인간 중간엽 줄기 세포의 3차원적 공간 부착 및 골분화를 돕는 섬유상 입자가 도입된 알지네이트 하이드로젤
    32.
    发明公开
    인간 중간엽 줄기 세포의 3차원적 공간 부착 및 골분화를 돕는 섬유상 입자가 도입된 알지네이트 하이드로젤 有权
    纤维颗粒合成胶原蛋白水平引导3D封闭人间质干细胞的扩散和软骨细胞分化

    公开(公告)号:KR1020160028592A

    公开(公告)日:2016-03-14

    申请号:KR1020140117060

    申请日:2014-09-03

    Abstract: 본발명은하이드로젤에세포부착리간드가결합된단편화된나노섬유를포함하는조직공학용하이드로젤지지체에관한것으로, 본발명의하이드로젤지지체는알지네이트하이드로젤내에서 RGD 펩티드가도입된 PLLA(poly L-lactide) 섬유상입자는세포외 기질의콜라젠과유사한구조적기능적특성을보여주어 3차원공간에서세포의섬유상입자와의결합을유도하여줄기세포의생존률을유의적으로증가시키고골 세포의분화및 석회화를증가시키는것을확인함으로써, 본발명의하이드로젤지지체를줄기세포의배양또는골세포분화용조직공학적지지체로유용하게사용할수 있다는것을확인하였다.

    Abstract translation: 本发明涉及用于组织工程的水凝胶支持体,其包括由细胞粘附配体形成的片段纳米纤维与水凝胶结合。 水凝胶载体包括在藻酸盐水凝胶中引入的聚-L-丙交酯(PLLA)纤维颗粒的RGD肽,其表现出与细胞外基质胶原蛋白的性质相似的结构和功能性质。 水凝胶支持通过在三维空间中诱导结合细胞的纤维颗粒,显着增加了干细胞的存活率和骨细胞分化和钙化。 因此,水凝胶载体可有利地用作干细胞培养和成骨分化的组织工程支持。 水凝胶载体由选自藻酸盐,透明质酸,明胶,壳聚糖和聚乙二醇(PEG)组成的组中选出。

    방사선을 이용하여 제조된 천연 다공성 흡습재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 부피조절이 가능한 저장용기
    33.
    发明授权
    방사선을 이용하여 제조된 천연 다공성 흡습재, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 부피조절이 가능한 저장용기 有权
    天然多孔吸湿性其制造方法使用包含该吸湿性的照射和体积可调的储存容器

    公开(公告)号:KR101553267B1

    公开(公告)日:2015-09-16

    申请号:KR1020130143534

    申请日:2013-11-25

    Abstract: 본발명은방사선기술을사용하는천연다공성흡습재의제조방법및 이로부터제조된천연다공성흡습재를포함하는부피조절이가능한저장용기에관한것으로써, 본발명에따른천연다공성흡습재는감귤과같은천연소재를기반으로화학케미컬의사용없이방사선기술을사용하여제조되어, 흡습재의물리적특성, 특히통기도및 흡습도가향상되어흡습재로써유용하게사용될수 있다. 또한, 상기방사선기술을사용하여제조된천연다공성흡습재는시간이지남에따라흡습으로인해흡습재의일부분이변화되거나용해되어외부로이탈되는위험성이없다. 따라서, 식품등을저장하는용기에적용할수 있고, 이를포함하는스크류형또는아코디언형의부피조절이가능한저장용기는천연소재로제조된흡습재를사용함에따라식품의저장이용이하며, 저장용기내부공간의자유로운축소를통해매우효과적인공간활용이가능하여유용하게사용될수 있다.

