초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 다공성 생분해성 고분자 지지체의 제조방법
    42.
    发明授权
    초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 다공성 생분해성 고분자 지지체의 제조방법 有权
    使用超临界流体 - 有机溶剂体系的多孔生物可降解聚合物支架的制备方法

    公开(公告)号:KR101386399B1

    公开(公告)日:2014-04-29

    申请号:KR1020120012801

    申请日:2012-02-08

    CPC classification number: Y02P20/544

    Abstract: 본 발명은 다공성 생분해성 고분자 지지체를 제조하는 방법에 관한 것으로서, 초임계 유체 공정에 유기용매를 적용하여 다공성 생분해성 고분자 지지체를 제조하는 것을 특징으로 하며, 본 발명에 따르면 생체온도 범위의 공정에서 다공성 및 다공의 균일도가 향상되고 내부 연결성이 양호해진 생분해성 고분자 지지체의 제조가 가능하고, 이는 단백질 등 다양한 생리활성 물질을 함유한 조직재생능이 향상된 조직 공학용 지지체 제작에 매우 유용하다.

    줄기세포의 연골 분화 유도 활성을 가지는 폴리펩타이드
    43.
    发明授权
    줄기세포의 연골 분화 유도 활성을 가지는 폴리펩타이드 有权
    多肽与干细​​胞的软骨形成活性

    公开(公告)号:KR101348096B1

    公开(公告)日:2014-01-09

    申请号:KR1020120032697

    申请日:2012-03-29

    Abstract: 본 발명은 친수성 아미노산과 소수성 아미노산이 순차적으로 결합된 자가조립 펩타이드와 콜라겐 모사 펩타이드가 결합된 줄기세포의 연골 분화 유도 활성을 가지는 폴리펩타이드에 관한 것으로, 소재 자체에 면역반응이 없고, 생체 복원 후 무해하게 분해되는 소재로서 콜라겐 모사 펩타이드로 인하여 줄기세포가 연골 분화하는데 적합한 환경을 조성함으로써, 연골 분화 활성을 증진시키고, 이로 인하여 연골 조직의 재생을 달성할 수 있도록 한다.

    줄기세포를 혈관세포로 분화시키는 방법 및 이를 이용한 생체 내 혈관신생 유도
    45.
    发明授权
    줄기세포를 혈관세포로 분화시키는 방법 및 이를 이용한 생체 내 혈관신생 유도 有权
    将干细胞分化为血管内皮细胞的方法和使用该方法诱导血管生成

    公开(公告)号:KR101265492B1

    公开(公告)日:2013-05-20

    申请号:KR1020110107237

    申请日:2011-10-19

    Abstract: 본발명은줄기세포를 3차원세포집합체(cell cluster) 형태로배양하여혈관세포로분화시키는방법및 생체내 혈관신생을위한상기 3차원세포집합체의용도에관한것이다. 구체적으로, 본발명은 1) 줄기세포를표면이소수성을띠는배양용기혹은성장인자가고정화된배양용기에접착시켜배양하는단계; 2) 배양된줄기세포의밀도가증가함에따라줄기세포가배양용기로부터탈착되어 3차원세포집합체를형성하는단계; 및 3) 3차원세포집합체형태로증식하면서줄기세포가혈관세포로분화되는단계를포함하는, 줄기세포를혈관세포로분화시키는방법및 상기방법에의해줄기세포로부터분화된혈관세포로구성된 3차원세포집합체를혈관신생을위한세포치료제로사용하는용도에관한것이다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种通过以三维细胞簇的形式培养它们并使用三维细胞簇进行血管发生来将干细胞分化为血管细胞的方法。 具体而言,本发明教导了将干细胞分化为血管细胞的方法,包括通过将干细胞粘附到具有疏水性的表面的培养板上或培养板上固定有生长因子培养干细胞,其中培养的干细胞 随着其密度增加而随培养板分离,形成三维细胞簇,并以三维细胞簇的形式生长,同时分化为血管细胞。 还公开了通过上述方法将由干细胞分化的血管细胞组成的三维细胞簇用作血管发生的细胞治疗剂。

    초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 점토/고분자 복합체 제조방법
    46.
    发明公开
    초임계 유체-유기용매 시스템을 이용한 점토/고분자 복합체 제조방법 有权
    使用超临界流体有机溶剂体系的粘土/聚合物复合材料的制备方法

    公开(公告)号:KR1020120126769A

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:KR1020110044812

    申请日:2011-05-12

    Abstract: PURPOSE: A manufacturing method of a clay/polymer composite is provided to provide a clay/biodegradable polymer stereoisomeric nanocomposite with excellent thermal and mechanical stability by using a supercritical fluid-organic solvent system by which is simple and economic. CONSTITUTION: A manufacturing method of a clay/polymer composite comprises: a step of accepting clay, biodegradable single phase D-type/L-type stereoisomer polymer and organic solvent in a reactor; a step of forming stereoisomeric nanocomposite by accepting a super critical fluid into the reactor and forming a clay/polymer composite in which clay is dispersed in the stereoisomer; and a step of collecting the clay/polymer composite. The clay/polymer composite has a particle form or porous form.

