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최은하, Kaushik NAgendra Kumar, Hong Young June, 임준섭, 최진성, 한인
2022 / Journal of the Korean Physical Society
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비열적 생체 적합성 플라즈마는 의학, 농업, 위생 분야에서 활용될 수 있으며, 특히 COVID-19 치료에 잠재력을 보인다. 플라즈마는 세포 내 반응성 산소 및 질소종(RONS) 생성을 통해 세포 사멸을 유도하며, 암세포 및 변이 세포 치료에 새로운 패러다임을 제시한다.
Plasma medicine
Industrial plasma technology : applications from environmental to energy technologies
Low temperature plasma technology : methods and applications
Comprehensive clinical plasma medicine : cold physical plasma for medical application
Low temperature plasmas : fundamentals, technologies, and techniques
1st World Congress on Electroporation and Pulsed Electric Fields in Biology, Medicine and Food & Environmental Technologies : Portorož, Slovenia, September 6 –10, 2015
Plasma technology : fundamentals and applications
Encyclopedia of Plasma Technology
Plasma chemistry and catalysis in cases and liquids
Plasma kinetics in atmospheric gases
Applied spectroscopy and the science of nanomaterials
Plasma-surface interactions and processing of materials : proceedings of the NATO Advanced Study Institute on Plasma-Surface Interactions and Processing of Materials, Alicante, Spain, September 4-16, 1988
Atomic processes in basic and applied physics
Plasma deposition, treatment, and etching of polymers
Novel aspects of diamond : from growth to applications
Non-equilibrium air plasmas at atmospheric pressure
Nanotechnology and biosensors
Vacuum Magazine
Eun Ha ChoiFree radical research
Okazaki Y; Sasaki K; Ito N; Tanaka H; Matsumoto KI; Hori M; Toyokuni SFree Radical Research
Yasumasa Okazaki; Kanako Sasaki; Nanami Ito; Hiromasa Tanaka; Ken-Ichiro Matsumoto; Masaru Hori; Shinya ToyokuniApplied Science and Convergence Technology
최은하, 홍영준, Nagendra Kumar KaushikArchives of Biochemistry and Biophysics
Okazaki Y.,Tanaka H.,Matsumoto K.I.,Hori M.,Toyokuni S.CATALYSTS
Mumtaz, Sohail; Khan, Rizwan; Rana, Juie Nahushkumar; Javed, Rida; Iqbal, Madeeha; Choi, Eun Ha; Han, IhnPlasma Processes and Polymers
Armenise V.,Veronico V.,Cosmai S.,Benedetti D.,Gristina R.,Favia P.,Fracassi F.,Sardella E.PROCESSES
Wong, Kiing S.; Chew, Nicholas S. L.; Low, Mary; Tan, Ming K.IEEE Transactions on Radiation and Plasma Medical Sciences
Ma M.,Cheng H.,Sun F.,Lu X.,He G.,Laroussi M.Journal of Physics D: Applied Physics
Kim, J.; Ghimire, B.; Choi, E.H.; Kaushik, N.K.; Lim, S.; Park, H.-K.Cancer Research
