최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
Kim, Tae Hoon; Lee, Hansol; Lee, Haeun; Park, Mi Sun
2023 / Forest Policy and Economics
Kang, Moon Sung; Kwon, Mina; Lee, Seok Hyun; Kim, Won-Hyeon; Lee, Gyeong Won; Jo, Hyo Jung; Kim, Bongju; Yang, Seung Yun; Kim, Ki Su; Han, Dong-Wook
2022 / Chemistry - An Asian Journal
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구에서는 젤라틴 메타크릴로일/히알루론산 메타크릴로일 (GelMA/HAMA) 바이오잉크를 사용하여 모낭 구조와 표피/유두 진피층을 포함하는 3D 프린팅 피부 동등물을 제작했습니다. GelMA와 HAMA의 조합을 조절하여 실제 피부의 콜라겐과 글리코사미노글리칸 조성을 모방했으며, 제작된 바이오잉크는 우수한 생체 적합성과 모유두 유지 능력을 보였습니다.
Injectable hydrogels for 3D bioprinting
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery
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
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
The Biology of wool and hair
Biomaterials and stem cells in regenerative medicine
Nanotechnology and regenerative medicine : history, evolution, frontiers and applications
Applications of 3D printing in biomedical engineering
Soft tissue augmentation
Bulletproof feathers : how science uses nature's secrets to design cutting-edge technology
Peptides and proteins as biomaterials for tissue regeneration and repair
Biomaterials for treating skin loss
Skin moisturization
Biofunctional Textiles and the Skin
3D Bioprinting : fundamentals, principles and applications
Fused deposition modeling based 3D printing
Biological and biomimetic materials--properties to function : symposium held April 1-5, 2002, San Francisco, California, U.S.A.
Biofabrication and 3D tissue modeling
Hydrogel micro and nanoparticles
High-performance fibres
THERANOSTICS
Ma, Xiaoxiao; Zhu, Xiaohui; Lv, Sheng; Yang, Chunyan; Wang, Zihao; Liao, Meilan; Zhou, Bohao; Zhang, Yiming; Sun, Shiyu; Chen, Ping; Liu, Zhonghua; Chen, HaiyanInternational Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Sang S.,Ma Z.,Cao Y.,Shen Z.,Duan J.,Zhang Y.,Wang L.,An Y.,Mao X.,An Y.,Zhang Q.Advanced Biology
Chen S.,Tomov M.L.,Ning L.,Gil C.J.,Hwang B.,Bauser-Heaton H.,Chen H.,Serpooshan V.ACS Omega
Yunping Wang; Yazhen Chen; Jianuo Zheng; Lingrong Liu; Qiqing ZhangACS Biomaterials Science and Engineering
Boularaoui S.,Shanti A.,Lanotte M.,Luo S.,Bawazir S.,Lee S.,Christoforou N.,Khan K.A.,Stefanini C.International Journal of Biological Macromolecules
Lameirinhas N.S.,Teixeira M.C.,Carvalho J.P.F.,Valente B.F.A.,Pinto R.J.B.,Oliveira H.,Luís J.L.,Pires L.,Oliveira J.M.,Vilela C.,Freire C.S.R.International journal of biological macromolecules
Li M; Liu Z; Shen Z; Han L; Wang J; Sang SBiomedical Materials (Bristol)
Janmaleki, M.; Liu, J.; Nezhad, A.S.; Kamkar, M.; Sundararaj, U.; Azarmanesh, M.Biomedical Materials
Mohsen Janmaleki; Jun Liu; Milad Kamkar; Milad Azarmanesh; Uttandaraman Sundararaj; Amir Sanati NezhadBiomaterials
