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  <dcvalue element="contributor" qualifier="advisor">Young-Joon&#x20;Park</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="author">마윤아</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="issued">2024-08</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="other">33979</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="uri">https:&#x2F;&#x2F;aurora.ajou.ac.kr&#x2F;handle&#x2F;2018.oak&#x2F;39048</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="none">학위논문(석사)--바이오헬스규제과학과,2024.&#x20;8</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="abstract">Artificial&#x20;oxygen&#x20;carriers&#x20;(AOCs)&#x20;have&#x20;emerged&#x20;as&#x20;transformative&#x20;biomedical&#x20;solutions,&#x20;holding&#x20;immense&#x20;promise&#x20;for&#x20;advancing&#x20;healthcare&#x20;and&#x20;emergency&#x20;use.&#x20;AOCs&#x20;encompass&#x20;two&#x20;primary&#x20;categories:&#x20;Hemoglobin-Based&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;(HBOCs),&#x20;which&#x20;utilize&#x20;hemoglobin,&#x20;and&#x20;Perfluorocarbon-Based&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;(PFOCs),&#x20;which&#x20;use&#x20;perfluorocarbons.&#x20;The&#x20;present&#x20;research&#x20;aimed&#x20;to&#x20;develop&#x20;and&#x20;optimize&#x20;protein-based&#x20;PFC-Nanoemulsions&#x20;(PFC-NEs)&#x20;using&#x20;Design&#x20;of&#x20;Experiment&#x20;(DoE)&#x20;methodologies.&#x20;The&#x20;research&#x20;strategically&#x20;selected&#x20;perfluorooctyl&#x20;bromide&#x20;(PFOB)&#x20;as&#x20;the&#x20;foundational&#x20;ingredient&#x20;and&#x20;meticulously&#x20;selected&#x20;surfactants&#x20;to&#x20;effectively&#x20;stabilize&#x20;the&#x20;PFC-NEs.&#x20;The&#x20;compatibility&#x20;of&#x20;the&#x20;ingredients&#x20;was&#x20;demonstrated&#x20;through&#x20;Fourier&#x20;Transform&#x20;Infrared&#x20;Spectroscopy&#x20;(FT-IR)&#x20;and&#x20;Differential&#x20;Scanning&#x20;Calorimetry&#x20;(DSC)&#x20;studies.&#x20;Additionally,&#x20;central&#x20;composite&#x20;design&#x20;(CCD)&#x20;optimization&#x20;of&#x20;protein,&#x20;surfactant,&#x20;and&#x20;PFC&#x20;compositions&#x20;guided&#x20;the&#x20;development&#x20;of&#x20;PFC-NEs&#x20;AOCs.&#x20;Notably,&#x20;this&#x20;formulation&#x20;exhibited&#x20;a&#x20;particle&#x20;size&#x20;(PS)&#x20;spectrum&#x20;with&#x20;129.5&#x20;±&#x20;3.9&#x20;nm,&#x20;a&#x20;Polydispersity&#x20;Index&#x20;(PDI)&#x20;of&#x20;0.172&#x20;±&#x20;0.019,&#x20;and&#x20;a&#x20;Zeta-Potential&#x20;(ZP)&#x20;of&#x20;-12.67&#x20;±&#x20;1.05&#x20;mV,&#x20;achieving&#x20;a&#x20;remarkable&#x20;oxygen&#x20;encapsulation&#x20;concentration&#x20;level&#x20;of&#x20;100.6&#x20;±&#x20;0.4%.&#x20;Crucially,&#x20;stability&#x20;assessments&#x20;validated&#x20;the&#x20;resilience&#x20;of&#x20;the&#x20;formulation,&#x20;demonstrating&#x20;sustained&#x20;stability&#x20;over&#x20;4&#x20;months&#x20;under&#x20;refrigerated&#x20;(4°C)&#x20;storage&#x20;conditions.&#x20;The&#x20;formulation&#x20;also&#x20;confirmed&#x20;non-toxicity&#x20;on&#x20;the&#x20;CT-26&#x20;cancer&#x20;cell&#x20;line,&#x20;paving&#x20;the&#x20;way&#x20;for&#x20;in&#x20;vivo&#x20;applications.&#x20;These&#x20;findings&#x20;open&#x20;new&#x20;avenues&#x20;for&#x20;optimizing&#x20;PFC-AOCs&#x20;to&#x20;enhance&#x20;oxygen&#x20;transport&#x20;in&#x20;various&#x20;biomedical&#x20;applications.