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- 심창구 [저] l 초판 2012.03.08 l 발행 2024.08.15
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책소개
분류 | 기술과학 > 의학,약학,한방의학,보건학,간호학 |
---|---|
ISBN | 9788952113023 |
초판발행일 | 2012.03.08 |
최근발행일 | 2024.08.15 |
면수/판형 | 340(쪽) / 신국판[153*225] |
교토대학 약학부, 대학원 약학연구과의 교수진 10명이 자신의 전문 영역을 중심으로, 때로는 체험을 바탕으로, “새로운 약을 어떻게 창조하는가”를 해설하고 있습니다. 제1~5장에서는 약의 역사와 신약개발의 방법론을 설명하고, 제6~8장은 실천편으로 감염증 치료제 개발과 같은 구체적인 질병에 대한 신약개발 과정을 설명합니다. 특히 제7장은 스기모토 교수가 세계 최초로 알츠하이머병 치료약을 개발한 이야기입니다. 제9, 10장에서는 21세기의 창약 기술인 drug delivery system과 게놈 창약을 설명합니다.
목차
차례
책 머리에 •v
번역판을 내면서 •vii
01 건강과 질병의 차이점을 알아야 약을 창조할 수 있다 ·1
1. 건강과 질병의 차이, 그리고 치료 •3
2. 인슐린 이야기 •7
3. 왜 약효가 있는지 알지 못했던 약들 •9
4. 일본에서 전략적으로 개발된 획기적인 신약 두 가지 이야기 •22
5. 미래를 위해 약학을 권합니다 •34
02 약을 합성하다 ·37
1. 의약품의 탄생 경로 •39
2. 신약창조의 새로운 흐름 •50
3. 의약품 합성에 대한 사회의 요청 •58
4. 획기적인 합성수법 개발의 필요성 •65
03 약의 타깃이 되는 단백질의 구조를 밝히다 ·67
1. 단백질의 입체구조를 본다 •69
2. 단백질의 분자구조 •71
3. 단백질의 기능은 입체구조에 의해 결정된다 •79
4. X선 결정구조 해석은 현미경과 비슷하다 •81
5. 결정을 해석하기보다 결정을 만들기가 더 어렵다 •86
6. 대형 방사광 기지 SPring-8에 거는 기대 •92
7. 분해능이 좋아지면 수소 원자도 볼 수 있다 •95
8. 시간분할 X선 결정 해석으로 순간을 포착한다 •98
9. 막단백질의 입체구조 해석은 최첨단 연구 분야이다 •99
04 약을 디자인하다 ·103
1. 약의 디자인이란? •106
2. 열쇠와 자물쇠 구멍 •108
3. 약의 디자인 •112
4. 약의 종자가 되는 화합물을 찾는다 •124
5. 약을 디자인하려면 유연한 사고와 정열이 있어야 한다 •137
05 약이 왜 듣는가를 조사하다 ·139
1. 약의 작용점을 찾는다 •141
2. 몰핀 연구 사례로 본 약리학의 수법 •142
3. 오피오이드(Opioid) 수용체의 발견 •144
4. 약과 유전자를 도구로 사용하여 생체와 질병의 메커니즘을 해명한다 •145
5. 이온채널 게놈 창약 •148
6. 이온채널 창약의 장래 •164
06 항바이러스제를 개발하다 ·167
1. 이제 감염증은 무섭지 않다? •169
2. 바이러스는 미균(黴菌)? •170
3. 바이러스의 라이프 사이클 •172
4. 바이러스는 어떻게 증식하는가? •173
5. 바이러스 단백질의 기능을 밝혀 바이러스를 퇴치하자 •175
6. 바이러스(HIV-1)의 단백질을 표적으로 삼은 항바이러스제 •176
7. 항HIV-1제를 연구 개발한 경험으로부터 무엇을 배울 수 있나? •183
8. 항바이러스제 개발의 열쇠는 막융합 단계이다 •184
9. 바이러스의 효소(단백질)를 표적으로 삼는다 •192
10. 새로운 감염증과 재유행 감염증이 자주 발생하는 시대를 맞이하며 •194
07 알츠하이머병 치료제 개발에 세계가 놀라다 ·197
1. 알츠하이머병이란? •199
2. 콜린 가설 •199
3. 종자 화합물의 발견은 연구의 출발점 •202
4. 가장 강력한 화합물을 포기하다 •203
5. 도네페질의 발견 •204
6. 도네페질의 약리작용 •205
7. 도네페질의 임상시험 •208
8. 승인된 알츠하이머병 치료약들 •211
