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    심혈관 및 신경계 생체조직장기 개발 센터 = Cardiovascular/Neural Bioorgans Research Center

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    https://www.riss.kr/link?id=E1661014

    • 저자
    • 발행기관
    • 발행연도

      2011년

    • 작성언어

      Korean

    • KDC

      510

    • 자료형태

      국립의과학지식센터(NCMIK)

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    다국어 초록 (Multilingual Abstract) kakao i 다국어 번역

    1. Development of application for Bio-vascular graft using tissue engineering.
    - Polymerization of biocompatible, high elastic and biodegradable polymer and development of modification technology.
    - Development of cell isolation and development culture technology from bone marrow stem cell and vascular tissue.
    - Short and long term evaluation of regenerative large diameter vascular graft by animal model .
    - Short term verification of regerative small diameter vascular graft by animal model.
    - Study of interaction of biodegradable polymer and cell, study of proliferation and differentiation of cells.
    - Development of bioreactor technology for optimization of tissue regeneration.
    - Test of Bio-vascular scaffold and development of qualified control standard.
    2. Development and clinical trial application using artificial vascular graft for immobilization technology of bioactive substances
    - Polymerization of bioactive polymer(PLA-heparin, PLA-arginine) and fabrication of porous artificial vascular graft matrix (PU, polyester, ePTFE).
    - immobilizatio n o f bio acti ve substa nce s (he parin, L-a rg inine, YIGSR) through surface modification of artificial vascular graft matrix and optimization of growth factor surface slope on vascular graft matrix as immoblilized bioactive substances.
    - Evaluation of in vitro blood compatibility and cell-compatibility.
    - Evaluation of artificial vascular graft function through in vivo animal model.
    3. Development and clinical trial application using myocardium surgical procedure by tissue engineering and adult stem cell.
    - Establishment differentiation condition and investigation of differentiation possibility to smooth muscle cell and vascular endothelial cell from bone marrow and cord, peripheral blood derived stem cell.
    - Development and charterization of scaffold for cell transplantation using biocompatible material.
    - Establishment of optimal protocol of stem cell treatment.
    - Pre-clinical test: evaluation of stem cell treatment's stability, validity and toxicity.
    - Establishment of protocol for clinical trial application using stem cell treatement in tissue engineering.
    4. Development of commercialized nerve regeneration technology by stem cell with functional scaffolds.
    - Setting of stem cell(bone marrow-, muscle- derived stem cell, schwann cell) differentiation condition.
    - Establishment of 3D culture condition of regenerative cell and development of functional natural/synthetic biodegradable scaffold.
    - Clinical trial application of regenerative medicine.
    - Commercialization of neuranagenesis technology using regenerative cells and functional scaffold.
    5. Clinical trial application and development neuranagenesis technology using adult stem cells for tissue engineering.
    - Development and evaluation of cells usnig external stimulus or gene manipulation.
    - Development of neuranagenesis scaffold.
    - Study of GM-CSF's neuroregeneration channels.
    - Development of drug delivery system and scaffold using GM-CSF and neuro growth factors.
    - Development of implanted scaffold in spinal cord injuries small animal model.
    - Pre-clinical study of scaffold and drug delivery system.
    - Study of clinical tiral application for spinal cord injuries' treatment.
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    1. Development of application for Bio-vascular graft using tissue engineering. - Polymerization of biocompatible, high elastic and biodegradable polymer and development of modification technology. - Development of cell isolation and development cultur...

