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대학원 과정 -

교육과정

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교육과정
학수번호 교과목명 학점 자기
학습
시간
영역 학위 이수
학년
비고 언어 개설
여부
IPH4002 인공신경회로 3 6 전공 학사/석사 지능형정밀헬스케어융합전공 Yes
이 수업에서 학생들은 새로이 부상하고 있는 분야인 인공신경회로의 기초에 대해서 배우게 될 것입니다. 첫 번째로 인공신경회로가 왜 필요하고 그것이 기존 신경회로와 어떻게 다른지에 대해 배울 것입니다. 두 번째로 실제 인공신경회로를 어떻게 설계하는지에 대해서 배울 것입니다. 세 번째로 인공신경회로가 어떻게 이용되고 어떻게 실제 신경회로와 인터페이스 하는지에 대해서 배울 것입니다.
IPH4003 의사결정신경과학최신경향 3 6 전공 학사/석사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
의사결정 (decision-making)은 과거의 기억과 현재의 감각 정보를 바탕으로 복합적인 정신 활동이다. 본 과목에서는 뇌에서 어떠한 과정으로 의사결정이 이루어지는지 뇌과학 분야의 동물 실험의 결과를 중심으로 알아본다. 매 수업에서는 교강사의 기본적인 설명에 이어 2-3개의 연관된 논문들을 발표하며, 이를 토의하는 방법으로 이루어질 예정이다.
IPH4004 정서신경과학개론 3 6 전공 학사/석사 지능형정밀헬스케어융합전공 Yes
기쁨, 행복, 슬픔, 분노, 고통, 지겨움 등 우리는 매일매일, 매순간 감정을 경험하며 살아간다. 행복한 삶이 우리의 목표라면, 감정에 대한 연구 및 깊은 이해는 우리가 추구해야할 또다른 중요한 목표가 되어야할 것이다. 본 수업에서는 현대 신경과학에서 어떻게 감정을 정의하고, 연구하는지, 그리고 감정에 영향을 미치는 여러 요인들에는 어떤 것들이 있는지 등에 대해 다루고자 하며, 정서과학 및 정서신경과학의 거장들의 강의와 논문을 검토하며, 우리가 하는 연구 및 우리의 삶에 대한 교훈을 얻고자 한다.
IPH5001 정밀의료영상시스템 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
현대 의료 시스템에서 자기공명영상(MRI), 전산화단층촬영(CT), 초음파(US), 양전자단층촬영(PET) 등과 같은 첨단 의료영상 장비들은 질병의 정확한 진단 및 치료 후 모니터링 등에 결정적인 역할을 수행하는, 정밀의료 구현을 위한 필수적인 구성 요소임. 본 정밀의료 영상시스템 과목에서는 이러한 첨단 의료영상 장비들을 각각의 작동 원리와 적용 가능한 임상 분야 등을 중심으로 소개하고자 함.
IPH5002 자기공명영상기반정밀의료진단기법 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
정밀의료를 위한 정확한 진단의 중요성은 아무리 강조해도 지나침이 없음. 특히 현대 의료 시스템에서는 정확한 진단을 위해 첨단 의료영상 장비들이 핵심적인 역할을 수행하고 있음. 본 자기공명영상 기반 정밀의료 진단기법 교과목에서는 이러한 첨단 의료영상 장비들 중 방사선 피폭의 위험이 없고, 고해상도 영상이 가능하며, 다양한 영상대조도 기전을 제공할 수 있는 자기공명영상(MRI)을 이용한 진단 기법들을 공학과 임상의 종합적 관점에서 소개하고자 함.
IPH5003 의료영상신호분석 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
미래의료 변화 트렌드는 맞춤형 헬스케어에 기반하여 저비용 고효율 의료서비를 제공하는 것임. 이러한 미래의료 변화에서는 매우 다양하고 대용량의 영상데이터를 활용한 해석 및 진단이 이루어진다. 의료영상신호분석 과목에서는 의료영상의 다양한 응용분야 (혈관계, 글림프, 관류, 확산 등)에서 영상신호 모델링 기법과 최적화 기법을 통하여 영상모델의 솔루션을 구하는 과정들을 다룬다.
IPH5004 지능형의료영상신호처리 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
미래의료 변화 트렌드는 맞춤형 헬스케어에 기반하여 저비용 고효율 의료서비를 제공하는 것임. 이러한 트렌드에 대처하기 위해, 지능형 의료영상 신호처리 과목에서는 기존의 신호처리와 기계학습 및 인공지능을 결합하여 의료영상에 적용하는 내용을 다룸. 토모그래픽 의료영상 시스템에서 영상신호생성 단계와 영상복원 단계에 신호처리와 기계학습의 상생적 결합 방법 및 응용에 집중함.
