최근 확인한 콘텐츠
데이터가 존재하지 않습니다.
최현진, 최민진, 곽동명
2022 / Asian Perspective
Kai Takeuchi, Beomjoon Kim
2018 / Nano Convergence
데이터가 존재하지 않습니다.
loading...
마이크로니들은 최소 침습적이고 통증이 적어 환자 스스로 약물을 투여할 수 있는 유망한 의료 기기로, 최근 경피 모니터링 및 진단 시스템 개발이 활발히 이루어지고 있습니다. 본 논문에서는 연속 혈당 측정 시스템(CGMS)에 적용 가능한 생체 센서로서 마이크로니들 연구 동향을 검토하며, 마이크로니들은 센서 프로브 또는 생체 액체 수집기로 기능화될 수 있습니다.
Applications of electrochemistry in medicine
MEMS for biomedical applications
Biosensor nanomaterials
In vivo glucose sensing
CMOS biotechnology
Micro and nano flow systems for bioanalysis
Frontiers in biosensorics
CMOS biomicrosystems : where electronics meets biology
Body sensor networks
Sensors : proceedings of the third National Conference on Sensors, February 23-25, 2016, Rome, Italy
Biosensors : properties, materials and applications
Bio-MEMS : technologies and applications
Fundamentals of bioMEMS and medical microdevices
Nanosensors : theory and applications in industry, healthcare, and defense
Smart sensor systems : emerging technologies and applications
Optical MEMS for chemical analysis and biomedicine
Nanosystems design and technology
IEEE Sensors Journal
Fratus M.,Lim J.,Nolan J.K.,Madsen E.,Dai Y.,Lee C.H.,Linnes J.C.,Lee H.,Alam M.A.Lab on a Chip
Tawakey, S.H.; Mansour, M.; Soltan, A.; Salim, A.I.Drug Delivery and Translational Research
Takeuchi K.,Takama N.,Sharma K.,Paul O.,Ruther P.,Suga T.,Kim B.ACS Sensors
Moonla, C.; Reynoso, M.; Chang, A.-Y.; Saha, T.; Wang, J.; Surace, S.ACS Sensors
Yang J.,Gong X.,Chen S.,Zheng Y.,Peng L.,Liu B.,Chen Z.,Xie X.,Yi C.,Jiang L.Drug discovery today
Ravindra Babu M; Vishwas S; Gulati M; Dua K; Kumar Singh SMicrochemical Journal
You X.Q.,He Q.Y.,Wu T.W.,Huang D.Y.,Peng Z.Z.,Chen D.Y.,Chen Z.,Liu J.Journal of Diabetes Science and Technology
Gudlavalleti R.H.,Xi X.,Legassey A.,Chan P.Y.,Li J.,Burgess D.,Giardina C.,Papadimitrakopoulos F.,Jain F.Biomaterials Science
Wang, Yan; Wu, You; Lei, YifengECS Meeting Abstracts
SeungHyun Park; Yong Jae Kim; Sanghyun Park; Hyeonaug Hong; WonHyoung RyuBiosensors and Bioelectronics
Hu Y.,Pan Z.,De Bock M.,Tan T.X.,Wang Y.,Shi Y.,Yan N.,Yetisen A.K.ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
Darmau, Bastien; Sacchi, Marta; Texier, Isabelle; Gross, Andrew J.Biosensors & bioelectronics
Yin S; Yu Z; Song N; Guo Z; Li W; Ma J; Wang X; Liu J; Liang MNATURE REVIEWS BIOENGINEERING
Vora, Lalitkumar K.; Sabri, Akmal H.; Mckenna, Peter E.; Himawan, Achmad; Hutton, Aaron R. J.; Detamornrat, Usanee; Paredes, Alejandro J.; Larraneta, Eneko; Donnelly, Ryan F.Nano Energy