    1. Development of application for Bio-vascular graft using tissue engineering.
    - Polymerization of biocompatible, high elastic and biodegradable polymer and development of modification technology.
    - Development of cell isolation and development culture technology from bone marrow stem cell and vascular tissue.
    - Short and long term evaluation of regenerative large diameter vascular graft by animal model .
    - Short term verification of regerative small diameter vascular graft by animal model.
    - Study of interaction of biodegradable polymer and cell, study of proliferation and differentiation of cells.
    - Development of bioreactor technology for optimization of tissue regeneration.
    - Test of Bio-vascular scaffold and development of qualified control standard.
    2. Development and clinical trial application using artificial vascular graft for immobilization technology of bioactive substances
    - Polymerization of bioactive polymer(PLA-heparin, PLA-arginine) and fabrication of porous artificial vascular graft matrix (PU, polyester, ePTFE).
    - immobilizatio n o f bio acti ve substa nce s (he parin, L-a rg inine, YIGSR) through surface modification of artificial vascular graft matrix and optimization of growth factor surface slope on vascular graft matrix as immoblilized bioactive substances.
    - Evaluation of in vitro blood compatibility and cell-compatibility.
    - Evaluation of artificial vascular graft function through in vivo animal model.
    3. Development and clinical trial application using myocardium surgical procedure by tissue engineering and adult stem cell.
    - Establishment differentiation condition and investigation of differentiation possibility to smooth muscle cell and vascular endothelial cell from bone marrow and cord, peripheral blood derived stem cell.
    - Development and charterization of scaffold for cell transplantation using biocompatible material.
    - Establishment of optimal protocol of stem cell treatment.
    - Pre-clinical test: evaluation of stem cell treatment's stability, validity and toxicity.
    - Establishment of protocol for clinical trial application using stem cell treatement in tissue engineering.
    4. Development of commercialized nerve regeneration technology by stem cell with functional scaffolds.
    - Setting of stem cell(bone marrow-, muscle- derived stem cell, schwann cell) differentiation condition.
    - Establishment of 3D culture condition of regenerative cell and development of functional natural/synthetic biodegradable scaffold.
    - Clinical trial application of regenerative medicine.
    - Commercialization of neuranagenesis technology using regenerative cells and functional scaffold.
    5. Clinical trial application and development neuranagenesis technology using adult stem cells for tissue engineering.
    - Development and evaluation of cells usnig external stimulus or gene manipulation.
    - Development of neuranagenesis scaffold.
    - Study of GM-CSF's neuroregeneration channels.
    - Development of drug delivery system and scaffold using GM-CSF and neuro growth factors.
    - Development of implanted scaffold in spinal cord injuries small animal model.
    - Pre-clinical study of scaffold and drug delivery system.
    - Study of clinical tiral application for spinal cord injuries' treatment.

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    국문 초록 (Abstract) kakao i 다국어 번역

    1. 조직공학을 이용한 바이오 혈관의 실용화 기술 개발
    - 생체적합성 고탄성 생분해성 고분자 합성 및 개질 기술 개발
    - 조직공학적 혈관재생을 위한 대구경 및 소구경 지지체의 설계 및 가공 기술 개발
    - 골수줄기세포 및 혈관조직으로부터 세포의 분리 및 배양 기술 개발
    - 대구경혈관 재생의 동물생체실험에 의한 단기적 및 장기적 평가
    - 소구경혈관 재생의 동물생체실험에 의한 단기 효과 검증
    - 생분해성 고분자와 세포간의 상호작용 및 증식과 분화에 관한 연구
    - 조직재생 최적화를 위한 세포배양기 제조기술 개발
    - 바이오 혈관용 지지체의 검수 및 품질관리 기준 개발
    2. 생체활성물질 고정화 기술을 이용한 인공혈관 개발 및 임상적용
    - 생체활성 고분자(PLA-heparin, PLA-arginine) 합성 및 다공성 인공혈관 매트릭스 (PU, polyester, ePTFE)의 제조.
    - 인공혈관 매트릭스의 표면개질을 통한 생리활성물질 (heparin, L-arginine, YIGSR) 고정화 및 생리활성물질이 고정화된 인공혈관 매트릭스에 성장인자 표면농도구배 최적화.
    - In vitro 혈액적합성 및 세포적합성 평가
    - In vivo 동물실험을 통한 인공혈관 기능성 평가 (생물학적 안정성/전임상 평가)
    3. 조직공학과 성체줄기세포를 이용한 심근재생술 개발과 임상 적용
    - 골수, 제대혈, 말초혈액 유래의 줄기세포로부터 심근, 혈관내피세포로의 분화 가능성 탐색, 비교 및 분화 조건 확립
    - 생체적합성 재료를 이용한 세포 이식용 스캐폴드 개발, 특성, 생체적합성 조사
    - 스캐폴드 상에서의 세포 거동 분석
    - 성체줄기세포와 스캐폴드를 결합시킨 세포 이식법 확립
    - 동물실험과 진행 중인 임상연구의 분석을 통한 줄기세포 치료법의 최적의 프로토콜 확립
    - 전임상실험: 조직공학적 줄기세포요법의 안전성, 유효성, 독성 평가
    - 조직공학적 기법을 응용한 새로운 줄기세포요법 임상적용위한 프로토콜의 최종 확립
    4. 재생세포원과 기능성담체를 이용한 신경재생 실용화 기술 개발
    - 폴리아미노산변성 신규 기능성 담체, 주사형 담체, 및 유전자 전달 담체 합성 및 물성 측정, 대량생산화
    - 재생세포원 (골수유래줄기세포, 근육유래줄기세포, 슈반씨 세포, 후각신경 외피세포)의 신경세포 분화조건 설정
    - 신기능성 천연/합성 생분해성 담체 개발 및 재생세포의 3차원 배양 조건 확립
    - 재생세포 치료제의 임상응용 및 데이터 수집
    - 재생세포원과 신기능성 담체를 이용한 신경재생 기술 실용화
    5. 성체줄기세포를 이용한 조직공학적 신경재생기술 개발 및 임상 적용
    - 외부 자극이나 유전자 조작을 이용한 세포원 개발 및 기능평가법 연구
    - 신경 재생 적합 지지체 개발
    - GM-CSF의 신경 재생 기전 연구
    - GM-CSF 및 신경성장인자를 이용한 약물요법 병행 치료용법 개발, 분비 지지체 개발
    - 척수 손상 및 지지체 이식 소동물 모델 개발
    - 지지체 및 약물전달체 전임상연구
    - 척수손상 치료를 위한 생체조직장기의 임상 1상 연구 및 임상 프로토콜 작성
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    1. 조직공학을 이용한 바이오 혈관의 실용화 기술 개발 - 생체적합성 고탄성 생분해성 고분자 합성 및 개질 기술 개발 - 조직공학적 혈관재생을 위한 대구경 및 소구경 지지체의 설계 및 가공...

