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      • KCI우수등재

        그래핀 전극에서 전기 자극에 따른 SH-SY5Y 신경세포 분화 유도

        오홍기(Hong Gi Oh),송광섭(Kwang Soup Song) 대한전자공학회 2019 전자공학회논문지 Vol.56 No.3

        신경계 질환을 치료하기 위한 생체전극은 생체 신호를 고감도 검출 또는 신경 부위를 효과적으로 자극할 수 있는 우수한 전기 전도성과 체내 삽입 시 독성을 유발하지 않는 생체적합성이 요구된다. 그래핀 전극은 높은 전기 전도성과 우수한 생체적 합성을 지니고 있어서 생체 전극으로써 활용 가능성을 가지고 있다. 본 논문에서는 그래핀 전극을 사용하여 전기 자극에 의한 신경세포(SH-SY5Y) 분화를 유도하였다. 전기 자극으로 유도된 분화 평가는 형광 이미지로 부터 소프트웨어를 사용하여 신경돌기 길이를 분석하였다. 전기 자극을 인가하지 않은 그래핀 전극과 비교하여 전기 자극이 인가된 그래핀 전극에서 분화된 신경돌기 평균 길이는 약 140.8% 증가하였다. 또한 산소 처리된 그래핀 전극에서 전기 자극 인가에 따른 신경세포 분화를 평가하였다. 순수 그래핀 전극과 비교하여 산소 처리된 그래핀 전극에서 평균 신경돌기 길이는 110.5% 증가했으며, 전기 자극이 인가된 산소 처리된 그래핀 전극에서는 161.2%의 높은 증가를 나타내었다. Bioelectrodes for treating neurological diseases are required to have high electrical conductivity capable of detecting or effectively stimulating signals, and biocompatibility that does not cause toxicity when inserted into the body. In this paper, neuronal differentiation by electrical stimulation was induced by using graphene electrode. The graphene electrode has high electrical conductivity and excellent biocompatibility. To evaluate the degree of differentiation induced by the electrical stimulus, the length of the neurite was analyzed using software from the fluorescence image. The average length of differentiated neurons in the graphene electrode with electrical stimulation increased by 140.8% compared to the graphene electrode without electrical stimulation. And the neuronal differentiation was evaluated on the oxygenated graphene electrode. The average neurite length increased by 110.5% on the oxygenated graphene electrode compared to the pristine graphene electrode and increased 161.2% in the oxygenated graphene electrode with electrical stimulation.

      • KCI등재

        다결정 다이아몬드 필름의 신경종양세포(SH-SY5Y) 배양 특성

        남효근(Hyo-Geun Nam),오홍기(Hong-Gi Oh),김대훈(Dae-Hoon Kim),김민혜(Min-Hye Kim),박혜빈(Hye-Bin Park),지광환(Kwang-Hwan Jhee),송광섭(Kwang-Soup Song) 한국기계가공학회 2013 한국기계가공학회지 Vol.12 No.4

        In order to fabricate high sensitive and stable biosensors, we require the material with superior biocompatibility and physical-chemical stability. Many kinds of biomaterials have been evaluated to apply for bioindustry. Recently, carbon based diamond thin films have been focal pointed as bio-applications and their possibility has been evaluated. Diamond thin film has many advantages for electrochemical and biological applications, such as wide potential window (3.0~3.5V), low background current and chemical-physical stability. In this work, we have cultured neuroblastoma cell (SH-SY5Y) on the crystalline diamond films. We use MTT assay to evaluate the characteristic of cell culture on the substrates. As a result, neuroblastoma cell was cultured on the crystalline diamond film as similar as cell culture dish.

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