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Jiao X; Wang Y; Qing Q
2017 / Nano letters
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본 연구는 생체 내 장기간 사용을 위해 생분해성 희생층을 활용하여 초박막 및 유연한 임플란트 프로브를 제작하는 확장 가능한 프레임워크를 제시합니다. 이 희생층은 이식 후 생리적 액체에서 용해되어 초기 지지 구조에서 기능성 초박막 구조를 형성하며, 이는 세포 생존력 및 흥분성에 영향을 미치지 않습니다. 제작된 프로브는 높은 삽입 정확도와 최소한의 수술 손상을 제공하여 생체 적합성을 향상시킵니다.
Implantable bioelectronics
Stretchable bioelectronics for medical devices and systems
Biomaterials surface science
Implantable neural prostheses 2 : techniques and engineering approaches
Fluorescent methods to study biological membranes
Contemporary implant dentistry
Integrated biomaterials for biomedical technology
Liposome methods and protocols
Biopolymer methods in tissue engineering
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Nanobiotechnology : concepts, applications and perspectives
Biodegradable polymers in clinical use and clinical development
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The Bicon short implant : a thirty-year perspective
Biomedical science and technology : recent developments in the pharmaceutical and medical sciences
Handbook of intelligent scaffolds for tissue engineering and regenerative medicine
Systems for printed flexible sensors : design and implementation
Responsive polymer materials : design and applications
Biomedical Microdevices
Takashi D. Y. Kozai; Emrullah Korkmaz; Xiao Chuan Ong; O. Burak Ozdoganlar; X. Tracy Cui; Rakesh Khilwani; Gary K. Fedder; Peter J. Gilgunn; Pallavi K GunalanJournal of Applied Mechanics, Transactions ASME
Zhang, S.; Wang, C.; Linghu, C.; Wang, S.; Song, J.Advanced Materials Interfaces
Zhang S.,Wang C.,Gao H.,Yu C.,Yan Q.,Lu Y.,Tao Z.,Linghu C.,Chen Z.,Xu K.,Song J.Nature protocols
McCall JG; Qazi R; Shin G; Li S; Ikram MH; Jang KI; Liu Y; Al-Hasani R; Bruchas MR; Jeong JW; Rogers JANature Communications
Ward S.,Riley C.,Carey E.M.,Nguyen J.,Esener S.,Nimmerjahn A.,Sirbuly D.J.Nano Letters
Viveros R.D.,Zhou T.,Hong G.,Fu T.M.,Lin H.Y.G.,Lieber C.M.Biomedical microdevices
Lo MC; Wang S; Singh S; Damodaran VB; Kaplan HM; Kohn J; Shreiber DI; Zahn JDBiomaterials Science
Zhang X.,Zhou A.,Hu G.,Li Y.,Zhang K.,Liu B.,Ning X.,Kong D.Journal of Materials Chemistry B
Tang C.,Xie S.,Wang M.,Feng J.,Han Z.,Wu X.,Wang L.,Chen C.,Wang J.,Jiang L.,Chen P.,Sun X.,Peng H.Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences
Walton F; Cerezo-Sanchez M; McGlynn E; Das R; Heidari HJournal of neural engineering
Lo MC; Wang S; Singh S; Damodaran VB; Ahmed I; Coffey K; Barker D; Saste K; Kals K; Kaplan HM; Kohn J; Shreiber DI; Zahn JDJournal of Microelectromechanical Systems, Microelectromechanical Systems, Journal of, J. Microelectromech. Syst.
Wu, F.; Tien, L.W.; Chen, F.; Berke, J.D.; Kaplan, D.L.; Yoon, E.Nano Letters
Yang Y.,Xu K.,Guan S.,Ding J.,Wang J.,Fang Y.,Tian H.Journal of Neural Engineering
Vahidi N.W.,Rudraraju S.,Castagnola E.,Cea C.,Nimbalkar S.,Hanna R.,Arvizu R.,Dayeh S.A.,Gentner T.Q.,Kassegne S.Philosophical transactions. Series A, Mathematical, physical, and engineering sciences
McGlynn E; Walton F; Das R; Heidari HMicrosystems and Nanoengineering
Cointe C.,Laborde A.,Nowak L.G.,Arvanitis D.N.,Bourrier D.,Bergaud C.,Maziz A.Materials and Manufacturing Processes
Peng H.,Wang K.,Huang Z.Flexible and Printed Electronics
Yu Liu; Domenico Balsamo; Patrick DegenaarNeuromodulation : journal of the International Neuromodulation Society
Pancrazio JJ; Deku F; Ghazavi A; Stiller AM; Rihani R; Frewin CL; Varner VD; Gardner TJ; Cogan SFResearch in Veterinary Science
Moritz N.,Liesmäki O.,Plyusnin A.,Keränen P.,Kulkova J.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
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
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전필 / 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
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
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.전선 / 대학원
치령 전체 및 주위조직과 조화를 이루며 외관상으로 자연스러운 임플란트를 위한 식립시의 고려사항, 임플란트 주변조직의 연조직관리, 최종보철물 형태 등에 관한 원리를 학습한다.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
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
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
본 강좌는 치과 임플란트 시술과 연관된 두경부의 형태해부학적인 특성에 대하여 고찰하고, 최신 논문 강독을 통해 다양한 디자인과 재료에 따른 골생물학적 반응 및 연조직 반응등에 관해서도 알아본다.전선 / 대학원
재료 및 기하학적 비선형특성을 갖는 구조물의 이론, 모델링, 해석법과 비선형 특성의 원인 및 정적, 동적 하중에 대한 해석방법을 강의한다. 비탄성 재료와 부재의 모델링, P-◁효과, 대변형, 안정성, 실무에의 응용등에 대해 강의한다.전선 / 대학원
본 과정에서는 치과용 임플란트가 적극적으로 임상에 도입된 이후, 변화한 고정성치과보철학의 원칙과 임상 적용의 예를 기존의 것과 비교하고, 앞으로 나아갈 방향을 모색한다.전선 / 대학원
개인별 약물유전체학적 정보 및 외인적 요인 등을 통합하여 환자별 맞춤약물요법을 연구하고 적용하는 데 필요한 지식을 습득한다.전선 / 대학원
본 강좌에서는 조직의 대체, 수복 및 재생을 위하여 제작된 생체재료의 적용에서 가장 중요한 부분인 생체적합성의 확인을 위한 다양한 검사법을 평가하고 숙지한다. 기존 ISO 규정 이외에 새로운 검사방법의 개발 및 생체적합성 평가 결과를 토의한다.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
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
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
공간구조물, 장력구조물, 판과 쉘구조물, 박막구조물, 적응구조물, 그리고 종이접기에 기반한 전개구조물 등을 통하여 경량 가변 구조물의 해석 및 설계를 학습하고, 기계, 항공우주, 바이오, 건축, 그리고 환경 분야로의 응용을 모색한다. 추가로 프로그래밍을 통한 시뮬레이션, 외부 하중에 따른 구조물의 변형 메커니즘과 기계적인 특성의 변화를 분석하고 프로토타입 제작을 위한 첨단 장비 사용 등을 학습한다.