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      • 세포흡착 거동의 기계적/생화학적 분석

        신흥수(Heungsoo Shin) 대한기계학회 2008 대한기계학회 춘추학술대회 Vol.2008 No.11

        Cell adhesion is a coordinated process involving initial binding of integrin receptors to extracellular matrix (ECM), recruitment of adhesion proteins, and focal adhesion assembly. The formation of mechanically stable focal adhesion assembly of cells within surrounding ECM is a key parameter to direct numerous cellular functions including cell migration, differentiation, and apotosis. With current cell adhesion assays, it is difficult to understand contributions of each coordinated event on evolution of cell adhesion strengthening since cells spontaneously spread upon their adhesion to the substrate, thus remodeling their cytoskeletal structure. In this presentation, novel approaches for analysis of cell adhesion strengthening process based on the combination of mechanical device, micro-patterned substrates, and molecular biological techniques will be discussed.

      • KCI등재

        감마선을 이용한 아크릴산이 도입된 골조직공학용 PCL/BCP 나노섬유 지지체의 개발

        정진오(Jin-Oh Jeong),정성린(Sung In Jeong),신영민(Young Min Shin),박종석(Jong-Seok Park),권희정(Hui-Jeong Gwon),안성준(Sung-Jun An),허중보(Jung-Bo Huh),신흥수(Heungsoo Shin),임윤묵(Youn-Mook Lim) 한국고분자학회 2015 폴리머 Vol.39 No.3

        Polycaprolactone(PCL)과 biphasic calcium phosphate(BCP)는 생체적합성 및 골 형성 촉진 등으로 인해 정형외과 소재로 사용되고 있다. 하지만, PCL은 표면이 소수성으로 인해 세포의 부착 및 증식에 제한적이기 때문에 이를 극복하기 위해 본 연구에서는 감마선을 이용하여 골 재생을 위한 친수성이 향상된 PCL/BCP 나노섬유를 제조하였다. 나노섬유는 전기방사를 통해 제작했으며, 감마선을 이용하여 acrylic acid(AAc)를 도입하였다. SEM을 통해 나노섬유 표면을 확인하였고, AAc가 도입된 나노섬유 위에서 MG63의 초기 생존율이 현저히 증가한 것을 확인하였다. 알칼리성 포스파테이즈 활성은 1.239±0.226 nmole/μg/min으로 개질되지 않은 나노섬유(0.590±0.286 nmole/μg/min) 보다 증가하였다. 따라서, AAc가 도입된 PCL/BCP 나노섬유는 골조직 재생에 활용될 수 있을 것으로 기대된다. Polycaprolactone (PCL) and biphasic calcium phosphate (BCP) have been considered as useful materials for orthopedic devices and osseous implants because of their biocompatibility and bone-forming activity. However, PCLbased scaffolds have hydrophobic surfaces reducing initial cell adhesion or proliferation. To overcome the limitation, we fabricated surface-modified PCL/BCP nanofibers using gamma-irradiation for bone tissue engineering. PCL/BCP nanofibers were prepared by electrospinning and then we supplemented hydrophilicity by introducing acrylic acid (AAc) through gamma-irradiation. We confirmed the surface of nanofibers by SEM, and then the initial viability of MG63 was significantly increased on the AAc grafted nanofibers, and alkaline phosphatase activity(1.239±0.226 nmole/μg/min) improved on the modified nanofibers than that on the non-modified nanofibers(0.590±0.286 nmole/μg/min). Therefore, AAc-grafted nanofibers may be a good tool for bone tissue engineering applications.

      • KCI등재

        감마선 이용 AEMA 도입 PCL 나노섬유의 제조 및 특성분석

        서다은(Da-Eun Seo),정성린(Sung In Jeong),박종석(Jong-Seok Park),권희정(Hui-Jeong Gwon),안성준(Sung-Jun An),이병헌(Byoung Hun Lee),임돈순(Don-Sun Im),신흥수(Heungsoo Shin),임윤묵(Youn-Mook Lim) 한국고분자학회 2017 폴리머 Vol.41 No.1

        폴리카프로락톤(polycaprolactone, PCL)은 생체적합성이 우수하고 시간이 지나면 체내에서 생분해되어 조직공학용 생체재료로 많이 사용되고 있다. 하지만, 소수성 표면과 낮은 세포 부착성을 나타내는 단점이 있다. 따라서 본 연구에서는 PCL 필름 및 전기방사를 통한 나노섬유 지지체를 제조하고 감마선을 이용하여 친수성과 양전하의 아민기를 갖는 2-아미노에틸메타크릴레이트(2-aminoethylmethacrylate, AEMA)로 표면을 개질하였다. 감마선을 이용하여 표면 개질된 PCL 필름과 나노섬유의 분석 결과, ATR-FTIR을 통해 감마선 선량과 반응 표면적이 증가할수록 표면의 아민기가 증가함을 확인하였다. 아민기의 증가로 인해 친수성이 증가했음을 확인하였고 단백질 흡착량이 정전기적 인력으로 인해 증가함을 확인하였다. 이를 통해 AEMA가 도입된 PCL 필름보다 나노섬유 지지체의 경우 세포적합성이 향상된 조직공학용 지지체로서의 응용 가능성이 매우 높을 것으로 기대된다. Polycaprolactone (PCL) has been applied to tissue engineering because it has excellent biocompatibility and biodegradable properties. However, there is a limit to hydrophobic surface and low cell adhesion, therefore the PCL requires surface modification for increasing hydrophilicity and cell adhesion capacity. In this study, PCL films and nanofibers were manufactured by solvent casting and electrospinning, respectively. They were modified by 2-aminoethylmethacrylate (AEMA) that had hydrophilicity and amine groups of positive charge using gamma-irradiation. The surface properties of AEMA-grafted PCL films and nanofibers were confirmed by ATR-FTIR, and amine groups were increased by surface area and gamma-irradiation dose. A significantly higher amount of negative-charged proteins adhered to hydrophilic and cationic surface of AEMA-grafted PCL nanofibers than that of AEMA-grafted PCL films, because of increased amine groups and electrostatic interaction. The results show that AEMA-grafted PCL nanofibers are possible to apply tissue engineering scaffolds.

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