&#x20;They&#x20;highlight&#x20;the&#x20;critical&#x20;role&#x20;of&#x20;DoE&#x20;approaches&#x20;in&#x20;improving&#x20;the&#x20;efficacy&#x20;and&#x20;stability&#x20;of&#x20;these&#x20;carriers,&#x20;shaping&#x20;the&#x20;future&#x20;of&#x20;biomedical&#x20;innovation.&#x20;Keywords:&#x20;Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carrier,&#x20;Protein&#x20;nanocarrier,&#x20;Perfluorocarbon,&#x20;Design&#x20;of&#x20;Experiment,&#x20;Oxygen&#x20;Release&#x20;Kinetics|인공&#x20;산소&#x20;운반체는&#x20;의료&#x20;및&#x20;응급&#x20;상황에서&#x20;혁신적인&#x20;생의학적&#x20;솔루션으로&#x20;부상하여&#x20;엄청난&#x20;잠재력을&#x20;지니고&#x20;있다.&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체는&#x20;두&#x20;가지&#x20;주요&#x20;범주로&#x20;나뉜다:&#x20;헤모글로빈&#x20;기반&#x20;산소&#x20;운반체와&#x20;과불화탄소&#x20;기반&#x20;산소&#x20;운반체이다.&#x20;본&#x20;연구는&#x20;실험&#x20;계획법&#x20;원칙에&#x20;의해&#x20;최적화된&#x20;단백질&#x20;기반&#x20;과불화탄소-나노에멀젼을&#x20;개발하는&#x20;것을&#x20;목표로&#x20;하였다.&#x20;연구에서는&#x20;기초&#x20;성분으로&#x20;퍼플루옥틸&#x20;브로마이드를&#x20;전략적으로&#x20;선정하고,&#x20;과불화탄소-나노에멀젼을&#x20;효과적으로&#x20;안정화시키기&#x20;위해&#x20;계면활성제를&#x20;신중하게&#x20;선택하였다.&#x20;푸리에&#x20;변환&#x20;적외선&#x20;분광법&#x20;및&#x20;시차&#x20;주사&#x20;열량법&#x20;연구를&#x20;통해&#x20;성분의&#x20;호환성을&#x20;확인하였다.&#x20;또한,&#x20;실험&#x20;계획법&#x20;방법론에&#x20;의해&#x20;단백질:계면활성제&#x20;및&#x20;과불화탄소&#x20;조성의&#x20;중심&#x20;복합&#x20;설계&#x20;최적화를&#x20;통해&#x20;단백질&#x20;기반&#x20;과불화탄소-나노에멀젼&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체를&#x20;최적화하였다.&#x20;이&#x20;제형은&#x20;129.5&#x20;±&#x20;3.9&#x20;nm의&#x20;입자&#x20;크기&#x20;범위와&#x20;다분산&#x20;지수&#x20;0.172&#x20;±&#x20;0.019및&#x20;제타&#x20;전위&#x20;12.67&#x20;±&#x20;1.05&#x20;mV를&#x20;보였으며,&#x20;100.6&#x20;±&#x20;1.04%의&#x20;퍼플루옥틸&#x20;브로마이드&#x20;캡슐화&#x20;농도를&#x20;달성하였다.&#x20;특히,&#x20;안정성&#x20;평가에서는&#x20;냉장(4℃)&#x20;저장&#x20;조건에서&#x20;4개월&#x20;동안&#x20;지속적인&#x20;안정성을&#x20;입증하였다.&#x20;또한,&#x20;CT-26&#x20;암&#x20;세포주에서&#x20;비독성을&#x20;확인하여&#x20;in&#x20;vivo&#x20;응용&#x20;가능성을&#x20;열었다.&#x20;이러한&#x20;결과는&#x20;산소&#x20;운반을&#x20;향상시키는&#x20;과불화탄소-나노에멀젼&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체의&#x20;최적화에&#x20;새로운&#x20;길을&#x20;열어준다.&#x20;이들은&#x20;이러한&#x20;운반체의&#x20;효능과&#x20;안정성을&#x20;향상시키는&#x20;데&#x20;있어&#x20;실험&#x20;설계법&#x20;접근&#x20;방식의&#x20;중요한&#x20;역할을&#x20;강조한다._x000D_&#x0A;&lt;br&gt;키워드:&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체,&#x20;단백질&#x20;나노운반체,&#x20;과불화탄소,&#x20;실험&#x20;설계법,&#x20;산소&#x20;방출&#x20;동력학</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="tableofcontents">1.&#x20;Introduction&#x20;1_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.1.&#x20;Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;1_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.2.&#x20;Need&#x20;of&#x20;the&#x20;Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;3_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.3.&#x20;Importance&#x20;of&#x20;PFC&#x20;based&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;4_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.4.&#x20;Application&#x20;of&#x20;PFC-AOC&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.4.1.&#x20;Application&#x20;of&#x20;PFC-AOCs&#x20;in&#x20;Acute&#x20;Blood&#x20;Loss&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.4.2.&#x20;Application&#x20;of&#x20;PFC-AOCs&#x20;in&#x20;Organ&#x20;Transplantation&#x20;5_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.4.3.