IPH5005 정밀의료를위한정서신경과학 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
기쁨, 행복, 슬픔, 분노, 아픔, 지겨움 등 우리는 매순간 감정을 경험합니다. 이러한 감정은 학문적으로 어떻게 정의되고 연구되고 있을까요? 본 수업에서는 뇌과학을 통해 감정을 이해하는 학문분야인 정서신경과학에 대해 다루려고 합니다. 특히 성격, 인지스타일, 행동 습관 등에 대한 뇌연구를 통해 개인맞춤형 뇌기반 정서행동 프로파일링을 가능하게 하기 위한 기본 내용들에 대해 함께 공부할 것입니다.
IPH5006 정밀의료를위한기초통계 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
인공지능과 빅데이터 시대입니다. 우리 생활 속 많은 것들은 이미 데이터로 변환되어 저장되고 있으며, 데이터를 어떻게 개념화하고 다루는지에 따라 세계를 리딩하는 회사, 연구실이 되기도 합니다. 이 수업은 데이터 분석의 기초가 되는 개념들과 분석 방법을 다룹니다. 통계의 가장 기본이 되는 확률론, 샘플링 이론, t-test 등에서부터 선형모델과 베이지안 모델링, 리샘플링 기법에 까지 다양한 분야의 연구 및 실전에 도움이 될 수 있는 통계 지식을 다룰 것입니다.
IPH5007 생체고분자물성과정밀의료 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 Yes
본 교과목은 지능형 정밀의료에서 인체의 미세환경을 모사할 수 있는 생체 고분자 소재에 대한 개괄적인 내용을 다룰 예정임. 특히, 생체 고분자의 기계적 물성, 물리화학적인 특성을 제어하여, 인체 조직과 유사한 환경을 디자인할 수 있는 새로운 고분자 제형을 디자인하는 전략에 대해 소개함. 또한, 고분자 분석 방법, 고분자 제형을 구성하기 위한 화학적 원리 등에 대해 다룰 예정임. 그 밖의 다양한 정밀의료를 위한 생체 고분자 소재를 소개하고자 함.
IPH5008 고급생체재료기기분석 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 교과목은 지능형 정밀 헬스 케어의 기반이 되는 의료용 생체재료를 분석하는 기법을 다룰 예정임. 의공학적 응용을 위한 유/무기 생체재료의 종류에 따른 물리화학적 분석법, 생물학적 분석 기법들의 종류를 소개하며, 그 원리를 이해하고자 함. 특히, 생체재료 연구에서 원하는 재료의 성질을 평가하기 위해 분석기법을 선택하는 방법에 대해 논의할 예정임. 본 교과목은 “Flipped class”로 진행되며 연구 관련 문제를 해결하기 위한 논의 시간으로 구성될 예정임. 또한, 분석 기법에 대한 전반적인 이론 수업이 함께 수행될 예정임.
IPH5009 나노바이오재료특론 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
새로운 광학, 전자, 기계적 특성을 가진 나노스케일의 재료를 이용하여 다양한 질병의 진단 및 치료 기술에 대해 배우고, 환자 맞춤형 기술개발의 가능성에 대해 논의해본다.
IPH5010 정밀의료약물전달특론 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
약물전달시스템 분야에서는 질병의 치료약물와 진단제를 질병 부위로 효과적으로 전달하여 부작용이 없는 고효율의 치료를 위해 다양한 연구가 진행되고 있다. 본 강의에서는 정밀헬스케어 분야에서 적용되고 있는 다양한 약물전달 기술들에 대해 살펴보고, 미래 임상적용 가능성이 높은 기술들에 대해 논의해본다.
IPH5011 브레인맵핑 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 과목에서는 정밀 의료 과정의 진단과 예측에 필요한 의료영상을 제공하는 주요 영상 기법인 뇌기능 영상 기법(fMRI)이 실제 뇌인지 기능 연구에 어떻게 사용되는지 알아본다. 강의와 실습을 통해 뇌기능 영상 기법의 원리와 실험 설계, 데이터 분석 방법을 학습함으로써 실제 뇌기능 영상 기법을 활용한 정밀 의료 연구 진행 능력 향상을 목표로 한다.
IPH5012 인지신경과학과정밀의료 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
인지 기능 장애 치료와 예방에 맞춤형 정밀 의료 기법을 적용하기 위해서는 정신 과정의 인지 및 신경 기제에 대한 이해가 요구된다. 본 과목에서는 심리학, 신경과학, 인지 과학, AI 분야에서의 연구 결과들을 살펴봄으로써 인간의 인지 및 행동에 대한 다학제적 이해를 제공하고자 한다. 감각 지각, 주의, 기억, 언어, 정서, 사회 인지, 인지 조절 등 인지 기능 전반에 대한 주제를 다루며, 수강 학생들은 최신 연구 결과와 동향에 대해 토의하고, 연구 아이디어를 발전시킨다.
