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이준민 연구실
포항공과대학교 신소재공학과 이준민 교수
하이드로젤
세포외기질(ECM)
3D 바이오프린팅
연구 영역
기본 정보
논문·특허
과제
구성원

이준민 연구실

포항공과대학교 신소재공학과 이준민 교수

이준민 연구실은 의료용 고분자와 의용고분자 기반 하이드로젤을 설계하고, 다세포 배양 및 microfluidic 장기칩 플랫폼을 통해 질환 및 재생 미세환경을 재현하는 연구를 수행합니다. 특히 ECM 조성과 물성, 토폴로지 및 기하학적 신호를 제어하여 세포의 분화·성숙 및 종양 진행 관련 반응을 분석합니다. decellularized extracellular matrix bioink, 3D-bioprinting, 그리고 접착·센서·약물전달 요소를 결합한 재생 소재 개발을 병행하며, 세포치료와 약물치료의 평가용 공학적 시스템을 구축합니다.

하이드로젤세포외기질(ECM)3D 바이오프린팅바이오잉크장기칩
대표 연구 분야
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종양 미세환경 재현 의용고분자 하이드로젤과 장기칩 기반 치료·반응 모델링 연구 thumbnail
종양 미세환경 재현 의용고분자 하이드로젤과 장기칩 기반 치료·반응 모델링 연구
Cancer microenvironment modeling using engineered hybrid hydrogels and organ-on-chip platforms
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연구 성과 추이
표시된 성과는 수집된 데이터 기준으로 산출되며, 일부 차이가 있을 수 있습니다.
주요 논문
5
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1
Article
|
인용수 0
·
2025
Bioengineered Skin Grafts from Patient‐Derived Decellularized Extracellular Matrix and Autologous Cells for Personalized Regenerative (Adv. Sci. 44/2025)
R Kang, Suyeon Shin, Yurim Choi, Won-Jun Jang, Soojin Park, Mi Kyung Lee, Hyun‐Jong Cho, Yu Shrike Zhang, Han‐Jun Kim, Bo Young Park, Junmin Lee
IF 14.1 (2025)
Advanced Science
https://doi.org/10.1002/advs.72527
Decellularization
Extracellular matrix
Regenerative medicine
Matrix (chemical analysis)
Tissue engineering
Extracellular
2
Article
|
인용수 5
·
2025
Bioengineered Skin Grafts from Patient‐Derived Decellularized Extracellular Matrix and Autologous Cells for Personalized Regenerative
R Kang, Suyeon Shin, Yurim Choi, Won-Jun Jang, Soojin Park, Mi Kyung Lee, Hyun‐Jong Cho, Yu Shrike Zhang, Han‐Jun Kim, Bo Young Park, Junmin Lee
IF 14.1 (2025)
Advanced Science
피부는 신체에서 가장 큰 기관으로서 중요한 보호 및 조절 역할을 수행하며, 재생의학에서 핵심적인 표적이 된다. 그러나 현재의 피부 모델은 종종 환자 특이성을 결여하고, 고유의 세포외기질(ECM) 조성을 재현하지 못하여 임상적 관련성을 제한한다. 본 연구는 환자 유래 탈세포화 세포외기질(pddECM) 바이오잉크와 케라틴-알지네이트(KA) 바이오잉크를 결합한 3D 바이오프린팅 피부 모델을 제시하며, 이는 고유 피부의 구조와 기능을 모사한다. pddECM은 인간 진피 섬유아세포(HDF)의 높은 생존성을 지지하여 콜라겐 I의 생성을 촉진하고 견고한 ECM 리모델링을 유도하는 한편, KA 바이오잉크는 기저 각질형성세포의 활성화 및 각질화(cornification)를 강화한다. 