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Zhang J; Lodge CJ; Walters EH; Chang AB; Bui DS; Lowe AJ; Hamilton GS; Thomas PS; Senaratna CV; James AL; Thompson BR; Erbas B; Abramson MJ; Perret JL; Dharmage SC
2024 / The Lancet. Respiratory medicine
Aljizeeri A; Alsaileek A; Al-Mallah MH
2019 / Atherosclerosis
2010 / Archives of Pharmacal Research
Yun S.M.,Gwon H.,Oh J.,Kim S.J.
2022 / Metals and Materials International
Wihersaari L.,Reinikainen M.,Furlan R.,Mandelli A.,Vaahersalo J.,Kurola J.,Tiainen M.,Pettilä V.,Bendel S.,Varpula T.,Latini R.,Ristagno G.,Skrifvars M.B.
2022 / Resuscitation
Roeten MSF; Cloos J; Jansen G
2018 / Cancer chemotherapy and pharmacology
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프로테아좀 억제제는 혈액암 치료에 성공적으로 사용되어 왔으며, 고형암 치료에도 지속적인 관심이 높아지고 있다. 본 리뷰에서는 프로테아좀 억제제의 작용 기전, 예측 인자 및 내성 분자 기전을 중심으로 고형암 치료에서의 현재 위치를 요약한다.
Protease inhibitors as cancer chemopreventive agents
Prostaglandin inhibitors in tumor immunology and immunotherapy
Anti angiogenesis strategies in cancer therapeutics
Concepts, mechanisms, and new targets for chemotherapy
Ubiquitin and the biology of the cell
Targeting of drugs 4 : advances in system constructs
The proteasome-ubiquitin protein degradation pathway
Protein degradation
Tumor angiogenesis : basic mechanisms and cancer therapy
Emerging protein biotherapeutics
분자암학
Protein kinase inhibitors : from discovery to therapeutics
Progress in cell cycle control research
Drug resistance in oncology
The proteasomal system in aging and disease
Protein degradation
Inhibitors of cyclin-dependent kinases as anti-tumor agents
Antiangiogenic agents in cancer therapy
DNA topoisomerases in cancer
Journal of Cancer
Zagirova D.,Autenried R.,Nelson M.E.,Rezvani K.OPEN BIOLOGY
Aliabadi, Fatemeh; Sohrabi, Beheshteh; Mostafavi, Ebrahim; Pazoki-Toroudi, Hamidreza; Webster, Thomas J.Recent patents on anti-cancer drug discovery
Zhang L; Wu M; Su R; Zhang D; Yang GBIOMOLECULES
Kisselev, Alexei F.FRONTIERS IN ONCOLOGY
Morozov, Alexey, V; Karpov, Vadim L.Anti-cancer agents in medicinal chemistry
Yerlikaya A; Kanbur E; Stanley BA; Tümer EBlood reviews
Crawford LJ; Irvine AECurrent drug targets
Yerlikaya A; Kanbur ECancer metastasis reviews
Soave CL; Guerin T; Liu J; Dou QPDrug Resistance Updates
Narayanan S.,Cai C.Y.,Assaraf Y.G.,Guo H.Q.,Cui Q.,Wei L.,Huang J.J.,Ashby C.R.,Chen Z.S.Current Medicinal Chemistry
Zhang, J.; Wu, P.; Hu, Y.Current cancer drug targets
Dou QP; Zonder JACancer letters
Chen YJ; Wu H; Shen XZCancer Research
Matthew A. Young; Anupama Pal; Nicholas J. DonatoNature reviews. Clinical oncology
Manasanch EE; Orlowski RZJournal of Pharmaceutical Investigation
Kwon Seungbin; Kim Kyungbo; 여윤; 이우인Archives of Pharmacal Research
