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Lin S.F.,Gentet P.,Wang D.,Lee S.H.,Kim E.S.,Wang Q.H.
2021 / Optics and Lasers in Engineering
Lee J.W.,Kim J.H.
2022 / Journal of Korean Medical Science
Ryan C. Costantino; James Leonard; Emily F. Gorman; Davide Ventura; Alan Baltz; Laura Elisabeth Gressler
2023 / Annals of Pharmacotherapy
Kim, Jangho; Kim, Hong Nam; Lim, Ki-Taek; Kim, Yeonju; Seonwoo, Hoon; Park, Soo Hyun; Lim, Hye Jin; Kim, Deok-Ho; Suh, Kahp-Yang; Choung, Pill-Hoon; Choung, Yun-Hoon; Chung, Jong Hoon
2013 / Scientific Reports
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본 연구는 세포외 기질의 나노지형 밀도를 조절하여 인간 골수 줄기세포의 형태와 기능을 제어하는 방법을 제시합니다. 나노지형 밀도에 따라 세포 부착, 이동, 분화가 민감하게 조절되었으며, 특히 153 간격비에서 골 및 신경 분화가 촉진되었습니다. 이러한 세포 행동은 세포 형태 지표 및 인테그린 베타 1, N-cadherin 발현과 양의 상관관계를 보였습니다.
Embryonic stem cell protocols
Tissue and organ regeneration : advances in micro- and nanotechnology
Neural stem cells for brain and spinal cord repair
New cell adhesion research
Stem cell renewal and cell-cell communication : methods and protocols
Tissue regeneration : where nano-structure meets biology
Tissue engineering
Mesenchymal stem cell derived exosomes : the potential for translational nanomedicine
Neural stem cells : methods and protocols
Trends in stem cell biology and technology
Stem cells
Computational neuroscience : trends in research, 1997
Stem cells
Biology and engineering of stem cell niches
Micro and nanotechnologies in engineering stem cells and tissues
Progenitor cells : methods and protocols
Stem cells & regenerative medicine : from molecular embryology to tissue engineering
Molecular basis of human cancer
Neuronal cell culture : methods and protocols
Vascular pharmacology : cytoskeleton and extracellular matrix
생체재료학회지
이재연, 이규백, 선경, 박용두Biomaterials
Kim, Jangho; Kim, Hong Nam; Lim, Ki-Taek; Kim, Yeonju; Pandey, Shambhavi; Garg, Pankaj; Choung, Yun-Hoon; Choung, Pill-Hoon; Suh, Kahp-Yang; Chung, Jong HoonBiomaterials
Ahn, Eun Hyun; Kim, Younghoon; Kshitiz; An, Steven S.; Afzal, Junaid; Lee, Suengwon; Kwak, Moonkyu; Suh, Kahp-Yang; Kim, Deok-Ho; Levchenko, AndreACS Nano
Ma L.,Li G.,Lei J.,Song Y.,Feng X.,Tan L.,Luo R.,Liao Z.,Shi Y.,Zhang W.,Liu X.,Sheng W.,Wu S.,Yang C.Ultrasonics Sonochemistry
Kuvyrkov E.,Brezhneva N.,Ulasevich S.,Skorb E.International Journal of Nanomedicine
Newby S.D.,Masi T.,Griffin C.D.,King W.J.,Chipman A.,Stephenson S.,Anderson D.E.,Biris A.S.,Bourdo S.E.,Dhar M.Applied Sciences (Switzerland)
