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본 연구에서는 하이드록시아파타이트/PLGA 지지체를 제조하여 기계적 특성, 생체 적합성 및 항염증 효과를 분석했습니다. 연구 결과, 하이드록시아파타이트 하이브리드 지지체는 PLGA에 비해 낮은 염증 반응을 보였으며, 이는 인공 뼈 이식 재료로서의 잠재력을 시사합니다.
Advances in calcium phosphate biomaterials
Hydroxyapatite and related materials
Hydroxyapatite (HAp) for biomedical applications /
Bioceramics : materials · properties · applications
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Advances in biomedical polymers
Progress in biomedical polymers
Biopolymers II
Medical textiles for implantation
Active implants and scaffolds for tissue regeneration
Handbook of histology methods for bone and cartilage
Biopolymer methods in tissue engineering
Biomaterials engineering and devices
Tissue engineering using ceramics and polymers
Anabolic treatments for osteoporosis
Metastatic bone disease : fundamental and clinical aspects
Water soluble polymers : solution properties and applications
Heterocyclic scaffolds I : ß-Lactams
폴리머
장지은; 김혜민; 김형석; 전대연; 박찬흠; 권순용; 정진화; 강길선Composites Part B: Engineering
Park, Ji-Won; Hwang, Jin-Uk; Back, Jong-Ho; Jang, Seong-Wook; Kim, Hyun-Joong; Kim, Pan-Seok; Shin, Seunghan; Kim, TaejinPolymer Composites
Yang F.,Fan L.,Qiu X.,Shi K.,Pan H.,Shuai C.,Feng P.조직공학과 재생의학
손준식, 박귀덕, 한동근, Guda Teja, Mark Appleford, Joo L. Ong, 오선호Journal of Biomaterials Science, Polymer Edition
Thadavirul, N.; Pavasant, P.; Supaphol, P.Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
Abdal-Hay A; Kocak-Oztug NA; Sheikh FA; Han P; Anwar S; Fournier BPJ; Ivanovski S한국재료학회지
류수착, 윤수종ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING
George, Suchi Mercy; Nayak, Chinmayee; Singh, Indrajeet; Balani, KanteshNanomaterials
Ko, Han-Seung; Lee, Sangwoon; Jho, Jae YoungComputer methods in biomechanics and biomedical engineering
Luo Y; Kim JRoyal Society Open Science
Ku K.L.,Wu Y.S.,Wang C.Y.,Hong D.W.,Chen Z.X.,Huang C.A.,Chu I.M.,Lai P.L.Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology
Li C.,Wang B.,Liu X.,Pan Z.,Liu C.,Ma H.,Liu X.,Liu L.,Jiang C.Journal of Polymers and the Environment
Mahtabi R.,Benisi S.Z.,Goodarzi V.,Shojaei S.폴리머
김수민, 강길선, 김혜민, 국 현, 김은영, 송정은, 서동삼, 박찬흠Colloids and Interface Science Communications
Fan T.,Zhang Y.,Meng X.,Qu Y.,Wang Y.,Liu Q.,Wang G.Bioactive Materials
Shuai C.,Yang W.,Feng P.,Peng S.,Pan H.Metals
Nakahata I.,Tsutsumi Y.,Kobayashi E.Journal of Biomedical Materials Research - Part A
Kim, Sang-Soo; Ahn, Kang-Min; Park, Min Sun; Lee, Jong-Ho; Choi, Cha Yong; Kim, Byung-SooInternational Journal of Molecular Sciences
Krok-Borkowicz M.,Reczyńska K.,Rumian Ł.,Menaszek E.,Orzelski M.,Malisz P.,Silmanowicz P.,Dobrzyński P.,Pamuła E.Nanomaterials
