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Bramhe, Pratiksha; Rarokar, Nilesh; Kumbhalkar, Ranjana; Saoji, Suprit; Khedekar, Pramod
2024 / JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY
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본 논문은 3D 바이오프린팅을 위한 바이오잉크로서의 천연 및 합성 고분자 하이드로겔의 최근 발전 상황을 고찰합니다. 하이드로겔은 높은 수화도와 세포 외 기질 모방 능력으로 조직 공학 분야에서 세포 부착, 증식 및 분화를 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다. 다양한 천연 및 합성 고분자를 활용하여 3D 프린팅이 가능한 하이드로겔을 제작하고, 조직 모델링 및 재생(뼈, 연골, 심장, 신경 조직)에 적용하는 방안을 논의합니다.
Hydrogels in cell-based therapies
Polysaccharide hydrogels : characterization and biomedical applications
Injectable hydrogels for 3D bioprinting
Handbook of hydrogels : properties, preparation & applications
Biomedical polymers
Nanotechnology applications for tissue engineering
Natural-based polymers for biomedical applications
Materials for Biomedical Engineering : Hydrogels and polymer-based scaffolds
Nanocellulose and nanohydrogel matrices : biotechnological and biomedical applications
Hydrogel sensors and actuators
3D Bioprinting for Reconstructive Surgery
Chemical modification of biological polymers
Biomimetic medical materials : from nanotechnology to 3D bioprinting
Tissue engineering
3D bioprinting and nanotechnology in tissue engineering and regenerative medicine
Handbook of biopolymers.
Biofabrication and 3D tissue modeling
Biological and biomimetic materials--properties to function : symposium held April 1-5, 2002, San Francisco, California, U.S.A.
Fused deposition modeling based 3D printing
Biomaterials and stem cells in regenerative medicine
Journal of the Indian Institute of Science: A Multidisciplinary Reviews Journal
Das, Soumitra; Basu, BikramjitReactive and Functional Polymers
Nacu I.,Bercea M.,Niță L.E.,Peptu C.A.,Butnaru M.,Vereștiuc L.생체재료학회지
노인섭, 김나혜, Hao Nguyen Tran, 이재후, Chibum LeeTissue engineering. Part B, Reviews
Shamma RN; Sayed RH; Madry H; El Sayed NS; Cucchiarini MGELS
Hwang, Hee Sook; Lee, Chung-SungGELS
Loukelis, Konstantinos; Helal, Zina A.; Mikos, Antonios G.; Chatzinikolaidou, MariaBIOACTIVE MATERIALS
Elkhoury, Kamil; Morsink, Margaretha; Sanchez-Gonzalez, Laura; Kahn, Cyril; Tamayol, Ali; Arab-Tehrany, ElmiraGELS
Xie, Mengbo; Su, Jingjing; Zhou, Shengxi; Li, Jingan; Zhang, KunActa biomaterialia