IPH5013 자기공명시스템특론 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
정밀의료구현을 위한 고품질의 의료영상생성 기법으로, 인체에 안전하면서 반복 영상이 가능한 자기공명영상 (MRI) 기법이 대표적임. 본 교과에서는 자기공명영상의 전반적인 하드웨어 시스템을 개괄하고 영상 인코딩과 신호 검출, 기기 소형화 및 고속화를 위한 최신 공학적 트렌드에 대한 이해를 도모함. 특히 맞춤형 의료에 적합한 소형화 기기 개발에 관한 최신 학계 동향을 이해함으로써 차세대 의료영상기기의 발전 방향을 전망함.
IPH5014 의료기기전자기학 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
맞춤형 의료산업의 발전을 위한 첨단 의료기기의 역할은 점차 증대할 것으로 예상됨. 본 교과에서는 의료기기 중 MRI, EEG, TMS 등 생체 전자기현상을 이용한 다수의 의료기기를 이해하고 차세대 기술 혁신을 이루기 위한 기본적인 전자기학의 이론과 응용을 통해 첨단 의료기기 개발에 필요한 기반을 다짐. 주요 내용으로 전자기 유도, 생체내 전자기파의 전파, 자기공명 및 전자기적 신경자극현상을 다룸.
IPH5015 생체모사전자소자 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 Yes
개인 맞춤형 정밀의료 구현을 위해서는 생체에서 발생하는 다양한 생물학적인 기전현상을 디지털 전자소자와 연결하여 실시간 정확하고 민감하게 분석한 결과를 무선으로 클라우딩 컴퓨팅을 통해 빅 데이터화 하는 기술이 꼭 필요하다. 그러나 현재 Si기반의 디지털 소자는 다양한 생체신호, 즉 다양한 이온, 프로톤, 분자 등으로 전달되는 정보를 민감하게 직접 모니터링 할 수 없기 때문에 민감하게 최소의 에너지를 이용하여 생체 신호를 감지하여 빅 데이터화하는데 많은 어려움이 있다. 이에 따라 본 강의는 생체 신호 전달에 주로 사용되는 다양한 이온, 화합물들에 의해 전류가 제어되는 생체 모사 전자소자의 개념과 응용 그리고 개발 전망에 대하여 논의 함.
IPH5016 생체모방전자소자파운드리 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
개인 맞춤형 정밀의료 구현을 위해서는 생체에서 발생하는 다양한 생물학적인 기전현상을 민감하게 모니터링 가능한 생체모사 디지털 전자소자가 필요하다. 본 강의에서는 이러한 생체모방 전자소자를 대량 생산 할 수 있는 새로운 개념의 Additive Advanced Foundry를 소개하고 실습을 통해 학생들이 실제로 생체모사 전자소자를 디자인 하고 제작 하여 특성을 평가 할 수 있는 이론과 실습을 병행하여 강의를 진행함.
IPH5017 의료데이터표준 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
정밀의료 구현을 위해서는 다양한 형태의 건강관련 데이터를 통합하는 것이 필요한데, 이를 위해서 여러 국제 표준들이 제안되고 있음. 본 강좌에서는 여러 표준들 중에서도 미국 정밀의료프로젝트 중 하나인 All of Us 코호트 프로그램과 ONC에서 제시한 EMR 인증 기준에서 활용되고 있는 HL7 FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource)에 대해서 소개하고 실제 간단한 구현을 통해 의료 데이터 표준에 대한 이해를 높이고자 함.
IPH5018 의료자연언어처리 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
병원의 전자의무기록(EMR)은 대부분 비정형 형태의 자유기술문으로 작성되어 있음. 임상의사결정지원시스템 구현과 활용, 의료 AI 개발을 위하여 해당 자유기술문을 분석하여 유의미한 정보를 추출해 내는 의료자연언어치리가 필요함. 본 강좌에서는 자연언어처리의 기본적인 개념과 이를 EMR에 적용한 의료자연어처리에 대해서 소개하고, 최근 딥러닝에서 많이 활용되고 있는 BERT 등의 최신 기법도 다룬다.
