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미세생리 시스템은 생물학, 의학, 공학 분야에서 활용되는 생체 내 조직 및 장기 모델로서, 기존의 2차원 세포 배양 및 동물 모델의 한계를 극복할 수 있는 가능성을 제시합니다. 최근 미세유체 기술을 활용하여 복잡한 생체 내 현상을 모방하고, 보다 현실적인 생리적 조건을 구현하는 연구가 활발히 진행되고 있습니다. 본 논문은 미세유체 기반 미세생리 시스템의 최근 발전 동향과 생리적 미세 환경 모방을 위한 시스템 설계 및 작동 방식 간의 관계를 심층적으로 논의합니다.
Microfluidics in biotechnology
Semi-infinite programming : proceedings of a workshop, Bad Honnef, August 30-September 1, 1978
Microfluidics for biological applications
Micro and nano flow systems for bioanalysis
Microfluidics based microsystems : fundamentals and applications
Microfluidic cell culture systems
Principles of human organs-on-chips
Nanofluidics and microfluidics : systems and applications
Principles of human organs-on-chips
Biological applications of microfluidics
CMOS biomicrosystems : where electronics meets biology
Cells, forces, and the microenvironment
Microfluidics : history, theory and applications
Microsystems for bioelectronics : scaling and performance limits
Theoretical microfluidics
Microfluidics and biomems applications
Digital microfluidic biochips : design automation and optimization
Science China Chemistry
Jiang, Bo; Zheng, WenFu; Zhang, Wei; Jiang, XingYuECS Meeting Abstracts
Bonnie L. GrayADVANCED MATERIALS TECHNOLOGIES
Zhong, Qifeng; Ding, Haibo; Gao, Bingbing; He, Zhenzhu; Gu, ZhongzeBiophysical Reviews
Nguyen, Ngan; Thurgood, Peter; Sekar, Nadia Chandra; Chen, Sheng; Pirogova, Elena; Peter, Karlheinz; Baratchi, Sara; Khoshmanesh, KhashayarExperimental Biology and Medicine
David J. Hughes; Tomasz Kostrzewski; Emma L SceatsMicroelectronic Engineering
Yu, James; Lim, Jungeun; Choi, MunSeok; Chung, Minhwan; Jeon, Noo LiCurrent neuropharmacology
Noorani B; Cucullo L; Ahn Y; Kadry H; Bhalerao A; Raut S; Nozohouri E; Chowdhury EACurrent neuropharmacology
Luca Cucullo; Behnam Noorani; Yeseul Ahn; Hossam Kadry; Aditya Bhalerao; Snehal Raut; Ehsan Nozohouri; Ekram Ahmed ChowdhuryAnalytical and bioanalytical chemistry
Li X; Easley CJACS biomaterials science & engineering
Wang K; Man K; Liu J; Liu Y; Chen Q; Zhou Y; Yang YLAB ON A CHIP
Zhou, Wan; Dou, Maowei; Timilsina, Sanjay S.; Xu, Feng; Li, XiuJunJournal of materials science. Materials in medicine
Bersini S; Moretti MFRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
Steinway, Steven N.; Saleh, Jad; Koo, Bon-Kyoung; Delacour, Delphine; Kim, Deok-HoDevelopment (Cambridge)
Bonner M.G.,Gudapati H.,Mou X.,Musah S.Journal of Microencapsulation
Hengameh, Dortaj; Ali Mohammad, Amani; Lobat, Tayebi; Negar, Azarpira; Mahtab, Ghasemi Toudeshkchouei; Ashraf, Hassanpour-Dehnavi; Neda, Karami; Milad, Abbasi; Atefeh, Najafian-Najafabadi; Zeinab, Zarei Behjani; Ahmad, VaezNanotechnology
Lin D.S.Y.,Guo F.,Zhang B.Biomedical physics & engineering express
Razavi Z; Soltani M; Pazoki-Toroudi H; Dabagh MInternational journal of biological macromolecules
Amir S; Arathi A; Reshma S; Mohanan PVExperimental biology and medicine (Maywood, N.J.)