    Abstract translation: 目的:提供粘土/聚合物复合材料的制造方法,通过使用简单经济的超临界流体 - 有机溶剂系统,提供具有优异的热和机械稳定性的粘土/可生物降解聚合物立体异构纳米复合材料。 构成:粘土/聚合物复合材料的制造方法包括:在反应器中接受粘土,可生物降解的单相D型/ L型立体异构体聚合物和有机溶剂的步骤; 通过将超临界流体接收到反应器中并形成其中粘土分散在立体异构体中的粘土/聚合物复合材料形成立体异构纳米复合材料的步骤; 和收集粘土/聚合物复合材料的步骤。 粘土/聚合物复合物具有颗粒形式或多孔形式。

    줄기세포에 대한 접착활성을 갖는 섬유아세포 성장인자의 재조합 단백질 및 이를 이용한 줄기세포의 배양방법
    47.
    发明公开
    줄기세포에 대한 접착활성을 갖는 섬유아세포 성장인자의 재조합 단백질 및 이를 이용한 줄기세포의 배양방법 有权
    具有对干细胞的粘合活性的纤维生长因子重组蛋白质和使用该培养物培养干细胞的方法

    公开(公告)号:KR1020100122778A

    公开(公告)日:2010-11-23

    申请号:KR1020090041846

    申请日:2009-05-13

    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 translation: 目的:提供具有粘附活性的成纤维细胞生长因子(FGF)和使用其的培养干细胞的方法,以维持FGF的生物学活性并有效培养干细胞。 构成:使用永生化FGF培养干细胞的方法包括:制备对干细胞具有粘附活性的FGF-多肽接头重组蛋白的步骤; 使用多肽接头的氨基末端将重组蛋白质固定在疏水表面上的步骤; 以及将干细胞粘附在重组蛋白质固定培养的培养容器上的步骤。

    말토오스 결합 단백질을 이용한 생리활성 폴리펩타이드의고정화 방법
    48.
    发明授权
    말토오스 결합 단백질을 이용한 생리활성 폴리펩타이드의고정화 방법 有权
    通过使用麦芽糖结合蛋白使生物活性多肽固定化的方法

    公开(公告)号:KR100973428B1

    公开(公告)日:2010-08-03

    申请号:KR1020080046180

    申请日:2008-05-19

    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

    초임계 유체를 이용한 점토/생분해성 폴리에스터나노복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노복합체
    49.
    发明授权
    초임계 유체를 이용한 점토/생분해성 폴리에스터나노복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노복합체 失效
    使用超临界流体和获得的纳米复合材料制备粘土/生物可降解聚酯纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR100819729B1

    公开(公告)日:2008-04-07

    申请号:KR1020060056247

    申请日:2006-06-22

    CPC classification number: Y02P20/544

    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

    초임계 유체를 이용한 점토/생분해성 폴리에스터나노복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노복합체
    50.
    发明公开
    초임계 유체를 이용한 점토/생분해성 폴리에스터나노복합체의 제조 방법 및 그로부터 제조된 나노복합체 失效
    使用超临界流体和获得的纳米复合材料制备粘土/生物可降解聚酯纳米复合材料的方法

    公开(公告)号:KR1020070121325A

    公开(公告)日:2007-12-27

    申请号:KR1020060056247

    申请日:2006-06-22

    CPC classification number: Y02P20/544

    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 translation: 提供了一种制备粘土/可生物降解的聚酯纳米复合材料的方法,以简单和环保的方式并以低成本生产纳米复合材料。 制备粘土/可生物降解的聚酯纳米复合材料的方法包括以下步骤:将环酯单体和粘土放入反应器中; 加入聚合催化剂; 并注入超临界流体以使单体聚合。 环状酯单体是选自丙交酯,内酯,环状碳酸酯,环状酸酐和硫代内酯中的至少一种化合物。 聚合催化剂选自锌基催化剂,锡基催化剂,铝基催化剂和酸催化剂。

Patent Agency Ranking