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He, Yong; Northrup, Hannah; Le, Ha; Cheung, Alfred K.; Berceli, Scott A.; Shiu, Yan Tin
2022 / FRONTIERS IN BIOENGINEERING AND BIOTECHNOLOGY
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혈역학적 요인은 혈관 건강 및 동맥경화와 같은 질병의 발병 및 진행에 중요한 역할을 하며, 전산 유체 역학 시뮬레이션은 혈관 영상 기반으로 이러한 요인을 정량화하는 데 널리 사용됩니다. 본 논문은 혈관 내피 및 평활근 세포의 구조와 기능을 조절하는 정확한 혈역학적 요인을 얻는 방법과 환자 맞춤형 시뮬레이션 파이프라인의 최신 동향, 그리고 기계 학습과의 결합을 통해 시뮬레이션 속도와 비용을 절감하는 방안을 다룹니다.
Biological flows
Computational biomechanics for medicine
Personalized computational hemodynamics : models, methods, and applications for vascular surgery and antitumor therapy
Mechanical and chemical signaling in angiogenesis
Computational hemodynamics : theory, modelling and applications
The arterial circulation : physical principles and clinical applications
Simulation modelling in bioengineering
Cardiovascular flow modelling and measurement with application to clinical medicine : based on the proceedings of a conference organized by the Institute on Mathematics and Its Applications on cardiovascular flow modelling and measurement with application to clinical medicine, and held at the University of Salford in September 1998
Modeling the heart and the circulatory system
Computational hydrodynamics of capsules and biological cells
Tissue functioning and remodeling in the circulatory and ventilatory systems
Fluid-structure interaction and biomedical applications
McDonald's blood flow in arteries : theoretic, experimental, and clinical principles
Computational Blood Cell Mechanics : Road Towards Models and Biomedical Applications
The physics of pulsatile flow
Microcirculation
Biology and mechanics of blood flows
System theory : modeling, analysis and control
ANNUAL REVIEW OF BIOMEDICAL ENGINEERING, VOL 22
Rayz, Vitaliy L.; Cohen-Gadol, Aaron A.International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering
Katz S.,Caiazzo A.,Moreau B.,Wilbrandt U.,Brüning J.,Goubergrits L.,John V.REVIEWS IN CARDIOVASCULAR MEDICINE
Candreva, Alessandro; De Nisco, Giuseppe; Rizzini, Maurizio Lodi; D'Ascenzo, Fabrizio; De Ferrari, Gaetano Maria; Gallo, Diego; Morbiducci, Umberto; Chiastra, ClaudioMEDICAL ENGINEERING & PHYSICS
Hirschhorn, Matthew; Tchantchaleishvili, Vakhtang; Stevens, Randy; Rossano, Joseph; Throckmorton, AmySādhanā
Mudrika Singhal; Raghvendra GuptaJournal of Computational Physics
Mittal, R.; Seo, J.H.; Vedula, V.; Choi, Y.J.; Liu, H.; Huang, H.H.; Jain, S.; Younes, L.; Abraham, T.; George, R.T.Neurosurgical Focus
Steinman D.A.,Pereira V.M.IEEE Reviews in Biomedical Engineering
