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Choi, Suji; Lee, Hyunjae; Ghaffari, Roozbeh; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-Hyeong
2016 / Advanced Materials
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유연하고 신축성 있는 전자 및 광전자 장치는 생체 의학 분야의 주요 과제를 해결하는 데 기여하며, 지난 10년간 다양한 구성 요소의 재료, 설계 및 제조 공정에서 큰 발전을 이루었습니다. 나노 물질은 강성 장치와 부드러운 생물학적 구조 간의 역학적 불일치를 해결하여 비침습적, 최소 침습적, 이식형 시스템 개발을 가능하게 하며, 치료 기능성 나노 물질과 소프트 바이오 전자 장치의 통합은 진단과 치료를 결합한 새로운 가능성을 제시합니다.
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Frontiers of multifunctional integrated nanosystems
Nanoscience in biomedicine
Therapeutic nanomaterials
Nanomaterials, polymers, and devices : materials functionalization and device fabrication
Flexible electronics : materials and applications
Implantable bioelectronics
Hybrid nanocomposites for nanotechnology : electronic, optical, magnetic and biomedical applications
Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices
Nanosystems design and technology
More than moore : creating high value micronanoelectronics systems
Flexible and stretchable medical devices
BioMEMS and bionanotechnology
Implantable neural prostheses 2 : techniques and engineering approaches
Fundamentals of nanotechnology
Nano-bio-electronic, photonic and MEMS packaging
Nanomedicine : design and applications of magnetic nanomaterials, nanosensors and nanosystems
Nanobiosensors for personalized and onsite biomedical diagnosis
Organic nanophotonics : fundamentals and applications
The supramolecular chemistry of organic-inorganic hybrid materials
MRS Bulletin
Song, Jun-Kyul; Do, Kyungsik; Koo, Ja Hoon; Son, Donghee; Kim, Dae-HyeongKorean Journal of Chemical Engineering
Lee, Youngsik; Kim, Jaemin; Koo, Ja Hoon; Kim, Tae-Ho; Kim, Dae-HyeongAdvanced healthcare materials
Shim, Hyung Joon; Sunwoo, Sung-Hyuk; Kim, Yeongjun; Koo, Ja Hoon; Kim, Dae-HyeongKorean Journal of Chemical Engineering
이영식; 김재민; 구자훈; 김태호; 김대형Chemnanomat
Choi, Changsoon; Choi, Moon Kee; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongChemical Reviews
Cho, Kyoung Won; Sunwoo, Sung-Hyuk; Hong, Yongseok Joseph; Koo, Ja Hoon; Kim, Jeong Hyun; Baik, Seungmin; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongNPG Asia Materials
Kim, Dae-Hyeong; Lu, Nanshu; Ghaffari, Roozbeh; Rogers, John A.Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering
Sunwoo, Sung-Hyuk; Ha, Kyoung-Ho; Lee, Sangkyu; Lu, Nanshu; Kim, Dae-HyeongNATURE REVIEWS BIOENGINEERING
Zhao, Chuanzhen; Park, Jaeho; Root, Samuel E.; Bao, ZhenanAdvanced Materials Technologies
Koo, Ja Hoon; Song, Jun-Kyul; Yoo, Seungwon; Sunwoo, Sung-Hyuk; Son, Donghee; Kim, Dae-HyeongNano research
Luo Z; Weiss DE; Liu Q; Tian BACS Nano
Han, Sang Ihn; Sunwoo, Sung-Hyuk; Park, Chan Soon; Lee, Seung Pyo; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongNano Letters
Kim, Hye Jin; Choi, Heewon; Kim, Dae-Hyeong; Son, DongheeACS Nano
Kim, Y.; Lee, H.; Son, D.; Lee, J.; Shin, M.Nano Research
Yang, Yanbing; Yang, Xiangdong; Tan, Yaning; Yuan, QuanSMALL
Liu, Gang; Lv, Ziyu; Batool, Saima; Li, Ming-Zheng; Zhao, Pengfei; Guo, Liangchao; Wang, Yan; Zhou, Ye; Han, Su-TingACS Nano
Sunwoo, Sung-Hyuk; Han, Sang Ihn; Jung, Dongjun; Kim, Minseong; Nam, Seonghyeon; Lee, Hyunjin; Choi, Suji; Kang, Hyejeong; Cho, Ye Seul; Yeom, Da-Hae; Cha, Myung-Jin; Lee, Seunghwan; Lee, Seung-Pyo; Hyeon, Taeghwan; Kim, Dae-HyeongNew Journal of Chemistry