Lee DY; Lee H; Kim Y; Yoo SY; Chung WJ; Kim GCarbohydrate polymers
Damiri F; Fatimi A; Liu Y; Musuc AM; Fajardo AR; Gowda BHJ; Vora LK; Shavandi A; Okoro OVInternational journal of biological macromolecules
Sharma Y; Shankar VJournal of biomaterials applications
Vieira de Souza T; Malmonge SM; Santos AR JrMaterials and Design
Li, H.; Tan, C.; Li, L.Biofabrication
Aronsson C.,Jury M.,Naeimipour S.,Boroojeni F.R.,Christoffersson J.,Lifwergren P.,Mandenius C.F.,Selegård R.,Aili D.Nano LIFE
Aliaa Ahmed Jasim; Jameel M. Dhabab; Ahmed Mahdi Rheima; Haider Kamil Zaidan; Zainab T. Al-Sharify; Duaa Mohammed Athair; Ehsan KianfarADVANCED MATERIALS
Lewns, Francesca K.; Tsigkou, Olga; Cox, Liam R.; Wildman, Ricky D.; Grover, Liam M.; Poologasundarampillai, GowsihanACS Applied Polymer Materials
Kumar, S.; Tharayil, A.; Thomas, S.Materials Letters
Raphael, B.; Streuli, C.; Khalil, T.; Domingos, M.; Workman, V.L.; Smith, A.; Saiani, A.; Brown, C.P.Biomaterials Science
Chakraborty, A.; Roy, A.; Ravi, S.P.; Paul, A.Current molecular medicine
de Souza TV; Pastena Giorno L; Malmonge SM; Santos AR Jr전선 / 대학원
인공골제작 및 동종골이식, 인공피부제작 및 배양에 대한 최신지견 및 실험실습 등에 대한 강의와 실습전선 / 학사
생체 내에 존재하는 다양한 구조의 proteins, polysaccharides, nucleic acids 또는 polyesters와 같은 생체고분자의 기본적인 특성과 실제 합성 과정에 적용되는 반응들을 이해할 수 있도록 한다. 또한 이러한 생체고분자들의 각종 산업 및 의학과 같은 응용 분야에 대해서도 알아보고자 한다.전선 / 대학원
조직공학은 다양한 학문 분야를 아우르는 융합 학문으로써 최근 큰 발전을 이루고 있다. 조직공학 기반 기술은 의료 분야와 특히 밀접한 관계가 있을 뿐만 아니라 다양한 생명 관련 산업에도 매우 중요하다. 조직공학에서는 기본적으로 세포를 배양하고 생리학적 거동을 조절하기 위한 소재 개발이 중요한데 최근 3차원 배양 기술의 발전과 더불어 다양한 종류의 조직공학용 소재들이 연구·개발되고 있다. 따라서 본 강의에서는 생체 조직의 기본적인 특성을 익히고 배양용 기질을 이용한 세포 배양방법을 소개한다. 특히 최근 3차원 조직 배양 연구 동향 및 소재를 소개하여 대학원생들의 조직공학 관련 첨단소재에 대한 이해를 돕는다.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
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.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
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
동물의 체내에서 만들어지는 단백질 중 타깃물질에 결합 능력이 가장 우수한 항체는 동물의 면역조절 기능뿐만 아니라, 유전공학 기술을 이용해 만들어진 항체 및 항체 접합체는 질병이나 암을 고치는 치료제로도 사용되고 있다. 본 강의에서는 이와 같이 다양한 기능의 항체의 스크리닝, 생성 조절기작, 생산 방법 및 공정, 분리정제, 치료용, 및 진단용 항체의 디자인방법 및 인간화 항체의 원리 등을 강의하고 부수적으로 면역체계와 조절기구등에 관해서도 개괄한다.전선 / 학사