&#x20;Application&#x20;of&#x20;PFC-AOCs&#x20;in&#x20;Tumor&#x20;Therapy&#x20;6_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.4.4.&#x20;Application&#x20;of&#x20;PFC-AOCs&#x20;in&#x20;Wound&#x20;Healing&#x20;6_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.5.&#x20;Limitations&#x20;of&#x20;the&#x20;current&#x20;PFC-AOCs&#x20;formulations&#x20;7_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.6.&#x20;Selection&#x20;of&#x20;Active&#x20;Pharmaceutical&#x20;ingredient:&#x20;Perfluorocarbon&#x20;11_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.7.&#x20;Protein-Based&#x20;PFC-Nanoemulsions:&#x20;A&#x20;Versatile&#x20;Platform&#x20;for&#x20;Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;13_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.8.&#x20;Design&#x20;of&#x20;Experiment&#x20;(DoE)&#x20;and&#x20;Its&#x20;Significance&#x20;in&#x20;Formulation&#x20;of&#x20;PFC-AOCs&#x20;16_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;1.9.&#x20;Aims&#x20;and&#x20;objectives&#x20;of&#x20;the&#x20;study&#x20;17_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;2.&#x20;Materials&#x20;and&#x20;methods&#x20;18_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.1.&#x20;Materials&#x20;18_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2.&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;PFC-Nanoemulsion&#x20;19_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2.1.&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;aqueous&#x20;phase&#x20;20_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2.2.&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;oil&#x20;phase&#x20;20_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2.3.&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;the&#x20;Pre-emulsion&#x2F;Coarse&#x20;Emulsion&#x20;21_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.2.4.&#x20;Preparation&#x20;of&#x20;the&#x20;Final&#x20;PFC-NEs&#x20;22_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.3.&#x20;Design&#x20;of&#x20;Experiment&#x20;(DoE)&#x2F;CQAs&#x2F;RA&#x20;(Fishbone&#x20;diagram,&#x20;Process&#x20;Hazard&#x20;Analysis&#x20;(PHA))&#x20;23_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.4.&#x20;Selection&#x20;of&#x20;Excipient&#x20;27_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.5.&#x20;DoE&#x20;based&#x20;Optimization:&#x20;API&#x20;&amp;&#x20;Excipient&#x20;28_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.5.1.&#x20;Design&#x20;of&#x20;Experiment&#x20;and&#x20;Design&#x20;Space&#x20;29_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.&#x20;Characterization&#x20;of&#x20;the&#x20;PFC-NEs&#x20;AOCs&#x20;32_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.1.&#x20;Particle&#x20;size&#x20;analysis&#x20;32_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.2.&#x20;Zeta-potential&#x20;analysis&#x20;33_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.3.&#x20;Oxygen&#x20;Release&#x20;Kinetics&#x20;33_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.4.&#x20;Gas&#x20;Chromatography&#x20;(GC)&#x20;analysis&#x20;for&#x20;PFOB&#x20;Assay&#x20;35_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.5.