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최성호 연구실
연세대학교 치의학과 최성호 교수
Bone regeneration
Guided bone regeneration
Calcium phosphate
연구 영역
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최성호 연구실

연세대학교 치의학과 최성호 교수

최성호 연구실은 치의학 기반 골재생 재료와 치주 진단 지표를 동시에 다루고 있습니다. 주요 기술로는 photo-crosslinked gelatin methacryloyl 하이드로젤에 calcium phosphate 계열 나노입자를 결합시키고, UV 가교 콜라겐 membrane과 BCP 또는 OCP 같은 인산계 이식재 조합의 guided bone regeneration 성능을 동물 모델에서 micro-CT와 조직학으로 평가합니다. 또한 3D printing으로 BCP 블록의 pore 구조를 설계하고 PCL/β-TCP 배리어 막의 공간유지 및 분해 거동을 확인합니다. 별도로 치은염에서 oral fluid 시료의 단백질성 바이오마커를 ELISA와 ROC 분석으로 진단 정확도 관점에서 분석합니다.

Bone regenerationGuided bone regenerationCalcium phosphatePhoto-crosslinked hydrogelsCollagen membrane
대표 연구 분야
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포토가교 젤라틴 메타크릴로일-칼슘인산 나노복합 하이드로젤 기반 조기 골재생 thumbnail
포토가교 젤라틴 메타크릴로일-칼슘인산 나노복합 하이드로젤 기반 조기 골재생
Photo-crosslinked Gelatin Methacryloyl–Calcium Phosphate Nanocomposite Hydrogels for Early Bone Rege
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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 9
·
2024
Comparative Analysis of Bone Regeneration According to Particle Type and Barrier Membrane for Octacalcium Phosphate Grafted into Rabbit Calvarial Defects
Se-Wook Pyo, Jeong‐Won Paik, Dana Lee, Young-Wook Seo, Jin‐Young Park, Sunjai Kim, Seong‐Ho Choi
IF 3.7 (2024)
Bioengineering
이 동물 실험은 토끼 두개골 결손에 이식한 옥타칼슘 인산염(OCP)에서, 입자 유형과 콜라겐 막 기능에 따라 새로운 뼈 형성과 골 부피의 유지 효능을 평가하고자 하였다. 합성 골 대체물은 각각 분말 형태로 90% OCP, 과립 형태로 76% OCP가 되도록 제조하였다. 두개골 결손은 입자 유형과 막 적용 여부에 따라 네 군으로 나누었다. 모든 표본은 수술 후 2주(n = 5)와 8주(n = 5)에 채취하였다. 미세 CT 결과에 따르면, 2주 시점에서 76% OCP 군의 새로운 뼈 부피는 90% OCP 군에 비해 증가하였고, 뼈 부피 비율은 2주 후 90% OCP 군에서 유의하게 낮았다. 조직 형태계측 분석 결과, 90% OCP를 막 없이 적용한 군을 제외한 모든 실험군에서 8주에 새로운 뼈 면적과 그 비율이 증가하였다. 또한 8주 시점에서 90% OCP 군의 잔존 골 이식부 면적과 그 비율은 감소하였다. 결론적으로, OCP의 모든 종류는 밀도 및 막 적용 여부와 무관하게 생체적합성 골 이식 재료로 적용될 수 있었다. 결손 부위에서 새로운 뼈 형성에는 OCP 농도나 막 적용 여부 모두 유의한 영향을 미치지 않았으나, OCP 농도가 높을수록 이식 골 부피 유지를 위해 필요한 부담은 더 적었다.
https://doi.org/10.3390/bioengineering11030215
Octacalcium phosphate
Barrier membrane
Calvaria
Chemistry
Membrane
Particle size
Dentistry
Regeneration (biology)
Biomedical engineering
Materials science
