최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
이상천, 구안나, 오주영, 이덕원, 전지완, 이홍재, 권용대
2015 / Macromolecular Research
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
본 연구는 다공성 유기-무기 하이브리드 스캐폴드와 재조합 인간 부갑상선 호르몬(rhPTH)의 체계적인 조합을 기반으로 골 재생 스캐폴드를 개발했습니다. 폴리포스페이트 기능화된 나노 하이드록시아파타이트(PP-n-HAp)를 다공성 폴리락트산(PLLA) 스캐폴드 표면에 고정화하고, n-HAp 표면의 폴리포스페이트에 rhPTH를 로딩하여 제작되었으며, 토끼 두개골 모델에서 rhPTH 로딩된 스캐폴드가 대조군보다 높은 골 성장을 보였습니다.
Anabolic treatments for osteoporosis
Advances in biomedical polymers
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Polymers in medicine : biomedical and pharmaceutical applications
Tissue engineering : applications in oral and maxillofacial surgery and periodontics
Polymers from renewable resources : biopolyesters and biocatalysts
Active implants and scaffolds for tissue regeneration
Advances in calcium phosphate biomaterials
Advances in bioceramics and biotechnologies II. a collection of papers presented at the 10th Pacific Rim Conference on Ceramic and Glass Technology June 2-6, 2013 Coronado, California
Hydroxyapatite and related materials
Handbook of polymers for pharmaceutical technologies
Lipases : structure, functions and role in health and disease
Biopolymers
Stability and characterization of protein and peptide drugs : case histories
Hydroxyapatite (HAp) for biomedical applications /
Formulation, characterization, and stability of protein drugs : case histories
Polymeric drugs and drug delivery systems
Natural-based polymers for biomedical applications
Trends in colloid and interface science XXIV
Bone morphogenetic proteins : from local to systemic therapeutics
Macromolecular Research
이상천; 구안나; 오주영; 이덕원; 전지완; 이홍재; 권용대ACS applied materials & interfaces
Wang X; Wu X; Xing H; Zhang G; Shi Q; E L; Liu N; Yang T; Wang D; Qi F; Wang L; Liu HJournal of Biotechnology
Morelli, S.; Salerno, S.; De Bartolo, L.; Holopainen, J.; Ritala, M.Polymers
Nazir F.,Iqbal M.Composites Part B: Engineering
Zou L.,Hu L.,Pan P.,Tarafder S.,Du M.,Geng Y.,Xu G.,Chen L.,Chen J.,Lee C.H.Spine Journal
Bal Z.,Korkusuz F.,Ishiguro H.,Okada R.,Kushioka J.,Chijimatsu R.,Kodama J.,Tateiwa D.,Ukon Y.,Nakagawa S.,Dede E.Ç.,Gizer M.,Korkusuz P.,Yoshikawa H.,Kaito T.Journal of Materials Chemistry B
Huang J.,Xia X.,Zou Q.,Ma J.,Jin S.,Li J.,Zuo Y.,Li Y.Colloids and surfaces. B, Biointerfaces
Hu Y; Zou S; Chen W; Tong Z; Wang CJournal of Materials Chemistry B
Huang J.,Wei J.,Jin S.,Zou Q.,Li J.,Zuo Y.,Li Y.Bioactive Materials
Shuai C.,Yang W.,Feng P.,Peng S.,Pan H.BIOMATERIALS
Jeon, Oju; Song, Su Jin; Kang, Sun-Woong; Putnam, Andrew J.; Kim, Byung-SooInternational journal of biological macromolecules
