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Wang, Hongyu; Hsu, Yu-Ching; Wang, Chune; Xiao, Xiao; Yuan, Zhengbin; Zhu, Yong; Yang, Dazhi
2024 / ACS Applied Materials & Interfaces
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본 연구는 Mo2Ti2C3 MXene 하이드로겔이 골 결손 부위에서 신경 발생 및 골 재생을 촉진함을 보여준다. 향상된 기계적 강도와 전기 전도성을 가진 MXene 하이드로겔은 세포 부착을 개선하고, 골아세포 및 신경세포의 성장을 촉진하여 골 결손 복구 과정을 돕는다. in vitro 및 in vivo 실험 결과, MXene 하이드로겔은 골 형성 관련 유전자 및 단백질 발현을 증가시키고, 신경 성장 인자 발현을 촉진하여 골 재생 및 신경 발생을 동시에 유도한다.
Handbook of hydrogels : properties, preparation & applications
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Synthesis, modeling, and characterization of 2D materials, and their heterostructures
Stem cells and bone tissue
Biomaterials and stem cells in regenerative medicine
Hydrogels in cell-based therapies
Properties of Synthetic Two-Dimensional Materials and Heterostructures
Organic nanostructures
Polysaccharide hydrogels : characterization and biomedical applications
Fundamentals of osteoporosis
Vascular pharmacology : cytoskeleton and extracellular matrix
Bone morphogenetic proteins : from local to systemic therapeutics
Mechanical and chemical signaling in angiogenesis
Biomaterials effect on the bone microenvironment : fabrication, regeneration, and clinical applications
Collagen : structure and mechanics
Wiley encyclopedia of biomedical engineering
Innovative catalysis in organic synthesis : oxidation, hydrogenation, and C-X bond forming reactions
Physics and chemistry of low-dimensional inorganic conductors
Bone
Biologically inspired physics
Journal of Nanobiotechnology
Jin M.,Zhang Y.,Liang W.,Ao R.,Zhou Y.,Dang W.,Wu H.,Han M.,Zhen Y.,An Y.AGGREGATE
Zhang, Bin; Zhang, Hui; Hu, Yangnan; Tian, Lei; Cheng, Hong; Wang, Yusong; Gao, Xin; Cui, Qingyue; Zheng, Shasha; Feng, Pan; Bian, Feika; Wang, Yu; Liu, Tingting; Zhang, Chen; Chai, RenjieBioactive Materials
Hu Z.C.,Lu J.Q.,Zhang T.W.,Liang H.F.,Yuan H.,Su D.H.,Ding W.,Lian R.X.,Ge Y.X.,Liang B.,Dong J.,Zhou X.G.,Jiang L.B.Advanced Healthcare Materials
Mao L.,Hu S.,Gao Y.,Wang L.,Zhao W.,Fu L.,Cheng H.,Xia L.,Xie S.,Ye W.,Shi Z.,Yang G.BME FRONTIERS
Lihan, Saliha Nur; Yilmaz, Bahar Akyuz; Ciftci, FatihPolymers
Zhu H.,Dai W.,Wang L.,Yao C.,Wang C.,Gu B.,Li D.,He J.CARBOHYDRATE POLYMERS
Liu, Xiaokang; Hu, Haoran; Ma, Jinghong; Wang, BaoxiuEuropean Polymer Journal
Xiang C.,Zhang Q.,Guo Z.,Wang Z.,Chen W.,Li X.,Wei X.,Li P.ACS Applied Materials & Interfaces
Dong, Zuoxiang; Xu, Jian; Lun, Peng; Wu, Zeyu; Deng, Wenshuai; Sun, PengNano Letters