Madhavan, R.Nano Convergence
Benjamin C. K. Tee, Guanxiang Wan, Aeree Kim, Yue ZhaoADVANCED MATERIALS
Balakrishnan, Gaurav; Song, Jiwoo; Mou, Chenchen; Bettinger, Christopher J.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
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 대학원
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전선 / 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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전필 / 대학원
최근 생명공학의 주된 분야인 줄기세포, 유전자 치료, 재생의학, 세포치료, 유전체 의학, 바이오나노기술, 정밀의료, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 최신 생명공학이 바이오메디컬 영역에서 적용되는 사례 중심으로 윤리적, 법적, 그리고 규제적 글로벌 이슈와 정책 방향 및 사회적 영향들을 함께 고찰하면서 현 시점에서 첨단생명공학의 한계와 발전 방향들을 심화 탐구해 본다.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
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
최근 반도체 산업에서 발생하는 여러 문제 중에서 특히 재료에 관계되는 이슈들을 모아서 그 이해의 폭을 넓힌다. 특히 화학증착에 의한 박막, 나노와이어 및 각종 나노구조의 생성원리에 대하여 열역학, 속도론, 핵생성, 미세조직 등의 관점에서 논한다.전선 / 대학원
나노바이오기술의 최신 트랜드와 이를 이해하기위한 기초지식을 강의한다. 하향식 나노공정기술과 상향식 자기조립기술 등을 이용하여 나노스케일의 장치들을 만드는 방법과, 이러한 장치들을 이용하여 생화학적/의학적 문제들에 적용하는 방식과 예를 강의한다. 나노바이오기술의 세계적인 연구동향, 주요연구그룹, 주요회사들에 대하여 강의하고 토론한다.전선 / 대학원
이 수업은 의과학 연구를 위한 기본적인 바이오메디컬 하드웨어 및 시스템을 이해하고, 이를 응용할 수 있는 능력을 키우는 것을 목표로 합니다. 특히 전자/기계/재료 관련 마이크로/나노공학적 지식을 중심으로 한 다양한 바이오메디컬 관련 기초 연구를 소개하고, 이러한 지식을 확장하여 바이오메디컬 분야에 어떻게 활용할 수 있을지를 공부하는 시간을 가지고자 합니다. 세부적으로는 1) 마이크로/나노 구조 및 디바이스를 제작할 수 있는 공정, 2) 다양한 바이오관련 재료들을 합성하는 방법, 3) 해당 지식들을 헬스케어 및 의학분야에 활용할 수 있는 응용 방안 등을 다루며, 이를 통해 수강자는 단순한 바이오연구자를 넘어 융합적인 소양을 가진 의과학자로 성장할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.전선 / 대학원
나노기술과 바이오 기술의 융합은 대표적인 멀티스케일 멀티피직스 문제와 관련되는 기초영역과 응용기술들 중 멀티스케일/멀티피직스에 연관되는 핵심사항들을 선택적으로 정리하여 진행한다. 이를 위하여 세포생리, 생화학, 나노입자, 바이오 멤스, 마이크로 플뤼딕스 등의 개념 등의 기초지식이 다루어지며 여러 전공에 바탕을 둔 학생들을 위하여 용어의 정의 및 원리이해 등에 중점을 둔다.전선 / 대학원
최근, 많은 신소재들이 개발되었고, 이들의 가공과 실제 응용은 더욱 중요한 사안이 되어왔다. 특히 생명과학 및 공학의 급격한 발전과 이에 대한 집중적인 투자로 인하여 바이오소재의 개발은 눈부시게 발전하였으나, 소재의 응용면에서는 많은 문제점이 거론되고 있다. 본 과목은 바이오소재에 중점을 두고 소재개발, 응용, 분석 등 분야 전반에 걸쳐 최신 과제를 찾아보고 토론함으로써 신기술에 대한 안목과 기술의 응용에 대한 이해력을 성장시키는데 목표가 있다. 최근 1년간 발표된 논문들만을 토론의 대상으로 하며, 적극적인 참여가 필수적이다.전선 / 대학원
재생치료를 포함한 전반적인 질환 치료에 적용되는 약물의 효과를 제고할 수 있는 최신 약물전달시스템에 대해서 강의하고 다양한 의약품, 예컨대 항체, 단백질, 유전자 (mRNA치료제 등)의 표적지향, 국소체류성 증대, 체내 반감기 증대, 프로드럭화 등 다양한 목적에 활용될 수 있는 나노바이오 기술 기반 나노의약소재를 포함한 치료용 의약품, 소재재에 대해서 학습함.전선 / 학사
DRAM과 NAND Flash memory 이후의 새로운 형태의 최신 메모리와 로직 반도체 소자 및 재료에 대한 기본 지식 제공을 목적으로 한다. FeRAM, MRAM, PcRAM, ReRAM 소자에 대한 새로운 지식을 제공하고 이들 소자의 궁극적 한계를 생각해본다. 또한, 논리 회로를 이루는 기본 게이트와 이들의 조합에 따른 논리 연산의 원리를 배운다. 이후 뉴로모픽 연산 및 딥러닝 시스템에 관한 기본 이해와 연산 방식에 관해 학습한다. 뉴메모리 및 로직 소자, 뉴로모픽 연산에 관한 전반적인 지식 습득과 더불어 궁극적으로 반도체 또는 고체 전자 소자가 직면하게 될 한계를 설명하고 이를 극복하기 위한 Nanoelectronics의 개념과 전개방향을 설명한다.전선 / 대학원
이 강의는 생물공학 및 나노테크놀로지의 개념 및 연구동향과 이들 연구에서 다루고 있는 생물신소재 등 최신 기술정보를 포함하며 특히 치의학 영역에서의 치료제 개발, 구강 악안면 조직 재생을 위한 생체 조직 공학의 기본 개념, 유전자 치료 기법에 대한 기본 개념을 강의하고 치료효율을 높이기 위한 시스템 개발을 위한 생물공학 실험법에 대해 학습하도록 하여 향후 치의학 영역에서의 생물공학 연구에 활용할 수 있는 기본 지식을 습득하도록 한다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 대학원
이 강의는 조직공학 학문에 있어서 다양한 분야를 소개하고 살펴보는 것을 내용으로 한다. 특히, 생체재료의 적용에 있어서 생체고분자 공학, 스캐폴드, 경/연조직 재생 및 대체를 위한 생체재료, 유무기 나노입자를 기반으로 하는 약물 전달 시스템을 소개하고 또한 생체재료 관련 최근 대표적인 논문들을 살펴본다.전선 / 대학원
현재 임플란트 소재로 사용되는 물질(금속, 세라믹, 고분자, 복합체)에 대한 재료공학 및 생물학적 관점에서의 기본 성질을 이해하고 각 소재별 제조공정, 물리?화학적 평가법, 전임상 및 임상에의 적용예 및 최신 연구경향에 대한 내용을 학습하게 된다.