Schoenborn S.,Pirola S.,Woodruff M.A.,Allenby M.C.Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Mansilla Alvarez L.A.,Bulant C.A.,Ares G.D.,Feijóo R.A.,Blanco P.J.Computer Methods and Programs in Biomedicine
Lodi Rizzini M.,Candreva A.,Chiastra C.,Gallinoro E.,Calò K.,D'Ascenzo F.,De Bruyne B.,Mizukami T.,Collet C.,Gallo D.,Morbiducci U.FLUIDS
Taebi, AmirtahaJournal of biomechanical engineering
Acuna A; Berman AG; Damen FW; Meyers BA; Adelsperger AR; Bayer KC; Brindise MC; Bungart B; Kiel AM; Morrison RA; Muskat JC; Wasilczuk KM; Wen Y; Zhang J; Zito P; Goergen CJComputer Methods in Applied Mechanics and Engineering
Schwarz E.L.,Pfaller M.R.,Szafron J.M.,Latorre M.,Lindsey S.E.,Breuer C.K.,Humphrey J.D.,Marsden A.L.Journal of Mechanical Science and Technology
이상혁, 강성원, 허남건, SeulIEEE Transactions on Biomedical Engineering
Baumler, K.; Mistelbauer, G.; Rolf-Pissarczyk, M.; Schussnig, R.; Fries, T.-P.; Pfaller, M.R.; Marsden, A.L.; Fleischmann, D.; Holzapfel, G.A.Journal of biomechanics
Kjeldsberg HA; Schnabel RB; Sundnes J; Valen-Sendstad KJournal of Computational Physics
Collia D.,Vukicevic M.,Meschini V.,Zovatto L.,Pedrizzetti G.Nano
Pandey, R.; Yadav, P.K.Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering
Soni, P.; Kumar, S.; Rai, S.K.; Kumar, B.V.R.; Verma, A.; Shankar, O.INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOVASCULAR IMAGING
Eslami, Parastou; Thondapu, Vikas; Karady, Julia; Hartman, Eline M. J.; Jin, Zexi; Albaghdadi, Mazen; Lu, Michael; Wentzel, Jolanda J.; Hoffmann, Udo전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.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.전선 / 대학원
분자진단 기법이 혈액질환 진단에 필수적인 도구로 자리 잡았지만, 골수검사는 여전히 대체 불가능한 진단 방법이다. 골수검사는 세포의 형태학적 이상과 조직 구조를 평가할 수 있는 유일한 방법으로, 질병의 범위와 진행 상태를 정확하게 평가하고 세포의 미세환경을 이해하는 데 중요하다. 또한, 유전적 변이가 명확하지 않은 경우에도 골수검사는 혈액질환 진단에서 중요한 역할을 담당한다. 따라서 혈액질환의 형태학적 정보를 최신 진단 기준 및 치료와 관련된 분자 및 유전검사 결과와 통합하여 종합적으로 해석하는 알고리즘을 탐구한다.전선 / 학사
본 강의는 대학원 과정의 고급전산유체역학의 기초과정으로서 공기역학, 압축성유체역학 등에서 학습하였던 유동 미분 방정식을 이산화 하여 수치해석을 하는 과정과 함께 이와 관련된 기본적인 개념들을 다룬다. 수치기법들을 기반으로 1차원, 2차원 유동을 계산하는 수치해석코드를 만들고, 실제적인 유동문제 해석에 적용하여, 그 장단점을 분석해본다.전선 / 대학원
제약분야와 의학이 어떻게 접목되어 신약개발 및 임상시험에 응용되는가를 이해하고, 이를 임상약리학적인 측면에서 통합하여 응용할 수 있는 방법론을 연구한다. 신약개발에 있어서 임상약리학의 역할, 전임상시험과정과 임상시험과정의 통합적 접근, 약물 인체 전달 시스템, 의약품의 약동학/약력학/안전성/유효성 연구방법 등에 대하여 다룬다.전선 / 대학원
데이터 시각화는 특히 최근 몇 년간 컴퓨팅 기술의 발전으로 인해 데이터의 크기와 복잡성이 크게 증가한 의료 분야에서 의사 결정을 지원하기 위해서 사용될 수 있는 유용한 기술이다. 본 수업에서는 기본적인 차트와 같은 시각화 기법에서부터 복잡한 인터랙티브 시각화에 이르기까지 다양한 데이터 시각화 기술에 대해서 포괄적으로 다룬다. 기술적으로는 파이썬과 자바스크립트를 핵심적인 프로그래밍 언어로 가르치고, MIMIC(Medical Information Mart for Intensive Care) 데이터를 활용하여 학생들이 실제 의료 데이터와 클라우드 컴퓨팅을 사용하여 데이터 시각화 시스템을 제작하는 경험을 할 수 있도록 가르친다. 본 수업에서는 강의와 그룹 프로젝트가 포함되어 있으며, 그룹 프로젝트에서는 의료 분야에 초점을 맞춘 인터랙티브 웹 기반 데이터 시각화 시스템을 개발해 보는 것을 목표로 한다. 이 과정에서 학생들은 데이터 시각화에 대한 이론적 지식을 의료 도메인의 도전적 과제들을 해결하는데 적용해 보는 기회를 가진다. 본 수업을 통해서 학생들은 의료 도메인의 데이터를 시각화하는 기술을 습득할 수 있다.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