이 구성체는 세포 이동과 혈관형성을 향상시켜 효과적인 조직 통합과 저산소 스트레스 감소에 기여한다. 사이토카인 프로파일링 결과 ICAM-1 및 보체 C5의 상향조절이 관찰되었으며, 이는 각질형성세포의 운동성 증가와 빠른 기질 리모델링과 연관된다. 또한 염증 유발 사이토카인(IL-4 및 IL-8)의 하향조절은 섬유화 억제에 유리한 환경을 시사한다. 생체 내에서 GelMA 및 GelMA+pddECM 스캐폴드는 국소 또는 전신 독성 없이 상처 폐쇄를 촉진하였고, 진피 두께를 보존하면서 이동하는 표피 혀(migrating epidermal tongue, MET) 발현을 유도하였다. 환자 특이적이고 생체활성인 본 피부 모델은 중개 조직공학에서 개인맞춤 상처치유, 약물 스크리닝, 고충실도 피부 이식에 대한 차세대 플랫폼으로서 큰 잠재력을 지닌다.
https://doi.org/10.1002/advs.202511889
Decellularization
Extracellular matrix
Dermis
Downregulation and upregulation
Wound healing
Tissue engineering
Keratinocyte
Human skin
Regenerative medicine
Acellular Dermis
3
Article
|
인용수 8
·
2025
A vascularized tumors-on-a-chip model for studying tumor-angiogenesis interplay, heterogeneity and drug responses
Suyeon Shin, Yurim Choi, Won-Jun Jang, Batjargal Ulziituya, Giheon Ha, Raehui Kang, Soojin Park, Min‐Seok Kim, Yu Shrike Zhang, Hanjun Kim, Junmin Lee
IF 10.2 (2025)
Materials Today Bio
관련성.
https://doi.org/10.1016/j.mtbio.2025.101741
Angiogenesis
Drug
Chip
Cancer research
Computer science
Medicine
Pharmacology
최신 정부 과제
8
과제 전체보기
1
2024년 3월-2027년 12월
|562,500,000
폐 조직 재생용 진단-치료 피드백 패치 소재 기술 개발
본 연구단은 해외 석학 영커넥트 기반 세계 최고 수준의 차세대 다기능 조직재생 신소재 원촌 요소기술 개발 및 기술수준 달성을 연구의 목표로 함. 현 유전자·세포치료제의 한계를 극복하기 위한 고분자 기반 고신축성 & 전도성 패치 제작 기술, 효율적 약물 전달기술, 접착 기능화 기술, 체내 장기 모니터링 기술, 생체모사형 체외 검증시스템, 대/소동물 질병 모델...
재생소재
폐칩
접착소재
센서
약물전달
2
2024년 3월-2027년 12월
|712,500,000
폐 조직 재생용 진단-치료 피드백 패치 소재 기술 개발
본 연구단은 해외 석학 영커넥트 기반 세계 최고 수준의 차세대 다기능 조직재생 신소재 원촌 요소기술 개발 및 기술수준 달성을 연구의 목표로 함. 현 유전자·세포치료제의 한계를 극복하기 위한 고분자 기반 고신축성 & 전도성 패치 제작 기술, 효율적 약물 전달기술, 접착 기능화 기술, 체내 장기 모니터링 기술, 생체모사형 체외 검증시스템, 대/소동물 질병 모델...
재생소재
폐칩
접착소재
센서
약물전달
3
2023년 8월-2033년 2월
|5,700,000,000
바이오미래기술혁신연구센터
본 연구진은 생체막 엔지니어링을 통한 신개념 유전자·세포치료제 원천기술 개발을 연구의 목표로 함. 현 유전자·세포치료제의 한계를 극복하기 위한 생체막, 세포내소기관 (Organelle) 엔지니어링 기술, 세포외 (Ex-vivo) 막 전달기술, 생체 내 (in-vivo) 막전달 기술 개발을 통해 면역, 암, 중추신경계 질환 등의 치료를 위한 신 개념의 유전자...
생체막
세포소기관
전달체
유전자 세포 치료제
항암
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
공개2024종양 미세환경 모사 및 약물 평가를 위한 U자형 미세트랩 기반의 미세유체칩1020240121238
전체 특허

종양 미세환경 모사 및 약물 평가를 위한 U자형 미세트랩 기반의 미세유체칩

상태
공개
출원연도
2024
출원번호
1020240121238