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본 연구는 PLGA 지지체에 피브린을 첨가하여 늑연골 세포의 부착 및 성장을 촉진하는 효과를 확인했습니다. PLGA/피브린 지지체는 PLGA 지지체보다 글리코사미노글리칸 및 콜라겐 생성을 증가시켜 세포 성장에 더 적합한 환경을 제공했습니다. 실험 결과, PLGA/피브린 지지체에서 세포 증식이 PLGA 지지체보다 더 활발하게 나타났습니다.
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Biopolymer methods in tissue engineering
Cell biology of extracellular matrix
Methods in extracellular matrix biology
Recent progress in blood coagulation and fibrinolysis : proceedings of the International Symposium 'Clot Formation and Lysis' held on March 21-22, 1997, Hamamatsu, Japan, as a satellite symposium of the 74th Annual Meeting of the Japanese Society of Physiology
Tissue regeneration : where nano-structure meets biology
Cellular materials in nature and medicine
IUTAM Symposium on Cellular, Molecular and Tissue Mechanics : Proceedings of the IUTAM symposium held at Woods Hole, Mass., USA, June 18-21, 2008
Tissue engineering for therapeutic use 4 : proceedings of the Fourth International Symposium on Tissue Engineering for Therapeutic Use, Tokyo, Japan, 23-24th September 1999
Liposomes, lipid bilayers and model membranes : from basic research to application
Cell and model membrane interactions
Engineering materials for stem cell regeneration
Collagen : structure and mechanics
Integrated biomaterials in tissue engineering
Biomembrane frontiers : nanostructures, models, and the design of life
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
Cellular solids : structure and properties
Regenerative medicine and biomaterials for the repair of connective tissues
폴리머
조선아, 정진화, 송정은, 김경희, 고현아, 이동원, 권순용, 강길선Biologicals : journal of the International Association of Biological Standardization
Sanaei-Rad P; Jafarzadeh Kashi TS; Seyedjafari E; Soleimani MPOLYMERS
Guzman-Soria, Aldo; Moreno-Serna, Viviana; Canales, Daniel A.; Garcia-Herrera, Claudio; Zapata, Paula A.; Orihuela, Pedro A.폴리머
조선아; 정진화; 송정은; 김경희; 고현아; 이동원; 권순용; 강길선Connective Tissue Research
Wang, J.; Cui, X.; Zhou, Y.; Xiang, Q.Biomedical Physics & Engineering Express
F. D. A. S. Pereira; Natasha Maurmann; Jorge Vicente Lopes da Silva; Rodrigo Alvarenga Rezende; Douglas Gamba; Patricia Pranke; Daniela Burguêz; Paulo Inforçatti Neto; Daniela Pavulack Pereira조직공학과 재생의학
