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Giménez V.,Thieme C.,Prior D.,Tortosa-Ausina E.
2019 / Social Indicators Research
Leonaviciene G.,Leonavicius K.,Meskys R.,Mazutis L.
2020 / Lab on a Chip
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본 연구는 반투과성 하이드로겔 캡슐을 이용하여 단일 세포 또는 생물학적 샘플을 분리하고, 수천에서 수백만 개의 개별 세포에 대해 다단계 생물학적 워크플로우를 동시에 수행하는 미세 유체 기반 기술을 제시합니다. 캡슐의 반투과성 특성은 큰 생체 분자를 유지하면서 작은 분자의 확산을 허용하며, 세균 세포 유지율과 생화학 반응 효율을 향상시킵니다. 이 기술은 세균의 단일 유전체 증폭 및 생분해성 플라스틱 생산을 위한 개별 클론 확장에 활용될 수 있습니다.
Lab-on-a-chip : miniaturized systems for (bio)chemical analysis and synthesis
Biological applications of microfluidics
Microfluidics and nanotechnology : biosensing to the single molecule limit
Microchip capillary electrophoresis : methods and protocols
Microfluidics in biotechnology
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Plant chemical genomics : methods and protocols
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Microdroplet technology : principles and emerging applications in biology and chemistry
Unravelling single cell genomics : micro and nanotools
Redox chemistry and interfacial behavior of biological molecules : proceedings
Molecular engineering of nanosystems
Fundamentals of microfluidics and lab on a chip for biological analysis and discovery
Microinjection and transgenesis : strategies and protocols
Cell-cell interactions : methods and protocols
Studying cell metabolism and cell interactions using microfluidic devices coupled with mass spectrometry
Adhesion protein protocols
Applied Physics Letters
Raju R.,Höhn H.,Karnutsch C.,Khoshmanesh K.,Bryant G.Biotechnology advances
Shang Y; Wang Z; Xi L; Wang Y; Liu M; Feng Y; Wang J; Wu Q; Xiang X; Chen M; Ding YNucleic Acids Research
Leonaviciene G.,Mazutis L.Advanced Materials Technologies
Dumas S.,Richerd M.,Serra M.,Descroix S.ANALYST
Liu, Dan; Sun, Meilin; Zhang, Jinwei; Hu, Rui; Fu, Wenzhu; Xuanyuan, Tingting; Liu, WenmingNature biotechnology
MICROCHEMICAL JOURNAL
Cai, Yi; Sun, Runze; Ren, Yukun; Gou, YixingLab on a Chip
Zhou J.,Wei A.,Bertsch A.,Renaud P.Frontiers in Microbiology
Pratt S.L.,Zath G.K.,Akiyama T.,Williamson K.S.,Franklin M.J.,Chang C.B.Biosensors & bioelectronics
Zhou Y; Basu S; Laue E; Seshia AASmall
Nan L.,Lai M.Y.A.,Tang M.Y.H.,Chan Y.K.,Poon L.L.M.,Shum H.C.Lab on a chip
Kamalakshakurup G; Lee APBiotechnology and Bioprocess Engineering
Kim, Taeok; Ko, Minji; Rha, Eugene; Kim, Haseong; Lee, HyewonMaterials Today Bio
B. van Loo; S.S. Salehi; S. Henke; A. Shamloo; T. Kamperman; M. Karperien; J. LeijtenGenomics, Proteomics & Bioinformatics
David Conchouso; Amani Al-Ma’abadi; Hayedeh Behzad; Mohammed Alarawi; Masahito Hosokawa; Yohei Nishikawa; Haruko Takeyama; Katsuhiko Mineta; Takashi GojoboriGenomics, Proteomics and Bioinformatics
Conchouso D.,Al-Ma'abadi A.,Behzad H.,Alarawi M.,Hosokawa M.,Nishikawa Y.,Takeyama H.,Mineta K.,Gojobori T.Engineering Applications of Artificial Intelligence
Karimzadeh M.,Meybodi M.A.,Shams M.,Goli-Malekabadi Z.Microfluidics and Nanofluidics
