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이미진, 안영미, 조인숙, 손민
2014 / Child Health Nursing Research
Kang, Do Hyun; Kim, Hong Nam; Kim, Pilnam; Suh, Kahp-Yang
2014 / BioChip Journal
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마이크로플루이딕 채널 내 바이오분석 물질 고정화는 바이오센서, 진단, 생화학 반응 등 다양한 생물학적 분석에 유용한 전략입니다. PEG 마이크로웰을 결합한 마이크로플루이딕 채널은 비특이적 흡착 문제를 해결하고, 바이오샘플의 정밀한 전달 및 조작을 가능하게 하여 미니어처 진단, 미반응기, 조직 공학 및 세포 생물학 분야의 스크리닝 플랫폼 개발에 기여합니다.
Poly(ethylene glycol) chemistry : biotechnical and biomedical applications
Lab-on-a-chip : miniaturized systems for (bio)chemical analysis and synthesis
Microfluidics for biological applications
Semi-infinite programming : proceedings of a workshop, Bad Honnef, August 30-September 1, 1978
Polyethylene glycol as an embedment for microscopy and histochemistry
Microfluidics in biotechnology
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Microfluidic techniques : reviews and protocols
Biomedical science and technology : recent developments in the pharmaceutical and medical sciences
Microfluidic diagnostics : methods and protocols
Open microfluidics
Biological applications of microfluidics
Microfluidic cell culture systems
CMOS biotechnology
BioMEMS and bionanotechnology
Nonlinear phenomena in flows of viscoelastic polymer fluids
Methods of protein microcharacterization : a practical handbook
Microelectronics technology : polymers for advanced imaging and packaging : developed from a symposium sponsored by the ACS Division of Polymeric Materials: Science and Engineering, Inc., and the Polymers for Microelectronics Division of the Society of Polymer Science, Japan, at the 209th National Meeting of the American Chemical Society, Anaheim, California, April 2-6, 1995
Active implants and scaffolds for tissue regeneration
BioChip Journal
강도현; 서갑양; 김필남; Hong Nam KimBioChip Journal
강도현, 서갑양, 김필남, Hong Nam KimMolecules
Chen M.,Aluunmani R.,Bolognesi G.,Vladisavljević G.T.ACS Biomaterials Science and Engineering
Deveza, L.; Yang, F.; Ashoken, J.; Castaneda, G.; Tong, X.; Keeney, M.; Han, L.-H.Macromolecular Research
최창형, 이지혜, 황택성, 이창수, 김윤곤, 양영헌, 허강무ACS Measurement Science Au
Ashley E. Lenhart; Robert T. KennedyLab on a Chip
De Masi A.,Scognamiglio P.L.,Battista E.,Netti P.A.,Causa F.ACS Applied Materials & Interfaces
Breukers, Jolien; Horta, Sara; Struyfs, Caroline; Spasic, Dragana; Feys, Hendrik B.; Geukens, Nick; Thevissen, Karin; Cammue, Bruno P.A.; Vanhoorelbeke, Karen; Lammertyn, JeroenLab on a chip
Annabi N; Selimović Š; Acevedo Cox JP; Ribas J; Afshar Bakooshli M; Heintze D; Weiss AS; Cropek D; Khademhosseini ALab on a chip
Guo Y; Li L; Li F; Zhou H; Song YACS Applied Materials and Interfaces
Choi, Changrok; Hwang, Inseong; Cho, Young-Lai; Han, Sang Y.; Jo, Dong H.; Jung, Donggeun; Moon, Dae W.; Kim, Eun J.; Jeon, Chang S.; Kim, Jeong H.; Chung, Taek D.; Lee, Tae G.Polymer Science - Series C
Porfiryeva, N.N.; Moustafine, R.I.; Khutoryanskiy, V.V.ACS Omega
Nguyen, Mai Anh; Dinh, Nhung Thi; Do Thi, My Hanh; Nguyen Thi, Dung; Pham, Uyen Thu; Tran, Toan Quoc; Nguyen, Vuong Minh; Le, Nhung Hong; Nguyen, Duong Thanh; Pham, Dung Thuy NguyenCrystal Growth and Design
