[신소재공학] Mesoporous Silica를 이용한 DDS

  • 등록일 / 수정일
  • 페이지 / 형식
  • 자료평가
  • 구매가격
  • 2009.06.15 / 2019.12.24
  • 11페이지 / fileicon hwp (아래아한글2002)
  • 평가한 분이 없습니다. (구매금액의 3%지급)
  • 1,700원
다운로드장바구니
Naver Naver로그인 Kakao Kakao로그인
최대 20페이지까지 미리보기 서비스를 제공합니다.
자료평가하면 구매금액의 3%지급!
이전큰이미지 다음큰이미지
목차
목차

Ⅰ. Brain storming

Ⅱ. DDS란

Ⅲ. DDS의 종류

Ⅳ. Mesoporous Silica란

Ⅴ. 나노입자를 이용한 DDS

Ⅵ. 현재동향 및 미래전망 예측

본문내용
1. Brain storming

우리 조는 지금까지 불치병으로 여겨졌던 암을 치료하는 다른 방법이 없을까 고민을 하였다. 현대사회에서 암은 신약개발을 통해 항암제를 만들어 치료하거나, 방사선치료 그리고 요양 및 식이요법 등으로 암을 다루기도 한다. 그러나 위에 이 방법들은 효과적이지 못한 방법들이거나 항암제와 방사선치료의 경우, 정상세포와 암세포를 모두 파괴하는데서 비롯하여 암환자에게 부작용을 초래 하기 도 한다. 그래서 우리 조는 암환자에게 부작용이 없고 효과적으로 약물을 전달 할 수 있는 다른 방법을 모색하던 중 나노입자를 이용한 약물전달체계(Drug Delivery System : DDS)를 생각하게 되었다.



2. DDS란
약물전달체계(DDS) 기술이란 기존 의약품의 부작용을 최소화하고 효능 및 효과를 극대화 시켜 필요한 양의 약물을 효율적으로 전달할 수 있도록 하는 의약 기술을 말한다. 약물전달 시스템은 의약품의 단순한 배합에서부터 고도의 기능성을 갖는 제형까지 통칭하는 것으로 경구, 주사, 경피, 점막, 이식 등 인체의 다양한 경로를 통하여 환자에게 적용되고 있다. 예컨데 관절염 치료시 소염진통제를 경구로 투여했을 때 약물이 관절에 작용할 경우는 약효를 나타내지만 그 이외의 부분에서는 부작용을 나타내게 되므로 이러한 부작용을 줄이고 약효를 극대화하도록 약물의 전달 방식을 개발 하는 것이다. 투여되는 약물이 물리화학적으로나 약동학적으로 특별한 특성, 예를 들면 높은 수용성, 높은 지용성, 불용해성 등을 나타낸다면 이에 걸맞는 특별한 전달체계와 치료법이 요구된다.
참고문헌
약물전달시스템기술/현택환/한국과학기술정보연구원/2005/p.1-28,79
「서울공대 현택환 교수, 암진단 및 치료용 다공성 나노입자 제조기술 개발」뉴스와이어/2008-10-30
나노기술개론(Nanotechnology)/현택환/2006-12-12
Designed Fabrication of a Multifunctional Polymer Nanomedical Platform for Simultaneous Cancer-Targeted Imaging and Magnetically Guided Drug Delivery/현택환 외/200701726
다공성 실리카 나노 입자를 이용한 약물 전달 KISTI 『글로벌동향브리핑(GTB)』 2006-12-06

자료평가
    아직 평가한 내용이 없습니다.
회원 추천자료
  • 환경신소재, 건설신소재, 환경콘크리트 레포트
  • 신소재 FRP, 탄소섬유, 아라미드섬유, 유리섬유 등을 소개하고 각각의 재료적 특성을 파악하며 다양한 실무의 적용되고있다. 이들은 차세대의 신소재란 이름을 가지고 첨단기술의 주역을 맡고 있다. 신소재에 관한 사회적 관심이 높아지고, 일명 신기술의 바람에 따라 소위 붐을 일으키고 있는 등 그 동향은 산업 각 분야 뿐만 아니라 건설산업 분야에도 적지 않은 영향을 미치고 있다. 종래 건설분야에서는 그 풍토, 시대에 대응하여, 적절한 재료의 이용

