최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
최영은, 이은숙
2019 / 한국산학기술학회논문지
Kim, Seok Joo; Cho, Hye Rim; Cho, Kyoung Won; Qiao, Shutao; Rhim, Jung Soo; Soh, Min; Kim, Taeho; Choi, Moon Kee; Choi, Changsoon; Park, Inhyuk; Hwang, Nathaniel S.; Hyeon, Taeghwan; Choi, Seung Hong; Lu, Nanshu; Kim, Dae-Hyeong
2015 / ACS Nano
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 세포 시트 엔지니어링을 위한 다기능의 유연한 세포 배양 플랫폼을 제시하며, 생체 내 이식 전 정렬된 세포의 생리적 모니터링을 가능하게 합니다. 이 플랫폼은 세포 정렬 및 증식/분화 과정 중 세포 생리적 특성 모니터링 기능을 갖추고 있으며, 근육-칩 테스트 플랫폼 및 고효율 세포 시트 전달 메커니즘으로 활용될 수 있습니다.
Nanotechnology and regenerative medicine : history, evolution, frontiers and applications
Studying cell metabolism and cell interactions using microfluidic devices coupled with mass spectrometry
Stem Cell Manufacturing
Culture of cells for tissue engineering
Biomedical nanostructures
Nanotechnology applications for tissue engineering
Cell-based biosensors : principles and applications
Principles of tissue engineering
Principles of tissue engineering
Regenerative Medicine : Emerging Techniques to Translation Approaches
Nanobiotechnology protocols
Principles of tissue engineering
Tissue and organ regeneration : advances in micro- and nanotechnology
Neural stem cells for brain and spinal cord repair
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Micro and nanotechnologies in engineering stem cells and tissues
Protein nanotechnology : protocols, instrumentation, and applications edited by Tuan Vo-Dinh.
Materials and Design
Li J.,Liu X.,Crook J.M.,Wallace G.G.Biomaterials Science
Veliz D.S.,Zhang H.,Toivakka M.Journal of Materials Chemistry B
Rosqvist E.,Niemelä E.,Frisk J.,Öblom H.,Koppolu R.,Abdelkader H.,Soto Véliz D.,Mennillo M.,Venu A.P.,Ihalainen P.,Aubert M.,Sandler N.,Wilén C.E.,Toivakka M.,Eriksson J.E.,Österbacka R.,Peltonen J.Cancer Research
Mya S. Thu; Zhao Wei; Eric Y. Chang; Hyungseok Jang; Johnny Akers; Jiang DuCELL
Zhao, Yimu; Rafatian, Naimeh; Feric, Nicole T.; Cox, Brian J.; Aschar-Sobbi, Roozbeh; Wang, Erika Yan; Aggarwal, Praful; Zhang, Boyang; Conant, Genevieve; Ronaldson-Bouchard, Kacey; Pahnke, Aric; Protze, Stephanie; Lee, Jee Hoon; Huyer, Locke Davenport; Jekic, Danica; Wickeler, Anastasia; Naguib, Hani E.; Keller, Gordon M.; Vunjak-Novakovic, Gordana; Broeckel, Ulrich; Backx, Peter H.; Radisic, MilicaAdvanced Functional Materials
