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신흥수, 신영민, Se
2019 / Nano Convergence
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조직 공학은 세포 생물학, 화학, 생체 재료를 결합하여 세포외 기질의 구조를 모방하는 3차원 조직을 제작하는 데 사용되며, 전기방사는 다공성 구조와 높은 비표면적을 가진 나노섬유를 제작할 수 있어 주목받고 있습니다. 본 리뷰에서는 전기방사 나노섬유 제작의 최신 성과와 지지체의 기능 향상을 위한 다양한 표면 및 구조 개질 방법을 강조하고, 인간 뼈, 연골, 혈관 조직, 힘줄/인대 재생에 적용된 고분자 나노섬유 지지체의 활용을 요약합니다.
Electrospun materials for tissue engineering and biomedical applications : research, design and commercialization
Nanofibers and nanotechnology in textiles
Electrospinning : materials, processing, and applications
Electrospinning : a practical guide to nanofibers
Polymeric nanofibers
Science and technology of polymer nanofibers
Nanotechnology applications for tissue engineering
One-dimensional nanostructures : electrospinning technique and unique nanofibers
An introduction to electrospinning and nanofibers
Introduction to nanofiber materials
Tissue and organ regeneration : advances in micro- and nanotechnology
Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue engineering
Polymer-engineered nanostructures for advanced energy applications
Biomedical nanostructures
Electrospinning : principles, practice and possibilities
Nanoscience in biomedicine
Nanobiomaterials science, development and evaluation
Cell surface engineering : fabrication of functional nanoshells
Tissue regeneration : where nano-structure meets biology
MACROMOLECULAR BIOSCIENCE
Chen, Kai; Li, Yonghui; Li, Youbin; Pan, Weisan; Tan, GuoxinPOLYMERS
Phutane, Prasanna; Telange, Darshan; Agrawal, Surendra; Gunde, Mahendra; Kotkar, Kunal; Pethe, AnilPolymer Reviews
Dhakshinamoorthy Sundaramurthi; Uma Maheswari Krishnan; Swaminathan SethuramanACS Biomaterials Science & Engineering
Tianyue Huang; YuE Zeng; Chaofei Li; Zhengqing Zhou; Jie Xu; Lean Wang; Deng-Guang Yu; Ke WangWILEY INTERDISCIPLINARY REVIEWS-NANOMEDICINE AND NANOBIOTECHNOLOGY
Keirouz, Antonios; Chung, Michael; Kwon, Jaehoon; Fortunato, Giuseppino; Radacsi, NorbertTissue engineering. Part B, Reviews
Ingavle GC; Leach JKENVIRONMENTAL CHEMISTRY LETTERS
Mishra, Raghvendra Kumar; Mishra, Priyanka; Verma, Kartikey; Mondal, Aniruddha; Chaudhary, Ratiram Gomaji; Abolhasani, Mohammad Mahdi; Loganathan, SravanthiJournal of biomaterials science. Polymer edition
Ding H; Cheng Y; Niu X; Hu YJOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY
Xie, Xianrui; Chen, Yujie; Wang, Xiaoyu; Xu, Xiaoqing; Shen, Yihong; Khan, Atta Ur Rehman; Aldalbahi, Ali; Fetz, Allison E.; Bowlin, Gary L.; El-Newehy, Mohamed; Mo, XiumeiCurrent stem cell research & therapy
Li G; Zhang T; Li M; Fu N; Fu Y; Ba K; Deng S; Jiang Y; Hu J; Peng Q; Lin YPROGRESS IN MATERIALS SCIENCE
Rahmati, Maryam; Mills, David K.; Urbanska, Aleksandra M.; Saeb, Mohammad Reza; Venugopal, Jayarama Reddy; Ramakrishna, Seeram; Mozafari, MasoudInternational Journal of Polymeric Materials and Polymeric Biomaterials
Purushothaman A.E.,Thakur K.,Kandasubramanian B.International Journal of Biomaterials
Yingge Zhou; Joanna Chyu; Mimi ZumwaltDESALINATION AND WATER TREATMENT
Oleiwi, Ahmed H.; Jabur, Akram R.; Alsalhy, Qusay F.The Annals of otology, rhinology, and laryngology