    1. 조직공학을 이용한 바이오 혈관의 실용화 기술 개발
    - 생체적합성 고탄성 생분해성 고분자 합성 및 개질 기술 개발
    - 조직공학적 혈관재생을 위한 대구경 및 소구경 지지체의 설계 및 가공 기술 개발
    - 골수줄기세포 및 혈관조직으로부터 세포의 분리 및 배양 기술 개발
    - 대구경혈관 재생의 동물생체실험에 의한 단기적 및 장기적 평가
    - 소구경혈관 재생의 동물생체실험에 의한 단기 효과 검증
    - 생분해성 고분자와 세포간의 상호작용 및 증식과 분화에 관한 연구
    - 조직재생 최적화를 위한 세포배양기 제조기술 개발
    - 바이오 혈관용 지지체의 검수 및 품질관리 기준 개발
    2. 생체활성물질 고정화 기술을 이용한 인공혈관 개발 및 임상적용
    - 생체활성 고분자(PLA-heparin, PLA-arginine) 합성 및 다공성 인공혈관 매트릭스 (PU, polyester, ePTFE)의 제조.
    - 인공혈관 매트릭스의 표면개질을 통한 생리활성물질 (heparin, L-arginine, YIGSR) 고정화 및 생리활성물질이 고정화된 인공혈관 매트릭스에 성장인자 표면농도구배 최적화.
    - In vitro 혈액적합성 및 세포적합성 평가
    - In vivo 동물실험을 통한 인공혈관 기능성 평가 (생물학적 안정성/전임상 평가)
    3. 조직공학과 성체줄기세포를 이용한 심근재생술 개발과 임상 적용
    - 골수, 제대혈, 말초혈액 유래의 줄기세포로부터 심근, 혈관내피세포로의 분화 가능성 탐색, 비교 및 분화 조건 확립
    - 생체적합성 재료를 이용한 세포 이식용 스캐폴드 개발, 특성, 생체적합성 조사
    - 스캐폴드 상에서의 세포 거동 분석
    - 성체줄기세포와 스캐폴드를 결합시킨 세포 이식법 확립
    - 동물실험과 진행 중인 임상연구의 분석을 통한 줄기세포 치료법의 최적의 프로토콜 확립
    - 전임상실험: 조직공학적 줄기세포요법의 안전성, 유효성, 독성 평가
    - 조직공학적 기법을 응용한 새로운 줄기세포요법 임상적용위한 프로토콜의 최종 확립
    4. 재생세포원과 기능성담체를 이용한 신경재생 실용화 기술 개발
    - 폴리아미노산변성 신규 기능성 담체, 주사형 담체, 및 유전자 전달 담체 합성 및 물성 측정, 대량생산화
    - 재생세포원 (골수유래줄기세포, 근육유래줄기세포, 슈반씨 세포, 후각신경 외피세포)의 신경세포 분화조건 설정
    - 신기능성 천연/합성 생분해성 담체 개발 및 재생세포의 3차원 배양 조건 확립
    - 재생세포 치료제의 임상응용 및 데이터 수집
    - 재생세포원과 신기능성 담체를 이용한 신경재생 기술 실용화
    5. 성체줄기세포를 이용한 조직공학적 신경재생기술 개발 및 임상 적용
    - 외부 자극이나 유전자 조작을 이용한 세포원 개발 및 기능평가법 연구
    - 신경 재생 적합 지지체 개발
    - GM-CSF의 신경 재생 기전 연구
    - GM-CSF 및 신경성장인자를 이용한 약물요법 병행 치료용법 개발, 분비 지지체 개발
    - 척수 손상 및 지지체 이식 소동물 모델 개발
    - 지지체 및 약물전달체 전임상연구
    - 척수손상 치료를 위한 생체조직장기의 임상 1상 연구 및 임상 프로토콜 작성

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