IPH5019 암정밀의학 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
미래의료 변화 트랜드중 암정밀 의학은 중점 연구분야이다. 가령 암으로 현재는 사망률이 높지만, 미래 의료에서는 다양한 유전체, 다중오믹스, 조기진단, 임상시험등을 융합하여 암치료의 성적이 높아질것으로 전망한다.이에 본 강의에서는 다가올 미래 의료 변화를 대비하여 다양한 이행연구 종류 및 연구방법등을 이수하게 된다.
IPH5020 뇌신경혈관연접기능:마이크로수준부터머크로수준까지 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
뇌신경혈관연접기능은 뇌기능의 가장 기본이라고 해도 과언이 아니다. 많은 뇌과학자들이 이용하고 있는 기능성자기공명영상법도 뇌신경혈관연접기능에 기인한 것이다. 이 수업에서는 뇌기능의 기초가 되는 뇌신경혈관연접기능에 대해서 자세하게 공부하고, 나아가 뇌신경혈관연접기능을 결정 짓는 세포단위와 분자단위의 요소들에 대해서 공부한다.
IPH5021 뇌질환과뉴로이미징 3 6 전공 석사/박사 1-8 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
의과학이 날로 발전하고 있지만, 난치성, 퇴행성 뇌질환은 계속해서 정복해야 할 과제로 남아있다. 이 수업에서는 난치성, 퇴행성 뇌질환의 기전에 대해서 공부하고, 특히 뉴로이미징적인 방법들로 접근하는 연구법에 대해서 공부한다. 뉴로이미징의 특성 상 Big Data 기반의 영상 분석 및 해석에 대해 논의한다.
IPH5022 fMRI바이오마커개발방법론2 3 6 전공 석사/박사 1-4 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 수업에서는 fMRI 연구들에서 사용되고 있는 최신 분석 기법들에 대해 리뷰하고 실제 분석까지 하는 것을 목표로 함. 특히 fMRI를 이용하여 바이오마커를 개발하기 위해 필요한 분서기법들을 다룰 것임. fMRI바이오마커개발방법론1 수업에서 다루지 못한 기법들 위주로 학습할 것임.
IPH5023 fMRI바이오마커개발방법론1 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 수업에서는 fMRI 연구들에서 사용되고 있는 최신 분석 기법들에 대해 리뷰하고 실제 분석까지 하는 것을 목표로 함. 특히 fMRI를 이용하여 바이오마커를 개발하기 위해 필요한 분서기법들을 다룰 것임.
IPH5024 지능형정밀헬스케어공학개론 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
지능형 정밀헬스케어 공학 개론에 대한 과목으로, 지능형 다중신호 획득, 지능형 정밀 마커 발굴 및 분석, 지능형 표적치료 및 인공생체 플랫폼 3대 영역에서 기본원리와 응용에 대해서 다룸. 이를 통해, 지능형 정밀 헬스케어 및 융합전공에 대한 이해를 돕고 응용연구 수행의 기반이 되도록 함을 목표로 함.
IPH5025 fMRI뇌기능매핑1 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 과목에서는 정밀 의료 과정의 진단과 예측에 필요한 의료영상을 제공하는 주요 영상 기법인 뇌기능 영상 기법(fMRI)이 실제 뇌인지 기능 연구에 어떻게 사용되는지 알아본다. 강의와 실습을 통해 뇌기능 영상 기법의 원리와 실험 설계, 데이터 분석 방법을 학습함으로써 실제 뇌기능 영상 기법을 활용한 정밀 의료 연구 진행 능력 향상을 목표로 한다
IPH5026 조직공학과정밀의료 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 Yes
조직공학은 세포, 생체재료, 생체신호 등을 공학적으로 활용하여 인체의 질병 치료, 조직 재생의 효율을 높이고자 하는 융합학문으로 미래 정밀의료 및 재생의학 분야에 필수적인 학문입니다. 본 과목에서는 조직공학의 개요와 구성요소 및 첨단조직공학 분야에 사용되는 최신의 기술들을 소개하고 정밀의학 분야에 적용되고 있는 연구 동향에 대해 논의하고자 합니다.
IPH5027 미세유체요소칩설계및제작 3 6 전공 석사/박사 지능형정밀헬스케어융합전공 - No
본 교과는, 의학 또는 공학 전공의 대학원생에게 세포 연구에 사용되는 미세유체칩의 기술을 전달하는 것을 주요 목적으로 한다. 본 교과는 학생들이 미세유체학에 사용되는 기술에 익숙하도록 하고, 다양한 세포학 연구에 어떻게 사용되는지 알려준다. 미세유체학의 원리와 세포 기반의 적용을 리뷰할 것이다. 학생들은 다음의 랩 실습을 수행할 것이다. (1) 세포를 유사 세포환경의 미세유체칩에서 배양하고, (2) 세포 연구에 적용.