Abstract:
본 발명은 생리활성물질 또는 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 조직친화성 이식용 금속 생체재료 및 이의 제조방법에 관한 것으로, 보다 구체적으로 본 발명은 금속재료의 표면을 산화처리하여 표면에 하이드록시기(-OH)를 도입한 후 하이드록시아파타이트(hydroxyapatite)를 이용하여 표면을 코팅한 다음 여기에 고농도 하이드록시아파타이트를 이용하여 생리활성물질 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 나노입자를 금속 표면에 고정화시킴으로써 조직친화성 이식용 금속재료 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따라 생리활성물질 또는 성장인자 또는 이들 둘 다를 함유한 금속재료는 조직친화성이 현저히 향상되어 스텐트와 같은 심혈관계나 치과 임플란트 및 정형외과 이식용 생체재료로서 유용하게 사용될 수 있다. 생체재료, 금속, 조직친화성, 하이드록시아파타이트, 나노입자, 생리활성물질, 성장인자
Abstract:
Provided are a porous biodegradable polymer support for the regeneration of tissue which is excellent in cell affinity such as cell adhesion and cell differentiation, and its preparation method. The porous biodegradable polymer support comprises a porous biodegradable polymer support which has a pore size of 5-500 micrometers, a surface area per unit volume of 10-20 cm^3/g and a porosity of 85-98 % and whose surface is modified with a hydrophilic monomer; and a bioactive material which is located on the surface of the porous biodegradable polymer support. Preferably the hydrophilic monomer is selected from the group consisting of acrylic acid, maleic acid, itaconic acid, aconitic acid and their mixture; and the bioactive material is a ligand peptide or a growth factor.
Abstract:
본 발명은 저온 플라즈마 장치를 이용하여 조직 공학용 생분해성 고분자 지지체의 표면을 개질하는 방법에 관한 것이다. 더욱 상세하게는 폴리락트산, 폴리글리콜산 또는 폴리(락트산-글리콜산) 공중합체 등을 원료로 사용하여 제조한 다공성 고분자 지지체의 표면에 저온 플라즈마를 이용하여 친수성 단량체를 그라프트 중합하는 것을 통하여, 지지체의 친수화를 유도하는 방법이다. 본 발명에 따른 방법으로 표면 개질된 다공성 고분자 지지체는 체외 세포 배양 시에 세포와 지지체 사이의 친화성이 우수하고 체내 이식 시에 조직의 성장을 촉진시키므로, 조직 공학에 의한 조직이나 장기의 재생 및 재건에 있어서 큰 효과를 기대할 수 있다.
Abstract:
본 발명은 250 nm 이하의 단파장의 원자외선을 이용한 고집적 반도체의 광미세 회로 가공기술(photolithography)에서의 노광 시에 포토레지스트 층 밑의 기질 층에서 일어나는 반사를 방지함으로써 포토레지스트 미세 화상에 발생하는 정재파(standing wave) 효과를 제거할 수 있으며, 가교 결합 기능을 갖는, 아래의 화학식 1로 표시되는 바닥 반사 방지막(bottom antireflective coating layer) 재료용 유기 고분자, 이를 이용한 바닥 반사 방지막 제조용 조성물 및 이들의 제조방법에 관한 것이다. [화학식 1]
Abstract:
본 발명은 생분해성을 가지면서 수용액상에서 온도에 따라 졸/겔 전이를 보이는 열감응성 스타형 블록공중합체에 관한 것으로, 비결정성 폴리에스테르로 구성되는 소수성 블록과, 폴리(에틸렌옥시드)로 구성되는 친수성 블록을 포함하는 생분해성 스타형 블록공중합체를 개시한다. 본 발명에 의하면 생분해성을 가지면서 수용액상에서 온도에 따라 졸/겔 전이를 보이며, 선형 블록공중합체와 비교하여 볼 때 보다 낮은 농도에서도 겔을 형성할 수 있으며, 미셀의 형성에도 유리하여 약물전달 시스템에 매우 유용한 열감응성 스타형 블록공중합체를 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A light-curing dental adhesive composition is provided. The composition has improved adhesive activity to enamel and sclerotic dentin, improved physical properties, while has no toxicity. CONSTITUTION: The light-curing dental adhesive composition comprises 1 to 50 wt.% of prepolymer mixture selected from a mixture of 2,2-bis- (4- (2-hydroxy-3-methacryloyloxypropoxy) phenyl) propane(Bis-GMA) of the formula(1) and Tri-GMA of the formula(2), a mixture of Bis-GMA and tetra-GMA of the formula(3), and a mixture of Bis-GMA, Tri-GMA and Tetra-GMA; 1 to 40 wt.% of adhesive monomer; 1 to 10 wt.% of hydrophilic monomer; 0.1 to 10 wt.% of light staging system and 10 to 60 wt.% of diluting solvent, wherein the hydrophilic monomer is selected from hydroxyethyl methacrylate, hydroxypropyl methacrylate and a mixture thereof; the light starting system contains 0.05 to 5 wt.% of light starting agent such as camphorquinone(CQ) and 0.05 to 5 wt.% of reducing agent such as N,N-dimethyl aminobenzoate(DMAEMA) or ethyl ρ-dimethyl aminobenzoate(EDMAB); and the diluting solvent is selected from water, ethylalcohol and acetone.