홍현혜, 김순희, 오아영, 전나리, 정수현, 이상진, 마크 밴디크, 제임스 유, 손영숙, 이종문, 강길선Annals of Biomedical Engineering
A R, Amini; S P, Nukavarapu폴리머
박현우; 김용식; 김혜윤; 권순용; 강길선Acta biomaterialia
Brougham CM; Levingstone TJ; Jockenhoevel S; Flanagan TC; O'Brien FJColloids and surfaces. B, Biointerfaces
Raghavendran HR; Mohan S; Genasan K; Murali MR; Naveen SV; Talebian S; McKean R; Kamarul TMaterials Research Express
Chu, X.-H.; Xiao, J.-Q.; Li, Q.; Sun, X.-T.; Ding, Y.-T.; Xu, Q.; Cao, Y.; Feng, Z.-Q.폴리머
박현우, 김용식, 김혜윤, 권순용, 강길선Biochemical Engineering Journal
Behtaj S.,Karamali F.,Masaeli E.,G. Anissimov Y.,Rybachuk M.Biomedical materials (Bristol, England)
Xie Y; Sutrisno L; Yoshitomi T; Kawazoe N; Yang Y; Chen G조직공학과 재생의학
김상희, 정영미, 김상헌, 이종원, 김영하, 김철근, 김수현Macromolecular Research
차세롬; 조선아; 이선의; 장나금; 조성준; 송정은; 강길선ACS Biomaterials Science and Engineering
Qin Y.,Li G.,Wang C.,Zhang D.,Zhang L.,Fang H.,Yan S.,Zhang K.,Yin J.Macromolecular Research
차세롬, 조선아, 이선의, 장나금, 조성준, 송정은, 강길선International journal of biological macromolecules
Mehrasa M; Asadollahi MA; Ghaedi K; Salehi H; Arpanaei A전선 / 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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
줄기세포 고유의 분화능을 물리적 스트레스로 제어하는 기술이 최근 대두되고 있음. 세포의 형태가 그 운명을 결정할 수 있다는 이론에 근거함. 이 분야에 대한 이해와 최신 지견을 습득함.전선 / 대학원
본 과목에서는 식물의 개화과정과 이에 관여하는 제반 요인, 즉 광, 온도, 양분, 수분, 유약성, 호르몬 등이 어떻게 영향을 주는 가에 관하여 기본 이론을 습득시키고, 실제의 여러가지 국내외의 연구사례들을 살펴보게 함으로써 개화생리를 보다 구체적으로 이해시키도록 한다. 또한 나아가 수강생이 전공으로 하는 작물에 있어서의 개화생리 및 실제 이용방안에 대하여 알아보도록 한다.전선 / 대학원
본 교과목은 악안면 여러 조직 및 장기 수복을 위한 조직공학의 제반 물리화학적 및 생물학적 요소 즉, 세포, 지지체, 싸이토카인 등에 대해 공부한다. 그리고 이를 응용하여 인공뼈, 인공치아, 인공피부 및 점막, 인공신경을 개발할 수 있는 생물학적 기반지식을 갖추도록 한다. 또한 조직공학용 세포로 사용할 수 있는 줄기세포 및 세포의 분화에 대해 깊이 공부한다.전선 / 대학원
줄기세포 고유 특성으로 대두되고 있는 ‘자기 조직화능 (Self-Organization)’ 은 줄기세포 분화연구의 새로운 분야로 주목받고 있음. 이에 이 분야를 이해하고, 새로운 지견을 파악함.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 / 학사
양자역학에 기초한 스핀개념과 개별 스핀의 협동상호작용에 의한 자기 물리현상을 이해하고, 자기현상에 관한 이론 및 응용, 다양한 스핀재료의 응용 예를 학습한다.전선 / 대학원
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.전선 / 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
