Abstract:
PURPOSE: A method for transplanting a polymer support into a body for treatment of articular cartilage damage and the polymer support for tissue engineering are provided to effectively and rapidly reproduce articular cartilage with good biodegradability and biocompatibility. CONSTITUTION: A polymer support for tissue engineering is manufactured high elastic (lactide / glycolide) / ε - caprolactone copolymer. The (lactide / glycolide) / ε - caprolactone copolymer has average molecular weight (Mw) of 10,000 ~ 500,000. In the (lactide / glycolide) / ε - caprolactone copolymer, a molar ratio of the (lactide / glycolide) / ε - caprolactone copolymer is 65:35 ~ 35:65. A molar ratio of the lactide and glycolide is 0:10 ~10:0 respectively.
Abstract:
PURPOSE: A multi-channel field effect transistor(FET) device and a method for manufacturing the same are provided to improve an electron mobility by adjusting nano-structure materials of each channel to be arranged in a single direction. CONSTITUTION: A dielectric insulation thin film is formed on a substrate(50). A back gate electrode(20) is formed on the insulation thin film. A dielectric thin film(54) exposes a back gate electrode pad and is deposited on the back gate electrode. The two or more rows of a multi-channel(40) include nano-materials on the dielectric thin film. The drain electrode of the vertical symmetry(10) is formed on the upper side and the lower side of the multi-channel. A source electrode(30) is formed on one side of the multi-channel.
Abstract:
본 발명은 인공혈관용 이중막 구조의 튜브형 다공성 스캐폴드 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 구체적으로는 1) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시키고 포로젠을 혼합하여 고분자/포로젠 혼합액을 제조하는 단계; 2) 원통형 샤프트를 상기 고분자/포로젠 혼합액으로 코팅하여 다공성 코팅층 내막을 형성하는 단계; 3) 생분해성 고분자를 유기용매에 용해시켜 생분해성 고분자 겔을 제조하는 단계; 4) 단계 3)에서 다공성 코팅층 내막이 형성된 원통형 샤프트를 비용매 응고조에 담그고 회전시키면서 상기 생분해성 고분자 겔을 낙하 방사하여 형성된 겔 상태의 섬유를 상기 샤프트의 다공성 코팅층 내막에 감기게 하여 고분자 섬유층 외막을 형성하는 단계; 5) 상기 샤프트에 형성된 이중막 구조의 다공성 스캐폴드를 분리하고 이로부터 유기용매 및 포로젠을 제거하는 단계를 포함하는 이중막 구조의 튜브형 다공성 스캐폴드의 제조방법 및 이로부터 제조된 생분해성 및 생체적합성 인공혈관용 이중막 구조의 튜브형 다공성 스캐폴드에 관한 것이다. 본 발명의 제조방법에 따라 제조된 다공성 스캐폴드는 미세한 기공을 갖는 다공성 코팅층 내막과 방사된 겔 상태의 고분자 섬유층 외막을 갖는 이중막 구조를 가지고 있어 기공간의 상호연결성과 기계적 강도가 우수하여 혈액의 누출을 효과적으로 방지할 수 있을 뿐만 아니라 세포의 주입 및 증식 효율이 높아 조직공학적 인공혈관으로 유용하게 사용될 수 있다. 인공혈관, 다공성 스캐폴드, 겔 방사 성형법, 생분해성 고분자, 조직재생, 다공성 이중막, 누혈 억제
Abstract:
본 발명은 생분해성 고분자 소재의 중합에 있어서, 압축기체(compressed gas)를 반응 용매로 사용하여 용액 중합하여, 입자크기가 0.01 ~ 1000 ㎛인 미세 분말 형태의 고분자량 생분해성 단일중합 폴리에스테르 및 공중합 폴리에스테르를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명의 생분해성 폴리에스테르의 제조방법은 락티드(Lactide)와 글리콜리드(Glycolide) 등을 포함하는 화합물과 카프로락톤으로 이루어지는 군 중에서 선택되는 화합물 및 이들의 혼합물로 된 단량체를 개시제 및 유기금속촉매와 함께 압축기체의 존재 하에서 용액 중합시킴으로써, 지방족 생분해성 폴리에스테르를 중합하고 미세 분말 또는 구형의 입자형태의 지방족 생분해성 폴리에스테르 및 공중합 폴리에스테르를 제조하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
PURPOSE: A blood-compatible medical metal material and a preparation method thereof are provided to enhance the antithrombogenicity and biocompatibility greatly by modifying the surface of the medical metal material. CONSTITUTION: The blood-compatible medical metal material comprises a substrate metal; a functional silane compound bonded to the surface of the substrate metal; PEO(poly ethylene glycol) derivatives bonded chemically through the functionality of the silane compound; and heparin bonded through the functionality of the PEO derivatives. The functional silane compound is represented by formula Y-R-Si(CH3)a-X3-a(wherein, X is ethoxy, methoxy, butoxy, acetoxyl or chloro group, a is an integer of 0, 1 or 2, R is C2-C4 alkyl group, Y is amino, epoxy, isocyanate, hydroxyl, mercapto and vinyl group).
