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Kang, Moon Sung; Jang, Jinju; Jo, Hyo Jung; Kim, Won-Hyeon; Kim, Bongju; Chun, Heoung-Jae; Lim, Dohyung; Han, Dong-Wook
2023 / Biomolecules
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3D 바이오프린팅 피부는 동물 실험 대체 모델 및 전층 상처 치유의 새로운 기준으로 주목받고 있으며, 본 논문은 지난 5년간의 피부 재생을 위한 3D 바이오프린팅 피부의 발전과 혁신에 초점을 맞추고 있습니다. 재료, 구조, 기능 측면에서의 최근 연구들을 분류하고, 최첨단 프린팅 기술과 새로운 생체 재료를 통해 3D 바이오프린팅 피부의 임상적 가능성을 향상시키는 방안을 논의합니다.
Applications of 3D printing in biomedical engineering
3D bioprinting and nanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine
Bioprinting : techniques and risks for regenerative medicine
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery
Biomaterials for treating skin loss
3D Bioprinting : fundamentals, principles and applications
Regenerative Medicine : Emerging Techniques to Translation Approaches
Functional tissue engineering
Biofabrication and 3D tissue modeling
3D printing in medicine
Skin bioengineering techniques and applications in dermatology and cosmetology
Lee and Gaensslen's advances in fingerprint technology
Biophotonics
Handbook of Stem Cell Applications
Native macromolecule-based 3D tissue repair
Surface characterization of biomaterials : proceedings of the Symposium on Surface Analysis of Biomaterials, Ann Arbor, Michigan, June 21-24, 1987
Nanotechnology and regenerative medicine : history, evolution, frontiers and applications
Applications of biomedical engineering in dentistry
Tissue engineering in oral and maxillofacial surgery
Weng, Tingting; Zhang, Wei; Xia, Yilan; Wu, Pan; Yang, Min; Jin, Ronghua; Xia, Sizhan; Wang, Jialiang; You, Chuangang; Han, Chunmao; Wang, Xingang · 2021
JOURNAL OF TISSUE ENGINEERING
Antezana, Pablo Edmundo; Municoy, Sofia; Alvarez-Echazu, Maria Ines; Santo-Orihuela, Pablo Luis; Catalano, Paolo Nicolas; Al-Tel, Taleb H.; Kadumudi, Firoz Babu; Dolatshahi-Pirouz, Alireza; Orive, Gorka; Desimone, Martin Federico · 2022
PHARMACEUTICS
Yu, Justine R.; Navarro, Javier; Coburn, James C.; Mahadik, Bhushan; Molnar, Joseph; Holmes, Dames H.; Nam, Arthurj; Fisher, John P. · 2019
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
Derman, I. Deniz; Rivera, Taino; Cerda, Laura Garriga; Singh, Yogendra Pratap; Saini, Shweta; Abaci, Hasan Erbil; Ozbolat, Ibrahim T. · 2025
INTERNATIONAL JOURNAL OF EXTREME MANUFACTURING
전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 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.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
본 과목은 줄기세포생물학 및 조직공학기법을 이용한 의학 및 치의학에서의 재생치료에 관한 최신 발견에 초점을 맞추고 있으며 이를 바탕으로 각종 신호전달분자 및 성장, 분화인자를 이용, 줄기세포를 분화촉진 유도하여 치아조직을 재생할 수 있는 가능성에 대해 논의한다.전선 / 대학원
조직 재생에 필요한 조직공학, 재생의학의 최신 지견에 대한 소개와 함께 재생의료 분야에서 활발히 사용되는 생체활성 신소재, 생리활성 물질, 성장인자, 유전자, 펩타이드, 저분자 화합물에 대한 작용원리, 산업계 활용방안에 대해서 학습함.전선 / 대학원