Zhou F.,Hong Y.,Liang R.,Zhang X.,Liao Y.,Jiang D.,Zhang J.,Sheng Z.,Xie C.,Peng Z.,Zhuang X.,Bunpetch V.,Zou Y.,Huang W.,Zhang Q.,Alakpa E.V.,Zhang S.,Ouyang H.생체재료학회지
노인섭, 김나혜, Hao Nguyen Tran, 이재후, Chibum LeeFibers and Polymers
Acta Biomaterialia
Kang D.,Liu Z.,Qian C.,Huang J.,Zhou Y.,Mao X.,Qu Q.,Liu B.,Wang J.,Hu Z.,Miao Y.International Journal of Biological Macromolecules
Somasekharan L.T.,Raju R.,Kumar S.,Geevarghese R.,Nair R.P.,Kasoju N.,Bhatt A.International journal of biological macromolecules
Lan X; Ma Z; Dimitrov A; Kunze M; Mulet-Sierra A; Ansari K; Osswald M; Seikaly H; Boluk Y; Adesida ABBiofabrication
Hossain Rakin R.,Kumar H.,Rajeev A.,Natale G.,Menard F.,Li I.T.S.,Kim K.Chemical Engineering Journal
Yang X.,Yao L.,Sun X.,Wang L.,Xiao J.Reactive and Functional Polymers
Nacu I.,Bercea M.,Niță L.E.,Peptu C.A.,Butnaru M.,Vereștiuc L.Journal of Bionic Engineering
Jiao, Tian; Lian, Qin; Lian, Weilong; Wang, Yonghui; Li, Dichen; Reis, Rui L.; Oliveira, Joaquim MiguelBiomedicinepharmacotherapy = Biomedecinepharmacotherapie
Haiyan Chen; Xiaoxiao Ma; Tianya Gao; Wenxiang Zhao; Tao Xu; Zhonghua Liu전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
본 과목은 줄기세포생물학 및 조직공학기법을 이용한 의학 및 치의학에서의 재생치료에 관한 최신 발견에 초점을 맞추고 있으며 이를 바탕으로 각종 신호전달분자 및 성장, 분화인자를 이용, 줄기세포를 분화촉진 유도하여 치아조직을 재생할 수 있는 가능성에 대해 논의한다.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
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
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
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
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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
신소재를 이루는 고분자의 개념을 이해하여 소재의 특성에 미치는 영향을 학습하고 실제 의류용 신소재의 현황과 정보활용 방법을 파악한다. 이로써 기능성이 향상되고 trend에 부합하는 신소재를 활용하는 능력을 기른다.전선 / 학사
미생물학, 생화학, 대사경로 및 유전학의 기초를 가르치고 열역학, 이동현상, 반응공학, 자동제어 등 재래공학이 생물공학기술과 더불어 어떻게 발효공업, 효소공업 및 유전자 공학적 물질생산에 이용되는가를 균형있게 교육한다. 효소 및 세포반응속도론, bioreactor 설계 및 scale-up, 컴퓨터 자동제어, 세포부양기술 등이 교육내용의 주류를 이룬다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.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
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 강의는 대학원 수준의 바이오 산업적 공정에 대한 전반적인 이론을 강의한다. 상세하게는, 미생물과 동물세포의 기본적인 특성에 관해 살펴보고, 바이오 분자 (DNA, RNA, 단백질, 대사산물 등) 의 특성에 대해 배운다. 효소 반응 속도 이론 및 효소 고정화 반응, 효소 생산 공정 등에 대해 강의하고, 세포 성장/기질 소모/생산물 생산에 대한 양론적 속도론적 이론, 발효공정 시 사용 가능한 생물반응기의 종류 및 특성, 세포 대량 배양 시 고려해야 할 점, 세포배양을 통해 생산되는 생산물의 종류와 특성, 바이오 생산물의 분리 및 정제 공정에 대해 강의한다.전선 / 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
3D 모델링, 3D 프린팅, 3D 출력물을 활용한 의복 및 액세서리 제작 과정을 통해, 3D 프린팅 기술을 활용한 패션 시제품 개발을 목표로 한다.전필 / 대학원
이 강좌를 통하여 실제 임상에서 환자를 치료할 때 필요한 해부학적 지식을 얻는다. 특히 두경부 영역의 사체 실습을 함으로써 이미 배운 내용을 되새기고 정리하여 인접 임상 과목 학습에도 도움을 받는다.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
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.