Pedrosa C.R.,Chanseau C.,Labrugère C.,Krishnamoorthy S.,Durrieu M.C.Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine
Nedjari S.,Awaja F.,Guarino R.,Gugutkov D.,Altankov G.ACS Applied Materials and Interfaces
Hou Y.,Xie W.,Fan X.,Tang P.,Yu L.,Haag R.Biofabrication
Chen Y.,Lee K.,Yang Y.,Kawazoe N.,Chen G.Biomaterials
Xia J.,Yuan Y.,Wu H.,Huang Y.,Weitz D.A.ACS Applied Materials and Interfaces
Pedrosa C.R.,Arl D.,Grysan P.,Khan I.,Durrieu S.,Krishnamoorthy S.,Durrieu M.C.Biotechnology and Bioengineering
Han U.,Hwang J.H.,Lee J.M.,Kim H.,Jung H.S.,Hong J.H.,Hong J.ACS Applied Materials and Interfaces
Yang L.,Yang L.,Ge L.,Ge L.,Van Rijn P.,Van Rijn P.Advanced Materials Interfaces
Yang L.,Ge L.,Zhou Q.,Mokabber T.,Pei Y.,Bron R.,van Rijn P.ACS Applied Materials and Interfaces
Baek J.,Jung W.B.,Cho Y.,Lee E.,Yun G.T.,Cho S.Y.,Jung H.T.,Im S.G.Journal of Materials Science
de Oliveira, N.K.; Deboni, M.C.Z.; Miguita, L.; Salles, T.H.C.; d’Ávila, M.A.; Marques, M.M.Acta Biomaterialia
Chen Y.,Lee K.,Kawazoe N.,Yang Y.,Chen G.Materials Letters
Kim, Jangho; Bae, Won-Gyu; Lim, Ki-Taek; Jang, Kyung-Jin; Oh, Soojung; Jang, Kyoung-Je; Jeon, Noo Li; Suh, Kahp-Yang; Chung, Jong HoonAmerican Journal of Sports Medicine
Wu Y.,Yang Z.,Denslin V.,Ren X.F.,Lee C.S.,Yap F.L.,Lee E.H.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
생화학및 분자생물학 분야의 최근 연구 결과들을 주제별로 선택하여 소개하고 토론한다.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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 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
유전공학특론 1과 2를 통하여 습득한 지식을 기본으로 하여 유전공학 관련 최근 발표된 논문들의 내용을 분석 비판하고 유전공학관련 여러 분야에 적용하여 독창적인 연구능력을 함양하도록 한다. 특히 각 수강생들이 각자 수행하는 연구와 관련하여 주제를 도출하여 상기와 같은 방법으로 강의를 진행할 것이다. 본 강좌의 수강생은 유전공학특론 1과 2를 이수한 자이어야 한다.전선 / 대학원
최근 줄기세포 분야의 비약적인 발전으로 줄기세포 유래 세포치료제의 임상 적용의 현실화되고 있는 시점에서, 줄기세포의 기초 개념과 줄기세포 연구의 최신 동향 그리고, 줄기세포 세포치료제의 임상 적용 가능성에 대한 최신 연구들에 대한 내용을 전달함.전선 / 대학원
포유동물의 중추신경계는 발생과정 중에 다분화능을 가진 신경줄기세포로부터 신경세포와 마이크로글리아를 제외한 교세포들이 발생된다. 신경줄기세포는 자가증식을 할 수 있고, 서로 다른 세포외 성장인자와 microenvironment에 의한 자극에 따라 각각 신경세포, 성상아교세포 (astrocyte), 희소돌기아교세포 (oligodendrocyte)로 분화할 수 있다. 따라서 이 강좌를 통하여 신경줄기세포가 여러 신호전달들을 종합해서 어떻게 신경세포 또는 교세포로 분화하는지 그 기작을 살펴봄으로써, 학생들이 정상적인 중추신경계의 발생을 이해하고 각자의 연구와 환자 치료에 응용할 수 있도록 한다.전필 / 대학원
생체를 구성하는 다양한 조직으로 발달할 수 있는 세포인 줄기세포의 특성을 이해하고, 줄기세포의 미분화 특성 유지 및 분화에 대한 분자-세포생물학적 연구 방향을 고찰한다. 다양한 종류의 세포로 분화하는 능력은 줄기세포를 활용한 재생 의학의 가능성을 제시하고 있으나, 줄기세포를 대량으로 생산하고, 미분화 상태를 유지시키는 작용 메커니즘을 밝혀야 할 뿐 아니라, 내배엽, 중배엽, 외배엽의 특정한 세포로 분화를 유도하는데 대한 체계적인 연구가 절실히 요구되는 실정이다. 따라서 줄기세포의 특성 유지를 위한 신호 전달 연구, 줄기세포가 다양한 세포로 분화하는 과정에 대한 분자-세포생물학적 이해, 줄기세포의 분화관련 유전자 발현 제어 연구를 통한 특정 세포로의 분화를 유도하는 방법들에 대하여 확립된 연구 방법들을 소개하고, 줄기세포의 기반을 학습한다.전선 / 대학원
