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이중 젤화 방법으로 제조한 노보닌 개질 실크 피브로인/PEG 하이브리드 하이드로젤

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dc.contributor.advisor박영환-
dc.contributor.author유수정-
dc.date.accessioned2017-07-14T06:36:36Z-
dc.date.available2017-07-14T06:36:36Z-
dc.date.issued2016-02-
dc.identifier.other000000131873-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10371/125763-
dc.description학위논문 (석사)-- 서울대학교 대학원 : 바이오시스템·소재학부, 2016. 2. 박영환.-
dc.description.abstract본 연구에서는 티올-노보닌(thiol-norbornene) 광 중합을 초기 가교 반응으로 사용하고 이어 물리적인 가교 반응을 통한 이중 젤화 시스템을 구현하고자 하였다. 이를 위하여 실크 피브로인(silk fibroin, SF)과 폴리에틸렌글리콜(polyethylene glycol, PEG)에 각각 노보닌을 도입하여 SF-NB와 PEG4NB를 합성하였고, 티올 그룹을 가지는 가교제(dithiothreitol, DTT)와 반응하여 하이브리드 하이드로젤을 제조하였다. 동일한 PEG4NB에 대하여 SF-NB 함량이 증가할수록 젤화점(gel point)의 차이는 크지 않았으나 젤 부분(gel fraction, %)과 무게 팽윤 비율(mass swelling ratio, Q)은 감소하였다. SF 대비 SF-NB의 젤 부분이 더 높고 SF-NB의 누적 방출량이 낮게 관찰된 것을 통해, SF-NB에 도입된 노보닌이 화학적 가교에 참여하여 하이브리드 하이드로젤 내에서 좀 더 안정성을 가지게 됨을 알 수 있었다. 초기에는 SF-NB 함량이 증가할수록 SF-NB/PEG4NB 하이드로젤의 기계적 강도가 감소하였고 이후 SF-NB 함량에 비례한 젤 강도의 증진을 관찰하였다. SF-NB/PEG4NB 하이드로젤에 대한 이차 구조 분석을 실시하여 SF-NB의 물리적인 가교에 의한 후기 강도 조절이 가능하고 이중 젤화 시스템을 구현할 수 있음을 보였다. 또한, SF-NB/PEG4NB 하이드로젤 내에 담지한 A549 세포의 활성과 대사 활성 모두 초기에는 낮게 관찰되었지만 이후 월등히 향상된 것을 통해 하이브리드 하이드로젤을 다양한 생체 의용 분야에서 활용할 수 있음을 확인하였다.-
dc.description.tableofcontents제 1 장 서론 1

제 2 장 문헌 연구 5
2.1. 자유 라디칼 광 중합 5
2.1.1. 자유 라디칼 광 중합의 특징 5
2.1.2. 자유 라디칼 단계 성장 광 중합 5
2.2. 티올-노보닌 광 가교 하이드로젤 6
2.2.1. 티올-노보닌 광 가교 반응의 특징 6
2.2.2. 티올-노보닌 광 가교 하이드로젤의 응용 7
2.3. 실크 피브로인 9
2.3.1. 실크 피브로인의 특징 9
2.3.2. 실크 피브로인 하이드로젤의 가교 반응 9

제 3 장 재료 및 방법 11
3.1. 재료 11
3.2. SF-NB, PEG4NB, LAP의 합성 11
3.2.1. 노보닌 개질 실크 피브로인(SF-NB)의 합성 11
3.2.2. 노보닌 개질 폴리에틸렌글리콜(PEG4NB)의 합성 12
3.2.3. 광개시제(LAP)의 합성 13
3.3. 하이브리드 하이드로젤의 제조 조건 13
3.4. 하이브리드 하이드로젤의 물리적 특성 분석 14
3.4.1. 젤화 거동과 젤화점 확인 14
3.4.2. 팽윤 거동 확인 16
3.4.3. 실크 피브로인의 방출 거동 확인 17
3.4.4. 역학적 특성 분석 17
3.5. 하이브리드 하이드로젤의 이차 구조 분석 18
3.5.1. 원이색성 분석 18
3.5.2. 티오플라빈-티 형광 분석 18
3.5.3. 감쇠 전반사 푸리에변환 적외분광 분석 19
3.6. 하이브리드 하이드로젤의 세포 실험 19
3.6.1. 세포 배양과 세포 담지 19
3.6.2. ATP 생체 발광 분석 20
3.6.3. Live/Dead 분석 21
3.6.4. CellTiter-Blue 분석 21
3.6.5. F-액틴/핵 형광 염색 22

제 4 장 결과 및 고찰 23
4.1. 노보닌을 이용한 SF와 PEG의 화학적 개질 23
4.2. 하이브리드 하이드로젤의 제조 조건의 영향 23
4.3. 하이브리드 하이드로젤의 물리적 특성 30
4.3.1. 젤화 거동과 젤화점 30
4.3.2. 팽윤 거동 32
4.3.3. 실크 피브로인의 방출 거동 37
4.3.4. 역학적 특성 39
4.4. 하이브리드 하이드로젤의 이차 구조 41
4.4.1. 원이색성 분석 41
4.4.2. 티오플라빈-티 형광 분석 43
4.4.3. 감쇠 전반사 푸리에변환 적외분광 분석 45
4.5. 하이브리드 하이드로젤의 생물학적 평가 47
4.5.1. 세포 생존율 48
4.5.2. 세포 대사 활성 52
4.5.3. 세포 형태학적 관찰 52

제 5 장 결론 56

참고 문헌 58

Abstract 70
-
dc.formatapplication/pdf-
dc.format.extent3941603 bytes-
dc.format.mediumapplication/pdf-
dc.language.isoko-
dc.publisher서울대학교 대학원-
dc.subject실크 피브로인-
dc.subject하이브리드 하이드로젤-
dc.subject티올-노보닌 반응-
dc.subject이중 젤화 방법-
dc.subject.ddc660-
dc.title이중 젤화 방법으로 제조한 노보닌 개질 실크 피브로인/PEG 하이브리드 하이드로젤-
dc.typeThesis-
dc.description.degreeMaster-
dc.citation.pages71-
dc.contributor.affiliation농업생명과학대학 바이오시스템·소재학부-
dc.date.awarded2016-02-
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