Abstract:
PURPOSE: A fibroblast growth factor(FGF) having adhesion activity and a method for culturing stem cells using the same are provided to maintain biological activity of FGF and to effectively culture the stem cells. CONSTITUTION: A method for culturing stem cells using immortalized FGF comprises: a step of preparing a recombinant protein of FGF-polypeptide linker having adhesion activity to stem cells; a step of fixing the recombinant protein on hydrophobic surface using amino terminal of polyepeptide linker; and a step of adhering the stem cells on the culture container in which recombinant protein is fixed and culturing.
Abstract:
본 발명은 말토오스 결합 단백질(maltose binding protein, MBP)을 이용한 생리활성 폴리펩타이드의 고정화 방법 및 이 방법에 의해 생리활성 폴리펩타이드가 고정된 생물활성 표면(bioactive surface)에 관한 것으로, 구체적으로 본 발명은 1) 말토오스 결합 단백질의 카르복실 말단에 생리활성 폴리펩타이드가 결합된 융합 단백질을 얻는 단계; 및 2) 상기 융합 단백질을 말토오스 결합 단백질의 표면에 노출된 소수성 도메인을 링커로 이용하여 소수성 표면에 흡착시키는 단계를 포함하는, 생리활성 폴리펩타이드의 고정화 방법 및 이 방법에 의해 생리활성 폴리펩타이드가 고정된 생물활성 표면에 관한 것이다. 본 발명에 따른 생리활성 폴리펩타이드의 고정화 방법은 원형질막공간(periplasm) 단백질인 말토오스 결합 단백질의 표면에 노출된 소수성 도메인을 링커로 이용하여 생리활성 폴리펩타이드의 생물학적 활성은 그대로 유지하면서 간단한 물리적 흡착에 의해 이를 소수성 표면에 고정시킬 수 있고, 이렇게 생리활성 폴리펩타이드가 고정된 표면은 다양한 세포의 배양, 줄기세포의 분화 연구, 조직공학과 같은 재생의료분야, 세포 센서, 세포 칩 연구 등에 매우 유용하게 사용될 수 있다는 장점을 갖는다. 말토오스 결합 단백질(MBP), 융합 단백질, 소수성 표면 흡착, 생리활성 폴리 펩타이드, 세포 배양
Abstract:
A catalyst composition is provided to prepare water, helium, hydrogen, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. having compositions different from those of the reactants by performing nuclear transformation of reactants including water, and a single component or mixed components of compounds such as hydrogen, oxygen, nitrogen, and carbon dioxide presenting as gases at a temperature of at least 100°C. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises only a compound classified as a solid acid. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99 wt.% of a compound classified as a solid acid and 1 to 80 wt.% of a transition metal compound. A catalyst composition for performing nuclear transformation of hydrogen, oxygen, nitrogen, or carbon dioxide in the water decomposition reaction process comprises 20 to 99.5 wt.% of a compound classified as a solid acid and 0.5 to 80 wt.% of an electrolyte.
Abstract:
본 발명은 초임계 유체를 이용한 점토/생분해성 폴리에스터 나노복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노복합체에 관한 것으로, 반응기에 고리형 에스터 단량체 및 나노크기의 층간 간격을 갖는 층상 구조의 점토(clay)를 넣고 여기에 중합촉매를 첨가한 후 초임계 유체를 주입하여 상기 단량체를 용액 중합시키는 본 발명의 방법에 따르면, 분산 안정성이 우수한 점토/고분자량의 생분해성 폴리에스터 나노복합체를 단일 연속 공정으로 간단하고 경제적이면서도 친환경적으로 제조할 수 있다. 초임계 유체, 생분해성, 점토/폴리에스터 나노복합체, 용액 중합, 전환율
Abstract:
A method for preparing clay/biodegradable polyester nanocomposites is provided to produce the nanocomposites in a simple and environment-friendly manner and in a low cost. A method for preparing clay/biodegradable polyester nanocomposites includes the steps of: putting a cyclic ester monomer and clay into a reactor; thereto adding a polymerization catalyst; and thereinto injecting supercritical fluid to polymerize the monomer. The cyclic ester monomer is at least one compound selected from the group consisting of lactides, lactones, cyclic carbonates, cyclic anhydrides, and thiolactones. The polymerization catalyst is selected from the group consisting of a zinc-based catalyst, a tin-based catalyst, an aluminum-based catalyst, and an acid catalyst.