알파폴드의 등장으로 생명공학 연구는 전혀 새로운 시대를 맞이하고 있다. 특히 단백질의 3차 구조 예측의 정확도가 높아질 뿐만 아니라, 단백질과 리간드 상호작용 예측이 가능한 기술이 개발되고 있다. 본 수업에서는 다양한 생명공학 연구에 활용되고 있는 인공지능 기술들에 대해 알아본다. 특히 인공지능을 기반으로 하는 플랫폼들이 기존에 매우 오랜 시간이 걸렸던 생명공학 연구 분야에서 어떻게 기여하고 활용되고 있는지 알아본다. 또한 현재 산업에서 사용되고 있는 생명공학 관련 인공지능 모델의 실습을 익힌다. 이를 통해서 현재 첨단 생명공학 연구, 질병에 관한 연구 및 의약품 개발에 관련된 인공지능의 현재 상황과 효용성 및 한계점을 알아보고 향상된 새로운 모델을 만들 수 있는 방법을 모색한다.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
본 교과는 약학 분야의 관점에서 바이오엔지니어링을 학생들에게 소개하는 것을 목표로 한다. 바이오엔지니어링의 개괄적 내용을 시작으로 의약에서 사용되는 생체 재료의 특성 및 응용에 대하여 설명한다. 또한 생체재료 기반의 바이오 컨쥬게이션 반응에 대하여 소개한다. 이어서 페길화, 과당화, 항체-약물 결합체, 이중항체, 융합 단백질 등의 주요 바이오엔지니어링 기술을 다룬다. 나노바이오기술에 대한 소개와 함께 치료 및 진단용 나노 제형에 관한 최신 연구 동향을 논의한다. 마지막으로 의약 관점에서의 바이오 이미징에 대한 논의 이후, 임상에서의 바이오센서와 의료기기의 역할을 소개하는 것으로 강의를 마무리한다.전선 / 대학원
ᅠ단백질은 물리 화학적 반응의 제어, 세포 신호 전달, 면역체계, 물질 전달, 구조적 기능을 아우르는 매우 다양한 기능을 담당함. 따라서 단백질 공학 기술을 통해 단백질이 가지고 있는 본래의 기능을 강화 (또는 약화)하거나, 본래 없는 신규한 기능을 가지는 단백질을 만드는 것은 매우 큰 학문적, 산업적 가치를 가짐. 또한 최근 다양한 항체 의약품, ADC 및 펩타이드 의약품 등 기존의 저분자 화합물의 단점을 극복할 수 있는 단백질 의약품이 주목을 받고 있음. 다른 소재에 비하여 단백질이 가지고 있는 내재적인 복잡성 때문에, 단백질의 기능을 변화시키거나 새로운 기능을 갖는 단백질 의약품을 디자인 하는 것에는 매우 큰 어려움이 있었음. 그러나 최근에는 인공지능을 통한 단백질 구조 예측 정확도가 크게 향상되었고, cryo-EM으로 대표되는 고해상도 단백질 구조 규명 방법론의 발달 (인공지능을 통해 디자인한 구조의 실험적 검증) 등을 통하여 단백질 공학 기술은 매우 빠른 속도로 발전하고 있음. 본 강의에서는 최신 단백질 공학 기술을 이해하기 위해 필요한 단백질 구조, 접힘(folding), 단백질 구조와 기능 간의 상관관계 등 기초지식을 학습함. 단백질 의약품의 약물성 및 효능 개량을 위해 사용되는 다양한 단백질 공학 방법론(rational design vs irrational protein engineering (directed evolution 등))을 소개하고, 산업 영역에서 실제 사용되는 단백질 공학 기술의 응용(항체 엔지니어링 등)에 관한 최신 기술을 학습함. 또한 실제 약물 타겟에 결합하는 펩타이드 바인더 서열 및 구조를 디자인하고, 이를 알파폴드와 알파폴드 멀티머와 같은 프로그램을 사용하여 구조를 예측하는 실습을 진행할 예정임.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
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
최근 자연현상을 모방한 생체모방기술이 다방면에서 적용되고 있다. 소재분야에서도 이러한 소재의 개발이 이루어지고 있으며, 최근의 연구개발의 속도가 배가되고 있다. 따라서 이러한 연구추세에 부합하도록 생체모방기술을 적용한 소재의 연구동향에 대하여 강의하고자 한다. 기본적으로는 모방의 대상인 자연현상 또는 천연물질에 대한 이해를 하고 이를 응용한 연구사례를 중심으로 강의한다. 구체적으로는 바이오나노소자, 분자생물학적 설계, 단백질 구조의 이해 등을 포함한다.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
최근 나노기술과 바이오기술의 융합 분야가 미래 핵심 기술의 하나로 대두되고 있다. 바이오 분야에 있어서의 나노 입자의 응용, 탐침을 이용한 단백질 단분자의 분자내 및 분자간 인력 측정, 유전자의 자기배열을 이용한 나노 구조화 등 나노바이오 기술에 있어서의 최신 연구 및 기술을 표면 성질의 계측과 분석의 측면에서 토론한다.전선 / 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
생체분자재료는 DNA, RNA와 같은 유전물질부터 단백질까지 다양하다. 이 강의는 생체분자재료의 활용을 재료공학적으로 재해석하여 다양한 application에 사용될 수 있는 예시들을 파헤쳐본다. 또한, synthetic biology engineering, 유전자가위 기술, 바이오센서 등의 다양한 생체분자재료 연구 분야들에 대해 질문하고 공부한다.