    방사선 이용 생체분자 도입용 미생물 셀룰로오스 나노섬유 및 제조방법
    34.
    发明公开
    방사선 이용 생체분자 도입용 미생물 셀룰로오스 나노섬유 및 제조방법 有权
    辐射生物分子细菌纤维素纳米纤维及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020140048362A

    公开(公告)日:2014-04-24

    申请号:KR1020120111434

    申请日:2012-10-08

    CPC classification number: D01D5/38 B82Y40/00 C08L51/02 D01F2/00

    Abstract: The present invention relates to microbial cellulose nanofibers using radiation irradiation and a method for manufacturing the same, includes the steps of: freeze-drying cellulose gel by microorganism metabolites of citrus pulp; irradiating the freeze-dried cellulose gel by radiation and preparing graft cellulose fibers for grafting (meth)acrylic acid; manufacturing biomolecular nanofibers for polymerizing the graft cellulose fibers and extracellular matrix proteins; and freeze-drying the biomolecular nonofibers. According to the present invention, the microbial cellulose nanofibers can be used as recycling resources of by-product and also be used for developing a biomimetic scaffold for tissue engineering, thereby obtaining enormous economical effects and exhibiting high technological value. [Reference numerals] (AA) Bacterial cellulose nanofibers; (BB,CC,DD) Protein/Peptide

    Abstract translation: 本发明涉及使用放射线照射的微生物纤维素纳米纤维及其制造方法,其特征在于,包括以下步骤:通过柑橘纸浆的微生物代谢物对纤维素凝胶进行冷冻干燥; 通过辐射照射冷冻干燥的纤维素凝胶,并制备接枝纤维素纤维用于接枝(甲基)丙烯酸; 制造用于聚合接枝纤维素纤维和细胞外基质蛋白质的生物分子纳米纤维; 并冷冻干燥生物分子非纤维。 根据本发明,微生物纤维素纳米纤维可用作副产物的再循环资源,也可用于组织工程的仿生支架的开发,从而获得巨大的经济效益并具有较高的技术价值。 (附图标记)(AA)细菌纤维素纳米纤维; (BB,CC,DD)蛋白质/肽

    시안화합물의 저감 또는 제거방법
    38.
    发明授权
    시안화합물의 저감 또는 제거방법 有权
    氰化物的还原或去除

    公开(公告)号:KR101736194B1

    公开(公告)日:2017-05-18

    申请号:KR1020140086176

    申请日:2014-07-09

    Abstract: 본발명은시안화합물, 보다구체적으로아미그달린(amygdalin)을함유하고있는원료를분쇄하고, 방사선을조사하여원료내의아미그달린(amygdalin)을저감또는제거하는방법및 이에의해제조되는원료에관한것이다. 본발명에따른시안화합물의저감또는제거방법은공정이간단하고, 친환경적일뿐만아니라, 원료내에존재하는시안화합물을 95% 이상제거할수 있다. 또한, 이렇게제조되는원료는잔류시안화합물의함량이현저히낮아인체에무해하므로일반식품분야, 의약분야, 화장품관련분야등에서유용하게사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种青色化合物,粉碎的原料,其更具体地含有苦杏仁甙(苦杏仁甙)的方法,并照射辐射以减少或消除在原料苦杏仁甙(苦杏仁甙),因此原料通过制备。 根据本发明的还原或除去氰化物的方法不仅简单且环保,而且可以去除95%或更多的存在于原料中的氰化物。 此外,该原料被制备成有害于人体是显著可以用作一般食品领域,医疗领域,化妆品相关的领域是有用的残余氰化合物的含量低。

    생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체의 제조방법 및 이를 통해 제조된 생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체
    39.
    发明授权
    생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체의 제조방법 및 이를 통해 제조된 생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체 有权
    生物降解聚合物和羟基磷灰石复合物的制备方法及其生物降解性聚合物和羟基磷灰石复合物