Li D; Zheng S; Wei P; Xu Y; Hu W; Ma S; Tang C; Wang LMacromolecular Research
구안나, 권일근, 이상천, 이순기, 김형섭, 우이형, 정성형, 채지화, 강계원SN Applied Sciences
Sampson K.,Koo S.,Gadola C.,Vasiukhina A.,Singh A.,Spartano A.,Gollapudi R.,Duley M.,Mueller J.,James P.F.,Yousefi A.M.ACS Applied Materials & Interfaces
Chen, Jiahong; Qian, Yunzhu; Li, Heng; Zuo, Wei; Sun, Wentao; Xing, Danlei; Zhou, XuefengBIOMEDICAL MATERIALS
Chen, Xibao; Gao, Chunxia; Jiang, Jiawei; Wu, Yaping; Zhu, Peizhi; Chen, GangJournal of Materials Research
Seethalakshmi, K.; Kaviya, M.; Sridhar, T.M.; Venkatachalapathy, B.; Mubeena, S.; Punnoose, A.M.JOURNAL OF FUNCTIONAL BIOMATERIALS
Farjaminejad, Samira; Farjaminejad, Rosana; Garcia-Godoy, FranklinMaterials Letters
Tian, Q.; Rivera-Castaneda, L.; Liu, H.Polymer Composites
Yang F.,Fan L.,Qiu X.,Shi K.,Pan H.,Shuai C.,Feng P.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.전필 / 대학원
악안면 영역에서 발생하는 신경장애에 의한 임상적 문제를 이해하고 임상진료 능력을 향상시키기 위해 기초 신경과학과 각 임상분야의 강좌를 연계시켜 통합적인 지식을 전달하고 치과환자의 일차적 증상인 통증에 대해 이해시킴으로써 악안면영역의 신경기능장애 환자의 관리와 양질의 진료를 제공할 수 있는 능력을 함양하고자 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
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
맞춤 약물요법 및 정밀의학은 질병의 치료 및 부작용과 관련된 개인별 유전적, 환경적 요인을 종합적으로 파악하여 환자의 치료에 적용하는 것으로 새로운 오믹스 바이오마커의 발전에 기반하고 있다. 본 과정에서는 개발을 위한 유전체, 대사체, 단백체, 마이크로바이옴 등 다중 오믹스의 접근방법을 이해하고 임상적으로 Implementation 하기 위해 필요한 통합적인 해석능력을 키운다. 실제 맞춤 약물 치료법을 개발하고 적용하기 위해 필요한 지식, 절차, 요건, 접근법에 대해서 신약 개발의 관점과 약물 인허가 및 치료학적 관점으로 접근하는 방법에 대하여 학습한다.전선 / 대학원
약동학/약력학 모델링 기법을 이용, 임상연구에서 얻은 약동학/약력학 자료를 계량화하여 객관적으로 분석하고 활용하는 방법을 연구하고, 나아가 임상시험 설계 최적화를 위한 simulation에 응용한다. Mechanistic / empirical PK & PD models, non-parametric PK/PD, PK-PD 자료분석 및 모델링, 생리학적 모델, non-SS PD 등에 대해 다룬다.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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
교정치료의 근간이 되는 가철식 교정장치의 원리, 설계 방법, 가철식 교정장치에 의한 치아이동법에 대해 토의하고 다양한 가철식 교정장치의 제작법 및 가철식 교정장치를 이용한 진단과 치료 계획을 다룬다. 이를 통해 가철식 교정장치로 치료할 수 있는 증례를 이해하고 임상에 응용할 수 있다.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
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
근관치료학은 우식, 외상, 교모, 마모 등으로 치수 및 치근단 질환이 야기된 치아를 살려서 기능을 회복할 수 있도록 하는 치과치료의 기본이 되는 치료이다. 이전까지 사용되는 근관형성과 근관충전 방법으로는 시간이 많이 소요되고 재치료가 필요할 수 있는 등의 단점이 있어 최근 새로운 개념을 도입한 치료에 대한 이해와 실습이 필요할 것으로 사료된다. current literature review로 근관치료의 신경향에 대한 이론적 배경을 알아본 뒤 기구 사용법과 치료술식에 대한 실습을 통해 최신 지견을 실제 임상에 적용할 수 있도록 하는 것이 본 교과목의 학습목표이다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순한 질의응답을 넘어, 스스로 목표를 설정하고, 도구를 사용하며, 복잡한 과업을 자율적으로 수행하는 ‘에이전트(Agentic)' AI의 설계 원리와 구현 방법론을 심층적으로 다룬다. 