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Lee, Seok Hyun; Kang, Moon Sung; Jeon, Sangheon; Jo, Hyo Jung; Hong, Suck Won; Kim, Bongju; Han, Dong-Wook
2023 / Heliyon
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본 연구는 MXene을 함유한 GelMA/HAMA 바이오잉크를 사용하여 인간 골수 줄기세포의 자발적 골분화를 유도하는 3D 바이오프린팅 기술을 개발했습니다. 연구 결과, MXene-GelMA/HAMA 하이드로겔은 세포 성장 및 생존에 유리한 지지체 역할을 하며, 세포가 골아세포로 자발적으로 분화되는 것을 확인했습니다.
Biomaterials and stem cells in regenerative medicine
Bioactive materials for bone regeneration
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Handbook of Stem Cell Applications
Tissue regeneration : where nano-structure meets biology
Engineering materials for stem cell regeneration
Biomimetics : advancing nanobiomaterials and tissue engineering
A tissue regeneration approach to bone and cartilage repair
Biological and biomimetic materials--properties to function : symposium held April 1-5, 2002, San Francisco, California, U.S.A.
Injectable biomaterials : science and applications
Tissue and organ regeneration : advances in micro- and nanotechnology
Integrated biomaterials in tissue engineering
MSCs and innovative biomaterials in dentistry
Advances in biomedical polymers
Biopolymer methods in tissue engineering
Tissue engineering in oral and maxillofacial surgery
Bioceramics and their clinical applications
Handbook of intelligent scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine
Biomaterials effect on the bone microenvironment : fabrication, regeneration, and clinical applications
Hydrogels in cell-based therapies
International journal of biological macromolecules
Jo HJ; Kang MS; Heo HJ; Jang HJ; Park R; Hong SW; Kim YH; Han DWBiofabrication
Tavares M.T.,Gaspar V.M.,Monteiro M.V.,S Farinha J.P.,Baleizão C.,Mano J.F.Biomacromolecules
Olate-Moya, Felipe; Rubí-Sans, Gerard; Engel, Elisabeth; Mateos-Timoneda, Miguel Ángel; Palza, HumbertoBiomaterials
Li Z.,Xiang S.,Lin Z.,Li E.N.,Yagi H.,Cao G.,Yocum L.,Li L.,Hao T.,Bruce K.K.,Fritch M.R.,Hu H.,Wang B.,Alexander P.G.,Khor K.A.,Tuan R.S.,Lin H.Acta Biomaterialia
Zhang J.,Eyisoylu H.,Qin X.H.,Rubert M.,Müller R.Biomedical materials (Bristol, England)
Rajabi M; Cabral JD; Saunderson S; Gould M; Ali MABioprinting
Allen N.B.,Abar B.,Johnson L.,Burbano J.,Danilkowicz R.M.,Adams S.B.Nano Convergence
Lee S.H.,Jeon S.,Qu X.,Kang M.S.,Lee J.H.,Han D.W.,Hong S.W.ACS Omega
Yunping Wang; Yazhen Chen; Jianuo Zheng; Lingrong Liu; Qiqing ZhangNanoscale
Rastin H.,Zhang B.,Mazinani A.,Hassan K.,Bi J.,Tung T.T.,Losic D.International Journal of Molecular Sciences
Pizzicannella J.,Diomede F.,Gugliandolo A.,Chiricosta L.,Bramanti P.,Merciaro I.,Orsini T.,Mazzon E.,Trubiani O.Acta Biomaterialia
Gehlen J.,Qiu W.,Schädli G.N.,Müller R.,Qin X.H.Advanced Functional Materials
Dai W.,Zhang L.,Yu Y.,Yan W.,Zhao F.,Fan Y.,Cao C.,Cai Q.,Hu X.,Ao Y.Jenny Gehlen; Wanwan Qiu; Gian Nutal Schädli; Ralph Müller; Xiao-Hua Qin
Journal of biomaterials applications
Jiang Y; Zhou D; Jiang YBiomolecules
Behan K.,Dufour A.,Garcia O.,Kelly D.Materials today. Bio
Li M; Hu X; Liu X; Zhao L; Zhao W; Li Y; Bie X; Jiao H; Zhao Y; Ma CNanoscale
Lee JH; Shin YC; Jin OS; Kang SH; Hwang YS; Park JC; Hong SW; Han DWColloids and Surfaces B: Biointerfaces
Aghajanpour S.,Esfandyari-Manesh M.,Ghahri T.,Ghahremani M.H.,Atyabi F.,Heydari M.,Motasadizadeh H.,Dinarvand R.ACS applied materials & interfaces
Zhang Y; Fang C; Zhang S; Campbell RE; Serpe MJ전선 / 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 / 학사
연구실에서의 연구참여 활동을 통하여 전공 지식을 심화 학습한다. 각자가 원하는 연구에 참여하며 그 연구에 대한 직접적인 경험을 갖는다.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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 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
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.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
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
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
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
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
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 유․무기 재료의 생체적용 특성과 생물모사 소재 및 기계 개발에 대한 정보를 이해함으로써 인간사회에 유용한 첨단소재 개발의 기초지식을 확보하고자 한다. 유․무기 재료의 단백질 및 세포 상호작용에 대한 특성을 이해하고, 이로부터 유도되는 다양한 생체 반응(염증유도, 면역반응, 혈액응고반응, 감염, 암유발, 석회화 등)을 소개한다. 또한, 자연에서 확인되는 생물현상의 독창적 체계와 설계 및 작동 원리를 이해하고 이를 대상으로 다양한 분자 및 나노공학 기술을 복합적으로 접목시켜 제작된 첨단 생물모사 소재 및 기계 개발의 현주소를 알아봄으로써 인체 적용성 바이오소재를 포함한 창의적 미래소재 개발의 필수 정보를 습득한다.전선 / 대학원
줄기세포 고유 특성으로 대두되고 있는 ‘자기 조직화능 (Self-Organization)’ 은 줄기세포 분화연구의 새로운 분야로 주목받고 있음. 이에 이 분야를 이해하고, 새로운 지견을 파악함.전선 / 대학원
콤포짓트 레진, 인상재 및 악안면 보철재료 등 폴리머계 재료의 특성을 논의한다. 의치상용 레진, 이장재, 임프란트용 아크릴릭 등을 고찰하며 중합수축, 광학특성 및 생체적합성을 결정하는 표면특성을 검토한다. 조직공학과 관련된 scaffold 개발 및 특성에 관한 내용을 포함한다.전선 / 대학원
차세대 DNA 염기서열 결정법(next-generation DNA sequencing)을 포함한 분자분석 기술에 대한 최근의 발전은 생물학적 연구의 다양한 영역에 일대 혁신을 일으켰다. 이런 기술들은 연구 패러다임을 바꾸고 있다는 점에서 대기미생물학 연구와 동일하다. 이 과목은 교대로 최근 논문을 읽음으로써 대기미생물학과 보건학에 대한 최근의 이슈를 배우고 공유하는 기회를 제공한다. 대기미생물학 연구에 사용되는 최첨단 기술, 지구온난화에 미치는 공기 중 미생물의 영향, 공기 중 감염질병의 발현이나 공기 중 미생물 인자와 관련된 생물방어(biodefense) 외에도 특정 관심 주제들 포함한다. 선수과목 : 보건대기미생물학개론전선 / 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
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.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.