia, angiogenesis, stromal cell interaction), 암 줄기세포 (cancer stem cell) 및 암 특이적 대사 (tumor metabolism)를 공부한다. 또한 전이 (metastasis)의 단계를 이해하며, 전이 과정에서 필요한 epithelial-mesenchymal-transition에 대해 습득한다. 마지막 부분에서는 진단 (imaging) 및 다양한 항암치료 (chemotherapy, radiotherapy, immunotherapy)의 작동기작 및 내성 기전을 공부함으로써 심화된 수준에서의 암 생물학을 체계적으로 공부한다. 모든 강의는 영어로 진행된다.전선 / 학사
면역시스템은 외부 병원성 물질에 대하여 생체를 방어하는 데에 있어 필수적이나, 적절히 제어되지 않으면 자가면역성 질환을 포함한 염증성 질환을 일으키게 된다. 또한, 악성 종양 등의 미세환경에서는 면역시스템의 변화가 일어나게 되고, 이로 인하여 악성 종양의 진행이 되는 등의 문제점을 일으키게 된다. 본 강좌에서는 면역시스템의 조절의 문제로 인하여 발생하는 다양한 질환의 이해 및 이를 조절할 수 있는 기술에 대한 최신 지식을 다루며, 학생들이 이를 바탕으로 면역질환 또는 면역치료와 관련된 최신 지식을 토의할 수 있는 수업시간을 가진다. 이를 통하여, 면역질환과 면역치료에 대한 지식을 의약학적 분야에 적용할 수 있는 역량을 갖추게 된다.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
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
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.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.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
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
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
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.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.