  • [졸업][신소재공학] Core-Shell Emulsion Polymer의 특성에 관한 연구
  • 이용, 재료의 고부가 가치화 등 여러 가지 관점에서 주목을 받아 오고 있는 Core-shell은 최근 들어 무기소재와 유기소재의 조합으로 이루어진 core-shell 형태 혹은 내부가 비어있는 구조를 가지는 복합체 나노입자의 제조 방법이 소개되면서 다양한 유기 및 무기 소재를 선택이 가능해짐에 따라 이들 입자의 활용분야가 첨단의 학문분야에 적용이 따라 이에 대한 관심이 날로 고조되고 있다. B. Sadtler and A. Wei, Spherical Ensembles fo Gold Nanoparticles on Silica : Electrosta

  • [신소재공학] Cis- Trans- 구조에 따른 체적변화
  • 신소재고분자, 자성체, 합금 등 신소재 특성평가재료공학결정 결함, 마모 및 비파괴 검사, 재료 피로도 연구기계엔진 마모도 측정, 양전자 tomography항공우주항공우주재료 결함연구, 항공우주 소자의 방사성 손상, 화학표면 및 계면 화학, 고분자화학, 촉매 특성연구핵물리양전자-전자 쌍을 이용한 B-E condensation 연구생의학암세포 등 생체조직의 산소친화도 분석, PET의 기능향상 연구, 단백질 구조 분석, 효소결합분석식물식물기능 측정 연구물

  • [신소재공학] 철강 금속재료
  • 이용 爐頂 장입전기로의 Arc 특성③ 전극 직하에 비전도성 물질 지양(전극 절단 가능)3) 용해작업* 조업시간, 전력의 대부분 차지⇒ 최대 전압, 전류 투입* 원료의 신속, 고효율 용해 ⇒ 작업시간 단축(산소, 보조 연료 취입, 용선, 잔탕 용해법)* 부원료 투입(석회석, 생석회)* 용락(melt down) 후 강욕교반, 균일화 ⇒ sampling4) 산화정련 작업① 산화기의 조업 방법* 용락 후 전극상승 ⇒ 석회석 투입(염기도 조정) ⇒ 산소취입(탈탄)* 산소 정련 후 sampl

  • 바이오미메틱스(biomimetics) -현재 대학에서 이루어지고 있는 연구들을 중심으로
  • 이용한 non-heme 산소 첨가효소 개발 연구산소원자는 FeIV=O 형태인 non-heme형태로 다양한 산화반응을 통해 교체된다.3)공주대학교 생체모방나노과학연구실의 자연의 변화메커니즘을 기반으로 생체모방공학을 이용한 연구 http://chem.kongju.ac.kr/~swrhee/index.php조직공학과 진단시약에 응용가치가 있는 신소재의 개발과, 세포에 바탕을 둔 의약 검증용 센서 및 신공정기술 개발, 화석연료의 고갈을 대비하고 대체에너지의 확보를 위한 공정기술 개발 등을 세

오늘 본 자료 더보기
  • 오늘 본 자료가 없습니다.
  • 저작권 관련 사항 정보 및 게시물 내용의 진실성에 대하여 레포트샵은 보증하지 아니하며, 해당 정보 및 게시물의 저작권과 기타 법적 책임은 자료 등록자에게 있습니다. 위 정보 및 게시물 내용의 불법적 이용, 무단 전재·배포는 금지됩니다. 저작권침해, 명예훼손 등 분쟁요소 발견시 고객센터에 신고해 주시기 바랍니다.
    사업자등록번호 220-06-55095 대표.신현웅 주소.서울시 서초구 방배로10길 18, 402호 대표전화.02-539-9392
    개인정보책임자.박정아 통신판매업신고번호 제2017-서울서초-1806호 이메일 help@reportshop.co.kr
    copyright (c) 2003 reoprtshop. steel All reserved.