양친성 폴리에테르-폴리에스터 블록 공중합체를 포함하는 유화제 및 이의 제조방법

    公开(公告)号:KR101819139B1

    公开(公告)日:2018-01-18

    申请号:KR1020150065581

    申请日:2015-05-11

    Inventor: 남윤성 전휘석

    Abstract: 본발명은친수성블록으로서메톡시폴리(에틸렌글리콜)[methoxy poly(ethylene glycol)]을포함하고, 소수성블록으로서폴리(ε-카프로락톤-코--락티드)[poly(ε-caprolactone-co--lactide)]를포함하는양친성(amphiphilic) 블록공중합체를포함하는유화제를제공한다. 본발명의양친성블록공중합체는결정화도가낮아짐으로써극성오일뿐만아니라비극성오일에서도균일한크기의나노에멀젼을형성하고분산안정성을나타내었으며, 상온및 물리적스트레스하에서도안정한효과가있다. 따라서본 발명의양친성블록공중합체는종래유화제보다응용범위가넓은이점이있다.

    알긴산의 졸-겔 전이 제어를 이용한 세포의 유동 패터닝 방법
    35.
    发明公开
    알긴산의 졸-겔 전이 제어를 이용한 세포의 유동 패터닝 방법 审中-实审
    使用藻酸的溶胶 - 凝胶转变控制对细胞进行流动模式化的方法

    公开(公告)号:KR1020170095465A

    公开(公告)日:2017-08-23

    申请号:KR1020160016623

    申请日:2016-02-12

    Abstract: 본발명은알긴산(alginate)의졸-겔전이제어를이용한세포의유동패터닝(patterning) 방법에관한것으로, 구체적으로알긴산수화젤을이용하여세포부착억제성에서세포부착친화성표면으로변하는신경세포패터닝방법을개발하여, 알긴산수화젤이없는부분에서만신경세포가배양되는것을확인하였으며, 이후 알긴산수화물을제거하였을때, 이전에신경돌기가자라지않던부위에서신경돌기가자라나며신경네트웍을형성하는것을확인함으로써, 본발명의패터닝방법은신경세포체의위치를제어하고신경돌기가자유롭게연결된신경네트웍을형성하여체내신경망연구에유용하게이용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明是藻酸(藻酸盐)uijol - 使用凝胶转变控制,并且具体地使用的藻酸盐水凝胶中的细胞粘附抑制性神经元的图案化方法不同的细胞粘附表面的亲和力涉及细胞方法流程图案(图案化) 发展,它证实了仅在部分培养的神经细胞没有海藻酸钠水凝胶,当去除藻酸盐水合物,通过确保突起namyeo成长为在该地区形成并轴突生长在之前一个神经网络之后 通过控制神经元体的位置并形成神经元自由连接的神经元网络,本发明的构图方法可用于研究体内神经元。

    수용성 자연 고분자를 견고한 다공성 지방족 폴리에스테르 스캐폴드 내부에 주입해서 제조한 3차원 구조의 하이브리드형 하이드로젤
    36.
    发明公开
    수용성 자연 고분자를 견고한 다공성 지방족 폴리에스테르 스캐폴드 내부에 주입해서 제조한 3차원 구조의 하이브리드형 하이드로젤 审中-实审
    通过将水溶性天然聚合物注入刚性多孔脂族聚酯支架制备的三维杂化水凝胶

    公开(公告)号:KR1020170073826A

    公开(公告)日:2017-06-29

    申请号:KR1020150182115

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 본발명은기계적안정도가우수한다공성지방족폴리에스테르스캐폴드의미세구조내부공극의표면을친수화시킨뒤에, 인체내에사용가능한수용성천연고분자용액을주입하여마이크론이하의작은공간내에서표면의젖음성과미세공간의제약효과에의해수용성고분자의점탄성을증가시켜, 화학적인변형이나가교제의사용없이도구조적으로매우안정한하이브리드형하이드로젤에관한것이다. 가교제를전혀사용하지않거나, 사용하더라도월등히적은양만을사용하면서도우수한기계적특성을구현할수 있기때문에 3차원세포배양이나인체내에이식또는삽입을위한조직재생용소재로활용할수 있다.

    Abstract translation: 本发明的机械稳定性是具有击中酯支架水合,小空间的润湿性与所述表面的在亚微米注射在体内的水溶性天然聚合物可用溶液的微细空间的内孔的表面的微观结构后的优异的多孔脂族 通过水溶性聚合物的药学作用,对水溶性聚合物的粘弹性,并且在结构上非常稳定,无需化学改性或使用交联剂。 当不使用在所有,即使使用可被用作用于组织再生用于在显著少量植入或插入的材料的交联剂,而只有三维细胞培养物或因为它们可以实现优异的机械特性人类使用。

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