본 강좌에서는 줄기세포와 관련된 각종 실험기법을 이해시키고자 함. 여기에는 줄기세포주 수립, 검증, 증식배양 및 분화유도에 관한 각종 실험기법 및 생체내 이식과 관련된 내용이 포함된다.전선 / 대학원
조직공학은 다양한 학문 분야를 아우르는 융합 학문으로써 최근 큰 발전을 이루고 있다. 조직공학 기반 기술은 의료 분야와 특히 밀접한 관계가 있을 뿐만 아니라 다양한 생명 관련 산업에도 매우 중요하다. 조직공학에서는 기본적으로 세포를 배양하고 생리학적 거동을 조절하기 위한 소재 개발이 중요한데 최근 3차원 배양 기술의 발전과 더불어 다양한 종류의 조직공학용 소재들이 연구·개발되고 있다. 따라서 본 강의에서는 생체 조직의 기본적인 특성을 익히고 배양용 기질을 이용한 세포 배양방법을 소개한다. 특히 최근 3차원 조직 배양 연구 동향 및 소재를 소개하여 대학원생들의 조직공학 관련 첨단소재에 대한 이해를 돕는다.전선 / 대학원
단백질의 서열을 바꾸어 더 좋은 특성을 지닌 단백질을 개발하는 단백질공학은 식품산업에서 사용되는 각종 단백질의 개량을 위해서는 단백질공학이 필요하다. 최근 AI(artificial intelligence) 등의 기술 발달로 a많은 분야에서 이를 활용이 급격히 확대되고 있다. 단백질공학에 AI를 활용하면 기존의 방법보다 더 빠르고 효율적으로 예측할 수 있다. 본 교과목은 기존의 고급 식품단백질공학에 AI를 활용하는 기술을 추가하여 강의한다. 식품 생명공학은 동물, 식물, 미생물의 유전자를 변형하여 더 좋은 생산효율, 판매, 혹은 영향에 관련한 성질을 개량한 신종을 만드는 학문이다. 본 강의에서는 식품산업에서 이용되고 있는 단백질에 초점을 맞추어, 생명공학 기술에 대한 원리와 이를 적용하는 방법에 대해 배운다. 그리고, 현재 식품 산업에서 사용하고 있는 단백질들의 source 확보 방법, 정제방법, 특성분석 방법, 대용량 정제 방법 등에 대해서도 배운다. 또한, 전분 전환산업, 양조업, 식품첨가물 생산업 등의 식품산업에서 생산 혹은 이용되고 있는 각종 단백질을 산업적으로 대량 생산하거나 이용하는 기술 등에 대한 강의도 이루어진다. 특히 인공지능 기반 단백질 구조 예측의 정확도가 획기적인 도약이 있었으므로, 단백질의 3차원 구조를 활용하여 단백질공학을 수행하는 방법에 대한 강의가 이루어진다.전선 / 대학원
본 강의에서는 단백질 화학에 대한 기초 지식을 익히고, 생체 내에서 단백질이 합성되어 소멸되는 과정 및 효소 반응에 대하여 배운다. 먼저 아미노산 및 단백질의 물리화학적 성질과 구조적 특징을 배우고, 둘째로 단백질의 생합성, 변형, 및 소멸에 대하여, 마지막으로 단백질 상호 작용 및 그 연구 방법과 효소 반응의 기본 원리를 배운다.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.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
기존 강의내용 중 세포 유래 식품-약품용 신물질 발굴을 위해 새롭게 조명된 ‘세포농업’에 대한 심층 강의를 진행한다. 또한, 전공특성인 융복합연구 활성화에 대한 세포농업의 역할과 기능에 대한 식견도 제공한다. 최근 발전하고 있는 세포농업은 미생물, 식물 또는 동물의 세포나 조직을 배양하는 등 첨단 생명공학을 이용하여 농축산물을 생산하는 새로운 형태의 산업이며 연구 분야이다. 본 강의에서는 먼저 세포농업의 개념, 기초 지식, 응용 및 전통 농축산물과 생리활성물질 생산 활용 기술 등에 관해 소개하고, 우리 미래 사회에서의 잠재적 역할에 대해 강의한다. 그리고, 최신 연구 결과물이나 산업 동향을 활용한 깊이 있는 토의를 진행한다. 본 강좌는 학생들이 농생명공학 분야에서 미래 세포농업으로의 패러다임 변화에 대해 인식하고 준비하는데 매우 중요하다.전선 / 대학원
실크를 구성하는 단백질인 피브로인과 양모의 구성 성분인 케라틴을 포함하여 콜라진과 젤라틴등의 섬유상 단백질 뿐만 아니라 구상단백질, 합성단백질 등 바이오소재로 응용가능한 단백질에 대한 전반적인 내용을 다룬다. 이들 단백질의 물리적· 화학적 성질과 구조적 특성에 대하여 알아보고, 단백질을 구성하고 있는 관능기와의 화학적 반응을 주로 강의한다. 여러 가지 화학적 반응을 살펴봄으로써 단백질의 화학적 개질 방법과 성질변화를 종합적으로 고찰한다.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.