Abstract:
본 발명자들은 생체적합성 고분자 스캐폴드와 세포를 포함하는천연생체적합성 재료 지주로 이루어진 세포가 프린트된 구조체를 디자인하였다. 생체적합성 고분자 지주와천연생체적합성 재료 지주는 각 층에서 서로 깍지끼우는 방식으로 적층되어 3차원 형상을 이룬다. 제조된 세포 담지 구조체는 잘 제어된 미세구조 (100% 공극 상호연결도)를 나타내는데, 이는 생물학적 기능에 필수적이다. 본 발명의 하이브리드 구조체에 대하여 기계적 성질과 세포생존율을 시험한 결과, 탄성 계수와 최대 강도는 순수 알지네이트 구조체와 비교하여 약 5배 정도 증대되었다. 담지된 세포는 천연생체적합성 재료 지주 전체 및 전 구조체에 골고루 분포하였고, 세포생존율은 약 84%였다. 이러한 결과를 바탕으로 기계적 특성이 개선된 본 발명의 세포 담지 하이브리드 구조체는 연성 조직 및 경성 조직 재생에 매우 유용할 것으로 예상된다.
Abstract:
본 발명은 약물전달시스템을 포함하는 세포담체에 관한 것으로서, 좀더 구체적으로는 3차원 플로터를 이용하여 3차원 격자 형태의 스캐폴드를 제작한 후 이에 약물을 흡수시키고, 생체 적합성 천연 고분자 용액으로 약물이 포함된 스캐폴드를 코팅하여 제조되는 세포담체 및 그 제조방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: An electric field nanoimprinting method is provided to improve copy ciency by adding electric filed. CONSTITUTION: An electric filed nanoimprinting comprises: a step of placing an original copy in an electrode side; a step of placing a liquid polymer or polymer of low viscosity in a facing electrode side; a step of forming AC electric field between the electrodes; and a step of solidifying or curing the liquid polymer or polymer of low viscosity.
Abstract:
In the present invention, posts are crosslinked by modifying an existing distribution method and spraying a calcium chloride solution for manufacturing a three-dimensional carrier containing cells. The process is evaluated by mixing osteoblast precursors in an alginate solution and preparing a three-dimensional matrix. The prepared structure containing the cells has high porosity and uniformly designed pore size and shape. As a result of verifying the size of nozzles, the cells show even distribution in the posts and have a cell survival rate of 85% with respect to initial cell survival rate.
Abstract:
PURPOSE: A 3-D hybrid cell carrier and a manufacturing method thereof are provided to improve mechanical firmness and to have a rough surface. CONSTITUTION: A method for manufacturing a 3-D hybrid cell carrier comprises the following steps: forming a pillar layer on a stage using a biocompatible material; adding a conductive or a non-conductive cohesive solution to the pillar layer; forming electric fields between an electrohydrodynamic nozzle and the stage; forming a thread layer in one or more directions; forming a pillar layer using a biocompatible material; forming a thread layer in one or more directions; and removing the cohesive solution and the electric fields.
Abstract:
PURPOSE: An electrohydrodynamic plotting apparatus, a method for the same, and a three dimensional laminated structure are provided to form a stable laminated structure and smoothly move the nutrient substances and cells based on a superior porosity. CONSTITUTION: An electrohydrodynamic plotting apparatus includes: a liquid supporting unit with a nozzle for jetting conductive fluid based on electrohydrodynamic pressures; a stage which is positioned on the spaced part from the nozzle and on which the conductive fluid is stacked; a target solution bath containing a viscose solution for immerging the stage; upper and lower electrodes for generating electric fields between the nozzle and the stage; a power supplying device for applying voltages to the nozzle and the electrodes; and a control unit for controlling the voltages.
Abstract:
전기방사법은 다양한 기능성 재료로부터 나노섬유 부직포 매트를 제조하는 간단하고 효율적인 방법이다. 그러나, 전기방사법으로 삼차원 나노섬유 스캐폴드를 제조하는 것은 쉽지 않다. 부탄올이 담긴 욕조에서 전기방사법으로 삼차원 형태의 나노섬유로 구성된, 겉보기 밀도가 낮고 공극률이 높은 스폰지를 제작한 사례가 2009년 발표된 바 있으나, 이 기술은 두께 3mm 이상의 나노섬유 스캐폴드를 제작하기에는 어려움이 있었다. 본 발명은 전기방사 공정 중 지속적으로 용액을 욕조에 공급함으로써 상기 기술의 문제점을 해결하여 두께와 공극률을 자유롭게 조절할 수 있는 삼차원 나노섬유 스캐폴드 제조방법을 제공한다.
Abstract:
PURPOSE: A cell carrier containing a drug delivery system is provided to improve mechanical strength and to simplify the production thereof. CONSTITUTION: A cell carrier containing a drug delivery system is produced as follows. A three-dimensional scaffold is made of biocompatible polymer. The three-dimensional scaffold is freeze-dried. The freeze-dried scaffold is crosslinked. The cross-combined scaffold is freeze-dried. Chemicals are absorbed into the freeze-dried scaffold. The scaffold is coated with biocompatible natural polymer. The biocompatible natural polymer is inhaled after the coating. The biocompatible natural polymer is dried.
Abstract:
PURPOSE: A field-aided microstructure, a nano structure imprinting casting method and 3D scaffold with a microstructure and a nanostructure are provided to enhance the stickiness and the growth rate of a cell by controlling the structure by an electric field and make scaffold which is suitable for the body by using biocompatibility materials for heating. CONSTITUTION: A field-aided microstructure, a nano structure imprinting casting method comprises the following steps. An electric field is formed around a mold thermosetting materials are imprinted in the mold and heated to make a mold. Biocompatibility materials are put into the manufactured mold and in the electric field a film is formed by imprinting. The film is cooled.
Abstract:
본 발명은 마이크로/나노임프린팅 방법을 개선하여 전기장을 가함으로써 복제 효율을 향상시킨 방법에 관한 것이다. 이러한 전기장 나노임프린팅 방법은 두 단계로 이루어져 있다: 먼저 복제 대상 아래 액상 폴리머에 전기장을 가하는 단계, 그리고 전기장을 적용한 폴리머를 경화시키는 단계이다. 전기장을 부가한 나노임프린팅 방법에 의하면 종래 나노임프린팅에 의하여 제조된 것보다 45%나 향상된 임프린팅 효율을 얻을 수 있었다. 전기장을 부가한 나노임프린팅 방법은 종래 나노임프린팅의 질을 현저히 향상시켰다. 전기장, 나노임프린팅, 폴리머, 복제