9. 파마드림(PharmaDream, 창약의 꿈) •212
08 생체방어 메커니즘을 보고 항균제를 창조하다 ·215
1. 항균성 펩티드, 마가이닌의 발견 •217
2. 다양한 미생물에 효과가 있는 항균성 펩티드 •220
3. 플러스, 마이너스로 세균을 식별한다 •221
4. 막에 구멍을 뚫어 주는 펩티드 •225
5. 2개의 펩티드의 조합, 극적인 효과를 낳다 •230
6. DNA를 표적으로 삼는 항균성 펩티드 •232
7. 막과 DNA 모두를 표적으로 삼는 욕심쟁이 항균성 펩티드 타키프레신1 •234
8. 항균성 펩티드를 항균제로 개발하자 •235
09 약이 내 마음대로 몸 안을 돌아다니게 만들다, DDS ·237
1. 약물과 의약품의 차이 •240
2. 몸 안에서의 약의 움직임과 DDS •241
3. 타기팅 - 약의 표적을 저격하는 DDS •245
4. 바이오의약품과 DDS •262
5. DNA와 DDS - 유전자로 약 만들기 •269
10 게놈은 의료와 창약을 바꾸어 놓을 것이다 ·277
1. 게놈 창약과 맞춤약학 또는 맞춤약제학 •280
2. 사람 게놈을 해독하면 무슨 일이 일어나나? •282
3. 게놈 정보를 이용한 맞춤약학 •288
4. 게놈 정보를 이용한 게놈 창약 •290
5. 약물유전체학의 구체적인 예 •293
6. 게놈 창약의 구체적인 예 •295
7. 앞으로의 전망 •300
찾아보기 •303
번역판의 끝으로 •308
집필자 명단 •310
책 머리에 •v
번역판을 내면서 •vii
01 건강과 질병의 차이점을 알아야 약을 창조할 수 있다 ·1
1. 건강과 질병의 차이, 그리고 치료 •3
2. 인슐린 이야기 •7
3. 왜 약효가 있는지 알지 못했던 약들 •9
4. 일본에서 전략적으로 개발된 획기적인 신약 두 가지 이야기 •22
5. 미래를 위해 약학을 권합니다 •34
02 약을 합성하다 ·37
1. 의약품의 탄생 경로 •39
2. 신약창조의 새로운 흐름 •50
3. 의약품 합성에 대한 사회의 요청 •58
4. 획기적인 합성수법 개발의 필요성 •65
03 약의 타깃이 되는 단백질의 구조를 밝히다 ·67
1. 단백질의 입체구조를 본다 •69
2. 단백질의 분자구조 •71
3. 단백질의 기능은 입체구조에 의해 결정된다 •79
4. X선 결정구조 해석은 현미경과 비슷하다 •81
5. 결정을 해석하기보다 결정을 만들기가 더 어렵다 •86
6. 대형 방사광 기지 SPring-8에 거는 기대 •92
7. 분해능이 좋아지면 수소 원자도 볼 수 있다 •95
8. 시간분할 X선 결정 해석으로 순간을 포착한다 •98
9. 막단백질의 입체구조 해석은 최첨단 연구 분야이다 •99
04 약을 디자인하다 ·103
1. 약의 디자인이란? •106
2. 열쇠와 자물쇠 구멍 •108
3. 약의 디자인 •112
4. 약의 종자가 되는 화합물을 찾는다 •124
5. 약을 디자인하려면 유연한 사고와 정열이 있어야 한다 •137
05 약이 왜 듣는가를 조사하다 ·139
1. 약의 작용점을 찾는다 •141
2. 몰핀 연구 사례로 본 약리학의 수법 •142
3. 오피오이드(Opioid) 수용체의 발견 •144
4. 약과 유전자를 도구로 사용하여 생체와 질병의 메커니즘을 해명한다 •145
5. 이온채널 게놈 창약 •148
6. 이온채널 창약의 장래 •164
06 항바이러스제를 개발하다 ·167
1. 이제 감염증은 무섭지 않다? •169
2. 바이러스는 미균(黴菌)? •170
3. 바이러스의 라이프 사이클 •172
4. 바이러스는 어떻게 증식하는가? •173
5. 바이러스 단백질의 기능을 밝혀 바이러스를 퇴치하자 •175
6. 바이러스(HIV-1)의 단백질을 표적으로 삼은 항바이러스제 •176
7. 항HIV-1제를 연구 개발한 경험으로부터 무엇을 배울 수 있나? •183
8. 항바이러스제 개발의 열쇠는 막융합 단계이다 •184
9. 바이러스의 효소(단백질)를 표적으로 삼는다 •192
10. 새로운 감염증과 재유행 감염증이 자주 발생하는 시대를 맞이하며 •194
07 알츠하이머병 치료제 개발에 세계가 놀라다 ·197
1. 알츠하이머병이란? •199
2. 콜린 가설 •199
