Microfabrication using photocrosslinkable Biomaterial

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최초 등록일
2020.07.03
최종 저작일
2020.06
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목차

1. 목적
2. 서론
3. 실험재료 및 방법
4. 결과
5. 고찰

본문내용

목적
: 빛 가교가 가능한 PEG-DA를 재료로 UV를 사용한 Biofabrication으로 Photocrosslinked hydrogel을 제작해보고 생체 재료에 대한 이해, 빛 가교의 원리를 알아본다.

서론
* Biomaterial(생체재료)
Biomaterial은 조직을 대체해서 생체의 기능을 유지시켜주거나 생체 내에서 특정한 기능을 수행할 수 있는 물질이다. 우리의 몸은 다양한 조직으로 이루어져 있고 각각의 조직마다 다른 특성을 가지고 있다. 또한 다양한 조직마다 환경이 조금씩 다르기 때문에 그에 따른 특성에 맞추기 위해 다양한 소재의 생체재료가 연구되어지고 사용되고 있다. 생체재료는 우리 몸의 조직과 체액에 지속적으로 노출이 되므로 생체재료의 소재를 선정하기 위해서는 생체적합성이 요구된다. 생체적합성은 생체의 조직이나 장기와 생체조직이 같이 존재할 때 부작용이 없고 특정 상황에서 적절한 반응을 수행할 수 있는 능력을 말한다. 따라서 생체적합성을 만족시키는 생체재료는 인체에 독성이 없어야 하고 조직이나 장기의 생물학적 기능을 저해하지 않아야 하며 생체재료가 주변에 염증, 알레르기, 종양을 유발하지 않아야 한다.
현재 사용되어지고 있는 생체재료로는 Titanium, Gold 같은 금속 소재의 생체재료와 세라믹 소재의 생체재료, 나일론, 실리콘 같은 합성고분자 같은 인공재료도 있고 우리 몸에 생체적합성이 뛰어난 천연 고분자 성분의 천연 유래의 재료를 사용하기도 한다. 다양한 소재의 생체재료 중에서 어떤 소재의 생체재료를 사용하는지는 생체재료가 사용되는 목적, 방법에 따라 정한다.

참고 자료

“Biomaterial”, Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Biomaterial
“Biocompatibility”, Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Biocompatibility
“의료분야에 쓰이는 금속(Metals)들”, Ablenews
http://m.ablenews.co.kr/news/newscontent.aspx?categorycode=0006&newscode=000620151223153422116022
정구인, et al., [기획특집: 의료소재] 의공학 분야에서 사용되는 의용생체재료의 연구 동향 및 전망. Korean Industrial Chemistry News, 2010. 13(6): p. 18-31.
나건. (2007). pH-민감 고분자 미셀을 이용한 효율적인 항암제 전달. 대한소화기학회지, 49(5), 314-319.
“Hydrogel”, Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogel
Gibas, I., & Janik, H. (2010). Synthetic polymer hydrogels for biomedical applications.
Bhatia, S. (2016). Natural Polymers vs Synthetic Polymer. Natural Polymer Drug Delivery Systems, 95–118. doi:10.1007/978-3-319-41129-3_3
이배훈(2017). 광경화성 단백질 기반 수화젤. BRIC View 2017-T35 Available from http://www.ibric.org/myboard/read.php?Board=report&id=2829 (Sep.28, 2017)
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