In-Seok Song; Jae Jun Ryu; Ihn Han; Min Ho Kang; Ying Li; Eun Ha ChoiTrends in biotechnology
Szili EJ; Hong SH; Oh JS; Gaur N; Short RDIEEE Transactions on Plasma Science
Fengyun Wang; Zhenbao Liang; Zheng Zhou; Yuhan Zhang; Xiaoxia Du; Hua LiCANCERS
Chung, Thai-Hoa; Stancampiano, Augusto; Sklias, Kyriakos; Gazeli, Kristaq; Andre, Franck M.; Dozias, Sebastien; Douat, Claire; Pouvesle, Jean-Michel; Sousa, Joao Santos; Robert, Eric; Mir, Lluis M.NANOMATERIALS
Kaushik, Nagendra Kumar; Kaushik, Neha; Nguyen Nhat Linh; Ghimire, Bhagirath; Pengkit, Anchalee; Sornsakdanuphap, Jirapong; Lee, Su-Jae; Choi, Eun HaJournal of Physics D: Applied Physics
Polito J.,Kushner M.J.CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL
Hadinoto, Koentadi; Rao, N. R. H.; Astorga, Javiera Barrales; Zhou, Renwu; Biazik, Joanna; Zhang, Tianqi; Masood, Hassan; Cullen, Patrick J.; Prescott, Stuart; Henderson, Rita K.; Trujillo, Francisco J.Applied Sciences (Switzerland)
Bennett A.,Urayama T.,Papangelis K.,Yuen P.,Yu N.ECS Meeting Abstracts
Sabine Portal; Carles Corbella Roca; Li Lin; Michael KeidarJournal of Physics D: Applied Physics
Liu Z.,Gao Y.,Liu D.,Pang B.,Wang S.,Zhou C.,Zhang H.,Xu D.,Kong M.G.전선 / 학사
아크, 글로우, 코로나 방전을 통해서 얻을 수 있는 저온 플라즈마의 산업적 응용을 위한 공정 기술에 관련된 기초 물리, 화학 및 공학을 학습한다. 각종 저온 플라즈마의 특성과 발생방법, 플라즈마 화학반응, 전원 종류와 공정 방법에 따른 다양한 플라즈마 열원과 반응로에 대해 알아본다. 이어 열플라즈마를 이용한 용사, 합성, 열 분해용융, TPCVD, 용접절단 등의 산업적 응용과 코로나 방전을 이용한 집진, 유해기체 정화 등과, 글로우 플라즈마를 이용한 PVD, CVD, 중합법, 식각 등으로 각종 첨단 소재생산 및 처리와 환경산업에의 적용 분야의 소개와 이를 바탕으로 한 발생 장치의 설계학습을 병행한다..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
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.전필 / 학사
생명과학 기술의 발달로 의약품의 개념이 기존의 저분자화합물 중심으로부터 항체, 재조합단백질, 세포 등의 생명과학 기술 기반 한 바이오의약품의 종양, 면역, 대사 질환과 같은 다양한 질환에 널리 응용되고 있다. 현재 임상에 널리 사용되는 바이오의약품의 질병 치료 원리와 개발 과정에 대해서 설명한다.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
최근 플라즈마의 산업적 이용에 대한 현황을 살펴보고, 저온 공정 플라즈마의 종류와 응용, 식각 및 박막용 저온 플라즈마의 특성 및 발생 방법, 공정종류에 따른 플라즈마 화학반응, 전원 종류 및 공정 방법에 따른 각종 플라즈마 열원과 반응로 설계 제작 방법, 공정 플라즈마의 집단계측방법, 플라즈마 최적 공정 실험, 그리고 공정 소재의 물성 분석 및 특성 조사 방법 등에 관한 내용들을 학습한다.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
기본적인 물리적 및 화학적 이론 및 실험적 접근 방법을 배우고 이를 통해 생명 현상을 이해하는 방법을 배운다. 기본적인 분자 결합 및 상호작용, 점도이론, 상평형, 화학속도론, 통계물리적 이론에 대해 배운다. 세포 내의 펩타이드와 단백질 등의 구성 요소, 각 구성요소의 합성 및 변환 원리, 세포 내 분자의 상호 작용 원리, 유전체 정보, 세포막, 세포 내 에너지 대사, 광합성 등 생명 현상의 작동 원리를 분자 수준에서 이해하고, 이를 어떠한 물리 화학적인 측정 방법으로 접근하는지 배운다. 이러한 지식이 여러 바이오공학 문제 해결에 어떻게 활용되는 지 배운다.전선 / 대학원