3. 종자 화합물의 발견은 연구의 출발점 •202
4. 가장 강력한 화합물을 포기하다 •203
5. 도네페질의 발견 •204
6. 도네페질의 약리작용 •205
7. 도네페질의 임상시험 •208
8. 승인된 알츠하이머병 치료약들 •211
9. 파마드림(PharmaDream, 창약의 꿈) •212
08 생체방어 메커니즘을 보고 항균제를 창조하다 ·215
1. 항균성 펩티드, 마가이닌의 발견 •217
2. 다양한 미생물에 효과가 있는 항균성 펩티드 •220
3. 플러스, 마이너스로 세균을 식별한다 •221
4. 막에 구멍을 뚫어 주는 펩티드 •225
5. 2개의 펩티드의 조합, 극적인 효과를 낳다 •230
6. DNA를 표적으로 삼는 항균성 펩티드 •232
7. 막과 DNA 모두를 표적으로 삼는 욕심쟁이 항균성 펩티드 타키프레신1 •234
8. 항균성 펩티드를 항균제로 개발하자 •235
09 약이 내 마음대로 몸 안을 돌아다니게 만들다, DDS ·237
1. 약물과 의약품의 차이 •240
2. 몸 안에서의 약의 움직임과 DDS •241
3. 타기팅 - 약의 표적을 저격하는 DDS •245
4. 바이오의약품과 DDS •262
5. DNA와 DDS - 유전자로 약 만들기 •269
10 게놈은 의료와 창약을 바꾸어 놓을 것이다 ·277
1. 게놈 창약과 맞춤약학 또는 맞춤약제학 •280
2. 사람 게놈을 해독하면 무슨 일이 일어나나? •282
3. 게놈 정보를 이용한 맞춤약학 •288
4. 게놈 정보를 이용한 게놈 창약 •290
5. 약물유전체학의 구체적인 예 •293
6. 게놈 창약의 구체적인 예 •295
7. 앞으로의 전망 •300
찾아보기 •303
번역판의 끝으로 •308
집필자 명단 •310
리뷰
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ne*****c_e 2020-02-29 23:30:00<새로운 약은 어떻게 창조되나> 서평
막 단백질의 입체구조에 대해서 현재까지 별로 알려진 바가 없습니다. 막 단백질을 단리정제하기 어려워 막단백질의 결정화에 필요한 만큼의 시료를 손에 넣을 수 없기 때문입니다. 이러한 막단백질은 창약타킷으로써도 굉장히 중요합니다. 이 단백질로 말미암아 이온채널 창약이 가능해지기 때문입니다. 이처럼 약학 및 약리학은 현재는 물론 미래에도 인류에게 반드시 필요한 학문입니다. 약의 개발은 유기화학, 물리학 등 여러 다양한 분야의 지식이 필요한 일입니다. 이 책은 장차 신약 개발 연구워의 길을 꿈구고 있는 학생들에게 약이 어떻게 개발되어 왔는지, 어떻게 개발되고 있는지, 어떻게 개발될건지에 관해 획기적이고도 명료한 요약과 비전을 제시해줍니다.
항히스타민약, 달티잼 등 여러 약들의 흥미로운 디자인 원리 및 스토리, 랜덤 스크리닝 등 약 디자인의 방법을 체계적으로 제시해줘서 저와 같은 약학 입문자들도 쉽게 읽어나갈 수 있다는 큰 장점이 있습니다. 약 창제 -
dk*****001 2020-02-29 11:18:36[딱딱한 전공지식에 파마드림(창약의 꿈)을 입히다]
한 명의 약대생으로서 신약개발의 막연한 꿈을 구체적으로 그려보고 싶어 이 책을 읽게 되었다. 생명과학분야에 관한 전공지식을 가진 학생이라면 쉽게 이해할 수 있는 책이다. 다만 이 책에는 전공지식 이상의 무언가가 담겨있다. 바로 역사 흐름과 과정과 의미이다. 전공책에서 봤던, 또는 시험기간에 공부했던 개념 한 줄이 사실은 누군가가 몇십년간 연구했던 결과라는 사실을 새삼 다시 깨닫게 된다. 어떻게 개구리 피부에서 항균성 펩티드를 발견하게 되었는지. 자기 연구를 바탕으로 다른 사람이 신약을 먼저 발매했는데도 포기하지 않고 18년간 연구했다는 사실. 어떤 시대 흐름 속에서 어떠한 과정을 거쳐 어떤 의미를 가지게 되었는지를 잘 알 수 있었다. 이를 통해 단편적이고 방대했던 약학전공지식들이 꿰어지고 연결되어 신약개발을 바라보는 시야를 열어주었다. 비록 8년 전 책이지만, 그동안 배웠던 전공지식들을 역사 흐름과 끈질긴 과정과 의미부여
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