&#x20;Chemical&#x20;Profiling&#x20;via&#x20;Fourier&#x20;Transform&#x20;Infrared&#x20;Spectroscopy&#x20;36_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.6.&#x20;Thermal&#x20;Property&#x20;Assessment&#x20;Using&#x20;Differential&#x20;Scanning&#x20;Calorimetry&#x20;37_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.7.&#x20;Morphology&#x20;of&#x20;PFC-Nanoemulsion&#x20;observed&#x20;through&#x20;Field&#x20;Emission&#x20;Transmission&#x20;Electron&#x20;Microscope&#x20;37_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.6.8.&#x20;Cytotoxicity&#x20;study&#x20;of&#x20;the&#x20;PFC-NEs&#x20;AOCs&#x20;38_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;2.7.&#x20;Stability&#x20;test&#x20;40_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;3.&#x20;Results&#x20;and&#x20;Discussion&#x20;41_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.1.&#x20;Selection&#x20;of&#x20;Excipients&#x20;41_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.&#x20;DoE&#x20;based&#x20;Optimization:&#x20;API&#x20;&amp;&#x20;Excipient&#x20;43_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.1.&#x20;Modeling&#x20;the&#x20;Impact&#x20;of&#x20;process&#x20;parameters&#x20;on&#x20;Particle&#x20;Size&#x20;45_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.2.&#x20;Modeling&#x20;the&#x20;Impact&#x20;of&#x20;process&#x20;parameters&#x20;on&#x20;Zeta-Potential&#x20;50_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.3.&#x20;Modeling&#x20;the&#x20;Impact&#x20;of&#x20;process&#x20;parameters&#x20;on&#x20;Oxygen&#x20;release&#x20;concentration&#x20;54_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.2.4.&#x20;Optimization&#x20;of&#x20;process&#x20;parameters&#x20;58_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.&#x20;Characterization&#x20;of&#x20;PFC-Nanoemulsion&#x20;optimized&#x20;by&#x20;DoE&#x20;62_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.&#x20;Evaluation&#x20;final&#x20;formulation&#x20;characterization&#x20;and&#x20;Verification&#x20;62_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.1.&#x20;Oxygen&#x20;Release&#x20;Kinetics&#x20;62_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.2.&#x20;Gas&#x20;Chromatography&#x20;(GC)&#x20;analysis&#x20;for&#x20;PFOB&#x20;Assay&#x20;66_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.3.&#x20;Chemical&#x20;Profiling&#x20;via&#x20;Fourier&#x20;Transform&#x20;Infrared&#x20;Spectroscopy&#x20;68_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.4.&#x20;Thermal&#x20;Property&#x20;Assessment&#x20;Using&#x20;Differential&#x20;Scanning&#x20;Calorimetry&#x20;70_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.5.&#x20;Morphology&#x20;of&#x20;PFC-Nanoemulsion&#x20;observed&#x20;through&#x20;Field&#x20;Emission&#x20;Transmission&#x20;Electron&#x20;Microscope&#x20;72_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.6.&#x20;Cytotoxicity&#x20;Study&#x20;74_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;&#x20;3.3.1.7.&#x20;Stability&#x20;test&#x20;76_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;4.&#x20;Conclusions&#x20;78_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;5.&#x20;References&#x20;79_x000D_&#x0A;&lt;br&gt;6.&#x20;국문&#x20;초록&#x20;84_x000D_</dcvalue>
  <dcvalue element="language" qualifier="iso">eng</dcvalue>
  <dcvalue element="publisher" qualifier="none">The&#x20;Graduate&#x20;School,&#x20;Ajou&#x20;University</dcvalue>