Abstract:
본 발명은 조직공학용 다공성 고분자 지지체의 제조 방법에 관한 것이다. 본 발명의 방법은 고분자를 유기용매에 용해시키고 이를, 회전하고 있는 주형 샤프트(shaft)에 의해 교반되는 비용매로 방사하여 상 분리되는 겔 상태의 고분자 섬유가 회전하고 있는 주형 샤프트에 감기면서 성형이 되도록 하여 다공성 고분자 지지체를 제조한다. 본 발명의 다공성 고분자 지지체 제조 방법에 따르면, 공극 사이의 상호연결성이 우수하면서도 기계적 강도 및 세포 주입 효율이 높아서 조직공학용으로 적합한 다공성 고분자 지지체를 얻을 수 있다. 다공성 고분자 지지체, 겔방사 성형법, 성형장치, 고분자, 조직재생
Abstract:
본 발명은 조직재생용으로 사용될 수 있는 안정성이 우수한 다공성 고분자 지지체의 제조 방법에 관한 것이다. 보다 구체적으로는, 본 발명은 고분자 입자와 수용성 염을 균일하게 혼합한 후 일정한 주형에서 고압으로 압착하고 열에 의해 접합시킴으로써 일정한 형태를 갖도록 유도하고, 형성된 고분자 입자와 가용성 염의 성형물에서 가용성 염을 용해함으로써 다공성 지지체를 제조하는 방법에 관한 것이다. 본 발명에 의해 제공된 생분해성 다공성 지지체는 기존의 생분해성 소재를 이용한 지지체에 비해 유기용매를 사용하지 않아 조직의 재생시 매우 안정적으로 사용될 수 있으며 제조 과정이 간편하고 두꺼운 지지체의 성형에도 매우 효과적이라고 할 수 있다. 또한 이러한 제조 방법은 기존에 난용성 생분해성 고분자뿐 아니라 비분해성 고분자를 이용한 다공성 지지체 제조에도 매우 유용하게 사용될 수 있다. 이러한 관점에서 볼 때, 본 제조 방법을 통한 지지체 제조는 조직공학용 다공성 재료를 만드는 획기적인 제조법으로 널리 사용될 수 있으리라 기대된다.
Abstract:
Disclosed is a sequentially ordered biodegradable lactide (or glycolide or lactide/glycolide)/epsilon-caprolactone multi-block copolymers having proper degradation properties and enhanced mechanical properties such as flexibility and elasticity and a process for the preparation thereof.
Abstract:
A micro robot that can move for itself is provided. The micro robot moves by moving a plurality of legs with a plurality of cams driven by a driving device, which comprises a micro robot body, a rotational shaft installed in the body and connected to driving device for generating rotational force, a plurality of cams positioned sequentially and connected to the rotational shaft having a certain phase difference centering around the rotational shaft, a plurality of legs installed in the body capable of moving by rotation of the cams, said legs being abutted to the respective cams at one end portion thereof and protruding outwardly from the body at the other end portion thereof, respectively and a locomotion device for moving the body.
Abstract:
PURPOSE: A biodegradable lactide(glycolide or lactide/glycolide)/ε-caprolactone multiblock copolymer having the uniform structural array and its preparation method are provided, wherein the copolymer shows excellent flexibility and elasticity and has a suitable degradation period applicable to a medical material. CONSTITUTION: The biodegradable multiblock copolymer is represented by -(A-COO-PCL-COO)n-, wherein A is polylactide, polyglycolide or polylactide/polyglycolide; PCL is poly(ε-caprolactone); and n is an integer of 2-2,000. Preferably the multiblock copolymer has a molecular weight of 2,000-500,000. The method comprises the steps of introducing an acyl halide to the end of polylactide, polyglycolide or polylactide/polyglycolide, or poly(ε-caprolactone); and coupling the introduced acyl halide with the hydroxy group of the end of the corresponding poly(ε-caprolactone) or polylactide, polyglycolide or polylactide/polyglycolide.