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a biodegradable porous polymer supporter for tissue engineering is provided, to improve the cell tropism and the growth rate of tissue by modifying the surface of a supporter. CONSTITUTION: The method comprises the step of treating the surface of a biodegradable porous polymer supporter by using a low temperature plasma and a hydrophilic monomer to modify the surface. Preferably the method comprises the steps of putting a biodegradable porous polymer supporter in a low temperature plasma chamber and maintaining the chamber in vacuum; injecting an unsaturated aliphatic hydrocarbon monomer in gas phase and discharging plasma in radio frequency to graft polymerize the monomer on the surface of the supporter; and injecting a surface activation gas, discharging plasma in radio frequency to activate the surface of the supporter, and stabilize it in air. Preferably the biodegradable polymer is selected from the group consisting of poly(glycolic acid), poly(L-lactic acid), ploy(D,L-lactic acid), poly(D-lactic acid), poly(lactic acid-glycolic acid) copolymer, poly(ε -caprolactone), poly(glycolic acid-caprolactone) copolymer, poly(amino acid), polyanhydride, polyorthoester, their copolymers and their mixtures.
Abstract:
PURPOSE: A method for preparing a soft lens is provided to obtain an unharmful soft lens for inhibiting the adsorption of proteins, thereby improving the wearing feeling and the lifetime of the lens. CONSTITUTION: The method comprises the steps of treating the surface of a contact lens with plasma to activate the surface; and grafting the protein adsorption inhibiting material represented by the formula 1 onto the surface, wherein R1 is H or methyl group; and R2 is polyethylene glycol, polypropylene glycol, polyethylene glycol-polypropylene glycol copolymer, polyethylene glycol-polypropylene glycol-polyethylene glycol copolymer, poly(vinyl pyrrolidone), their copolymers or their mixtures. The protein adsorption inhibiting material has a molecular weight of 100-10,000. Preferably the plasma treatment is carried out by using the plasma of 1 W to 1 kW; and the grafting is carried out at a temperature of 10-100 deg.C and in the presence of sodium hydrogensulfite as an oxidizing agent.
Abstract:
PURPOSE: A biodegradable thermal-sensitive star-shaped block copolymer and a drug delivery system for injection containing the copolymer are provided, wherein the copolymer shows the sol/gel phase transition in an aqueous solution according to temperature and can form gel at a lower temperature compared with a linear block copolymer. CONSTITUTION: The star-shaped block copolymer comprises a hydrophobic block comprising a noncrystalline polyester and a hydrophilic block comprising poly(ethylene oxide). Preferably the hydrophobic block is at least one selected from the group consisting of noncrystalline poly(d,l-lactide), poly(d,l-lactide-co-glycolide), poly(d,l-lactide-co-ε-caprolactone), ply(l-lactide-co-glycolide), poly(l-lactide-co-ε-caprolactone), poly(ε -caprolactone-co-glycolide), poly(ε-caprolactone-co-glycolide-co-d,l-lactide) and poly(ε -caprolactone-co-glycolide-co-l-lactide). Preferably the hydrophobic block has an average molecular weight of 500-25,000 and the hydrophilic block has an average molecular weight of about 500-25,000.
Abstract:
본 발명은 조직공학용 생분해성의 다공성 고분자 지지체의 제조방법에 관한 것으로서, 상기 방법은 생분해성 고분자와 비등성 혼합물이 함께 함유된 고분자용액을 이용하여 고분자 시편을 만든 다음 알콜 혼합수용액과 같은 비등 매질 하에서 비등(발포)하고 건조하는 단계를 포함한다. 본 발명은 또한 상기 방법에 의해 제조된 조직공학용 생분해성의 다공성 고분자 지지체에 관한 것으로서, 상기 생분해성의 다공성 고분자 지지체는 기공의 크기의 조절이 용이하고 다공도가 높으며 기공간 상호 연결되어 있는 연속 기포 구조(open cell structure)를 갖는 것을 특징으로 한다. 본 발명에 따른 생분해성의 다공성 고분자 지지체 및 그 제조방법은 기존의 고분자 지지체(scaffold)의 제조시 일반적으로 적용해온 염 침출법 (salt leaching technique)과 가스 발포법 (gas foaming technique)에 의해 발생하는 지지체 표면의 다공성 막힘 현상, 복잡한 제조과정 및 유해 물질의 분비 및 잔존 현상을 해결할 수 있는 대체 방안임과 아울러 거의 모든 조직 및 장기를 조직공학적으로 재생할 수 있다는 장점으로 가지고 있다.