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양호성, 조승완, 엄영호, 박슬아, 황성연, 전현열, 오동엽, 박제영
2021 / Macromolecular Research
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본 연구는 동적 보론산 에스테르 결합을 포함하는 자가 치유 하이드로겔을 개발하고, 이를 활용하여 고강도 섬유를 제조하는 방법을 제시합니다. 특히, 고분자 글리세롤과 보론산 함유 폴리머의 조성을 제어하여 뛰어난 신축성(41,600% 연신율)과 높은 인장 강도(128 MPa)를 갖는 하이드로겔 기반 섬유를 구현했습니다.
Hydrogen bonded supramolecular materials
Advanced separations by specialized sorbents
Supramolecular polymer networks and gels
Functional polymers
Polymeric drugs and drug delivery systems
Synthesis and applications of copolymers
Self-healing polymer-based systems
Hydrogels in cell-based therapies
Handbook of hydrogels : properties, preparation & applications
Peptide based materials
Polymer synthesis, polymer-polymer complexation
Poly(ethylene glycol) chemistry : biotechnical and biomedical applications
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
Progress in biomedical polymers
Molecular recognition and polymers : control of polymer structure and self-assembly
Handbook of stimuli-responsive materials
Functional materials and biomaterials
Biological and biomimetic materials--properties to function : symposium held April 1-5, 2002, San Francisco, California, U.S.A.
Handbook of biodegradable polymers
ACS macro letters
Chen Y; Qian W; Chen R; Zhang H; Li X; Shi D; Dong W; Chen M; Zhao YACS macro letters
Chen Yiming; Mingqing Chen; Hongji Zhang; Ran Chen; Weifu Dong; Yue Zhao; Xiaojie Li; Dongjian Shi; Wangqiu QianBiomacromolecules
Hong SH; Kim S; Park JP; Shin M; Kim K; Ryu JH; Lee HSmall
Chen M.,Murphy B.B.,Wang Y.,Vitale F.,Yang S.Carbohydrate Polymers
Shi W.,Hass B.,Kuss M.A.,Zhang H.,Ryu S.,Zhang D.,Li T.,Li Y.l.,Duan B.ACS Macro Letters
Wang, Qian; Zhu, Zhenhao; Liu, Jupen; Lu, Zhe; Zhao, Yanxia; Yu, YouInternational journal of biological macromolecules
Li A; Chen W; Shi H; Ye Y; Gong P; Jiang B; Xiao BPolymer Chemistry
Hui, Y.; Wen, Z.-B.; Xie, H.; Fan, C.-J.; Du, L.; Liu, D.; Yang, K.-K.; Wang, Y.-Z.; Pilate, F.Electrochimica Acta
Wang Y.,Xie Y.ACS macro letters
Brent S. Sumerlin; Christopher C. Deng; William L. A. Brooks; Khalil A. AbboudColloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects
Lu X.,Li Y.,Feng W.,Guan S.,Guo P.ACS Macro Letters
Deng, Christopher C.; Brooks, William L.A.; Abboud, Khalil A.; Sumerlin, Brent S.Soft Matter
Michael C.,Apostolides D.E.,Patrickios C.S.,Sakai T.Journal of Materials Chemistry B
Shi W.,Kong Y.,Su Y.,Kuss M.A.,Jiang X.,Li X.,Xie J.,Duan B.Journal of Membrane Science
Wang C.,Guo Z.,Wang C.,Liu W.,Yang X.,Huo H.,Cai Y.,Geng Z.,Su Z.International Journal of Biological Macromolecules