Zheng H.,Cheng F.,Guo D.,He X.,Zhou L.,Zhang Q.Colloid and Interface Science Communications
Feng, Zeru; Fu, Yu; Huang, Si; Huang, Lirong; Zhong, Yongjin; Lai, Yancheng; Mo, AnchunBioactive Materials
Zhou L.,Fan L.,Zhang F.M.,Jiang Y.,Cai M.,Dai C.,Luo Y.A.,Tu L.J.,Zhou Z.N.,Li X.J.,Ning C.Y.,Zheng K.,Boccaccini A.R.,Tan G.X.International Journal of Biological Macromolecules
Yegappan, Ramanathan; Selvaprithiviraj, Vignesh; Amirthalingam, Sivashanmugam; Mohandas, Annapoorna; Hwang, Nathaniel S.; Jayakumar, R.Biomedical Materials
Xue Mi; Zhenya Su; Yu Fu; Shiqi Li; Anchun MoComposites Part B: Engineering
Chen Z.,Lv Y.Biomaterials advances
Jiamin, Liu; Si, Yang; Yanni, Tan; Xiangyan, Liu; Yingtao, Tian; Luxin, Liang; Hong, WuACS Applied Nano Materials
Peijun Zhu; Lu Ge; Tong Luo; Maolin Qin; Yun Xu; Rongrong Hua; Suhong Lu; Mengqi Jin; Nuo Chen; Jiawei He; Qiang Liu; Zhanwei Ruan; Liangliang Yang; Hongyu ZhangADVANCED FUNCTIONAL MATERIALS
Chen, Ying; Liu, Wenwen; Wan, Sijie; Wang, Huagao; Chen, Yumin; Zhao, Han; Zhang, Chenguang; Liu, Kaihui; Zhou, Tuanfeng; Jiang, Lei; Cheng, Qunfeng; Deng, XuliangJournal of Industrial and Engineering Chemistry
한민지, 안정아, 김정민, 허동녕, 권일근, 박경민Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society
Chen J; Luo J; Feng J; Wang Y; Lv H; Zhou Y전선 / 대학원
식품 조직 기반을 형성하는 바이오젤의 특성을 이해하는 것은 식품가공, 식품저장, 신제품 개발 등에 필수적이다. 본 교과목에서는 일반 네트워크 바이오젤뿐만 아니라 마이크로젤, 나노젤로 불리는 젤 입자의 형성과 안정화에 대한 주요 원리를 바탕으로 바이오젤의 점탄특성과 미세구조의 상호관계에 대한 이해 및 식품산업에의 응용에 대한 내용을 소개한다.전선 / 대학원
하이드로젤은 구조 및 물리 특성이 생체의 연조직과 유사하여 생체조직과의 높은 적합성을 나타낸다. 따라서 하이드로젤은 다양한 용도의 생체재료로 활용되기 적합하며 산업적 활용 가치가 매우 큰 소재이다. 본 강의는 하이드로젤 제조를 위한 고분자 가교 형성 기작 및 네트워크 구조의 설계에 대한 기본적 지식을 전달하고 생체재료연구 분야에서의 하이드로젤 최신 연구 동향을 소개한다. 이로써 바이오소재 관련 연구를 수행하는 대학원생들이 연구력 향상에 유용한 배경지식을 갖게 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
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
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
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 / 학사
DNA, RNA, 단백질, 세포막 등 세포를 이루는 주요 구성성분은 모두 무른 물질(soft matter)로 이루어져 있다. 무른 물질계는 고체물리 교과과정에서 전통적으로 다루어지는 물질계와 구별되는 고유한 특성을 보인다. 이 교과목은 생명현상의 물리적 기초를 정립할 수 있도록 세포 내 생명현상을 중심으로 연성물리의 기본 개념을 가르치는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
DNA, RNA, 단백질, 세포막 등 세포를 이루는 주요 구성성분은 모두 무른 물질(soft matter)로 이루어져 있다. 무른 물질계는 고체물리 교과과정에서 전통적으로 다루어지는 물질계와 구별되는 고유한 특성을 보인다. 이 교과목은 생명현상의 물리적 기초를 정립할 수 있도록 세포 내 생명현상을 중심으로 연성물리의 기본 개념을 가르치는 것을 목표로 한다.전선 / 대학원
생체재료와 인체조직의 반응은 생체재료의 임상적 역할에 매우 중요한 요소이며, 이상적 조직반응을 유도하기 위해 생체활성을 부여한 생체재료의 개발이 활발하다. 이 과목은 치과분야에서 생체활성이 부여된 생체재료에 대한 소개와 생체활성치과재료에 대한 인체반응의 이해를 그 목적으로 한다.전선 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.전선 / 대학원