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
본 강의에서는 단백질, 다당류, 또는 핵산 등과 같은 생체재료의 의료나 산업적 응용을 위하여 개질할 시의 표적 작용기, 이에 필요한 다양한 종류의 가교반응 및 생체접합 반응 등에 대하여 이해할 수 있도록 한다. 또한 생체고분자 기반 생체재료 이외의 덴드리머, 실란계 화합물, 탄소나노구조체 등의 화학적 개질 방법 등도 소개될 것이다.전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전선 / 학사
생명체 내에서 일어나는 대사 및 정보 전달 관련된 화학 작용들의 분자적 근거를 소개하고 이의 공학적 응용 가능성을 타진한다. 자세하게 설명하면, 1) 생명체의 탄소 대사에 관련된 다양한 대사 경로를 생화학적 반응을 바탕으로 이해하고, 이의 전사, 번역, 번역 후 레벨에서의 조절 기작을 상세히 살펴봄으로써 자연계에 존재하는 탄소 대사경로의 응용 가능성을 배운다. 2) 생명체의 생리활성 유지에 필수적인 탄수화물, 아미노산, 핵산, 지질 등의 생합성 과정 뿐 아니라 분해 과정을 상세히 이해함으로써 이 물질들의 공학적 생산 가능성을 타진한다. 3) 생명체의 중심원리인 DNA 대사, RNA 대사, 단백질의 합성 및 분해 과정을 분자적 근거를 바탕으로 상세히 배우고, 이러한 생화학 반응을 기반으로 한 생명체의 유전자 발현 조절 기작을 살펴봄으로써 다양한 생명시스템에서의 유전자 발현의 인위적 조절 가능성을 타진한다. 본 교과목을 통해 생명시스템의 기본원리를 생화학적 관점에서 해석하고, 다양한 생리현상 및 대사물질들의 공학적 응용 가능성을 타진한다.전선 / 대학원
음용수 및 각종 생물(의약, 식품, 등) 및 화학산업 (의류, 반도체 등)의 공정수 생산을 위한 물리 및 화학적 수처리 공정의 기본원리와 응용을 다룬다. 주요 내용으로 물리 및 화학적 수처리 공정의 핵심 공정인 응집, 화학침전, 흡착, 소독, 산화 환원 반응, 막공정 등이다. 이러한 물리 및 화학적 원리가 실제공정의 예측과 제어를 목적으로 한 모델구성에 어떻게 포함되는지 모델구성의 원리와 응용도 함께 다룬다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 대학원
바이오 시료와 재료의 정성/정량 분석에 사용되는 다양한 분석 기기 (UV/Vis-IR spectroscopy, Mass spectrometry, NMR, Gas/Liquid Chromatography, Flow cytometry, AFM, SEM, TEM, DLS, XPS, XRD, SIMS 등)의 작동 원리와 응용에 대해 배운다.전필 / 학사
고온 및 저온 플라즈마의 기본적인 특성과 물리적 현상을 이해하여 핵융합을 비롯한 대기 및 우주 플라즈마, 실험실 및 산업응용 플라즈마와 관련된 여러 문제들을 해결하기 위한 해석방법을 익힌다. 주로 이론적인 플라즈마 물리에 치중하여 플라즈마 성질, 입자운동 해석, 유체론적 및 기체운동론적 이론, 파동현상, 충돌에 의한 확산현상 및 전지저항성, 자기유체역학적 평형과 안정성 문제, 비선형성을 다룬다.전선 / 학사
의약품, 환경오염물질 등의 외인성 물질들은 염증, 암 등과 같은 세포질환 및 질병과 연관되어 있어 최근 수년간 생물, 약학 및 의학의 중요한 분야로써 관심이 증가되어 왔다. 따라서 그 생리학적 및 약효학적 작용기전에 대한 최신정보를 이론 및 실험적으로 접근하고자 한다.전선 / 대학원
최근의 분리공정, 생물화학공정, 석유화학공정, 고분자 공정, 재료과학, 응용수학, 전자계산기를 이용한 공정설계 등 정규교과목에서 강의되지 않는 과제 중에서 선별하여 최근의 연구 동향과 그 내용을 광범위하게 소개한다.전선 / 대학원
이 과목은 연료전지, 태양전지 등 전기화학 에너지 소자 및 시스템의 전기화학적 원리를 다룬다. 전극, 전해질, 전극/전해질 계면, 전기이중층 구조와 흡착, electroactive 층 및 modified 전극, 전기화학 장비들, 주사탐침법, 분광전기화학 및 광전기화학을 강의한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 다양한 생물학 및 화학 분야에서 중요한 역할을 하는 단백질 및 생체 분자에 대한 구조적 이해와 신약 개발에 관한 내용을 다룬다. Protein X-ray Crystallography와 Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy를 통해 단백질의 고해상도 구조 해석 방법을 학습하며, 카이네이즈 및 운동단백질 등의 구조와 약물개발 전략을 탐구한다. 또한, 화학 전반에서의 컴퓨터 활용 방법을 이해하고 화학 데이터 베이스를 활용하는 방법을 익히며, 유기 분자 모델링과 양자 역학을 이용한 양자 계산에 대해 학습한다. 이를 바탕으로, 저분자 항체 및 펩타이드 의약품의 구조와 약물개발 전략을 탐구하여 신약 개발 분야에서의 연구 능력을 강화한다.