Liu Y.,Mao J.,Guo Z.,Hu Y.,Wang S.Langmuir
Eric A. Appel; Omid Veiseh; Yizhou Dong; Kun Xue; Benjamin C. Tang; Gordon C. Weir; Robert Langer; Daniel G. Anderson; Xi-Wen Yang; Weiheng Wang; Matthew J. WebberArabian Journal of Chemistry
Chaudhary J.P.,Kholiya F.,Vadodariya N.,Budheliya V.M.,Gogda A.,Meena R.ACS Applied Materials & Interfaces
Peng, Ziyue; Du, Yuqi; Song, Mingrui; Sun, Chongkai; Xu, Yuan; Qian, Jikun; Guan, Xin; Yang, Mankai; Zhang, Xin; Dai, Fangfang; Wan, Haoyang; Chen, Yuhang; Liu, Chun; Yu, BinRSC Advances
An H.,Bo Y.,Chen D.,Wang Y.,Wang H.,He Y.,Qin J.전선 / 대학원
고분자의 구조와 물성 상호관련에 관한 전반적인 내용을 강의하며 특히, linear polymer chain의 conformation, polymer crystals의 chain folding, stereoregularity, polymer의 hydrogen bonding, 고분자의 mechanical property 및 thermal, electrical property에 대하여 강조한다. 한편 고분자의 solvent 및 chemical resistance, adhesion, 압력, 분자량, 시간에 따른 영향 등에 대해서도 아울러 강조한다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 목질계 바이오매스 세포벽을 구성하는 리그닌의 바이오리파이너리에 관한 최신 기술에 관한 내용을 강의한다. 강의 전반부에서는 리그닌 전구물질의 효소적 형성과정과 in vivo 및 in vitro 상에서 리그닌 고분자의 효소중합 메커니즘에 관하여 공부한다. 강의 중반부에는 리그닌의 산업적 활용방안 중에서 저분자 소재 변환에 중점을 두어 리그닌의 열화학적 및 미생물학적 분해과정과 이 과정에서 생성 가능한 주요 화학 소재에 관하여 이해하고, 고분자 물질로서 리그닌의 활용 분야 및 가능성에 관하여도 살펴본다. 또한 최근 발표된 논문을 중심으로 각 개인별 세미나를 발표하며, 이를 통해 리그닌 화학 분야에 대한 최신 식견을 습득할 기회를 제공한다.전필 / 학사
고분자화학 1에 이어 여기서는 비비닐계 고분자 물질로서 기본이 되는 단계반응과 개환중합에 대해 설명하고, 주 물질인 폴리에테르, 폴리에스테르, 폴리아마이드에 대해 합성과정과 용도에 대해 설명하고, 열경화성 수지의 대표적인 페놀, 요소, 멜라민의 합성과정에 대하여 고찰한다. 또한 천연고분자 등 기타 고분자물질에 관하여 실생활을 중심으로 소개하고자 한다.전선 / 대학원
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 한다.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 / 학사
본 교과목은 유기재료의 특성 특히 고분자의 고체 및 액체의 구조와 성질, 고분자의 여러 반응 등 재료화학적 일반론을 강술한 다음 plastics의 특성 중 기계적, 열적, 전기적 성질에 대해서 중점 강술하며 아울러 고분자 재료의 가공공정과 부가계 및 축합계 합성수지, 그리고 천연고분자, silicon polymer, rubber에 대해서도 강술한다.전선 / 대학원
심미 수복을 위한 생체 재료는 고분자화학 및 공학의 발전에 그 근간을 두고 있는 바, 현재 사용되고 있는 여러 고분자 물질을 고찰하고 이를 바탕으로 하여 구강 내 임상환경에 최적의 물리적 동태를 가지는 레진 기질로서의 고분자 신물질을 고안하며, 이들과 필러, 광개시제, 광증강제와의 최적화를 이해하고 산업화 가능성 및 임상 사용의 유효성, 안전성 등을 논의한다. 더불어 생체 재료로서의 상아질 접착재를 검토하고, 새로운 개념의 상아질 접착 및 이에 동반한 상아질 접착제의 개발 가능성을 논의한다.전선 / 대학원
목질계 고분자는 풍부한 원료 및 우수한 기계적 특성으로 인하여 석유자원을 대체할 수 있을 무궁한 가능성을 지닌 대표적인 천연고분자이다. 최근 이러한 목질계 고분자를 원료로 기능성 및 목적성을 부여하여 섬유, 필름, 나노/마이크로 입자를 제조하여 대기, 수질, 폐기물의 처리를 위한 환경복원 소재로 활용하기 위한 활발한 연구가 증가하고 있다. 또한, 목질계 고분자는 탄화 과정을 통하여 친환경/고성능의 탄소섬유 및 다공성 탄소 재료로 제조할 수 있으며 이를 이용한 환경복원 소재 및 에너지 소재로의 활용 또한 꾸준히 보고되고 있다. 본 강의에서는 대표적 목질계 고분자인 리그닌과 셀룰로오스를 이용한 기능성 환경복원 소재 공정에 대해서 학습하고자 한다. 이어서 목질계 고분자의 탄소 소재화 공정 및 에너지 및 환경 소재로의 응용에 관하여 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
