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정규태, 장경숙
2009 / 멀티미디어 언어교육
Feng P.,Qiu X.,Yang L.,Liu Q.,Zhou C.,Hu Y.,Shuai C.
2022 / Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
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나노-하이드록시아파타이트(nano-HAP)와 폴리카프로락톤(PCL) 복합 지지체는 우수한 생체 적합성과 골유도 능력을 가지지만, 두 물질 간의 계면 결합이 약하다는 단점이 있다. 본 연구에서는 폴리도파민(PDA)으로 nano-HAP를 개질하여 PCL과의 계면 결합을 강화하고, 선택적 레이저 소결(SLS) 방식으로 뼈 지지체를 제작하였다. 그 결과, PDA는 PCL과 nano-HAP 사이의 계면 분자 브릿지 역할을 수행하여 지지체의 기계적 강도를 향상시키고 생체 활성 및 세포 적합성을 증진시켰다.
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Biopolymer methods in tissue engineering
Biobased nanotechnology for green applications
Advances in bioceramics and biotechnologies II. a collection of papers presented at the 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology June 2-6, 2013 Coronado, California
Advances in calcium phosphate biomaterials
Advances in biomedical polymers
Handbook of intelligent scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine
Nanobiotechnology : concepts, applications and perspectives
Biomaterials fabrication and processing handbook
Chitosan for biomaterials
Biological and biomimetic materials--properties to function : symposium held April 1-5, 2002, San Francisco, California, U.S.A.
Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue engineering
Biomaterials surface science
Adsorption and aggregation of surfactants in solution
Polymeric drugs and drug delivery systems
Surface and interfacial forces - from fundamentals to applications
Hydroxyapatite and related materials
Synthetic microstructures in biological research
Peptide materials : from nanostructures to applications
Orthogonal supramolecular interaction motifs for functional monolayer architectures
Composites Part B: Engineering
Zou L.,Hu L.,Pan P.,Tarafder S.,Du M.,Geng Y.,Xu G.,Chen L.,Chen J.,Lee C.H.Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Osathanon, T.; Pavasant, P.; Nowwarote, N.; Chuenjitkuntaworn, B.; Supaphol, P.; Sastravaha, P.; Subbalekha, K.Polymer Composites
Yang F.,Fan L.,Qiu X.,Shi K.,Pan H.,Shuai C.,Feng P.ACS applied bio materials
Jia-Zhuang Xu; Peng Wang; En Luo; Zhen Zhang; Hua-Mo Yin; Zhong-Ming Li; Gui-qing Liao; Songsong Zhu; Jihua Li; Xiang LiACS Applied Bio Materials
Li X.,Yin H.M.,Luo E.,Zhu S.,Wang P.,Zhang Z.,Liao G.Q.,Xu J.Z.,Li Z.M.,Li J.H.Journal of Materials Chemistry B
Shuai C.,Yu L.,Feng P.,Peng S.,Pan H.,Bai X.Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Han L.,Jiang Y.,Lv C.,Gan D.,Wang K.,Ge X.,Lu X.조직공학과 재생의학
타나품 오사타논; Boontharika Chuenjitkuntaworn; Nunthawan Nowwarote; Pitt Supaphol; Panunn Sastravaha; Keskunya Subbalekha; Prasit Pavasant조직공학과 재생의학
타나품 오사타논, Boontharika Chuenjitkuntaworn, Nunthawan Nowwarote, Pitt Supaphol, Panunn Sastravaha, Keskunya Subbalekha, Prasit PavasantJournal of colloid and interface science
Aragón J; Salerno S; De Bartolo L; Irusta S; Mendoza GJournal of the Textile Institute
Afza, S.; Esfahani, H.; Hassanzadeh Chinijani, T.; Sharifi, E.Procedia CIRP
Ronca, Dante; Langella, Francesco; Chierchia, Marianna; D’Amora, Ugo; Russo, Teresa; Domingos, Marco; Gloria, Antonio; Bartolo, Paulo; Ambrosio, LuigiJOURNAL OF FUNCTIONAL BIOMATERIALS
Farjaminejad, Samira; Farjaminejad, Rosana; Garcia-Godoy, Franklinnpj Regenerative Medicine
Wu M.,Zhang Y.,Wu P.,Chen F.,Yang Z.,Zhang S.,Xiao L.,Cai L.,Zhang C.,Chen Y.,Deng Z.Colloids and Surfaces B: Biointerfaces
Park J.,Lee S.J.,Jung T.G.,Lee J.H.,Kim W.D.,Lee J.Y.,Park S.A.Materials and Design
Liu J.,Zou Q.,Wang C.,Lin M.,Li Y.,Zhang R.,Li Y.Polymers