Heilingoetter A; Smith S; Malhotra P; Johnson J; Chiang TACS NANO
Ogueri, Kenneth S.; Laurencin, Cato T.NANO RESEARCH
Zhong, Huiling; Huang, Jun; Wu, Jun; Du, JianhangFrontiers of Materials Science
Wang, C.; Wang, M.MATERIALS SCIENCE & ENGINEERING C-MATERIALS FOR BIOLOGICAL APPLICATIONS
Rodriguez-Tobias, Heriberto; Morales, Graciela; Grande, DanielJOURNAL OF POLYMER SCIENCE
Abdullah, Kardo Khalid; Molnar, Kolos전선 / 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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
최근 신소재의 발달로 나노복합소재가 항공, 에너지, 기계, 건설환경, 조선해양과 같은 다양한 산업에서 활용되고 있다. 복합소재의 구성재료는 물성, 기하학적 형상과 함유율이 다를 뿐 아니라 길이 스케일도 나노에서 마이크로, 메소스케일까지 다양하기 때문에 복잡한 손상모드와 재료거동을 보인다. 따라서 기초물성 뿐 아니라 부품의 설계를 위해 나노-마이크로-메소-매크로의 멀티스케일 접근이 필요하다. 수강생들은 연속체역학 이론, 선형/비선형 유한요소해석, 균질화이론, 전산균질화, Eshelby 텐서기반 미소역학이론, 소성이론과 손상소성이론 기반 멀티스케일 재료구성법칙 이론을 배운다. 기초이론을 기반으로 연속섬유, 텍스타일, 단섬유 복합재료의 마이크로/메소-스케일 대표체적요소의 통계적 재구성방법을 컴퓨터 프로그램을 통해 실습한다. 또한 마이크로스케일 파손이론, 섬유파단, 기지균열, 섬유-기지분리, 인터라미나 박리 등의 손상이론을 학습한 후 점진적 멀티스케일 피로손상 예측방법을 배운다.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
최근 자연현상을 모방한 생체모방기술이 다방면에서 적용되고 있다. 소재분야에서도 이러한 소재의 개발이 이루어지고 있으며, 최근의 연구개발의 속도가 배가되고 있다. 따라서 이러한 연구추세에 부합하도록 생체모방기술을 적용한 소재의 연구동향에 대하여 강의하고자 한다. 기본적으로는 모방의 대상인 자연현상 또는 천연물질에 대한 이해를 하고 이를 응용한 연구사례를 중심으로 강의한다. 구체적으로는 바이오나노소자, 분자생물학적 설계, 단백질 구조의 이해 등을 포함한다.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.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
반도체, MEMS와 같은 다양한 미세소자에서의 결정입 특성, 집합조직, 기계적 성질, 신뢰성 등의 문제에 대해 반도체회로(ULSI)에 사용되고 있는 알루미늄과 구리 배선을 중심으로 살펴본다.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
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패퍼닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
나노 입자, 나노튜브, 박막 등과 같은 나노재료의 제작 원리와 공정 기술에 대해서 학습한다. 나노재료가 갖는 특성과 그 원리를 이용하여 기능성 재료를 제작하는 다양한 기법과 바이오, 에너지, 광전기기 등의 응용분야를 학습한다. 다기능성 나노재료의 기계적, 구조적, 광-전기적 특성을 평가하는 다양한 기법과 원리에 대해 학습한다.전선 / 대학원
조직재생 의약품, 의료기기의 전 세계 개발현황에 대해서 소개하고, 기본적인 생체재료 기반 약물전달소재, 신약, 의료기기의 유효성 평가와 관련한 연구동향 및 실제 응용사례를 소개함. 조직재생 재생의료에 새로이 적용되는 신소재의 종류에 대해서 원리 및 응용사례를 접하도록 함. 조직재생 재생치료제 및 의료기기의 연구 및 개발단계에서 대량생산, 인허가 등 상용화에 필요한 프로세스 설계에 대하여 학습함.전선 / 대학원
바이오와 연관된 나노 물질의 응용성과 관련된 최근 연구동향을 살펴본다. 우선, 나노 스케일이 될 때의 크기 한정으로부터 오는 독특한 나노 입자의 원리를 알아본다. 또한, 나노 물질의 합성과 측정방법도 소개된다. 마지막으로, 나노 물질의 종류와 bioconjugation methods, solution-based probes/sensors, in vitro and in vivo imaging, and nanoparticle therapeutics 와 같은 그들의 응용성을 논의한다.전선 / 대학원
나노미터 수준의 화학적 반응과 소재에 대해 심도 있게 알아본다. 본 교과목에서는 화학적인 패턴닝과 리소그래피, 다층 자기조립, 나노접촉 인쇄와 쓰기, 나노선 및 나노튜브, 나노결정체의 합성과 자기조립, 마이크로포러스 및 메조포러스 물질, 블록공중합체의 자기조립 등을 학습 한다. 또한, 여러 가지 중요한 나노물질의 물리적 화학적 특성과 이들의 다양한 창의적인 기계적, 전기적, 전자적인 장치에서의 응용을 알아본다.전선 / 대학원
첨단 하이테크 섬유 기술의 원리와 특성을 배우고 이를 다양한 산업에 적용하는 방법에 대하여 다룬다. 섬유 원료의 합성, 섬유의 제조공정, 섬유의 응용 분야에 대하여 학습한다.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
다양한 나노소재들은 기초과학 분야뿐만 아니라 다양한 응용분야에서도 많은 관심을 받아오고 있다. 이 나노 물질들은 발크상태에서 가지지 못하는 독특한 전기적, 광학적, 화학적 성질들을 가지고 있다. 본 강의에서는 다양한 무기 나노 소재를 합성하고 성질과 구조를 규명하며 응용하는 것들을 강의할 것이다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
광미세조직을 이용해 재료의 광학적 성질을 제어할 수 있다. 본 강의는 재료를 빛의 회절한계 수준의 정밀도로 성형함으로써 재료와 빛의 상호작용을 매개로 재료의 광기능을 설계하는 방안을 소개한다. 광구조학의 기반이 되는 전자기파 이론을 학습하고 박막 소재에서 연구되고 있는 주요 광구조를 이해하며 이를 토대로 광소자에 응용되고 있는 사례들을 다룬다.