Shahin-Shamsabadi A.,Cappuccitti J.Biofabrication
Sakaguchi K; Nakazono K; Tahara K; Hinata Y; Tobe Y; Homma J; Sekine H; Matsuura K; Iwasaki K; Tsuneda S; Shimizu TStem Cell Reports
Biraja C. Dash; Karen Levi; Jonas Schwan; Jiesi Luo; Oscar Bartulos; Hongwei Wu; Caihong Qiu; Ting Yi; Yongming Ren; Stuart Campbell; Marsha W. Rolle; Yibing QyangBiofabrication
Habibey R.Artificial Life and Robotics
Ohya, Takashi; Nakazono, Kazuki; Kikuchi, Tetsutaro; Sasaki, Daisuke; Sakaguchi, Katsuhisa; Shimizu, Tatsuya; Fukuda, Kenjiro; Someya, Takao; Umezu, ShinjiroMethods in cell biology
Gobaa S; Gayet RV; Lutolf MPMicrosystems and Nanoengineering
Chen L.,Liu Y.,Xu H.,Ma L.,Wang Y.,Le Yu ,Wang F.,Zhu J.,Hu X.,Yi K.,Yang Y.,Shen H.,Zhou F.,Gao X.,Cheng Y.,Bai L.,Duan Y.,Wang F.,Zhu Y.IEEE Transactions on Biomedical Engineering
Mi S.,Yang S.,Liu T.,Du Z.,Xu Y.,Li B.,Sun W.MRS Bulletin
Walters-Shumka J.P.,Sorrentino S.,Nygaard H.B.,Willerth S.M.Biomaterials
Tanaka N; Ota H; Fukumori K; Miyake J; Yamato M; Okano TOptics and Laser Technology
Jonušauskas L.,Pautienius A.,Ežerskytė E.,Grigas J.,Andriukaitis D.,Gricius H.,Baravykas T.,Andrijec D.,Vargalis R.,Bandzevi̇či̇ūtė G.,Stankevi̇či̇us A.Biosensors
Nguyen T.,Ho L.,Moinuddin S.M.,Sarkar T.,Saha D.,Ahsan F.International Journal of Biological Macromolecules
Agarwal T.,Maiti T.K.,Behera B.,Ghosh S.K.,Apoorva A.,Padmavati M.Macromolecular Bioscience
Liu H.,Li M.,Huang G.,Li J.,Xu F.Nanomaterials
Noda T.,Hatakeyama M.,Kitaoka T.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.전선 / 대학원
재생의학, 조직공학, 생체재료 개발 등 융합의학 연구 분야가 빠르게 발전함에 따라, 의학 연구와 진료의 패러다임 또한 새로운 국면을 맞이하고 있다. 본 강좌는 관련 최신 연구 동향과 다양한 임상 및 의료기술 적용 사례를 중심으로 구성된다. 특히 재생의학 분야에서는 세포치료를 중심으로, 줄기세포 및 기타 세포 기반 치료제들이 실제 임상에서 어떻게 적용될 수 있는지 살펴보고, 현재의 연구가 어떠한 방향으로 나아가고 있는지를 학생들이 토론식으로 고찰할 수 있도록 한다. 조직공학과 생체재료 분야 역시 해당 분야를 선도하는 최신 연구와 적용 사례를 통해, 융합의학의 실질적인 역할과 미래 가능성에 대한 폭넓은 이해를 돕고자 한다. 학생들은 본 강좌를 통해 각 분야의 핵심 기술과 연구 전략을 습득하고, 이를 바탕으로 미래 의료기술의 발전 방향에 대한 통찰을 기를 수 있다.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