  <dcvalue element="rights" qualifier="none">아주대학교&#x20;논문은&#x20;저작권에&#x20;의해&#x20;보호받습니다.</dcvalue>
  <dcvalue element="title" qualifier="none">Design&#x20;and&#x20;Evaluation&#x20;of&#x20;Protein-coated&#x20;Nanoemulsions&#x20;as&#x20;PFC-Based&#x20;Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carriers&#x20;using&#x20;a&#x20;DoE&#x20;Approach</dcvalue>
  <dcvalue element="type" qualifier="none">Thesis</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="affiliation">아주대학교&#x20;대학원</dcvalue>
  <dcvalue element="contributor" qualifier="department">일반대학원&#x20;바이오헬스규제과학과</dcvalue>
  <dcvalue element="date" qualifier="awarded">2024-08</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="degree">Master</dcvalue>
  <dcvalue element="identifier" qualifier="url">https:&#x2F;&#x2F;dcoll.ajou.ac.kr&#x2F;dcollection&#x2F;common&#x2F;orgView&#x2F;000000033979</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Artificial&#x20;Oxygen&#x20;Carrier</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Design&#x20;of&#x20;Experiment</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Oxygen&#x20;Release&#x20;Kinetics</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Perfluorocarbon</dcvalue>
  <dcvalue element="subject" qualifier="keyword">Protein&#x20;nanocarrier</dcvalue>
  <dcvalue element="description" qualifier="alternativeAbstract">인공&#x20;산소&#x20;운반체는&#x20;의료&#x20;및&#x20;응급&#x20;상황에서&#x20;혁신적인&#x20;생의학적&#x20;솔루션으로&#x20;부상하여&#x20;엄청난&#x20;잠재력을&#x20;지니고&#x20;있다.&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체는&#x20;두&#x20;가지&#x20;주요&#x20;범주로&#x20;나뉜다:&#x20;헤모글로빈&#x20;기반&#x20;산소&#x20;운반체와&#x20;과불화탄소&#x20;기반&#x20;산소&#x20;운반체이다.&#x20;본&#x20;연구는&#x20;실험&#x20;계획법&#x20;원칙에&#x20;의해&#x20;최적화된&#x20;단백질&#x20;기반&#x20;과불화탄소-나노에멀젼을&#x20;개발하는&#x20;것을&#x20;목표로&#x20;하였다.&#x20;연구에서는&#x20;기초&#x20;성분으로&#x20;퍼플루옥틸&#x20;브로마이드를&#x20;전략적으로&#x20;선정하고,&#x20;과불화탄소-나노에멀젼을&#x20;효과적으로&#x20;안정화시키기&#x20;위해&#x20;계면활성제를&#x20;신중하게&#x20;선택하였다.&#x20;푸리에&#x20;변환&#x20;적외선&#x20;분광법&#x20;및&#x20;시차&#x20;주사&#x20;열량법&#x20;연구를&#x20;통해&#x20;성분의&#x20;호환성을&#x20;확인하였다.&#x20;또한,&#x20;실험&#x20;계획법&#x20;방법론에&#x20;의해&#x20;단백질:계면활성제&#x20;및&#x20;과불화탄소&#x20;조성의&#x20;중심&#x20;복합&#x20;설계&#x20;최적화를&#x20;통해&#x20;단백질&#x20;기반&#x20;과불화탄소-나노에멀젼&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체를&#x20;최적화하였다.&#x20;이&#x20;제형은&#x20;129.5&#x20;±&#x20;3.9&#x20;nm의&#x20;입자&#x20;크기&#x20;범위와&#x20;다분산&#x20;지수&#x20;0.172&#x20;±&#x20;0.019및&#x20;제타&#x20;전위&#x20;12.67&#x20;±&#x20;1.05&#x20;mV를&#x20;보였으며,&#x20;100.6&#x20;±&#x20;1.04%의&#x20;퍼플루옥틸&#x20;브로마이드&#x20;캡슐화&#x20;농도를&#x20;달성하였다.&#x20;특히,&#x20;안정성&#x20;평가에서는&#x20;냉장(4℃)&#x20;저장&#x20;조건에서&#x20;4개월&#x20;동안&#x20;지속적인&#x20;안정성을&#x20;입증하였다.&#x20;또한,&#x20;CT-26&#x20;암&#x20;세포주에서&#x20;비독성을&#x20;확인하여&#x20;in&#x20;vivo&#x20;응용&#x20;가능성을&#x20;열었다.&#x20;이러한&#x20;결과는&#x20;산소&#x20;운반을&#x20;향상시키는&#x20;과불화탄소-나노에멀젼&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체의&#x20;최적화에&#x20;새로운&#x20;길을&#x20;열어준다.&#x20;이들은&#x20;이러한&#x20;운반체의&#x20;효능과&#x20;안정성을&#x20;향상시키는&#x20;데&#x20;있어&#x20;실험&#x20;설계법&#x20;접근&#x20;방식의&#x20;중요한&#x20;역할을&#x20;강조한다._x000D_&#x0A;&lt;br&gt;키워드:&#x20;인공&#x20;산소&#x20;운반체,&#x20;단백질&#x20;나노운반체,&#x20;과불화탄소,&#x20;실험&#x20;설계법,&#x20;산소&#x20;방출&#x20;동력학</dcvalue>
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