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Peng X.,Ding C.,Zhao Y.,Hao M.,Liu W.,Yang M.,Xiao F.,Zheng Y.
2022 / Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
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본 연구는 인삼사포닌 Rg3를 함유한 열감응성 하이드로겔(Rg3-Gel)을 개발하고 피부 상처 치유 효과 및 기전을 평가했습니다. Rg3-Gel은 상처 수축을 촉진하고, 상피 및 조직 재생을 촉진하며, 콜라겐 침착과 혈관신생을 증가시켜 상처 치유를 가속화했습니다. 또한, MAPK 및 NF-KB 경로 억제를 통해 자가포식 단백질 발현을 증가시키고, 상처 표면 미생물 군집의 다양성을 증가시켜 면역 조절 효과를 나타냈습니다.
Hydrogels in cell-based therapies
Handbook of hydrogels : properties, preparation & applications
XIVth International Symposium on Medical Chemistry : Maastricht, The Netherlands, 8-12 September 1996
Regenerative Medicine : Emerging Techniques to Translation Approaches
Wound healing and skin physiology
Nanotechnology and regenerative medicine : history, evolution, frontiers and applications
Cord blood stem cells medicine
T Cell Regulation in Allergy, Asthma and Atopic Skin Diseases
Polysaccharide hydrogels : characterization and biomedical applications
Animal cell technology : basic & applied aspects : proceedings of the 19th Annual Meeting of the Japanese Association for Animal Cell Technology (JAACT), Kyoto, Japan, September 25-28, 2006
Proceedings of the 4th International Symposium on Materials and Sustainable Development.
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Therapeutic dressings and wound healing applications
Hydrogels for medical and related applications : a symposium sponsored by the Division of Polymer Chemistry, inc. at the 170th meeting of the American Chemical Society, Chicago, Ill., August 27-28, 1975
Fused deposition modeling based 3D printing
Handbook of intelligent scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine
Hydrogel micro and nanoparticles
Inflammation protocols
Platelet rich plasma in orthopaedics and sports medicine
Journal of Materials Chemistry B
Hu C.,Liu W.,Long L.,Wang Z.,Yuan Y.,Zhang W.,He S.,Wang J.,Yang L.,Lu L.,Wang Y.ACS applied bio materials
Zhang J; Wang L; Wang X; Xu Y; Yang D; Nie J; Ma GJournal of Ginseng Research
Jin L.,Liu J.,Wang S.,Zhao L.,Li J.Frontiers in Bioengineering and Biotechnology
Xu J.,Zhang Z.,Ren X.,Zhang Y.,Zhou Y.,Lan X.,Guo L.Carbohydrate Polymers
Wei Q.,Jin Z.,Zhang W.,Zhao Y.,Wang Y.,Wei Y.,He X.,Ma G.,Guo Y.,Jiang Y.,Hu Z.Chemistry of Materials
Zhu J.,Han H.,Li F.,Wang X.,Yu J.,Qin X.,Wu D.Chinese Journal of Chemistry
Wei Q.,Jia L.,Wang Y.,Zhang W.,Hu Z.,Wang Q.,Wu Q.International Journal of Biological Macromolecules
Hao L.,Zhao S.,Hao S.,He Y.,Feng M.,Zhou K.,He Y.,Yang J.,Mao H.,Gu Z.ACS Applied Materials & Interfaces
Xinyue Zhang; Yawen Huang; Tao Luo; Chen Hu; Haihang Li; Xiaoju Fan; Kefeng Wang; Jie Liang; Yafang Chen; Yujiang FanInternational Journal of Biological Macromolecules
Zhang H.Y.,Wang K.T.,Zhang Y.,Cui Y.L.,Wang Q.Composites Part B: Engineering
Yu F.,Khan A.u.R.,Li Y.,Zhao B.,Xie X.,EL-Newehy M.,EL-Hamshary H.,Morsi Y.,Li J.,Pan J.,Mo X.International journal of biological macromolecules
Ma DJ; Li TH; Yang SY; Yu JJ; Li ST; Yu Y; Liu Y; Zang J; Kong L; Li XTACS Applied Materials and Interfaces
