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[그림 9] 3차원 바이오프린팅을 이용한 인공 피부 프린팅 시스템(좌), 프린팅 공정(우)
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[그림 8] 3차원 바이오프린팅을 이용한 다층 피부조직 제작
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[그림 7] 3차원 바이오프린팅을 이용한 인공 귀(좌)와, 근육(우) 제작
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[그림 6] 3차원 바이오프린팅을 이용한 인공 심장 조직(좌), 심장 및 혈관 패치(우)
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[그림 3] 잉크젯 기반 프린팅 방식
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[그림 2] 3차원 바이오프린팅 기술의 발전 과정 모식도
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[그림 5] 인공지능 융합 3D프린팅 의료분야 제조 활용
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[그림 3] VAE 비지도학습 기법을 활용한 3D프린팅 공정의 이상치 탐지 및 공정 모니터링(상), PPO 강화학습 기법을 활용한 3D프린팅 공정(속도) 최적화(하) [7]
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[그림 2] 3D프린팅 기술 분류별 활용 사례
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[그림 1] 3D프린팅 기술과 인공지능 기술의 분류
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[참고] 의료 분야에서 I5.0의 통합에 대한 SWOT 분석
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[표 1] 사물인터넷의 기술 발전 흐름
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[그림 4] e-헬스 시스템 분류
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[그림 3] 인더스트리 진화
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[그림 2] 디지털 헬스 지원을 위한 인더스트리 5.0 개념과 기술
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[그림 1] 의료사물인터넷의 Taxonomy
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[그림 4] 헬스케어 사물인터넷 시장 현황 및 전망
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[표 10] 뇌과학 선도융합기술개발 사업 연구테마 28개
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[그림 17] 영장류 뇌졸중 모델 기능평가
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[그림 16] MCAO 유발 영장류 뇌졸중 모델
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[그림 14] MPTP 유발 영장류 파킨슨병 모델
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[그림 13] Streptozotocin 유발 영장류 알츠하이머병 모델
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[그림 12] 미니돼지 뇌질환 모델 행동평가 체계 구축 및 유효성 평가 활용 (A) 사회적 행동 평가 (B) 보행행동 평가
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[그림 11] MPTP 유발 미니돼지 파킨슨병 모델
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[그림 10] 초미세플라스틱에 노출된 자손의 비정상적인 체중 증가 과정에 대한 모식도
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[그림 9] (초)미세플라스틱 노출에 의해 영향을 받지 않는 성장호르몬 회로와 도파민 보상 회로
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[그림 8] (초)미세플라스틱을 섭취한 모체로부터 태어난 자손 중 암컷의 인지능력 저하
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[그림 7] (초)미세플라스틱이 모체로부터 자손으로 세대 전이되는 과정과 자손의 뇌 발달 이상을 유도하는 과정에 대한 모식도
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[그림 6] 자폐 유도 마우스 모델 기반 질환 개선 효능 평가
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[그림 5] 알츠하이머병 마우스 모델 기반 질환 개선 효능 평가
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