본 과목에서는 생명공학에서 나노화학에 이르는 다양한 학문분야의 융합적 이해를 도모하고, 특히 최근 발전하고 있는 게놈 엔지니어링, 대사 공학, 식물생명공학-나노기술 인터페이스 등의 기본 원리를 교육한다. 게놈에디팅을 비롯한 다양한 유전공학 기술과 이를 활용한 식물 대사 리프로그래밍 기술을 교육한다. 추가적으로 다양한 전기적ㆍ화학적ㆍ광학적 특성을 가지는 나노 입자와 생체간 인터페이스를 통해 식물 조직이나 세포소기관에 새롭고 유용한 기능을 부여한 사례와 함께, 식물유래 구조에 기반하여 개발된 생체모방형 재료 및 장치에 대해서도 소개한다. 식물 분자 공학 접근에 기반한 최근 응용기술과 이를 활용한 과학 및 사회적 문제해결 사례에 대해 함께 논의한다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 학사
본 과목에서는 학생들이 동물로부터 줄기세포(stem cell)를 이용한 질병치료, 대체장기의 개발에 필요한 기초지식과 기술을 강의한다. 즉, 동물체를 구성하고, 생체 내에서 각종 장기조직의 모세포이며 세포공장으로서의 역할을 하는 stem cell의 분리기술과 세포배양법에 대한 지식을 습득하고, 이를 이용한 세포치료술의 원리와 인공장기의 난치성 질환치료에의 이용 가능성에 대하여도 강의한다.전선 / 대학원
공간 전사체학 개론 강의에서는 2010년대 중반 과학방법론에 있어 큰 변화를 일으킨 공간 전사체학에 대해 소개한다. 2023년 현재, 상업적으로 사용가능한 공간전사체 플랫폼으로는 시퀀싱이 필요한 Visium(10X Genomics사), GeoMx(Nanostring사), Stereo-seq(BGI사), Slide-seq(Curio사) 등이 있고 현재 기술 수준으로는 단일 세포 수준에서 또는 세포 내 소기관(Subcellular) 해상도는 구현이 불가능함을 이해한다. In situ hybridization을 기본으로 한 시퀀싱이 필요없는 상업화된 공간전사체 데이터 생산 플랫폼으로는 Xenium(10X Genomics사), CosMx (Nanostring사), MERFISH(Vigen사) 등이 있으며, suspending cell을 이용한 단일세포 전사체 프로파일링 기술과는 달리 수백개 정도의 유전자를 검출할 수 있음을 이해한다.전선 / 대학원
만성질환 및 난치병 치료의 가장 확실한 방안인 바이오장기를 치의학 영역에 적용하기 위하여 이와 관련된 줄기세포, 이종장기이식 및 형질전환 동물 기법 등에 관한 최신의 지견과 연구기법을 강의하고, 바이오장기에 대한 치의학적 접근 및 윤리적 측면을 학습하도록 한다. 또한 최근 연구동향과 최신 지견을 바탕으로 최첨단 지식을 습득하게 함으로써 이를 치의학 분야에 적용할 수 있는 역량을 함양하도록 한다.전선 / 대학원
식품산업과 농업 등에서 상용화되었거나 연구되고 있는 다양한 나노, 마이크로, 매크로 인캡슐레이션 기술의 원리와 응용범위를 실례를 들어 소개하고, 인캡슐레이션 기술을 이용한 식품 기능성 소재의 안정화 및 고부가화를 통하여 새로운 형태의 건강 지향적, 소비자 맞춤형 식품을 디자인하고 즐길 수 있는 식문화를 이루어가는 전략에 대하여 토의한다.전선 / 대학원
현대의학이 풀어야할 난치병으로 암,노인성 치매등에 있어서 줄기 세포에 대한 이해가 매우 중요한 영역으로 자리를 잡아가고 있다. 또한 인공장기의 생산, 체세포 복제 등에서 없어서는 않될 새로운 학문적 영역이다. 더나아가, 이러한 줄기세포를 이용한 세포 치료술이 앞으로 21세기를 이끌어갈 중요한 의학적 학문분야가 될 것으로 생각된다. 따라서 줄기세포의 생체내 분포, 줄기세포 분리 및 세포배양기술, 줄기세포의 분화 및 세포의 죽음 등을 배우고 응용적으로 이들 줄기세포의 실질적으로의 이용에 있어서 시험관내 장기의 생산, 암의 기전연구, 세포주의 확립, 세포치료술 등에 관한 학문적 정보를 제공한다.전선 / 대학원
오가노이드 (Organoid) 는 시험관내 소형화 및 단순화한 장기(organ) 모델 시스템임. 이는 조직발생 및 질환의 모델, 개인 맞춤형 의료 및 신약 스크리닝 및 세포/재생 치료재에 적용 가능함. 이에 본 강좌에서는 오가노이드 연구의 최신 정보를 숙지하고 토론함.전선 / 학사
동물, 식물, 미생물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 인류의 삶에 필수적인 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 미래 농업을 세포농업이라 한다. 본 강의에서는 세포농업의 개념과 배경, 그리고 현재 진행되고 있는 기술개발에 대해 소개하고, 세포농업의 미래 사회에에서의 역할에 대해 토론한다. 이와 더불어 동물 유래의 오가노이드의 개념과 현재 오가노이드 연구의 현황에 대해 학습하며, 나아가 재생의료 분야, 대체식품 분야 및 동물복지형 생체대체모델로의 응용 가능성 등 그린바이오 분야에서 오가노이드의 활용에 대해 강의한다.