Liu F.,Kang H.,Liu Z.,Jin S.,Yan G.,Sun Y.,Li F.,Zhan H.,Gu Y.전선 / 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
보철물 디자인 및 치료계획 수립 시 향후 발생할 수 있는 각종 생역학적 현상을 논의하고 구강악안면 영역 전반에 걸쳐 하중 및 외력에 의한 골, 치아 연조직의 반응에 관한 전반적인 지식을 문헌을 통하여 습득하고 이를 효과적으로 응용할 수 있는 임상술식을 각 보철치료 방법에 따라 논의한다. TMJ, 치아, 치주, 저작력에 대한 생물학적 반응현상을 비롯하여 수복재료 및 고정성 및 가철성 보철물, 임플란트 보철물에 대한 피로하중의 영향에 대해 논의한다.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 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
티타늄, Co-Cr계 합금, 불활성 및 활성 세라믹 등 치과용 임프란트 재료의 특성을 연구한다. 임프란트 표면의 개선 및 생물학적 활성물질을 임프란트 표면에 도포하여 생물체의 반응을 극대화할 수 있는 방안을 논의한다. 치과용 임프란트의 설계나 응력분포 등에 관한 연구검토와 부식 및 피로에 관한 내용을 검토한다.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
기능성 생체고분자 및 의료용 대체소재에 대하여 물리화학적 성질 및 생물 산업전반에 걸친 응용성을 소개하며, 인체로 이식된 생물소재의 생체적응성 등에 대하여 학습한다. 또한 생체 내 활용 가능한 고분자의 합성방법과 구조분석법 및 물리화학적 특성에 대하여 학습하며, 인공장기, 인공피부, 인공혈관 등과 같은 첨단소재로의 응용가능성에 대하여 교육한다.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
생체재료와 인체조직의 반응은 생체재료의 임상적 역할에 매우 중요한 요소이며, 이상적 조직반응을 유도하기 위해 생체활성을 부여한 생체재료의 개발이 활발하다. 이 과목은 치과분야에서 생체활성이 부여된 생체재료에 대한 소개와 생체활성치과재료에 대한 인체반응의 이해를 그 목적으로 한다.전선 / 대학원
치면열구전색제, 국소도포용 불소제재 등의 분류 및 특성을 토의하고 양치용액, 인공타액, 재석회화 연구의 현황을 파악하며, 구강 및 안면보호구를 특성을 토의한다. 예방치의학 분야의 새로운 재료를 적용할 수 있는 방법을 검토한다.전선 / 대학원
면역 기능의 저하는 감염성 질병 혹은 암의 발생을 유발할 수 있지만, 면역의 과잉 활성은 자가면역질환 혹은 알레르기/천식 등의 질환의 원인이 된다. 그러므로, 면역 기능을 정교하게 조절하는 것은 다양한 면역관련 질환을 치료하는데 필수적이다. 생체재료를 이용한 정교한 약물전달과 면역세포 제어 기술은 이러한 면역관련질환 치료에 중요한 역할을 할 수 있다. 이 강의는 재료공학부 학생을 대상으로 기초적인 면역학 및 면역관련 질환 지식을 전달하고, 다양한 생체재료가 면역질환치료에 어떻게 적용될 수 있는가에 대한 원리와 예시를 제시하는 것을 내용으로 한다. 이를 통하여 면역질환치료용 생체재료를 디자인하기 위한 기초 지식을 제공하고자 한다.전필 / 학사
근골격, 피부 및 감각기계의 해부, 생리에 대한 기초 지식을 습득한 학생들에게 근골격, 피부 및 감각기계의 구조와 기능을 질환과 연결하여 익히게 하며, 질환의 병리, 발생 기전 및 병태생리를 이해하게 한다. 나아가 이들 주요 질환의 진단과 치료의 기본 원칙에 대해서 이해하게 하며, 주요한 임상표현에 대해서는 실제 환자의 증례를 가지고 토론하는 시간을 가짐으로써 임상교육으로 자연스럽게 넘어갈 수 있도록 한다.전선 / 대학원
복합재료는 높은 비강성, 비강도, 감쇠율을 지니고 있을 뿐만 아니라 부식과 피로에 대해서도 우수하여 항공기 구조용 재료로 많이 사용되고 있다. 이 강의는 텐서 미적분학, 미소역학이론에 의한 탄성계수 결정, 직교 이방성 라미나 해석, 고전적 적층 이론, 적층판 해석, 다양한 복합재료의 파괴이론, 피로수명 예측 모델, 최신 멀티스케일 해석법 등에 이르기까지 복합재료 역학의 이론적 기초와 최신 응용에 대해 살펴보는 것으로 한다. 이에 더하여 실험을 통한 복합재 시편의 기초물성과 파손 모드 분석 등에 대한 실제적 과제를 통해 공학적 응용을 위한 이해를 높이고 앞으로 구조역학을 전공하고자 하는 학생들에게 전망을 제시한다.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
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 / 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.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
인공장기에 적용되는 생체적합성의 기본이론에 대하여 배우며, 주된 내용으로는 인공장기의 조직적합성, 혈액적합성의 기전에 대하여 배운다.전필 / 대학원
임상적으로 치과의사가 치과병,의원에서 구강악안면방사선학 분야에 관계하여 자주 접하게 되는 문제를 제시하고 그에 관한 해결을 논의한다. 세부적으로 임상적으로 경험하게 되는 환자의 주소에 따른 영상검사법의 선택과 그 이용에 대하여 학습하며, 검사의 목적에 따른 영상검사법의 선택과 시기, 결과의 이용에 대하여 학습한다. 또한 진단영상획득의 오류와 대처법에 관하여 학습한다.