Abstract:
A method for selecting and analyzing compounds or biomolecules is provided to more economically screen many compounds and biomolecules with high speed by using microbead labeled by surface-enhanced Raman scattering and dielectrophoresis. The method comprises the steps of: (a) labelling micro-beads with nano-silver particles and a chemical material showing high binding force with the nano-silver particles such as 2-methylbenzene thiol, 4-methylbenzene thiol, 2-naphthalene thiol, 4-methoxybenzene thiol, 3-methoxybenzene thiol, 3,4-dimethylbenzene thiol, 3,5-dimethylbenzene thiol, 2-mercapto toluene, 4-mercapto toluene and 4-mercapto pyridine; (b) introducing a biomolecule-specific ligand such as biotin, antibody, lectin and peptide into the labelled micro-bead surface; (c) introducing a biomolecule into the ligand-introduced microbead; (d) selecting the biomolecule-introduced microbead using dielectrophoresis; and (e) analyzing the selected biomolecule through surface-enhanced raman spectroscopy.
Abstract:
Fluorescent surface enhanced raman scattering nano-tagging particles and a method for preparing the same are provided to be easily used for the analysis of the various cytological and moleculogy phenomenon including the apoptosis important in order to maintain the cell homeostasis. Fluorescent surface enhanced raman scattering nano-tagging particles comprises silica core particle(101), silver nano-particle layer(102), polar polymer layer(103), silica shell(104) and functional group layer(105). The silver nano-particle layer surrounds the silica center near particle. The polar polymer layer surrounds the nanosilver particle layer. The silica shell surrounds the polar polymer layer and comprises the fluorescent material. The functional group layer surrounds the silica shell.
Abstract:
본 발명은 자성-표면증강 라만산란 입자(M-SERS dots) 및 이의 제조방법, 및 이를 이용한 바이오센서에 관한 것이다. 구체적으로는 입자 응집체 및 상기 입자 응집체 주변을 둘러싸는 실리카 껍질을 포함하는 자성-표면증강 라만산란 입자로서, 상기 입자 응집체는 자성물질을 포함하는 자성 중심입자; 상기 자성 중심입자 표면에 도입된 은나노 입자; 및 상기 은나노 입자 주변에 고정된 표지물질을 포함하는 입자가 1개 이상 응집되어 형성된 것인 자성-표면증강 라만산란 입자, 및 이의 제조방법에 관한 것이며, 상기 자성-표면증강 라만산란 입자; 상기 자성-표면증강 라만산란 입자 표면에 도입된 작용기; 및 상기 작용기에 부착된 리셉터를 포함하는 바이오센서, 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 바이오센서는 자성물질과 은나노 입자를 포함한 자성-표면증강 라만산란 입자를 이용함으로써, 핫스팟의 유도가 효율적으로 이루어지고, 상기 바이오센서에 결합된 물질의 검출이 용이하다는 장점을 가진다. 또한, 본 발명에 따른 바이오센서는 라벨 프리이거나 라벨의 개수에 특별한 제한이 없고 무독성인 특성을 가져, 특히 바이오물질의 검출이 중요한 의학 및 약학 등의 분야에 다양하게 이용될 수 있다. 자성-표면증강 라만산란 입자, 바이오센서, 은나노 입자, 자성입자, 핫스팟
Abstract:
A magnetism-surface enrichment Raman scattering particle is provided to be extensively used for field including medical science and pharmacy etc. of which detection of material is important, to form efficiently hot spot and to perform easily analysis. A magnetism-surface enrichment Raman scattering particle contains particle agglomerate and a silica shell surrounding the particle agglomerate. The particle agglomerate is formed by cohering one or more of a magnetism core particle including magnetic materials; a nanosilver particle introduced to a surface of magnetism core particle and particle including tracer fixed to the nanosilver particle. The magnetism core particle comprises magnetic materials and silica coating that surrounds the magnetic materials. The magnetic materials is made of Co, Mn, Fe, Ni, Gd, MM'2O4 and MxOy(M or M' is Co, Fe, Ni, Mn, Zn, Gd, Cr, 0
Abstract:
본 발명은 생체 분석 물질을 빠르게 추적(tracking), 표적(targeting) 및 형상(imaging) 하는데 이용할 수 있는 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 형광 및 라만 산란에 매우 민감하기 때문에 생체 분석 물질을 보다 쉽고, 빠르게 분석할 수 있다. 따라서, 본 발명에 따른 형광 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 세포와 조직에서 암 또는 다른 질병과 관련된 다양한 세포학적 및 분자학적 현상의 분석에 쉽게 이용될 수 있다. 라만, 형광, 나노-표지입자, 아포프토시스