Sun J.,Sun M.,Zang J.,Zhang T.,Lv C.,Zhao G.Biomedical materials (Bristol, England)
Yan Y; You A; Chen X; Huang W; Lu X; Gu C; Ye S; Zhong J; Huang H; Zhao Y; Li Y; Li CColloids and Interface Science Communications
Chen J.,Su Y.,Huo J.,Zhou Q.,Li P.Journal of Nanobiotechnology
Jian K.,Yang C.,Li T.,Wu X.,Shen J.,Wei J.,Yang Z.,Yuan D.,Zhao M.,Shi J.ACS Applied Materials & Interfaces
Kaidan Yang; Junfeng Yang; Ruina Chen; Qi Dong; Yingshan ZhouInternational journal of biological macromolecules
Fan L; Shen F; Wu D; Ren T; Jiang WBiomaterials Science
Alinezhad V.,Esmaeilzadeh K.,Bagheri H.,Zeighami H.,Kalantari-Hesari A.,Jafari R.,Makvandi P.,Xu Y.,Mohammadi H.,Shahbazi M.A.,Maleki A.International journal of biological macromolecules
Wang Y; Gao H; Wang X; Li D; Zhang W; Meng X; Wang L; Zhu T; Dong P; Chen Y; Meng X전선 / 대학원
종양과 관련된 면역 과정과, 면역치료에 대한 전반적인 이해와 개론에 대한 강의를 한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 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
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
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.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
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.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
줄기세포 연구는 지난 십여 년간 많은 발전을 해왔음. 그러나 이를 적용하기 위한 세포치료제 분야는 많은 성과와 함께 한계를 보이고 있음. 최근 줄기세포 기반 오가노이드 제작기술 및 기전연구가 활발하게 진행되고 있음. 이에 본 강좌의 학습목표는 줄기세포의 정의를 명확히 하고, 오가노이드 제작기술 및 기전연구의 최신 지견을 이해함.전선 / 대학원
가장 중요한 생체의 자기 방어기전인 염증의 기본적인 특성을 이해하고 이의 연속된 과정인 치유과정을 살펴봄으로써 생체의 자기 치유능력과 이를 촉진할 수 있는 다양한 치료법의 적용가능성을 토의한다.전선 / 대학원
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구 등에 관해서도 개괄한다.전선 / 대학원
회전근개 힘줄 손상은 단순한 조직 파열의 개념을 넘어, 기계적 스트레스, 조직의 퇴행성 변화, 세포 및 분자 수준의 염증 반응, 그리고 치유의 실패로 이어지는 복합적인 병태생리학적 현상입니다. 특히, 회전근개 손상의 치유 실패는 단순한 수술 기법의 한계라기보다는 조직 내 미세환경의 불균형, 줄기세포 기능 저하, 혈류 공급 감소, 그리고 세포외기질 리모델링의 비정상 등 다양한 생물학적 요인이 작용한 결과입니다. 본 강의는 회전근개 손상의 분자 및 세포 수준에서의 병태생리적 이해를 바탕으로, 왜 일부 환자에서 치유가 지연되거나 실패하는지를 과학적으로 분석합니다. 또한 최근 각광받고 있는 재생의학, 조직공학, 생물학적 치료법의 기전을 소개함으로써, 단순 임상치료를 넘어 연구와 혁신의 영역으로 확장된 이해를 제공합니다. 이는 대학원 수준의 연구자, 전문의, 박사과정 학생들에게 어깨질환의 병태생리를 보다 정교하게 이해하고, 미래의 치료 전략을 탐색할 수 있는 통찰을 제공할 것입니다.전선 / 대학원
본 세미나에서는 동물생명공학 전반에 걸친 분야 중 특정 분야를 한 학기당 선정하여 그 분야에서의 전문가를 초빙하여 최근 연구동향과 학과 내 연구동향을 소개할 예정이다.전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전필 / 대학원
현대의학이 발달하면서 과거에 치료하지 못했던 다양한 질환들의 치료법이 개발되고 있으나 아직도 의료 현장에서는 현대의학으로 치료가 되지 않는 다양한 난치성 질환들이 있다. 이 강좌에서는 다양한 장기의 난치성 질환의 현황을 파악하고 각 질환의 병태생리를 이해하며, 이를 해결하기 위한 줄기세포 치료 및 다양한 조직공학적 접근법에 대해 최신 지견을 배운다. 또한, 줄기세포의 임상 적용을 위해 필요한 절차 및 식약처의 규정에 대해 알아본다.전선 / 대학원
이 강의는 최신 면역치료 기술과 그 기전을 이해하고, 이를 기반으로 질환 치료에의 응용 가능성을 탐구하는 것을 목표로 한다. 주요 내용은 항암 면역치료, 자가면역 질환 조절, 세포 치료제(CAR-T 등), 항체 기반 치료제, 그리고 차세대 면역공학 기술들을 포함한다. 사례 기반 학습과 최신 논문 분석을 통해 학생들은 면역치료 연구 및 개발에 필요한 이론적·실용적 기반을 다지게 된다.전선 / 대학원
항체치료제, ADC, 유전자, 세포치료제 등 혁신신약 관련 타사 기술 침해 리스크를 제거하여 개발, 생산, 판매 등 IP관련 제반 활동이 자유롭게 이루어지도록 하는데 기여하며, 각국 특허 소송 제도를 이해하고, 허가 관련 발생할 수 있는 IP관련 정보를 미리 확인하며, Inventorship에 대해 이해하고 특허침해의 유형 및 특허분쟁 대응전략을 수립하여 특허분쟁의 최적의 성공전략을 마련할 수 있도록 한다.