Luo, Xuhao; Lee, Abraham P.Acta Biomaterialia
An C.,Liu W.,Zhang Y.,Pang B.,Liu H.,Zhang Y.,Zhang H.,Zhang L.,Liao H.,Ren C.,Wang H.TrAC - Trends in Analytical Chemistry
Lin, L.; Chen, Q.; Sun, J.전선 / 대학원
단일세포 전사체학 개론 강의에서는 2010년대 후반 과학방법론에 있어 새로운 변화를 일으킨 단일세포전사체 프로파일링 기술에 대해서 이해한다. 단일세포전사체학 기술은 크게 drop-seq 과 well-seq으로 나뉘어 발전되어 왔고 이후 상업적으로 성공을 거둔 10X genomics 사의 단일세포전사체 프로파일링 기술에 대해 토론한다. 현재 단일세포전사체 프로파일링 기술은 크게 5‘ seq 과 3’seq으로 나뉘어져 있음을 이해하고 5’ seq의 경우, VDJ 시퀀싱을 통해 T세포와 B세포 수용체의 CDR3 시퀀스를 확인할 수 있음을 이해한다. 본 기술을 이용하여 전세계적으로 human cell atlas (HCA) 프로젝트가 진행되고 있으며, 질환 분야에 있어서는 현재 다양한 연구 그룹에서 경쟁적으로 많은 연구 성과를 이루어내고 있음을 이해한다. 단일 세포 전사체학은 개별 세포 수준에서 유전자 발현을 분석하는 데 중점을 두고 세포 집단 내의 복잡성과 다양성을 밝힐 수 있는 연구방법임을 이해한다. 요약하면, 본 강의에서는 단일 세포 전사체학의 원리, 방법 및 응용을 다루며 맞춤형 의학과 같은 분야에서 단일 세포 전사체의 잠재력을 조망하고 단일세포 전사체학 총론 과정에서는 실제 환자 샘플을 이용하여 진행되고 있는 다양한 연구 과제에 대해서 경험할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.전선 / 대학원
생물공정 즉 동물세포, 식물세포, 미생물세포에 있어서 발효공정에 대한 최신 논문 및 경험, 이론 등에 중점을 두어 세미나를 실시한다. 반응기의 실제 운전기술, 다양한 발효의 방법 등에 관한 최신의 정보 전달에 중점을 둔다.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 / 학사
동물세포공학 및 실험은 동물체 내 세포 및 생식세포의 특성에 대한 지식을 학생들에게 제공하고 생명공학 연구분야에서 가장 많이 사용되는 동물세포 및 생식세포를 이용한 각종 기법들을 소개한다. 본 연구강좌를 통하여 학생들은 동물세포배양기술, 세포의 생리·세포학적 특성, 동물세포를 이용한 유용물질의 생산과 이용, 생식세포의 기원 및 발생, 최근의 발생공학 및 세포공학의 원리에 대하여 학습하며, 실습을 통하여 관련된 최신 연구기법에 대하여 숙지할 수 있는 기회를 가진다.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
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.전필 / 대학원
생체를 구성하는 다양한 조직으로 발달할 수 있는 세포인 줄기세포의 특성을 이해하고, 줄기세포의 미분화 특성 유지 및 분화에 대한 분자-세포생물학적 연구 방향을 고찰한다. 다양한 종류의 세포로 분화하는 능력은 줄기세포를 활용한 재생 의학의 가능성을 제시하고 있으나, 줄기세포를 대량으로 생산하고, 미분화 상태를 유지시키는 작용 메커니즘을 밝혀야 할 뿐 아니라, 내배엽, 중배엽, 외배엽의 특정한 세포로 분화를 유도하는데 대한 체계적인 연구가 절실히 요구되는 실정이다. 따라서 줄기세포의 특성 유지를 위한 신호 전달 연구, 줄기세포가 다양한 세포로 분화하는 과정에 대한 분자-세포생물학적 이해, 줄기세포의 분화관련 유전자 발현 제어 연구를 통한 특정 세포로의 분화를 유도하는 방법들에 대하여 확립된 연구 방법들을 소개하고, 줄기세포의 기반을 학습한다.전선 / 대학원
식물세포를 이용한 산업 및 농업적 부가가치가 높은 식물의 조직배양 및 2차 대사산물의 대량생산을 위한 기초적 방법 및 기술에 고려할 여러 요인들에 대해 고찰한다. 현재까지 여러 기술을 통하여 얻어진 성공적인 세포공학기술을 중점으로 다룬다.전선 / 대학원
이 교과목에서는 현재 사용되고 있는 첨단 기술인 미세조작법에 대해서 설명하고, 이의 응용 및 사용범위에 대해서 소개한다. 특히, 체세포 핵이식 기법과 포유류 수정란에 대한 이해에 중점을 둔다. 또한 미세조작법이 응용될수 있는 다른 관련된 생물학적 기법과 이의 향후 전망, 개선여부 그리고 쟁점이 될수 유전학적, 윤리적 분야까지도 적극적으로 다룬다.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.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
미생물을 이용한 아미노산, 단백질, vitamin, 주류, 의약품, 효소, 발효식품, 기능성식품 등의 생산에 있어서 중요한 미생물대사를 생화학, 생리학, 분자적 수준에서 다룬다. 식품분야에서 중요한 물질을 효율적으로 분리할 수 있는 기본 지식을 습득할 수 있도록 분리 공정의 기본 원리를 고찰한다.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
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
반도체 단위 공정인 산화 공정, 확산 공정, 화학기상증착(CVD) 공정, 사진 식각 공정, 이온 주입공정, 금속 공정 및 소자측정 공정에 대하여 강의하고, 실리콘 웨이퍼를 이용하여 실제로 이 모든 공정을 수행함으로써, 이론과 실습의 병행을 통하여 반도체 공정에 대한 이해를 높이며 실제로 공정을 할 수 있는 능력을 배양한다. 이상의 개별공정들을 적절히 조합하여 하나의 mask를 사용한 n-channel MOSFET을 제작하여 공정 집적과 측정 실습을 진행한다.전선 / 대학원
생물공학의 여러 분야에 대한 내용으로서, 생물공학 세미나 1, 2에서 다루지 않은 부분을 세미나 하도록 한다. 분리정제에 관한 내용, 바이오센서, 바이오폴리머, 단백질공학, 유전자조작 기술, 그리고 컴퓨터를 이용한 반응기 자동제어 등의 내용을 고루 세미나 함으로써 생물공학 전반에 대한 최신 지식의 습득을 목적으로 한다.