생명체는 자신의 유전정보를 복제하여 자손에 남김으로써 번식한다. 각각의 세포는 최소 증식 단위이며 세포형태에 따른 특이적 기능을 가지고 있다. 본 교과목에서는 세포의 구조의 특징과 세포 내 존재하는 다양한 물질의 구성 및 구조, 세포와 세포를 둘러싼 환경 사이의 상호 신호 전달 등에 대해 다룰 것이다. 세포의 구조를 다룬 부분에서는 세포를 이루는 생체 원형질막의 구조적 특징과 이를 통한 선택적 투과성과 세포막에 존재하는 다양한 단백질의 기능에 대해 이해함으로써 어떻게 세포가 독립된 공간을 형성하며 살아갈 수 있는 지에 대해 알아볼 것이다. 또한, 세포막을 통한 물질의 수송과 세포 내 단백질의 분류 및 운반 기전에 대해 이해하고 세포 형태를 유지하고 세포의 이동에 관여하는 세포 골격단백질에 대해서도 알아볼 것 이다. 마지막으로 어떻게 세포가 다른 세포나 세포 외 환경과 서로 신호를 교환하는지 알아보기 위해 세포 연접, 부착과 세포 외 기질의 기능 및 역할에 대해 알아볼 것이다.전선 / 대학원
줄기세포 고유의 분화능을 물리적 스트레스로 제어하는 기술이 최근 대두되고 있음. 세포의 형태가 그 운명을 결정할 수 있다는 이론에 근거함. 이 분야에 대한 이해와 최신 지견을 습득함.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
본 과목은 일차적으로 의료기술평가와 근거기반의사결정 과목을 선수강한 학생들이 보다 전문적인 주제를 이해하고 다룰 수 있도록 계획되었으며, 강의 뿐 아니라 세미나와 토론을 통해 의료기술평가의 특정 방법론으로서 임상적 근거합성 방법의 전문적인 주제를 탐구하며 실제적이고 깊이 있는 이해를 갖추는데 주안점을 두었다. 해당 과목의 구체적인 내용을 다루기 위해서는 임상연구 방법론 및 의학통계에 대한 일정 수준 이상의 이해가 필요하며, 베이지안 접근방식을 포함하여 임상적 의료의사결정 수행에 필요한 근거 창출의 맥락에서 광범위한 근거 구조에 적용될 수 있는 근거 합성에 대한 접근으로서 메타 분석, 간접 비교 및 혼합 치료 비교를 수행하는 방법에 대한 구체적인 논의를 진행하고 실용적인 가이드를 제공한다.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
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.전필 / 대학원
학생들은 이 교과목에서 인체 내 조직의 구조와 기능을 세포생물학, 조직학 및 발생생물학적 관점을 중심으로 이해한다. 세포막과 세포내 소기관의 구조와 기능, 세포주기와 사멸 및 세포간 교신에 대해 이해하며, 상피, 결합, 근육, 신경 조직 및 혈관 등 다양한 생체 조직의 발생학적·형태학적·조직학적 특성을 학습한다.전필 / 대학원
현대의학이 발달하면서 과거에 치료하지 못했던 다양한 질환들의 치료법이 개발되고 있으나 아직도 의료 현장에서는 현대의학으로 치료가 되지 않는 다양한 난치성 질환들이 있다. 이 강좌에서는 다양한 장기의 난치성 질환의 현황을 파악하고 각 질환의 병태생리를 이해하며, 이를 해결하기 위한 줄기세포 치료 및 다양한 조직공학적 접근법에 대해 최신 지견을 배운다. 또한, 줄기세포의 임상 적용을 위해 필요한 절차 및 식약처의 규정에 대해 알아본다.전선 / 대학원
본 강좌는 현대과학기술 분야 중 가장 큰 주목을 받고 있는 분야 중 하나인 1-100 나노미터(1 나노미터 = 10억분의 1미터)의 미세구조들과 이들의 새로운 물리화학적 성질을 연구하는 “나노과학”분야와 치료제 개발, 질병진단, 조직공학 등을 다루는 “생명과학”분야를 융합한 "나노바이오화학" 분야의 소개와 여러 가지 연구 분야에 대해서 알아보는 과목이다. 기초 나노물질의 설계와 합성, 그리고 그 성질에 대한 분석 및 이해를 바탕으로 여러 가지 다양한 기능을 가진 나노구조를 형성하는 방법들에 대해 배울 것이며, 이러한 기능성 나노구조들을 기존의 방법으로는 풀기 어려운 생명과학 문제들을 해결하는 데 어떻게 이용하는 지에 대해서 배우게 될 것이다전선 / 학사
고등생물의 특징적 생명 현상을 담당하고 있는 세포들의 구조적 특징과 생리적 기능, 외부 자극으로 유도된 세포 내 신호전달경로, 유전자 발현, 세포주기와 분화의 분자생물학적 조절 기작에 대해 학습함. 특히 세포의 비정상적 조절에 의해 유발되는 인체 질환의 분자 의학적 치료 타겟과 이에 기반한 신약개발의 약물 타겟에 대한 최신 진보를 약학적 측면에서 학습함전필 / 대학원
악안면 영역에서 발생하는 신경장애에 의한 임상적 문제를 이해하고 임상진료 능력을 향상시키기 위해 기초 신경과학과 각 임상분야의 강좌를 연계시켜 통합적인 지식을 전달하고 치과환자의 일차적 증상인 통증에 대해 이해시킴으로써 악안면영역의 신경기능장애 환자의 관리와 양질의 진료를 제공할 수 있는 능력을 함양하고자 한다.