Wikswo JPJOURNAL OF NEUROSCIENCE RESEARCH
Siow, Richard; Holloway, Paul M.; Willaime-Morawek, Sandrine; Barber, Melissa; Owens, Roisin M.; Sharma, Anup D.; Rowan, Wendy; Hill, Eric; Zagnoni, Michele전선 / 대학원
생체계측 기기는 현대 의학, 생물학 및 첨단 바이오 산업 분야에서 복잡한 생명 현상을 정확히 이해하고, 질병을 진단하며 치료하는데 필수적인 역할을 수행함으로써 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 본 과목은 기계공학과 생물학이 만나는 교차점을 탐구하며, 미세유체학, 바이오센서, 생체기계 디바이스 등 생명 시스템을 위한 기계 계측공학의 원리와 응용을 심도 있게 다룬다. 핵심적으로, 기계진동, 광학적 방법, 및 전기적 방법 등을 활용하여 세포와 같은 생체 구성 요소의 계측 및 분석 방법에 대해 구체적으로 탐구한다. 학생들은 이 과정을 통해 기계공학의 개념이 생체 시스템의 복잡한 메커니즘을 이해하고 조작하는데 어떻게 활용되며, 첨단 의료 기술 설계에 어떻게 적용할 수 있는지 배우게 된다.전선 / 대학원
생체계측 기기는 현대 의학, 생물학 및 첨단 바이오 산업 분야에서 복잡한 생명 현상을 정확히 이해하고, 질병을 진단하며 치료하는데 필수적인 역할을 수행함으로써 그 중요성이 더욱 부각되고 있다. 본 과목은 기계공학과 생물학이 만나는 교차점을 탐구하며, 미세유체학, 바이오센서, 생체기계 디바이스 등 생명 시스템을 위한 기계 계측공학의 원리와 응용을 심도 있게 다룬다. 핵심적으로, 기계진동, 광학적 방법, 및 전기적 방법 등을 활용하여 세포와 같은 생체 구성 요소의 계측 및 분석 방법에 대해 구체적으로 탐구한다. 학생들은 이 과정을 통해 기계공학의 개념이 생체 시스템의 복잡한 메커니즘을 이해하고 조작하는데 어떻게 활용되며, 첨단 의료 기술 설계에 어떻게 적용할 수 있는지 배우게 된다.전선 / 대학원
이 강좌는 학부에서 제공되는 생물시스템개론, 생물화학공학과 생물재료물성공학에 대한 지식을 바탕으로 유용한 생체물질의 효율적 생산기술과 대량생산에 필요한 생물공정시스템을 설계하는 공학적 기술을 다룬다. 미생물의 배양, 추출과 분리, 생물적-화학적-물리적 물성의 개선에 필요한 기기의 원리와 대량생산을 위한 장치를 설계하는 기술을 소개하고, 공정시스템 분석 및 모델링, 최적화 등을 포함한다.전선 / 대학원
나노기술과 바이오 기술의 융합은 대표적인 멀티스케일 멀티피직스 문제와 관련되는 기초영역과 응용기술들 중 멀티스케일/멀티피직스에 연관되는 핵심사항들을 선택적으로 정리하여 진행한다. 이를 위하여 세포생리, 생화학, 나노입자, 바이오 멤스, 마이크로 플뤼딕스 등의 개념 등의 기초지식이 다루어지며 여러 전공에 바탕을 둔 학생들을 위하여 용어의 정의 및 원리이해 등에 중점을 둔다.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 / 대학원
이 강의는 조직공학 학문에 있어서 다양한 분야를 소개하고 살펴보는 것을 내용으로 한다. 특히, 생체재료의 적용에 있어서 생체고분자 공학, 스캐폴드, 경/연조직 재생 및 대체를 위한 생체재료, 유무기 나노입자를 기반으로 하는 약물 전달 시스템을 소개하고 또한 생체재료 관련 최근 대표적인 논문들을 살펴본다.전선 / 대학원
인체의 구조와 기능의 병태생리학적 현상을 올바르게 이해하기 위해서는 인체를 더 이상 부분이 아닌 전체 시스템으로 이해해야 한다는 이론이 여러 관련 분야에서 등장하고 있다. 본 과목에서는 대용량 데이터 생산에 따라 크게 성장하고 있는 유전체학, 단백체학 등의 바이오정보학과 건강인과 환자의 대규모 코호트 구축을 통한 다각적 환경 요인을 통합한 연구 분야의 소개를 통해 인체의 생리 및 병리 현상들을 시스템적으로 이해할 수 있는 기초 지식과 전망을 제시한다.전선 / 대학원
마이크로/나노플루이딕스(Micro/nanofluidics) 기술의 근본이 되는 마이크로 및 나노스케일에서의 액체 및 기체의 거동에 대하여 소개한다. 이론적인 측면에서는 고전 유체역학 및 물리학의 기본 개념을 이용하여 연속체 가정의 타당성, 분자간 및 계면에서의 힘, 모세관 유동, 접촉선 운동, 일렉트로키네틱 (electrokinetic) 유동 등을 해석하는 방법을 다룬다. 실험 및 응용 분야로서 마이크로플루이딕 소자 제작 및 실험법, 마이크로액체 구동, 바이오 유동 등에 대하여 공부한다.전선 / 대학원