섬유보강복합재료의 보강재가 되는 섬유, 기지가 되는 고분자 각각의 물성을 먼저 살펴보고 그 두 가지 물질을 연결시켜주는 계면의 성질을 살펴본다. 그리하여 이들 두 가지 성분이 합쳐진 새로운 물질인 복합재료의 물성을 실험결과와 이론식으로 고찰해본다.전선 / 대학원
이 강의는 Silicon based micro-mechanical device및 그를 기초한 system의 biomedical applications를 다룬다. 임상분야별로 어떤 소자들이 개발되어 응용되고 있는지를 보고 또 어떤 소자들의 개발이 요구되는지도 생각 보는 시간이 주어 질 것이다. 또한 이해를 돕기 위하여 몇몇 임상분야에 대하여는 임상의들을 초청하여 듣는 시간을 가질 예정이다전필 / 학사
화학분야 중 기초과목이라 할 수 있는 고분자화학에 관하여 전반적인 기초적 원리 부터 시작하여 물리 및 화학적 특성에 대하여 설명하고, 비닐계 고분자에 대한 라디칼 및 이온중합 메카니증에 관하여 고찰한다. 또한 이것과 관련지어 우리가 많이 사용하고 있는 고분자 제품을 중심으로 새로운 용도개발에 이르기 까지 그의 특성과 가능성에 대하여 설명하고자 한다.전선 / 대학원
생리활성물질의 활성 발현과 관련하여 심혈관계 및 자율 신경계에 영향을 미치는 약물의 작용기전을 이해하고, 심혈관계에서 vascular tone을 조절하는데 관여하는 여러 가지 활성인자들의 특성, 세포내 작용기전, 병태 생리학적 중요성 및 응용에 대해 강술한다. 또한 세포 단위에서 발생하는 체내 현상에 대한 신경계의 연관성, 특히 자율신경계의 역할과 이의 생리활성물질 효능에 미치는 영향을 수용체, 역학 및 자체조절 기능을 중심으로 해서 이론 및 실험적 관점에서 연구한다. 더불어 심장, 신장 및 간 이상으로 생기는 부종 및 고혈압의 보조치료제로 널리 사용되고 있는 loop diuretics의 pharmacokinetics 및 pharmacodynamics를 연구한다.전선 / 학사
합성 고분자를 중심으로 부가 및 축합에 관한 화학 및 물리적 고찰, 그리고 그 형태와 구조 등에 관하여 강의하며, 특히 용해 파라미터, 고분자 용액의 열역학에 관한 자유부피이론, gel permeation chromatography, polymer chains의 conformation, 고분자 용액의 상분리, 용해도에 따른 fractionation, 분자량과 크기의 측정방법, 주사전자현미경에 관한 논의, 고분자의 결정성에 관한 개념 등을 강조한다.전선 / 대학원
시스템 약리학은 생물학적 현상, 질병 과정 및 약물 작용을 규명하기 위해 수학적 컴퓨터 모델을 사용하는 연구 분야로 약동학, 약력학 및 질병과정의 메커니즘을 모델링하는데 중점을 둔다. QSP 모델링과 시뮬레이션을 이용하여 약물과 생물학적 시스템 간의 상호 작용 및 동적 특성을 표현하고, In vitro / In vivo, 전임상 및 임상시험의 설계를 돕기 위해 in silico 가설 생성 방법을 탐구한다. 수강생은 전임상 및 임상 자료를 바탕으로 본인의 프로젝트에 적용할 수 있다. Matlab 과 R을 활용할 수 있으며 데이터 사이언스 연구를 위한 기초지식을 함양한다.전선 / 대학원
임상약리학 세부주제 대한 최신지견을 공유하고 토론함으로써, 환자 맞춤약물요법 및 임상약물연구 설계에 필요한 지식을 습득한다.전선 / 학사
고분자의 구조, 물성에 관한 기본적인 개념과 제조 방법에 대하여 강의한다. 라디칼 중합, 이온 중합, 배위 중합, 단계 중합, 개환 중합, 공중합 등 중합 방법, 메카니즘 및 중합 속도론에 대하여 강의한다. 최근에 개발된 중합 방법 및 고분자를 이용한 반응 등을 다룬다. 상품화된 고분자들의 제조 방법, 물성 및 용도를 소개하고, 첨단 기능소재 및 나노재료로서의 고분자에 대해 알아본다.전선 / 대학원
지능재료의 정의와 종류, 역할등에 대한 개략적인 고찰을 한 후 선형 이론을 적용하여 지능 구조물의 거시적인 거동을 기술하는 방법론을 제공한다. 구조물의 열-전기-기계의 완전 연성을 고려하여 주어진 환경하에서 거시적인 거동을 기술하는 능력을 습득하고, 실제 작동기로 사용되는 피에조 세라믹 계열의 재료(PZT, PLZT)와 형상기억합금(SMA;Shape Memory Alloy)의 미시적인 구성방정식을 다루고 이 미시적인 관점이 어떻게 거시적인 구성방정식으로 확장되는지에 대한 미시역학을 공부한다. 특히 PZT에서 발생되는 분극반전(polarization switching)에 대해 공부하고 SMA에서 발생하는 상 전이 현상(Phase transformation)에 관해 공부한다. 구성방정식을 공부한 후 실제 구조물에서 지능재료의 기능을 고찰하고 설계에 응용하기 위한 실제문제들의 해석과 설계 문제를 다룬다.전선 / 학사
최근 천연물 유래 활성물질에 대한 관심이 높아지고 있으며 이를 통하여 의약품으로 개발이 활발히 진행되고 있다. 이 점을 고려하여 잠재력이 높은 특정 기능성 천연물의 약리활성에 대한 내용을 다루고자 한다.전필 / 대학원
본 교과목은 치아와 치아주위조직의 형태적, 기능적 심미적 증진을 통하여 환자의 요구를 충족할 수 있는 각종의 치료법을 포함하는 심미치과학의 원리를 기본으로 임상에 시술할 수 있는 기본 술기가 강의된다. 또한 다양한 부위에서의 여러 치료술식을 사용한 임상 증례를 소개하여 향후 심미치료에 대한 단독 진료를 가능하게 한다.전선 / 대학원
아미노산 및 Polypeptide의 화학적 성질, 단백질의 분리 및 수식, 1차 및 2, 3차 구조의 결정방법, 효소반응 등에 대하여 강의한다.