Yeon Jung Kim, Yeonjoo Lee, Hyungkyung Shin, SuA Hwang, Jinyoung Park, Eun Joo SongCancer Research
Pal, A.; Young, M.A.; Donato, N.J.Journal of Pharmaceutical Investigation
Kwon, Seungbin; Kim, Kyung Bo; Yeo, Yoon; Lee, WooinEuropean journal of medicinal chemistry
Xi J; Zhuang R; Kong L; He R; Zhu H; Zhang J전선 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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 / 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
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
종양의 병태생리와 대사성질을 이용한 진단과 병기결정, 치료후 추적검사, 치료효과 판정등의 항목에 대하여 핵의학적 접근방법의 이해와 연구방법론을 다룬다.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
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
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
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
전반적인 종양학적 이해를 바탕으로 중추신경계 및 혈액암에 대한 방사선치료의 적용 원칙과 병발 부작용의 가능성을 포함한 치료의 제한점을 이해하고, 병행 치료, 다양한 분할 치료, 입자선 치료와 같은 치료 효과를 향상시킬 수 있는 다양한 방안을 모색하고자 한다. 주요 대상 질환은 중추신경계, 뇌하수체, 두개저, 척수 종양 및 림프종, 백혈병, 다발성 골수종 등의 혈액암과 육종 등으로 소아암을 포함하여 다룬다.전선 / 대학원
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로, 전체 암 환자의 1/3이상이 방사선 치료를 받고 있다. 나아가 최근에는 체부 정위 방사선 치료법, 양성자 및 중성자 치료와 같은 매우 다양하고 고난도의 방사선 치료기술이 시행되고 있다. 하지만 많은 경우 종양이 재발 하는데, 이를 설명하는 생물학적 기전은 충분 하지 않다. 본 교과 과정에서는 이러한 다양한 방사선 치료 기술을 이해하고, 종양 생물학적으로 방사선 치료에 내성을 가질 수 있는 인자들을 분석하여 공부한다. 나아가 최신 임상 연구의 동향을 파악하여 중개연구를 수행할 수 있는 기반을 다진다.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
방사선 치료는 3대 항암 치료중 하나로 꼽힐 만큼 암을 치료하는데 매우 중요한 역할을 하고 있다. 본 교과목에서는 방사선의 역사와 방사선 치료법의 종류 (linear accelerator, proton therapy, carbon therapy) 및 진화 (hyperfractionation에서 hypofractionation으로)를 배우며, 생물학적 레벨에서 일어나는 DNA damage repair와 산소의 중요성에 대해 배운다. 또한 방사선 생물학의 기본이라고 할 수 있는 4R (repair, redistribution, repopulation, reoxygenation)의 개념에 대해 배우며, 종양의 방사선 항암 효능을 올리기 위한 이전에 시도되었던 방법들에 대해서는 어떤 것들이 있었는지 리뷰한다. 방사선을 이용한 테러, 원전 폭발, 핵폭탄으로의 application과 이러한 위험한 상황에서 생물을 보호할 수 있는 radioprotector에 대해 배운다.전선 / 대학원
신세포암의 면역화학요법, 방광암이나 신우암에서의 고전적 화학요법과 최근의 새로운 항암요법, 고환암에서의 화학요법과 호르몬불용성 전립선암에서의 화학요법 등에 대하여 이해한다전선 / 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
기계공학 및 전산학 등의 첨단 과학 기술 발전에 힘입어, 암세포를 제거할 수 있는 충분한 처방 방사선량을 종양에 정밀하게 전달함과 동시에 정상조직의 피폭은 최소화 할 수 있는 고정밀 방사선치료가 가능해졌다. 이 강의는 첨단 고정밀 방사선치료 기법 및 특징에 대하여 살펴보는 것을 내용으로 한다. 현재 임상에 도입된 고정밀 방사선치료 기법에 대한 학생들의 이해를 통하여, 다양한 방사선치료 임상 케이스에서 고정밀 방사선치료 기법의 이득 및 불리, 임상적용 시 고려사항 및 치료의 불확실성 범위 등에 대한 전문 지식 향상을 도모한다.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 1) 지난 30년 간의 단백질 분해 연구의 핵심적 성과들을 되짚어보고, 2) 분자적 수준 단백질 분해 기전의 최신지견을 이해하고, 3) 이들을 조절하는 방법론을 고찰하고자 한다. 2학기에 연계되는 “세포분해생물학 II-질병” 강좌를 통하여, 관련 분해신호 기작이 다양한 인간질병의 병인으로서 기능하며, 예방과 치료의 타겟으로서의 가능성을 제시하고자 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.