기존의 LLM(Large Language Model)이 가진 한계를 극복하고, LLM을 ‘추론 엔진'으로 활용하여 실제 세계와 상호작용하는 지능형 시스템을 구축하는 데 초점을 둔다. 수강생들은 단일 에이전트의 핵심 구성 요소인 사고-행동-관찰(Reasoning-Acting-Observation) 루프, 동적 도구 사용(Tool Use), 장단기 기억(Memory) 메커니즘을 학습한다. 나아가 여러 에이전트가 협력하여 인간의 개입을 최소화하면서 복잡한 문제를 해결하는 멀티 에이전트 시스템(Multi-Agent System)의 설계 패턴(예: 계층적, 협력적)과 통신 프로토콜을 배운다. LangChain, AutoGen, CrewAI와 같은 최신 프레임 워크를 활용한 실습을 통해, 에이전트 아키텍처 설계부터 정교한 프롬프트 체이닝, 실행 루프 구현까지의 전 과정을 경험하며, 차세대 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 실전 역량을 배양하는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
에너지대사는 신경계를 포함한 다양한 기전을 통해 항상성이 유지되며, 이 항상성 조절에 이상이 생기는 경우 대사질환이 유발된다. 이 강좌에서는 신진대사, 체중, 식욕의 신경 조절 및 관련된 연구 분야의 흐름을 파악하고 최신 연구 결과들에 대해 참여자들 간의 토론을 통해 고찰한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 전신 에너지대사를 조절하는 중추신경계/말초신경계의 기전, 미각과 위장관 영양소의 영향, 각종 호르몬의 역할, 신경계-말초기관 상호작용 등에 대한 최신 지견을 배운다.전선 / 대학원
치과마취과학 임상실습 과목을 이수하여 치과치료 중 발생하는 의료응급상황과 치과응급상황을 구별하고 환자에게 필요한 모니터링 장치를 장착한 후 그 값을 읽어 적절한 처치를 할 수 진단할 수 있도록 한다. 또한, 기본생명구조술과 전문기도관리, 정맥로 확보 및 약제 주입방법을 실습을 통해 익히고, 실제 환자에서 사용할 수 있도록 한다. 구강악안면 외과 수술환자, 장애인 환자의 전신마취 과정과 회복과정, 그리고 통증관리에 대하여 실습을 통해 이해하고, 마취기록을 작성할 수 있도록 익히고, 회복실 기록지 등 시간에 따른 마취기록을 해석할 수 있도록 한다.전선 / 대학원
완전구강회복을 위해 현재까지 발전해온 교합 이론, 임플란트와 함께 발전해온 치료 계획의 진화, 재료의 특성 등을 공부하고 이에 대해 발표된 논문을 검토, 토의한다.전필 / 대학원
노인에게 빈번하게 발생하는 구강질환들의 원인, 발생기전, 현미경적 소견 및 예후 등에 대하여 다룬다. 또한 연령증가로 인해 치수의 calcific metamorphosis가 진행되어 발생하는 근관형태의 변화와 이에 따른 근관치료 방법과 구동형 현미경의 사용방법에 관하여 학습한다. 아울러 악안면 및 구강내 질환을 가진 환자의 영양관리에 대한 이론적 근거와 임상에서 실제로 응용할 수 있는 내용을 임상 각과별로 검토하고자 한다.전선 / 대학원
본 강좌의 목적은 인공 치근 매식술에 관한 고급 수술 방법을 교육함에 있다. 다양한 골이식재료에 관하여 알아보고, 구내 골채취 방법, 상악동 거상술의 실제, 다양한 임플란트 식립, 임플란트 식립시 발생할 수 있는 문제점과 처치 등에 관한 심도 있는 학습을 통하여, 이 강좌를 수료한 학생은 다양하고 어려운 임플란트 증례를 수행하는 능력을 갖출 수 있다.전선 / 대학원
본 교과목은 단순한 질의응답을 넘어, 스스로 목표를 설정하고, 도구를 사용하며, 복잡한 과업을 자율적으로 수행하는 ‘에이전트(Agentic)' AI의 설계 원리와 구현 방법론을 심층적으로 다룬다. 기존의 LLM(Large Language Model)이 가진 한계를 극복하고, LLM을 ‘추론 엔진'으로 활용하여 실제 세계와 상호작용하는 지능형 시스템을 구축하는 데 초점을 둔다. 수강생들은 단일 에이전트의 핵심 구성 요소인 사고-행동-관찰(Reasoning-Acting-Observation) 루프, 동적 도구 사용(Tool Use), 장단기 기억(Memory) 메커니즘을 학습한다. 나아가 여러 에이전트가 협력하여 인간의 개입을 최소화하면서 복잡한 문제를 해결하는 멀티 에이전트 시스템(Multi-Agent System)의 설계 패턴(예: 계층적, 협력적)과 통신 프로토콜을 배운다. LangChain, AutoGen, CrewAI와 같은 최신 프레임 워크를 활용한 실습을 통해, 에이전트 아키텍처 설계부터 정교한 프롬프트 체이닝, 실행 루프 구현까지의 전 과정을 경험하며, 차세대 AI 애플리케이션을 개발할 수 있는 실전 역량을 배양하는 것을 목표로 한다.전선 / 학사
본 강좌는 신약개발의 전반적 과정의 설명하고, 약물디자인 방법을 이해하기 위해 약물 작용기전을 약물과 표적분자인 효소, 수용체, 핵산, 지질, 당과의 작용관계를 분자 수준에서 강의하고, 약물 분자구조와 활성간의 상관성을 이해하기 위해 약리작용단, 생체활성구조, 생동등체, QSAR등의 개념을 강의한다. 또한 신약개발 과정에 필요한 약물의 체내 동태 및 대사, 독성, 전구약물의 개념을 이해하며, 개발기술로서 유효물질 도출기술, 조합화학, 분자모델링등도 강의한다.