2
Article
|
인용수 10
·
2023
Photo-crosslinked gelatin methacryloyl hydrogel strengthened with calcium phosphate-based nanoparticles for early healing of rabbit calvarial defects
Dana Lee, Jin‐Young Park, Young-Wook Seo, Xiang Jin, Jongmin Hong, Amitava Bhattacharyya, Insup Noh, Seong‐Ho Choi
IF 2.2 (2023)
Journal of Periodontal & Implant Science
목적: 본 연구의 목적은 골 재생을 위한 서로 다른 제작 방법을 적용할 때, 칼슘 인산 나노입자(CNp)를 포함하는 광가교 젤라틴 메타크릴로일(GelMa) 하이드로젤의 효능을 평가하는 것이었다. 방법: 토끼 10마리의 두개골(calvaria)에 4개의 원형 결손을 생성하였다. 각 결손은 무작위로 다음 연구군에 배정하였다: 1) 위약 대조군(sham control group), 2) GelMa군(결손에 가교된 GelMa 하이드로젤을 충전), 3) CNp-GelMa군(나노입자로 가교된 GelMa 하이드로젤), 4) CNp+GelMa군(나노입자를 탑재한 가교 GelMa). 2, 4, 8주에 표본을 채취하고 조직학적 및 마이크로 전산화 단층촬영(micro-computed tomography) 분석을 수행하였다. 결과: >0.05). 나노입자를 포함한 가교 GelMa 하이드로젤은 최소한의 염증 반응으로 우수한 생체적합성을 보였다. 결론: 나노입자를 포함하는 광가교 GelMa 하이드로젤을 합성한 방법에 따른 골 재생 효능에는 차이가 없었다. 그러나 이러한 재료는 최대 2주까지 골 결손 내에 잔존할 수 있었으며, 염증 반응이 적으면서 우수한 생체적합성을 보였다. 임상 적용을 위해서는 기계적 물성 및 효소 분해 저항성의 추가 개선이 필요하다.
https://doi.org/10.5051/jpis.2203220161
Biocompatibility
Gelatin
Calvaria
Self-healing hydrogels
Biomedical engineering
Nanoparticle
Bone healing
Chemistry
Calcium
Regeneration (biology)
3
Preprint
|
인용수 0
·
2022
Photo-crosslinked gelatin methacryloyl strengthened with nanoparticles for regeneration of rabbit calvarial defects
Dana Lee, Jin‐Young Park, Young-Wook Seo, Xiang Jin, Jongmin Hong, Amitava Bhattacharyya, Insup Noh, Seong‐Ho Choi
Research Square
https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1367805/v1
Gelatin
Regeneration (biology)
Rabbit (cipher)
Nanoparticle
Materials science
Biophysics
Chemical engineering
Chemistry
Nanotechnology
Cell biology
최신 정부 과제
9
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1
협동|
2020년 11월-2022년 12월
|195,000,000
차세대 융복합 치료기술 기반 실증 비임상 임상시험
본 과제는 구강스캐너, 3D프린터 등 디지털 장비를 활용해 차세대 융복합 치료기술 기반 혁신의료기기를 비임상/임상시험까지 체계적으로 실증·허가 지원하는 혁신의료기기 실증지원센터를 수립하는 연구임. 연구내용은 국제인증 기준에 적합한 실증지원센터 인프라 정비 및 셋업, 전주기 기업지원과 임상시험 지원(CAD-CAM 기반 임플란트 지지 디지털덴쳐, Aptamer conjugated 골이식재) 및 비임상시험 지원(우식·치주질환 탐지 기능 QLF 장비 유표성 평가) 수행, 국산의료기기 사용데이터 축적·보급 활성화임. 기대효과는 임상시험센터 인프라 확장과 의료기관 보급까지 전주기 지원 가능해져 치과의료기기 산업 경쟁력 제고로 이어짐.
구강스캐너
3D프린터
QLF
임상시험
2
협동|
2020년 11월-2022년 12월