Yue, Wei; Guo, Yunjian; Wu, Jia-Kang; Ganbold, Enkhzaya; Kaushik, Nagendra Kumar; Jaiswal, Apurva; Yu, Nannan; Wang, Yan; Lei, Yi-Feng; Oh, Byeolnim; Kim, Hyun Soo; Shin, Young Kee; Liang, Jun-Ge; Kim, Eun-Seong; Kim, Nam-YoungTRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY
Garcia-Guzman, Juan Jose; Perez-Rafols, Clara; Cuartero, Maria; Crespo, Gaston A.Biomedical Engineering / Biomedizinische Technik
Greiner, H.; Schaller-Ammann, R.; Huber, A.; O’Connell, M.; Krejci, J.; Porro, G.; Korsatko, S.; Gurban, J.; Deller, S.; Brunner, M.; Berghofer, A.; Priedl, J.; Zijlstra, E.; Heise, T.; Pieber, T.R.; Schaupp, L.ACS Sensors
Huang, Xinshuo; Yao, Chuanjie; Huang, Shuang; Zheng, Shantao; Liu, Zhengjie; Liu, Jing; Wang, Ji; Chen, Hui-jiuan; Xie, XiBiomedical Microdevices: BioMEMS and Biomedical Nanotechnology
Takeuchi, Kai; Takama, Nobuyuki; Kinoshita, Rie; Okitsu, Teru; Kim, BeomjoonBiosensors & bioelectronics
Yang Y; Sheng C; Dong F; Liu S전선 / 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 예정이다전선 / 대학원
멀티스케일 현상을 이용하는 전형적인 소자 및 시스템인 MEMS(Micro Electro Mechanical Systems) 및 NEMS(Nano Electro Mechanical Systems)를 직접 제작, 측정 하는 실험 및 실습과목이다. 나노 및 마이크로 현상을 이용하는 각종 공정의 원리 및 공정의 설계 방식을 습득하고 top-down 및 bottom-up 방식의 제작 중 전형적인 접근방식들을 실제로 구현하고 비교한다.전선 / 대학원
미세전기기계시스템(MEMS: Micro ElectroMechanical Systems) 기술은 전기기계, 제어계측 및 반도체 기술이 복합된 기술로 마이크로/나노 시스템을 설계하고 제작하여, 이를 센서, 광 및 고주파 통신, 바이오, 나노 등 여러 분야에 적용하는 기술이다. 이 강좌에서는 첫째로 전반적인 MEMS기술에 대한 소개와 마이크로/나노 시스템 설계와 공정에 관한 이해 및 실습을 할 것이며, 둘째로 시스템 이슈 및 계측제어 기술을 배울 것이다. 이 과목은 전기공학부 석사과정 신입생을 대상으로 하였으며, MEMS 설계, 공정 및 제어에 대해 심도 있게 다룰 것이며, 공정 실습과 프로젝트가 있을 것이다.전선 / 대학원
대학원 과정의 학생들에게 치과용 고분자의 물성에 대한 연구방법론의 획득과 응용을 위해 제공될 수 있는 교과목으로 1. 계측의 원리와 수학적 해석 2. 각종 sensor의 원리와 응용 (변위센서, 힘센서, 광센서, 압력센서, 온도센서등) 3. Operation amplifier, 저역 통과 filter의 원리와 응용 및 이를 이용한 신호증폭과 신호처리 4. A/D converting, data acquisition의 원리와 computer interfacing 방법 5. Labview를 이용한 computer programming 및 data analysis 6. 이상의 내용을 종합하여 computer based instrumentation 및 measurement system의 연구와 개발 방법 등에 대한 이론과 실습이 제공되며 고분자 물성 측정과 같은 생체 재료 및 bio-mechanics와 관련된 연구 수행 시 필요한 실험 장치를 직접 분석, 설계, 구현할 수 있도록 하고 여러 기기분석 장치를 이용한 연구 시 이들의 이해와 응용에 큰 도움을 줄 수 있다.전선 / 학사
광학현미경, 전자현미경, 주사탐침현미경을 포함하여 미세구조의 관찰을 위한 기기 및 장비의 측정 원리, 기기구조 및 활용에 대하여 소개함. 현미경의 역사, 기기 분해능, 미세구조 분석론, 기기별 구성 특성, 기기별 분석 특성 등을 설명함. 주사탐침현미경의 포괄적인 이해와 원자힘현미경을 이용하여 폴리펩타이드, 탄수화물계고분자, 합성고분자, 바이오복합재료, 나노바이오소재 등 친환경재료의 미세구조와 표면특성을 관찰하기 위한 방법론을 제시함. 이론과 함께 장비 구동을 병행함으로써 첨단 미세구조 관찰 장비에 대하여 이해함.전선 / 대학원