Abstract:
본 발명은 라만 산란과 광산란(Light Scattering) 검출 시스템에 관한 것으로, 특히 라만 산란과 동적 광산란(Dynamic Light Scattering)의 동시 검출 장치 및 방법에 관한 것이다. 본 발명은 라만 산란과 동적 광산란의 동시 검출 장치로서, 라만 산란과 광산란의 동시 검출는 입사광을 시료에 입사하고 라만 산란과 광산란을 동시에 수집하기 위한 180° 구조의 라만 산란 측정 및 90° 구조의 광산란 측정을 이용한 검출수단; 및 상기 산란광 검출 수단과 연결되어 자기상관함수를 연산하여 입자의 크기 및 분포를 측정하고, 분자 구조를 측정하기 위한 컴퓨터를 포함한다. 이 장치는 나노 크기 이상의 물질의 크기와 이를 이루는 분자적 정보를 동시에 관찰할 수 있고 물질의 변화에 따른 분자적 환경의 변화와 그 크기 및 분포의 변화를 동반하는 현상을 관찰할 수 있어 나노 물질 및 단백질 항원-항체 관련 연구에 매우 유용하다. 라만 산란, 동적 광산란, 분광계, 동시측정
Abstract:
A simultaneous detection apparatus of Raman and light scattering is provided to analyze information on nano material and its molecules by simultaneously detecting Raman scattering and light scattering of one sample. A simultaneous detection apparatus of Raman and light scattering includes a laser generator(110), a Raman scattering detector(120), a dynamic light scattering detector, a spectrometer(140), and a computer(150). The laser generator generates a laser beam of 514.5nm Ar-ion as incident light. The incident light passes through a light condensing lens(112) and is reflected from a plane mirror(111) to enter the Raman scattering detector. The Raman scattering detector has a notch filter(121), an objective lens(123), and a first collecting lens(125). When the light reflected from the plane mirror enters a sample, the light is scattered while some of the light is collected again by the objective lens. Raman scattering light is transmitted to the spectrometer by the first collecting lens. The spectrometer detects the spectrum of the Raman scattering light. The dynamic light scattering detector, arranged at an angle of 90 degrees with respect to the incident light, has a second collecting lens(131), an iris(132), and a PMT(Photomultiplier Tube) detector(133). The computer is connected to the dynamic light scattering detectors, performs an autocorrelation function to measure the size and distribution of particles, and measures molecular structure.
Abstract:
본 발명은 생체분자 고속 검출에 사용될 수 있는 표면 증강 라만 산란 나노-표지 입자 및 이의 제조방법에 관한 것이다. 본 발명에 따른 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 매우 간편하게 제조될 수 있으며, 라만 스펙트럼에 매우 민감하기 때문에 분석이 용이하다는 이점이 있다. 또한, 표면에 표지될 수 있는 화학물질로 다양한 종류가 사용될 수 있기 때문에, 매우 경제적으로 제조될 수 있다. EK라서, 본 발명에 따른 표면증강 라만 산란 나노-표지 입자는 생체분자를 검출하는 데 매우 유용하게 사용될 수 있다. 실리카 입자, 은나노 입자, 실리카 껍질, 라만 스펙트럼
Abstract:
A surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle and a preparation method thereof are provided to reduce the preparation costs of the particle by using silica, and to detect biological molecules economically and rapidly. The surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle comprises a silica core particle having a nano silver particle immobilized with a tagging material and a silica skin precursor in the surface, and a silica skin enclosing the silica core particle, wherein the size of the silica core particle is 50-300nm. The tagging material is 2-methylbenzenethiol, 4-methylbenzenethiol, 4-mercaptopyridine, 2-naphthalenethiol, 4-methoxybenzenethiol, 3-methoxybenzenethiol, 3,4-dimethylbenzenethiol, thiophenol or 3,5-dimethylbenzenethiol, and the silica skin precursor is 3-mercaptopropyltrimethoxysilane or 3-aminopropyltriethoxysilane. The silica skin is formed by tetraethyl orthsilicate and sodium silicate and has the thickness of 10-50 nm. The method for preparing the surface-enhanced Raman scattering nano-tagging particle comprises the steps of: introducing nano silver particle on the surface of silica core particle; immobilizing the tagging material and silica skin precursor to the nano silver particle; and forming the silica skin around the silica core particle immobilized with the tagging material and silica skin precursor.