|260,000,000
차세대 융복합 치료기술 기반 실증 비임상 임상시험
본 과제는 구강스캐너·3D프린터 등 디지털 장비를 활용해 혁신의료기기를 실제로 시험하고(실증) 허가까지 이어지도록 돕는 ‘혁신의료기기 실증지원센터’를 세우는 연구임. 연구 목표는 센터를 국제인증 기준에 맞게 구축하고, 기업에 전주기적 지원을 제공하며(임상시험·비임상시험 컨설팅/시행), 국산의료기기 사용데이터를 축적·보급하는 데 있음. 연구 내용은 CAD-CAM 기반 임플란트 지지 디지털덴쳐, Aptamer conjugated 골이식재, QLF 장비 유표성 평가 등 수행임. 기대 효과는 연세대학교 치과대학병원 임상시험센터 인프라 확장 및 의료기관 보급까지 지원해 치과의료기기산업의 성장 촉진임.
구강스캐너
3D프린터
QLF
임상시험
3
주관|
2017년 2월-2022년 2월
|50,000,000
DOPA와 패치형 골이식재를 이용한 치주조직 재생의 최적화
□ 1차년도 연구계획 ○“DOPA 적용한 접착성 차폐막”물리화학적 성질 및 조작성 평가(in vitro and in vivo) 1) DOPA적용 접착성 차폐막의 제작 -DOPA 접착성 단백질을 수화된 콜라겐 차폐막에 적용 및 건조하여 제품 제작 2) 물리화학적 성질 검증 -DOPA적용 차폐막의 인장강도, 세포독성, 효소분해, 젖음성 측정 3) 백서 두개골 모델에서 DOPA 접착성 차폐막의 조직재생능 검증 □ 2차년도 연구계획 ○“DOPA 적용한 패치형 골이식재”조직재생능 평가(in vivo) 1) DOPA 적용한 패치형 골이식재의 제작 -1차년도에서 검증한 DOPA적용된 접착성 차폐막을 합성 블록골 이식재와 결합하여 패치형 골이식재를 제작함. 결합방법은 슬러리 형태의 콜라겐을 이용하여 마련된 차례막의 일측면에 골이식재를 도포하고 이것을 동결 건조시키는 단계로 진행함. 2) 백서 두개골 모델에서 조직재생능 검증 □ 3차년도 연구계획 ○“환자 맞춤형 DOPA적용 패치형 골이색재”적합성 및 조직재생능 평가 (ex vivo and in vivo 소형동물모델). 1) 인공치조골 모델에서 환자 맞춤형 DOPA적용 패치형 골이식재의 적합성 평가 -인공치조골 모델을 CBCT 촬영하여, 해당 dicom 파일에서 결손부에 맞춤형태의 이식재를 3D 프린팅 기술로 제작함. 이후 DOPA적용 차폐막과 결합하여 패치형 골이식재 형태로 제작하고, 인공치조골 모델에서 표면 적합성 평가함. 2) 백서 두개골 모델에서 환자맞춤형 DOPA적용 패치형 이식재의 조직재생능 검증 □ 4차년도 연구계획 ○“환자 맞춤형 DOPA적용 패치형 골이식재”적합성 및 조직재생능 평가 (중대형 동물 단순 결손부 모델) - 성견 단순 결손부 모델에(box type) 환자맞춤형 DOPA적용 패치형 골이식재를 3D프린팅하여 적용한 후 조직재생 효능을 조직학적, 방사선학적 분석을 통해 검증함. □ 5차년도 연구계획 ○“환자 맞춤형 DOPA적용 패치형 골이식재”물리적 성질 개선, 적합성 및 조직재생능 평가 (중대형동물 복합 결손부 모델) 1) 만성 치조골 복합 결손부 모델 - 성견 만성 치조골 복합 결손부 모델에서 결손부의 CBCT 촬영을 시행한 뒤, 제작된 환자맞춤형 패치형 골이식재를 적용하여 조직재생 효능을 검증함. 2) 환자 맞춤형 DOPA적용 패치형 골이식재의 물리적 성질 최적화 - 4차년도 연구결과를 기반으로 하여 porosity, 접착성 등을 개선
치주조직재생
치주질환
차폐막
콜라겐
환자맞춤형
3D 프린터
최신 특허
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상태출원연도과제명출원번호상세정보
소멸2007통신 시스템에서 이종 네트워크 간 핸드오버를 지원하기 위한 장치 및 방법1020070085781
소멸2007이종의 무선 통신 네트워크에서 핸드오버 장치 및 방법1020070028912
취하2003메트릭스 메탈로프로테이나제-9의 발현과 파골세포 형성을억제하는 에피갈로카테친 갈레이트1020030079959-
전체 특허

통신 시스템에서 이종 네트워크 간 핸드오버를 지원하기 위한 장치 및 방법

상태
소멸
출원연도
2007
출원번호
1020070085781

이종의 무선 통신 네트워크에서 핸드오버 장치 및 방법

상태
소멸
출원연도
2007
출원번호
1020070028912

메트릭스 메탈로프로테이나제-9의 발현과 파골세포 형성을억제하는 에피갈로카테친 갈레이트

상태
취하
출원연도
2003
출원번호
1020030079959