본 강의에서는 MEMS 기술, 정밀 가공 기술, microfludics 기술, micro electronics 기술, micro biology 기술의 융합에 의해서 탄생된 bio-MEMS를 다루게 되며, 이를 위해서 정밀 기계공학, 극미세 유체 현상학, 생명공학, 생화학, 표면분석화학의 기본적 이해, 차별화된 MEMS 단위 공정 기술과 응용예에 대한 이해, 산업화의 가능성을 공부하게 된다.전선 / 학사
본 교과목에서는 생체 계측의 이론 및 실험 기법 등을 다룬다. 교과 내용은 바이오센서, 증폭기, 신호처리부를 포함하는 생체계측기기의 설계와 이를 이용한 다양한 생체 신호의 측정이 주를 이룬다. 측정하는 생체 신호의 예로는 근육에서 발생하는 근전도(EMG), 심장에서 발생하는 심전도(ECG), 눈에서 측정하는 안전위도(EOG)등이 있으며 또한 뇌 및 신경에서 발생하는 신경 신호를 이용한 뇌-기계접속시스템, 세포내 미세신호를 측정하기 위한 나노바이오센서등 최근 주제도 다룬다. 일부실험도 병행할 계획이다.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
자기공명분광(Magnetic Resonance Spectroscopy (MRS))을 활용하여 여러 질병들의 발병기전 및 진화에 대한 기초연구를 수행할 수 있는 지식(이론과 실습)을 습득함. 이론은, 다양한 신경 정신질환과 관련이 있는 것으로 알려져 있는 myo-inositol, gamma-aminobutylic acid (GABA), glutamate 등의 측정법을 포함함. 실습은, 소프트웨어를 통해 쥐(rat)의 두뇌 스펙트럼에서 뇌 대사체들을 정량분석하는 과정을 포함함.전선 / 대학원
임상에서 이루어지는 진단의 대부분은 체외진단에서 얻어지는 데이터에 근간하므로, 의학에 있어 체외진단을 이해하고 관련 데이터를 해석하는 일의 중요성은 날로 커져만 가고 있다. 특히 미생물 영역과 암 영역에서의 분자진단의 성장세는 매우 가파르다. 이 강좌에서는 최근 체외진단 영역에 접목되고 있는 마이크로바이옴 관련 분석을 중심으로 체외진단의료기기 관련 규정, 체외진단의료기기에 의한 의료행위의 평가, 체외진단의료기기 관련 데이터사이언스 등에 대해 최신 주제별로 고찰하고 토론한다. 이 강좌를 통해 학생들은 마이크로바이옴, 마이크로바이옴 액체생검, 종양 액체생검 등에 대해 심도 있게 이해하게 된다.전선 / 학사
마이크로나노시스템 기술은 반도체 소자 제조기술을 바탕으로 마이크로나노시스템을 제작하고 이를 다양한 초미세 소자에 응용하는 기술이다. 본 과목에서는 기존의 반도체 공정 기반 마이크로/나노시스템 제작 기술(포토, 에칭, CVD 등)과 유연재료 기반 마이크로/나노시스템 제작 기술 (PDMS, 하이드로젤, 자기조립 마이크로입자 등)을 강의하고, 이를 초소형 시스템을 작동시키기 위한 구동력(정전력, 전자력, 압접력 등)의 원리에 대해 강의한다. 또한 최근 대두되는 생체시스템의 응용을 위해 생체물리화학(세포막, 단백질 전위, 생체 물질 전달 등) 및 전기생체유체역학(전기삼투, 전기영동, 이온농도분극 등) 이론을 강의한다. 이를 바탕으로 화학센서, 물리센서, 나노바이오센서, 나노유체FET 등의 공학적 응용에 관한 강의한다.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 / 학사
본 교과목에서는 MEMS를 위한 마이크로 세계의 역학 지배방정식의 적용 및 scale-down의 효과와 마이크로 스케일에서의 힘과 torque의 전달, 초정밀 기계 가공 등의 다양한 마이크로 구조물 성형 공정에 대한 지식을 공부하며, 이를 바탕으로 가속도계, 각속도계, 마이크로 구동기, 마이크로 유체 소자 등 mechanical transducer로서의 다양한 micro mechanical device의 설계, 제작, 응용에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
오가노이드 (Organoid) 는 시험관내 소형화 및 단순화한 장기(organ) 모델 시스템임. 이는 조직발생 및 질환의 모델, 개인 맞춤형 의료 및 신약 스크리닝 및 세포/재생 치료재에 적용 가능함. 이에 본 강좌에서는 오가노이드 연구의 최신 정보를 숙지하고 토론함.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 여러 분야의 첨단 바이오 기술 및 장비를 소개한다. 줄기세포 연구 분야에 적용될 수 있는 다양한 새로운 첨단 연구 기법과 기기들을 소개함으로써, 대학원생들의 최신 논문의 이해도를 높이고, 본인의 연구에도 직접 적용할 수 있는 기회를 마련한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
최근 MRI 등 영상진단장치의 획기적인 발전으로 뇌의 기능을 평가할 수 있게 되었다. 이 강좌에서는 MRI 등의 영상장치를 이용하여 뇌 기능을 연구하고자 한다. 구체적인 학습 목표는 functional imaging, perfusion imaging, diffusion imaging, diffusion-tensor imaging, spectroscopy의 원리를 이해하고 임상에서 응용하는 것이다. 아울러 현재 영상기법의 한계점을 이해함으로서 앞으로의 연구 방향을 파악한다.