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 / 학사
고체 및 유체 역학의 기본원리를 생물 시스템에 적용하여 근육과 골격의 운동과 심장의 수축에 의한 혈관 내 혈액의 이동을 역학적인 방법으로 해석하고, 실제 의공학 분야에서의 활용 방안을 다루는 과목으로,? kinematic analysis, electromyography 등 근-골격의 운동을 측정하는 객관적인 방법에 대한 내용도 다루어진다. 공학역학, 유체역학, 생물학 등이 선수 과목으로 요구된다.전선 / 대학원
현대인의 만병의 근원이라 알려져 있는 혈관에 대한 해부생리학적 이해와 분자생물학적 접근에 대하여 이해하고, 적절한 외과적 치료에 대한 개념을 확립하는데 목표가 있다. 동맥경화증에 의한 각종 동맥질환, 심부정맥 혈전증을 포함한 정맥질환, 림프질환 등의 병태생리를 이해하고 적절한 외과적 치료법과 적절한 수술시기에 대한 개념을 확립하도록 한다.전선 / 학사
분자의 운동, 반응 및 동적인 전기화학에 관한 제문제를 기초적인 이론으로부터 응용에 이르기까지 다방면에 걸쳐 연구한다. 여기에는 기본적인 기체운동론, 이온운반과 분자확산을 다루는 분자의 운동, 간단한 반응의 속도론과 더불어 광화학반응, 자체촉매반응, 진동반응, 연쇄반응 등이 관련되는 좀 더 복잡한 반응의 속도론, 고체 표면에서의 흡착, 촉매현상 및 과전위, 분극현상, 폴라로그래피, 전지, 부식 등을 취급하는 동적인 전기화학에 관련된 전반적인 내용이 포함된다.전선 / 대학원
급성골수성백혈병, 급성림프성백혈병, 만성골수성백혈병, 만성림프성백혈병, 다발성골수종, 호즈킨림프종, 비호즈킨림프종, 진성다혈구혈증, 본태성혈소판증다증, 특발성골수섬유화증, 골수이형성증 등 악성 혈액질환과 철결핍성빈혈, 거대적아구성빈혈, 용혈성빈혈, 재생불량성빈혈 등 빈혈질환, 그리고 선천성 및 후천성 출혈성질환과 혈전증 등 지혈혈전계질환들의 발생 양상, 역학 및 통계, 병인, 치료, 완화의료 등에 관하여 적절한 진료와 연구를 수행하기 위한 기본 개념과 방법론을 다룬다.전선 / 대학원
본 교과목은 최근 의생명과학분야의 새로운 중요한 연구의 tool로 떠오르고 있는 실시간세포영상기법의 이론습득 및 이론을 겸비한 실험적인 적용을 목표로 한다. 본 강의에서 다루어질 내용은, 기본적인 optics 및 현미경의 원리이해, 공초점현미경 및 다광자현미경, 전반사현미경의 이해 및 실험에의 적용, 다양한 형광탐색자의 특징 및 작용기작이해, CCD카메라 및 다양한 acquisition devices의 이해, 세포내 칼슘의 영상기법, 얻어진 영상의 디지털 분석기법등을 포함한다.전선 / 대학원
혈관신생과 관련한 연구를 위해서는 정상 및 질환과 관련된 혈관의 표현형을 정확하게 분석하는 것이 필요하다. 이 강좌에서는 세포 및 동물 실험 기반의 혈관 표현형 분석법에 대해 문헌을 바탕으로 탐구하고자 한다. 이 강좌를 통하여 학생들은 혈관 표현형 분석법의 기초 및 최신 지견을 배운다.전선 / 대학원
혈관연구는 혈관의 물리적, 생리적, 병리학적 특성에 대한 내용을 포함한다. 구체적 내용은 혈역학적 원칙, 동맥협착시 혈역학, 인체의 혈액 순환 양식, 동맥벽의 탄성점도, 혈관 내막, 내막증식증, 항내막세포 항체, 동맥경화의 병태, 동맥류의 병태등이다.전선 / 대학원
영상을 이용한 폐의 해부학, 폐질환의 병태생리학적 연관성을 익히고, 단순흉부촬영, 고해상 전산화단층촬영을 포함한 전산화단층촬영, 방사선유도하의 생검 등의 방법의 적용에 대하여 소개한다.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 / 대학원
근골격계 질환의 영상진단을 위한 관절과 척추를 포함한 근골격계의 영상 해부학을 이해하고, 질환과 외상에 의한 단순 X선 촬영, 자기공명영상, 초음파 검사의 방법과 소견을 익히고, 뼈의 조직생검을 포함한 중재적 시술의 적용을 소개한다.전선 / 대학원
본 과목은 세포, 생리학와 운동 및 스포츠 의학의 접목을 통한 골격근육 기능의 변화를 이해하는 것을 목표로 한다. 근세포 구조와 기능 생물학 등의 기초 영역에서 인간의 움직임이나 운동, 건강에 대한 기능적, 통합적 응용 연구 등까지 포괄적으로 다루게 된다. 따라서 근육 손상이나 질병으로 인한 근육내 분자생물학적, 근세포 생리학적 변화 및 기전에 대한 연구 뿐 아니라, 치료 및 예방을 위한 운동의 임상 적용 및 효과 등을 포함하게 된다.전선 / 대학원
생체현상에 대하여 보다 근본적인 접근을 이루기 위하여 고전역학, 전자기학, 통계역학, 양자역학 등의 물리학적 지식을 바탕으로 생체현상의 모델화와 그 해석 및 이해를 도모한다. 심장혈류역학, 골 관절 생체역학, 생체막 생물리학, X선 물리학 NMR양자역학 등에 관하여 공부하며, 의공학에서 많이 사용하는 수학에 관하여서도 다룬다. 물리학이 실제적으로 의학 분야에 응용되고 있거나, 물리학적 관점에서 이해 또는 분석할 수 있는 의학적 현상들을 직접 소개함으로써 물리학을 통한 의학으로의 접근 방법을 제시하고, 이를 응용할 수 있는 능력을 기른다.