Gavira, J.A.; Patiño-Lopez, L.D.; Cera-Manjarres, A.; Ortiz, K.; Mendez, J.; Jimenez-Torres, J.A.; Torres-Lugo, M.Microsystems and Nanoengineering
Venzac B.,Liu Y.,Ferrante I.,Vargas P.,Yamada A.,Courson R.,Verhulsel M.,Malaquin L.,Viovy J.L.,Descroix S.Analytica Chimica Acta
Moreira N.S.,Chagas C.L.S.,Oliveira K.A.,Duarte-Junior G.F.,de Souza F.R.,Santhiago M.,Garcia C.D.,Kubota L.T.,Coltro W.K.T.Micro and Nano Engineering
Bishnoi, Shahana; Liu, Xiaoli; Thamdrup, Lasse Højlund Eklund; Petersen, Ritika Singh; Hosta-Rigau, Leticia; Keller, Stephan SylvestACS Biomaterials Science and Engineering
Kutikov, A.B.; Song, J.Advanced Healthcare Materials
Speidel A.T.,Chivers P.R.A.,Wood C.S.,Roberts D.A.,Correia I.P.,Caravaca A.S.,Chan Y.K.V.,Hansel C.S.,Heimgärtner J.,Müller E.,Ziesmer J.,Sotiriou G.A.,Olofsson P.S.,Stevens M.M.Analytical and bioanalytical chemistry
Sahore V; Kumar S; Rogers CI; Jensen JK; Sonker M; Woolley AT전선 / 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
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
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
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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
직접회로 전반에 관한 공정에 대한 과목으로서 화학적인 방법과 물리적인 방법으로 세분되어 기본원리에 의한 공정 분석 및 디자인을 다룬다. 모래로부터 시작해서 완성된 직접회로에 이르기까지의 흐름을 따르나 화학증착 및 플라즈마 공정에 중점을 두며 직접회로 공정에 특유한 도핑(doping) 및 lithography도 포함된다. 공정방법에 대한 자세한 기술보다는 각 공정에서의 기본 원리를 다루는 것이 특징이다.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.전필 / 학사
동물세포공학 및 실험은 동물체 내 세포 및 생식세포의 특성에 대한 지식을 학생들에게 제공하고 생명공학 연구분야에서 가장 많이 사용되는 동물세포 및 생식세포를 이용한 각종 기법들을 소개한다. 본 연구강좌를 통하여 학생들은 동물세포배양기술, 세포의 생리·세포학적 특성, 동물세포를 이용한 유용물질의 생산과 이용, 생식세포의 기원 및 발생, 최근의 발생공학 및 세포공학의 원리에 대하여 학습하며, 실습을 통하여 관련된 최신 연구기법에 대하여 숙지할 수 있는 기회를 가진다.전선 / 대학원
손상된 조직재생, 기능을 복원하기 위해 개발되는 저분자, 펩타이드, 단백질, 유전자 치료제 신약에 대한 분류, 신약으로 도출되기 위해 필수로 수행해야하는 시험 및 임상연구에 대한 기초지식을 학습함. 또한 조직복원을 위한 약물융합소재, 생리활성 바이오소재 등에 기반한 의료기기의 설계 및 기능평가 연구에 대해서 학습함.전선 / 대학원
이 과목은 핵분열 기반 원자력시스템 등 에너지시스템 공학 각 분야의 최신 연구동향과 관련된 다양한 주제를 다룬다.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 / 학사
목재 및 목질재료분야를 포함한 실생활 및 산업분야에서 광범위하게 사용되고 있는 접착제, 점착제 (pressure sensitive adhesives) 등을 다양하게 다루며, 여러 가지 다양한 물성 및 시험분석 방법을 익히며, 목재용 도료 및 도막을 포함하여 목재, 플라스틱, 금속 등 다양하고 광범위한 분야에서의 피도물에 도장된 도막의 각종 물성에 대한 지식을 넓히며 각종 시험분석 방법을 학습한다.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
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.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
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 / 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
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 / 대학원
본 강좌에서는 에너지 저장 및 변환에 이용되는 전기화학에너지시스템의 연구 개발에 사용되는 다양한 분석법의 원리와 실제적인 기법을 배운다. 분광분석과 전기화학적 분석의 바탕이 되는 양자역학적/동역학적 물리화학을 학습하고, 이론적 지식이 실험적 분석에 어떻게 활용되는지를 구체적 예시와 함께 익힌다. 전기화학에너지시스템을 구성하는 요소들로부터 전체 시스템의 성능, 안정성, 신뢰성을 평가할 수 있는 전문성을 기르고, 차세대 기술 개발을 위한 응용력을 습득한다.전선 / 대학원
펩타이드는 단백질과 유사한 생리활성 기능을 가진 최소단위의 물질이다. 고체상 합성법을 이용한 자동화가 가능하며, 합성이 용이하기 때문에 다양한 설계로 여러 가지 활성을 가진 기능성 펩타이드 및 펩타이드 유도체를 만들 수 있다. 최근에는 자기조립기술 등을 통해 나노구조체를 형성시킴으로써 소재로서의 활용도 주목받고 있다. 본 강의는 기본적인 펩타이드 합성 원리와 펩타이드 합성 공정의 최신 동향, 펩타이드 의약품, 펩타이드 모방체, 재료로서의 펩타이드 연구분야를 살펴보는 것을 목표로 한다.