Nazir F.,Iqbal M.International Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Behere I.,Pardawala Z.,Vaidya A.,Kale V.,Ingavle G.Chemical Engineering Journal
Maleki-Ghaleh H.,Hossein Siadati M.,Fallah A.,Zarrabi A.,Afghah F.,Koc B.,Dalir Abdolahinia E.,Omidi Y.,Barar J.,Akbari-Fakhrabadi A.,Beygi-Khosrowshahi Y.,Adibkia K.Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition
Jiali Shen; Dongjian Shi; Xiaojie Li; Mingqing Chen; Chang Shi전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.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
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
법랑질, 상아질, 금속 및 세라믹 수복물과 접착하는 치과용 결합재의 종류 및 특성을 이해한다. 새롭게 소개되는 상아질 결합재의 특성과 사용술식 및 치질의 처리방법 등을 비교, 토론한다. 새로운 조성의 합금 및 세라믹 결합에 사용하는 치과용 결합재의 개빌 및 특성 향상에 관한 최근 연구결과를 중심으로 토론한다. 결합강도를 측정하는 새로운 연구방법론을 토의하며 그 결과를 비교분석한다.전선 / 대학원
조직재생 의약품, 의료기기의 전 세계 개발현황에 대해서 소개하고, 기본적인 생체재료 기반 약물전달소재, 신약, 의료기기의 유효성 평가와 관련한 연구동향 및 실제 응용사례를 소개함. 조직재생 재생의료에 새로이 적용되는 신소재의 종류에 대해서 원리 및 응용사례를 접하도록 함. 조직재생 재생치료제 및 의료기기의 연구 및 개발단계에서 대량생산, 인허가 등 상용화에 필요한 프로세스 설계에 대하여 학습함.전선 / 대학원
비단 목재 및 목질재료분야에 국한하지 않고 모든 분야에 있어서 필수 불가결한 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives), 핫멜트 점착제 (hot melt PSA) 등을 다양하게 다루며, 점탄성/기계적 특성, 표면화학적 특성, 경화거동 특성 등 다양한 물성에 관한 지식을 넓히고 각종 시험방법 및 기기분석방법을 익혀서 관련분야 학문과의 연계성 및 학과연구분야를 폭넓게 확대하기 위한 과목이다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.전선 / 대학원
본 강좌에서는 다양한 생물학 및 화학 분야에서 중요한 역할을 하는 단백질 및 생체 분자에 대한 구조적 이해와 신약 개발에 관한 내용을 다룬다. Protein X-ray Crystallography와 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy를 통해 단백질의 고해상도 구조 해석 방법을 학습하며, 카이네이즈 및 운동단백질 등의 구조와 약물개발 전략을 탐구한다. 또한, 화학 전반에서의 컴퓨터 활용 방법을 이해하고 화학 데이터 베이스를 활용하는 방법을 익히며, 유기 분자 모델링과 양자 역학을 이용한 양자 계산에 대해 학습한다. 이를 바탕으로, 저분자 항체 및 펩타이드 의약품의 구조와 약물개발 전략을 탐구하여 신약 개발 분야에서의 연구 능력을 강화한다.전선 / 대학원
치과생체재료의 생체적합성에 관하여 문헌에 발표된 최근 연구보고를 검토하고 최신 연구결과의 원리와 방법을 이해증진한다. 치과생체재료의 안전성과 적합성 평가, 생체적합성 시험방법 및 해석, 치과생체재료의 표준설정 및 상호작용 및 각 재료의 생체적합성에 관한 연구를 검토한다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 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
신약 개발을 위한 과정에서 단백질 구조의 필요성은 날로 증대되고 있으며 단백질 데이터 은행 (Protein Data Bank, PDB)에 등재된 단백질 삼차 구조는 이미 십만 개를 넘어섰다. 본 과목에서는 단백질의 구조에 기반하여 신약 개발을 위한 구조 가시화, 구조 분석, 모델링 (modeling), 리간드 도킹 (ligand docking), 가상 검색 (virtual screening), 분자 동역학 시뮬레이션 (molecular dynamics simulation) 등을 강의한다.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
의약품 작용 기전을 수용체, 효소, DNA 등의 분자 수준에서 설명하고, 약물의 화학구조와 약리활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생동등체, 정량구조활성관계, 분자모델링 등의 이론을 강의한다. 강의내용은 신약개발 방법 및 과정, 수용체 작용 약물, 효소저해제 기전 약물, DNA 작용 약물, 약물대사, 전구약물 및 약물전달시스템을 포함한다전선 / 학사
종이 및 판지의 부가가치 증대를 위한 도공, 함침, 캘린더링 등 표면 및 특수 가공기술에 대한 소개, 각종 특수지의 제조 및 응용 기술, 인쇄 및 이미징 기술의 발전 및 지류와 이미징 기술의 상호관련성을 다룸. 제지도공공정에 사용되는 각종 안료, 바인더 및 첨가제의 특성과 이의 활용에 따른 도공층의 구조를 배우고, 블레이드 코팅, 에어나이프 코팅, 롤 코팅, 로드 코팅 및 최신 코팅기술의 발전 현황, 도공공정 및 운전성과 관련된 도공액의 유변특성을 배운다. 또 도공지의 건조 및 슈퍼캘린더링을 통한 광택도 개선기술 및 감열지와 감압지 등 특수지의 제조기법을 익힘. 또 옵셋 인쇄와 잉크젯 인쇄 등 각종 인쇄에 사용되는 원료의 특성과 공정 및 종이와의 상호 관련성을 강의한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
본 강좌는 대학원생을 위한 고급 구조생물학 교과목으로 (1) 다양한 생화학적, 생물리학적 실험을 기반으로 한 통합적인 구조생물학 (integrative structural biology), (2) 엑스선 결정학 (X-ray crystallography)을 이용한 단백질 구조 연구, (3) 극저온 전자현미경 (Cryo-EM)을 이용한 거대 생체 분자의 구조 연구, (4) 구조적 정보를 해석하기 위한 프로그램 사용법 (PyMol, Coot) 등의 구조생물학 연구에 있어서 유용한 기본적인 구조 분석 및 활용 방법들을 학습하고자 한다. 이를 통해, 생체 내에서 작용하는 다양한 단백질들의 기능과 구조에 대한 상관관계에 대한 이해를 높이고자 한다. 학생들은 실제로 학습한 프로그램을 이용하여 단백질의 구조를 분석하고 이를 발표하는 기회를 갖으며, 생명현상의 이해를 위한 구조생물학적 접근 방법 및 해석에 대해 논의하고 이에 대한 평가를 받는다.