본 강의에서는 기본적인 플라즈마의 성질, 하전입자의 운동, 전자와 외부 전장의 상호 작용, 하전입자의 생성 과 소멸, Kinetic equation for electron, 인가 주파수에 따른 gas방전의 형성, equilibrium and stability 이론을 소개 하고자 한다. 또한 용량성 결합된 고주파 플라즈마에 대해서도 다루어진다.전선 / 대학원
본 교과목에서는 목질계 바이오매스 세포벽을 구성하는 리그닌의 바이오리파이너리에 관한 최신 기술에 관한 내용을 강의한다. 강의 전반부에서는 리그닌 전구물질의 효소적 형성과정과 in vivo 및 in vitro 상에서 리그닌 고분자의 효소중합 메커니즘에 관하여 공부한다. 강의 중반부에는 리그닌의 산업적 활용방안 중에서 저분자 소재 변환에 중점을 두어 리그닌의 열화학적 및 미생물학적 분해과정과 이 과정에서 생성 가능한 주요 화학 소재에 관하여 이해하고, 고분자 물질로서 리그닌의 활용 분야 및 가능성에 관하여도 살펴본다. 또한 최근 발표된 논문을 중심으로 각 개인별 세미나를 발표하며, 이를 통해 리그닌 화학 분야에 대한 최신 식견을 습득할 기회를 제공한다.전필 / 대학원
본 교과목은 졸업 후 보존수복학 및 근관치료학 분야의 환자진료에 독자적인 판단력 및 응용력을 갖추도록 능력을 배양하는 과목으로, 급격히 발전하는 보존수복학 분야의 수복재료 및 임상시술기법에 대하여 강의하고, 근관치료학분야의 외과적 술식 및 응급처치와 최근 소개된 근관치료기법에 대하여 강의한다. 또한 다양한 증례의 분석을 통하여 보존수복학 및 근관치료학 분야의 질환 및 임상시술에 대처할 수 있는 능력을 키운다.전선 / 대학원
This course is intended to provide MSE graduate students with the fundamental theories and applications for electrical and optical properties of molecular, suprmolecular, and macromolecular materials. Basic concepts of quantum chemical principles together with the optical, electrical, and magnetic properties of organic solid will be covered in the first part. Based on the first part knowledges, specific applications and related molecular design aspects will be dealt in detail in respective chapters; conducting polymer, molecular materials for battery and solar cell, liquid crystalline material, photochromic material, light emitting material, and stimuli-responsive materials.전선 / 대학원
재생치료를 포함한 전반적인 질환 치료에 적용되는 약물의 효과를 제고할 수 있는 최신 약물전달시스템에 대해서 강의하고 다양한 의약품, 예컨대 항체, 단백질, 유전자 (mRNA치료제 등)의 표적지향, 국소체류성 증대, 체내 반감기 증대, 프로드럭화 등 다양한 목적에 활용될 수 있는 나노바이오 기술 기반 나노의약소재를 포함한 치료용 의약품, 소재재에 대해서 학습함.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
중고층 및 대형 목구조에 대한 관심이 증가하고 있다. 본 교과목에서는 중고층 및 대형 목구조의 요구사항을 만족하기 위한 고성능, 첨단 공학목재의 제조, 설계 방법을 학습한다. 고성능, 첨단 공학목재에 대한 이해를 높이고, 새로운 공학목재의 개발 및 제조법 개선에 대한 착안을 유도하여, 학생들에게 새롭고 혁신적인 공학목재의 개발 역량을 배양한다.전필 / 대학원
악구강계의 해부학적 구조와 기능 및 이와 관련된 일련의 생리학적 과정 및 영향에 관한 기본지식을 바탕으로 진행되는 실습과 강의를 통하여 하악운동을 학습한다. 교합의 구성요소를 배우고 이들이 실제 환자의 하악운동과 어떤 관계를 가지는지 학습하며 실제 교합재구성을 위한 제반사항, 모형의 분석, 교합기의 사용법 및 교합면형성과 치아형태복원을 위한 functional wax-up 실습을 통하여 악관절, 근신경계의 역할 및 이들과 조화된 교합면 형성을 실습한다. 여러 교합개념에 대한 장, 단점을 소개하고 각 수복방법에 따른 교합개념을 정리한다.전선 / 대학원
본 교과목은 악안면 여러 조직 및 장기 수복을 위한 조직공학의 제반 물리화학적 및 생물학적 요소 즉, 세포, 지지체, 싸이토카인 등에 대해 공부한다. 그리고 이를 응용하여 인공뼈, 인공치아, 인공피부 및 점막, 인공신경을 개발할 수 있는 생물학적 기반지식을 갖추도록 한다. 또한 조직공학용 세포로 사용할 수 있는 줄기세포 및 세포의 분화에 대해 깊이 공부한다.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.