이 수업은 의과학 연구를 위한 기본적인 바이오메디컬 하드웨어 및 시스템을 이해하고, 이를 응용할 수 있는 능력을 키우는 것을 목표로 합니다. 특히 전자/기계/재료 관련 마이크로/나노공학적 지식을 중심으로 한 다양한 바이오메디컬 관련 기초 연구를 소개하고, 이러한 지식을 확장하여 바이오메디컬 분야에 어떻게 활용할 수 있을지를 공부하는 시간을 가지고자 합니다. 세부적으로는 1) 마이크로/나노 구조 및 디바이스를 제작할 수 있는 공정, 2) 다양한 바이오관련 재료들을 합성하는 방법, 3) 해당 지식들을 헬스케어 및 의학분야에 활용할 수 있는 응용 방안 등을 다루며, 이를 통해 수강자는 단순한 바이오연구자를 넘어 융합적인 소양을 가진 의과학자로 성장할 수 있는 역량을 갖추게 됩니다.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 / 대학원
포스트 지놈 시대 (post-genomic era) 에서의 생명과학은 대개의 질병을 토대로한 분자생물학적 연구방식에 있어 획기적인 변화가 일어나고 있다. 생물학적 과정(biological process)을 상호 분리되어있는 개개의 부분이 아닌 복잡한 생물학적 과정의 구동원리를 시스템 수준에서 이해하고자 하는 시스템 생물학(Systems Biology)이 출현하기에 이르렀으며 이러한 연구방식은 향후 생물학 전반에 걸쳐 주요연구방식으로 활용될 전망이다. 이에 시스템 생물학(Systems Biology) 에 의한 복잡한 생물학적 이해는 체개적이고도 다양한 학문 융합 (의학, 생물학, 화학, 컴퓨터학, 통계학 그리고 우주과학 등) 을 바탕으로한 연구환경이 필수요건이며, 이제는 이러한 학문간의 벽을넘어선 새로운 생명의학지식 창출이 도래하고있으며 이미 미주류대학 들과 (Harvard, MIT, Stanford, Washington 등) 주요 제약사 (Merck, Illy Lily, Wyatt 등) 들은시스템 생물학(Systems Biology)에의한 새로운 과를 신설 생명과학 연구를 추 진하는 추세다. 또한, 시스템 생물학(Systems Biology) 에 의한 복잡한 생물학적 이해는 Translational Research 에 주요근간이되며, 더나아가 기초과학지식과 임상지식과의 지식상호이해와 전달을 통해서 불필요한 환자치료방식을 피하고 맞춤식의학 (tailor medicine or individualized medicine)이 가능하다고보여지며, 이러한 기초의학과 임상의학의 상호공동으로 바탕으로한 연구는 실제적인 지식창출(knowledge-based) 에의 한 신약개발 (therapeutic target discovery)이 가속될 수 있다. 이에 향 후 생명과학자는 학문상호체계 학문(Interdisciplinary science)을 이해하고 응용하는 능력이 지극히 필요하다고 보겠다. 이러한 현추세를 바탕으로 강의에서는 주요질병 (특히, 암)과 관계된 중요한 분자생 물학적 측면에서의 의문과 이해를 신호기전 (signaling transduction cascade), 유전체 (genomics) 그리고 프로티오믹 (proteomics) 를 이용 토의진행 하고자한다.전필 / 대학원
최근 생명공학의 주된 분야인 줄기세포, 유전자 치료, 재생의학, 세포치료, 유전체 의학, 바이오나노기술, 정밀의료, 3D 프린팅, 인공지능, 빅데이터 등 최신 생명공학이 바이오메디컬 영역에서 적용되는 사례 중심으로 윤리적, 법적, 그리고 규제적 글로벌 이슈와 정책 방향 및 사회적 영향들을 함께 고찰하면서 현 시점에서 첨단생명공학의 한계와 발전 방향들을 심화 탐구해 본다.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 예정이다전선 / 대학원
이 강의는 생물공학 및 나노테크놀로지의 개념 및 연구동향과 이들 연구에서 다루고 있는 생물신소재 등 최신 기술정보를 포함하며 특히 치의학 영역에서의 치료제 개발, 구강 악안면 조직 재생을 위한 생체 조직 공학의 기본 개념, 유전자 치료 기법에 대한 기본 개념을 강의하고 치료효율을 높이기 위한 시스템 개발을 위한 생물공학 실험법에 대해 학습하도록 하여 향후 치의학 영역에서의 생물공학 연구에 활용할 수 있는 기본 지식을 습득하도록 한다.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
바이오시스템 공학도로서 필요한 생물학적 화학적 반응과 분석에 대한 실험기초를 다루는 과목으로, 생물체의 구조 관찰과 이해, 기초적인 화학실험 원리와 방법의 습득, 생물학적인 반응과 미생물의 생육 측정을 목표로 한다. 구체적인 내용으로는 완충용액의 제조, 화학 적정, 탄수화물, 단백질, 지질 등유기물 분석, 식물, 동물 세포, 조직 및 미생물의 현미경 관찰, 미생물 배양, 효소반응 등이 다루어진다.전선 / 학사
유체역학과 열역학의 기초적인 배경을 갖추고 있는 3학년 생들에게 경계층 이론, 포텐셜 유동, 압축성 유동, 개수로유동, 유체기계 및 유동의 계측 등을 소개하기 위한 교과목으로서 여러 기본 원리들을 적용하고 보다 실제적인 유동현상들을 알기쉽게 설명함으로써 이들에 대한 이해력을 증진시키고 응용력을 기르기 위한 학습을 수행한다.