    公开(公告)号:KR101680270B1

    公开(公告)日:2016-11-30

    申请号:KR1020140179318

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 본발명은생분해성고분자에방사선을조사하는단계(단계 1); 및상기단계 1에서방사선이조사된생분해성고분자를유사체액(simulated body fluid, SBF) 용액에침지시켜하이드록시아파타이트(HAp)를침착시키는단계(단계 2);를포함하는생분해성고분자및 하이드록시아파타이트복합체의제조방법을제공한다. 본발명의생분해성고분자및 하이드록시아파타이트복합체의제조방법은친환경, 생체친화적소재인바이오셀룰로오스(BC) 등의생분해성고분자를방사선조사선량조절만으로생분해성고분자의표면을변화시켜, 강염기사용등의단계가생략되고, 보다용이하고친환경적인방법이다. 또한, 강염기사용등의단계가생략되어생체적합성에위한추가적인처리가생략될수 있다. 나아가, 본발명의제조방법으로제조된복합체는하이드록시아파타이트의침착량이높아우수한골 재생용유도지지체로사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种生物可降解聚合物和羟基磷灰石复合材料的制造方法。 该方法包括以下步骤:(步骤1)将辐射照射到可生物降解的聚合物上; 和(步骤2)将模拟体液(SBF)溶液中的步骤1中照射的辐射的生物可降解聚合物浸渍,并沉积羟基磷灰石(HAp)。 根据本发明的生物降解性聚合物和羟基磷灰石复合体的制造方法,仅通过控制照射的量来改变生物降解性聚合物如生物纤维素(BC),其是环境友好和生物友好材料的表面 辐射,因此跳过使用强碱的步骤,并且该方法可以更容易和环境友好地进行。 此外,跳过使用强碱的步骤,因此也可以跳过生物相容性的附加处理。 此外,通过本发明的方法制备的复合材料具有高的羟基磷灰石沉积量,因此可用作优异的成骨诱导载体。

    생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체의 제조방법 및 이를 통해 제조된 생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체
    40.
    发明公开
    생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체의 제조방법 및 이를 통해 제조된 생분해성 고분자 및 하이드록시아파타이트 복합체 有权
    生物可降解聚合物和羟基磷酸酯复合物的制备方法和可生物降解聚合物和羟基磷酸酯复合物

    公开(公告)号:KR1020160072334A

    公开(公告)日:2016-06-23

    申请号:KR1020140179318

    申请日:2014-12-12

    Abstract: 본발명은생분해성고분자에방사선을조사하는단계(단계 1); 및상기단계 1에서방사선이조사된생분해성고분자를유사체액(simulated body fluid, SBF) 용액에침지시켜하이드록시아파타이트(HAp)를침착시키는단계(단계 2);를포함하는생분해성고분자및 하이드록시아파타이트복합체의제조방법을제공한다. 본발명의생분해성고분자및 하이드록시아파타이트복합체의제조방법은친환경, 생체친화적소재인바이오셀룰로오스(BC) 등의생분해성고분자를방사선조사선량조절만으로생분해성고분자의표면을변화시켜, 강염기사용등의단계가생략되고, 보다용이하고친환경적인방법이다. 또한, 강염기사용등의단계가생략되어생체적합성에위한추가적인처리가생략될수 있다. 나아가, 본발명의제조방법으로제조된복합체는하이드록시아파타이트의침착량이높아우수한골 재생용유도지지체로사용될수 있다.

    Abstract translation: 本发明提供一种生物可降解聚合物和羟基磷灰石复合材料的制造方法。 该方法包括以下步骤:(步骤1)将辐射照射到可生物降解的聚合物上; 和(步骤2)将模拟体液(SBF)溶液中的步骤1中照射的辐射的生物可降解聚合物浸渍,并沉积羟基磷灰石(HAp)。 根据本发明的生物降解性聚合物和羟基磷灰石复合体的制造方法,仅通过控制照射的量来改变生物降解性聚合物如生物纤维素(BC),其是环境友好和生物友好材料的表面 辐射,因此跳过使用强碱的步骤,并且该方法可以更容易和环境友好地进行。 此外,跳过使用强碱的步骤,因此也可以跳过生物相容性的附加处理。 此外,通过本发明的方法制备的复合材料具有高的羟基磷灰石沉积量,因此可用作优异的成骨诱导载体。

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