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Huang, Xueying; Wang, Liu; Wang, Huachun; Zhang, Bozhen; Wang, Xibo; Stening, Rowena Y. Z.; Sheng, Xing; Yin, Lan
2020 / SMALL
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이식형 바이오전자는 진단 및 치료 기능을 위해 인체에 통합될 수 있는 기술로, 안정적인 성능을 위해 전원 공급 장치가 필수적입니다. 기존 전원 공급 장치의 부피, 강성, 유해 물질 함유 등의 문제점을 해결하기 위해 소형화, 유연성, 생분해성을 갖춘 새로운 전원 시스템 개발이 진행되고 있으며, 다양한 에너지 수확 및 전달 기술이 연구되고 있습니다.
Implantable bioelectronics
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Organic flexible electronics : fundamentals, devices, and applications
Biodegradable materials and their applications
Nanotechnologies for future mobile devices
CMOS biomicrosystems : where electronics meets biology
Innovative materials and systems for energy harvesting applications
Handbook of flexible organic electronics : materials, manufacturing and applications
Flexible electronics : materials and applications
Organic bionics
Organic bionics
Hybrid renewable energy systems and microgrids
Flexible and stretchable medical devices
Handbook of bioelectronics : directly interfacing electronics and biological systems
Batteries for implantable biomedical devices
Ultra low power bioelectronics : fundamentals, biomedical applications, and bio-inspired systems
Low Power Designs in Nanodevices and Circuits for Emerging Applications
Modern DC-to-DC switchmode power converter circuits
Microelectrodes : techniques, structures for biosensing and potential applications
More than moore : creating high value micronanoelectronics systems
ADVANCED HEALTHCARE MATERIALS
Sheng, Hongwei; Zhang, Xuetao; Liang, Jie; Shao, Mingjiao; Xie, Erqing; Yu, Cunjiang; Lan, WeiADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Yang, So-Yoon; Sencadas, Vitor; You, Siheng Sean; Jia, Neil Zi-Xun; Srinivasan, Shriya Sruthi; Huang, Hen-Wei; Ahmed, Abdelsalam Elrefaey; Liang, Jia Ying; Traverso, GiovanniChemical Society reviews
Vijayakanth T; Shankar S; Finkelstein-Zuta G; Rencus-Lazar S; Gilead S; Gazit ESupramolecular Materials
Dong, Li; Shan, Liangjie; Wang, Yafei; Liu, JiADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Yu, Meimei; Peng, Yuanyou; Wang, Xiangya; Ran, FenMATTER
Li, Yang; Li, Nan; Oliveira, Nickolas De; Wang, SihongBIOSENSORS & BIOELECTRONICS
Dinis, H.; Mendes, P. M.IEEE Transactions on Power Electronics
Roy S.,Wasekul Azad A.N.M.,Baidya S.,Alam M.K.,Khan F.IEEE Transactions on Power Electronics
Sourov Roy; A. N. M. Wasekul Azad; Somen Baidya; Mohammed Khorshed Alam; Faisal KhanEXPLORATION
Xu, Ming; Liu, Yuheng; Yang, Kai; Li, Shaoyin; Wang, Manman; Wang, Jianan; Yang, Dong; Shkunov, Maxim; Silva, S. Ravi P.; Castro, Fernando A.; Zhao, YunlongAdvanced Materials Technologies
Koo, Ja Hoon; Song, Jun-Kyul; Yoo, Seungwon; Sunwoo, Sung-Hyuk; Son, Donghee; Kim, Dae-HyeongAdvanced healthcare materials
Cha, Gi Doo; Kang, Dayoung; Lee, Jongha; Kim, Dae-HyeongACS NANO
Song, Yu; Min, Jihong; Gao, WeiBMEMAT
Hao, Jianhua; Malek, Nik Ahmad Nizam Nik; Kamaruddin, Wan Hairul Anuar; Li, JianhuaACS APPLIED BIO MATERIALS
Hosseini, Ensieh S.; Dervin, Saoirse; Ganguly, Priyanka; Dahiya, RavinderNano Letters
Zhong Lin Wang; Yong Ding; Ken C. Pradel; Wenzhuo WuNanoscale
Xin, Y.; Sun, B.; Kong, Y.; Zhao, B.; Chen, J.; Zhang, Y.; Shen, K.ADVANCED SCIENCE
Lan, Lingyi; Ping, Jianfeng; Xiong, Jiaqing; Ying, YibinADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Chodankar, Nilesh R.; Karekar, Smita V.; Safarkhani, Moein; Patil, Amar M.; Shinde, Pragati A.; Ambade, Rohan B.; Kim, Jang-Kyo; Han, Young-Kyu; Huh, Yun-Suk; al Ghaferi, Amal; Alhajri, EbrahimADVANCED MATERIALS