Abstract:
PURPOSE: A method for producing a biodegradable polyester polymer in a particulate form, is provided to simplify a conventional complicated process by excluding a milling process or use of any special device, and prevent discharge of hazardous solvents to environment. CONSTITUTION: The method for producing a biodegradable polyester polymer in a particulate form comprises the steps of: charging at least one cyclic monomer into a high pressure reactor; adding an organometallic or acid catalyst and an initiator; injecting compressed gas as a solvent, selected from the group consisting of HFC-23, HFC-32, HFC-152a, HFC-143a, HFC-134a, HFC-125, HFC-227ea, HFC-236fa, HFC-245fa, HFC-254cb, SF6, HFC-4-10-mee, C-318(perfluoro cyclobutane), HCFC-22, HCFC-1416, HCFC-1426, HCFC-225ca/cb, dimethyl ether, N2O, propane, butane, a mixture thereof and a mixture further comprising CO2 and the above mixture, into the reactor; and carrying out solution polymerization.
Abstract:
A micro-robot for colonoscope with motor locomotion comprises an information detecting unit for obtaining information of the interior of the colon and a driving unit for generating its own locomotion and moving the information detecting unit without causing any damages to the walls of the colon.
Abstract:
A self-propelled endoscopic micro-robot, comprising a head for obtaining the errorless information of an interior of a tubular organ; an impact force generating unit connected the head generating an impact force according to a pneumatic pressure externally supplied and sucked by a air pressure supplier and making the self-propelled endoscopic micro-robot move in the tubular organ; and a plurality of supporting arms connected the head with end of the impact force for covering the impact force generating unit, making a housing of the self-propelled endoscopic micro-robot, and adjusting frictional force between the interior of the tubular organ and the housing as desired.
Abstract:
PURPOSE: A micro-robot driving system is provided to move a micro-robot in forward or backward direction by transferring a rotating force to a worm gear or a geared belt of the micro-robot. CONSTITUTION: A micro-robot driving system includes a body(6). A plurality of slots(6') is formed lengthwise in the body(6). A driving device is installed in the body(6) so as to generate a rotating force. The driving device includes a driving shaft and a coupling. A rotating force transferring device is installed in the body(6) in order to transfer the rotating force generated by the driving device. The rotating force transferring device includes a worm and a plurality of worm gears(2) for moving the body(6). The worm gear(2) is rotatably installed in the body(6). The rotating force generated from the driving device is transferred to the worm through the driving shaft and the coupling.
Abstract:
본 발명은 기재 (基材) 금속, 상기 기재 금속의 표면에 피복된 금 또는 은 박막, 상기 금 또는 은 박막 위에 흡착된 관능성 황 화합물, 상기 황 화합물의 관능기에 화학적으로 결합된 헤파린 (heparin) 또는 에스트라디올 (estradiol) 유도체와 같은 생리활성 물질을 포함하는 표면 개질된 의료용 금속 재료 및 이를 이용하여 제작된 스텐트, 심장 판막 및 카데타를 개시한다. 또한 본 발명은 (1) 기재 금속의 표면에 금 또는 은 박막을 피복하는 단계, (2) 상기 금 또는 은 박막 위에 관능성 황 화합물을 흡착시키는 단계, 및 (3) 상기 황 화합물의 관능기에 생리활성 물질을 화학적으로 결합시키는 단계를 포함하는, 표면 개질된 의료용 금속 재료의 제조 방법을 개시한다.