첨단재생의료는 노화, 손상 등으로 인해 기능을 하지 못하는 세포, 조직, 장기를 대체하거나 재생시켜서 고유의 기능을 회복하는 기술로 세포 치료, 유전자 치료, 이종장기 이식기술 등을 포함한다. 또한 3D 프린팅을 이용하여 다양한 기관의 형태를 만들거나, 세포 및 조직이 포함된 장기를 직접 생산하는 기술도 가능해졌다. 오가노이드 기술을 활용하여 미니 장기를 시험관에서 생산할 수 있으며, 약물 스크리닝 등 동물실험에 비해 정확도가 높은 환자 맞춤형 분석 기술 개발이 가능하게 되었다. 국내 정부도 2020년 첨단재생의료 바이오의약품법을 시행하면서 첨단재생의료 기술 육성에 나서고 있는만큼 본 강의에서는 관련 분야 최신 기술에 대해 강의하고 토론하고자 한다.전선 / 대학원
만성질환 및 난치병 치료의 가장 확실한 방안인 바이오장기를 치의학 영역에 적용하기 위하여 이와 관련된 줄기세포, 이종장기이식 및 형질전환 동물 기법 등에 관한 최신의 지견과 연구기법을 강의하고, 바이오장기에 대한 치의학적 접근 및 윤리적 측면을 학습하도록 한다. 또한 최근 연구동향과 최신 지견을 바탕으로 최첨단 지식을 습득하게 함으로써 이를 치의학 분야에 적용할 수 있는 역량을 함양하도록 한다.전선 / 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
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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.전선 / 대학원
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 학사
알파폴드의 등장으로 생명공학 연구는 전혀 새로운 시대를 맞이하고 있다. 특히 단백질의 3차 구조 예측의 정확도가 높아질 뿐만 아니라, 단백질과 리간드 상호작용 예측이 가능한 기술이 개발되고 있다. 본 수업에서는 다양한 생명공학 연구에 활용되고 있는 인공지능 기술들에 대해 알아본다. 특히 인공지능을 기반으로 하는 플랫폼들이 기존에 매우 오랜 시간이 걸렸던 생명공학 연구 분야에서 어떻게 기여하고 활용되고 있는지 알아본다. 또한 현재 산업에서 사용되고 있는 생명공학 관련 인공지능 모델의 실습을 익힌다. 이를 통해서 현재 첨단 생명공학 연구, 질병에 관한 연구 및 의약품 개발에 관련된 인공지능의 현재 상황과 효용성 및 한계점을 알아보고 향상된 새로운 모델을 만들 수 있는 방법을 모색한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
비봉합 판막과 같은 새로운 장비가 개발되고, 로봇 수술과 같은 새로운 접근법이 개발됨에 따라 흉부외과 영역의 수술은 나날이 발전하고 있다. 이 강의에서는 이러한 흉부외과 수술의 최신 동향을 소개하고, 이에 대한 전박적인 이해를 돕는다.전필 / 대학원
줄기세포를 이용한 시험관내 적용분야를 살펴보고 장점과 한계점, 향후 발전방향을 알아본다. 재생의학에 사용되었거나 사용될 수 있는 줄기세포의 종류를 살펴보고 각 세포의 장단점을 파악한다. 줄기세포 치료 효과의 기전을 논해보고 효과 증진을 위한 방안을 고찰해 본다. 줄기세포를 이용한 재생의학의 과거와 현재를 임상 각과의 관점에서 살펴보고 미래지향적인 발전방향을 소개한다. 그동안 임상적으로 효과가 입증된 치료방법을 정리하고 다른 치료방법들과 병행 또는 대체 치료 전략에 대해 알아본다.전선 / 대학원
3D 모델링, 3D 프린팅, 3D 출력물을 활용한 의복 및 액세서리 제작 과정을 통해, 3D 프린팅 기술을 활용한 패션 시제품 개발을 목표로 한다.전선 / 대학원
이 과목은 임플란트용 소재를 중심으로 생체재료의 응용에 관한 내용을 강의한다. 임플란트 소재는 우수한 생체적합성뿐만 아니라 높은 기계적 특성을 가지고 있어야 한다. 세라믹과 금속재료의 기계적 특성을 향상시키기 위해 다양한 나노 기술들이 개발 응용되고 있는데, 특히, 나노 테크닉을 응용하여 제조된 하이브리드 소재는 임플란트 소재로써의 장점을 모두 가지고 있다.? 현재는 생체적합성이 우수한 재료로 강도가 높은 재료를 코팅하는 방법이 널리 응용되고 있다. 나노 기공으로 이루어진 코팅층이나 유-무기 복합 코팅층을 형성시키면 여기에 성장인자나 약물을 함유시킬 수 있으므로 생체적합성이 우수할 뿐만 아니라 치료와 재생기능을 가진 임플란트를 만들 수 있게 된다. 따라서 이 과목은 이러한 내용을 소개하고 보다 나은 생체재료의 설계와 응용에 관한 기초를 제공한다.전선 / 대학원
신소재를 이루는 고분자의 개념을 이해하여 소재의 특성에 미치는 영향을 학습하고 실제 의류용 신소재의 현황과 정보활용 방법을 파악한다. 이로써 기능성이 향상되고 trend에 부합하는 신소재를 활용하는 능력을 기른다.전선 / 대학원
의학과 생명과학의 연계는 필수적이다. 본 강좌에서는 의생명과학 분야에서 현재 사용되고 있는 다양한 연구 방법들을 소개하고자 한다. 이를 위해 인체에 대한 발생학적, 해부학적개론과 신경계와 면역계 등의 구조와 기능을 중심으로 공부하고자 한다. 또한 단백질구조체학 연구에서 사용되는 X―선 결정법, NMR, 질량 분광분석법 등 최신 연구 방법들의 원리를 이해할 수 있도록 한다.전필 / 대학원
이 과정에서는 임플란트에 관하여 총괄적인 학습을 한다. 성공적인 임플란트 식립을 위한 외과 시술, 치주 처치, 임플란트 보철 치료에 관하여 총괄적으로 학습하여 임플란트 시술의 성공률을 높이며 더 좋은 예후를 위한 전반적인 지식을 습득한다.