Garland, Nate T.; Kaveti, Rajaram; Bandodkar, Amay J.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
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
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
최근 전 세계적으로 중요시 하고 있는 에너지 문제 및 환경 보전의 중요한 경향 및 이슈들을 고찰하고, 이들을 화학적 원리를 중심으로 한 융합기술을 사용하여 기존의 한계를 극복하는 기술적 방법들을 소개한다. 특히, 대체에너지(연료전지 및 태양전지 등), 환경 센서 및 나노 물질의 환경영향 등의 기본원리 및 응용에 대해 살펴보고자 한다.전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 대학원
질병의 진단 및 치료에 사용되는 각종 전자의료기기 시스템의 작동원리와 구성에 대하여 공부한다. 의용계측에서 다루지 않은 치료용 시스템, 임피던스 응용 시스템, 광학시스템 등에 대한 전자공학적인 관점에서의 이해를 제공한다. 의료용 전자 장비를 설계 또는 제작할 때 요구되는 의학적 관점에서의 문제점, 특히 인체에 대한 electrical safety 등에 관하여 공부한다.전선 / 대학원
식품산업과 농업 등에서 상용화되었거나 연구되고 있는 다양한 나노, 마이크로, 매크로 인캡슐레이션 기술의 원리와 응용범위를 실례를 들어 소개하고, 인캡슐레이션 기술을 이용한 식품 기능성 소재의 안정화 및 고부가화를 통하여 새로운 형태의 건강 지향적, 소비자 맞춤형 식품을 디자인하고 즐길 수 있는 식문화를 이루어가는 전략에 대하여 토의한다.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 / 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
조직재생 의약품, 의료기기의 전 세계 개발현황에 대해서 소개하고, 기본적인 생체재료 기반 약물전달소재, 신약, 의료기기의 유효성 평가와 관련한 연구동향 및 실제 응용사례를 소개함. 조직재생 재생의료에 새로이 적용되는 신소재의 종류에 대해서 원리 및 응용사례를 접하도록 함. 조직재생 재생치료제 및 의료기기의 연구 및 개발단계에서 대량생산, 인허가 등 상용화에 필요한 프로세스 설계에 대하여 학습함.전선 / 대학원
신경보철 (Neural Prosthesis)의 state of the art를 관계 서적, 논문, 보고서, 보도자료들을 이용하여 공부하며, 함께 새로운 연구방향을 모색하여 본다. 구체적으로 다룰 내용은 Auditory prosthesis, Visual prosthesis, Motor Prosthesis, Deep Brain Stimulation, Cognitive Engineering, Microelectrode arrays, Circuits and systems, Cultural Neuronal Network 의 내용을 다룰 예정이다.전선 / 대학원
유기발광다이오드 (OLED) 디스플레이, 유기태양전지, 유기박막트랜지스터 (OTFT) 등의 넓은 응용 분야를 가지는 새로운 반도체 재료인 유기반도체의 기본 개념 및 이론에 대해 소개한다. 유기반도체의 전자 에너지 밴드 구조, 계면 특성, 전하 이동도 및 재결합 등의 전기적 특성, 광 흡수 및 방출 등의 광학적 특성, 엑시톤 동역학 등에 대해 강의한다. 그리고 유기전자소자의 주요 원리에 대해 설명한다.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
본 교과목에서는 거의 한계에 다다른 CMOS 소자의 scaling 문제를 극복할 수 있는, 나노 기술을 응용한 새로운 소자 구조와 이들의 바이오 물질 등과의 상호작용에 대해 소개한다. 그리고 이러한 신소자들을 이해하고 연구하기 위한 기초적인 양자 및 소자 물리학, 그리고 이온전해질과 반도체 표면과의 관계에 대해 배운다. 전반부에서는 에너지 밴드, 유효질량, hole 등의 개념을 설명하기 위한 나노소자 물리의 기초를 다루고, 이를 토대로 다중 게이트 소자 같은 나노 FET 소자들의 최신 동향에 대해 소개한다. 후반부에서는 간단한 물리 및 나노소자 시뮬레이션 실습을 통해 학습한 양자 물리학에 대한 이해를 높이고, 직접 나노소자 및 전기-바이오 소자를 설계하고 그 특성을 분석해보는 기회를 갖는다.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
새로운 바이오소재를 합성하고 이들 소재와 생체와의 상호작용을 해명하는 강좌이다. 신규생체소재가 인공장기, 안과, 치과 등 의료용 소재로 응용되는 예를 사용부위(인체의 외부, 내부, 외부--내부--연결)별로 해석한다. 그리고 생물 유래의 생체고분자의 효능을 파악하며, 이들 재료의 생체적 합성과 안전성을 해석한다.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 / 대학원
이 수업은 생체 및 생화학적 신호를 감지하고 해석할 수 있는 센서 기술의 기본 개념을 이해하고, 이를 실제 의과학 및 헬스케어 분야에 응용할 수 있는 능력을 배양하는 것을 목표로 합니다. 특히 화학·전기화학·광학적 원리를 기반으로 한 센서 동작 메커니즘과, 생체적합 소재 및 인터페이스 설계에 대한 기초 지식을 다루고자 합니다. 세부적으로는 1) pH, 이온, 단백질, 대사체 등 다양한 생화학 신호를 측정할 수 있는 센서 원리, 2) 생체환경에서 안정적으로 작동할 수 있는 고분자, 나노소재 및 표면개질 기술, 3) 측정된 신호를 의료·디지털 헬스케어 및 진단 시스템에 연결할 수 있는 응용 사례 등을 포함합니다. 이를 통해 수강자는 단순한 측정 기술의 이해를 넘어, 생체신호를 활용한 융합적 연구를 주도할 수 있는 기초 역량을 갖추게 될 것입니다.전선 / 대학원
차세대 (환경친화적, 정보집약적, 대량맞춤형) 제품 및 서비스의 경쟁력 제고를 목표로, 제품개발 과정에서의 각종 의사결정을 합리화하고, 제품의 기능, 구조 및 원가 측면에서의 설계최적화를 꾀하며, 이들을 지원하기 위한 효과적 정보시스템을 구축하는 측면에서의 각종 연구논제를 다룬다.전선 / 대학원
바이오소재의 물리, 화학, 기계적 성질에 대하여 미시적, 거시적인 관점에서 고찰하고, 과학적 공학적인 응용에 대하여 강의한다. 생물학적 생체재료 및 체내 이식 재료에 대한 기초지식과 문제점 그리고 현재 진행되고 있는 연구방향을 살펴본다. 생체재료 및 바이오소재의 생체 응용 시 반드시 고려되어야 할 사항인 생체적합성, 생체반응, 생체신호체계 등에 대한 기본 원리를 강의한다.