실시간 핵산 증폭 데이터로부터 시료 중의 표적 핵산의초기 농도를 결정하는 방법
    91.
    发明授权
    실시간 핵산 증폭 데이터로부터 시료 중의 표적 핵산의초기 농도를 결정하는 방법 有权
    使用实时放大数据确定样品中核酸初始浓度的方法

    公开(公告)号:KR101413659B1

    公开(公告)日:2014-07-01

    申请号:KR1020070126378

    申请日:2007-12-06

    CPC classification number: C12Q1/6851 C12Q2537/165

    Abstract: 본 발명은 실시간 핵산 증폭 데이터로부터 시료 중의 표적 핵산의 초기 농도를 결정하는 방법으로서, (a) 표적 핵산을 증폭하여 증폭 산물로부터 신호를 측정하는 단계; (b) 상기 신호로부터 증폭 시간에 따른 상기 표적 핵산의 증폭 효율을 얻고, 그로부터 증폭 시간에 대한 증폭 효율의 함수를 생성하는 단계로서, 상기 함수는 증폭 시간에 대한 상기 증폭 효율의 기하 평균 값으로 구성되는 함수인 것인 단계; (c) 상기 함수로부터 상기 증폭 효율이 최대 값이 되도록 하는 증폭 시간을 계산하는 단계; 및 (d) 상기 계산된 증폭 시간으로부터 시료 중의 표적 핵산의 초기 농도를 결정하는 단계로서, 상기 결정은 농도를 알고 있는 표적 핵산에 대하여 (a) 내지 (c) 단계를 반복하여 얻어진 표준 곡선 (standard curve)에 상기 증폭 시간을 대입하여 이루어지는 것인 단계;를 포함하는 방법을 제공한다.
    증폭 효율의 함수, 증폭 효율의 기하 평균의 함수

    실시간 PCR을 이용하여 핵산의 정량 분석을 수행하는 방법 및 장치
    92.
    发明公开
    실시간 PCR을 이용하여 핵산의 정량 분석을 수행하는 방법 및 장치 无效
    使用实时PCR进行核酸定量分析的方法和装置

    公开(公告)号:KR1020140002242A

    公开(公告)日:2014-01-08

    申请号:KR1020120070235

    申请日:2012-06-28

    Abstract: A method and an apparatus for performing quantitative analysis of nucleic acids estimate the initial nucleic acid concentration of target nucleic acids by determining a curve-fitting area based on fluorescence intensity data obtained by performing PCR on the target nucleic acid; analyzing parameters from a result of performing PCR on a reference nucleic acid; and performing curve-fitting on the determined curve-fitting area using the analyzed parameters. [Reference numerals] (10) Nucleic acid quantitative analysis device; (110) Curve-fitting area determining unit; (120) Parameter analyzing unit; (130) Density estimator; (AA) PCR data; (BB) Initial nucleic acid concentration

    Abstract translation: 用于进行核酸定量分析的方法和装置通过基于通过对靶核酸进行PCR得到的荧光强度数据确定曲线拟合面积来估计靶核酸的初始核酸浓度; 从对参照核酸进行PCR的结果分析参数; 并使用分析的参数在确定的曲线拟合区域上进行曲线拟合。 (附图标记)(10)核酸定量分析装置; (110)曲线拟合区域确定单元; (120)参数分析单元; (130)密度估计; (AA)PCR数据; (BB)初始核酸浓度

    미세 유체 소자 내의 유체를 감지 및 제어하는 장치 및 방법
    93.
    发明公开
    미세 유체 소자 내의 유체를 감지 및 제어하는 장치 및 방법 审中-实审
    用于检测和控制微流化装置中的流体的装置和方法

    公开(公告)号:KR1020130128937A

    公开(公告)日:2013-11-27

    申请号:KR1020120053158

    申请日:2012-05-18

    Abstract: A device and a method for rapidly and accurately determining whether the content at a specific position of a microchannel inside a microfludic device is liquid or gas are disclosed. The disclosed fluid control device includes a sensing unit including a photodetector detecting a light source emitting lights toward microfludic device and lights reflected by the microfludic device; a transfer unit moving the sensing unit in respect to the microfludic device; and a determining unit controlling the operation of the transfer unit and determining the state of fluid at the specific position of the microfludic device based on signals sensed by the sensing unit. [Reference numerals] (111) Control S/W;(112) Control circuit;(113) Sensor circuit;(114) Operation circuit;(121) motor;(122) location sensor;(131) Light source;(132) Light detector;(140) Fluid control unit

    Abstract translation: 公开了一种用于快速且准确地确定微流化装置内的微通道的特定位置的含量是液体还是气体的装置和方法。 所公开的流体控制装置包括感测单元,该感测单元包括光电检测器,其检测向微流体装置发射光的光源和由微流体装置反射的光; 传送单元相对于微流体装置移动感测单元; 以及确定单元,其基于由所述感测单元感测的信号来控制所述转移单元的操作并且确定所述微量排放装置的特定位置处的流体的状态。 (111)控制S / W;(112)控制电路;(113)传感器电路;(114)操作电路;(121)电机;(122)位置传感器;(131)光源;(132) 光检测器;(140)流体控制单元

    탄성 밸브 및 이를 구비한 미세유동 장치
    94.
    发明授权
    탄성 밸브 및 이를 구비한 미세유동 장치 有权
    弹性阀和微流体装置相同

    公开(公告)号:KR101321912B1

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:KR1020070086547

    申请日:2007-08-28

    CPC classification number: F16K99/0001 Y10T137/87434 Y10T137/877

    Abstract: 본 발명은 외력에 의해 탄성 복원 가능하게 우그러지는 채널(channel); 및, 상기 채널의 적어도 일 내측면에서 마주보는 내측면을 향해 돌출되고 유체의 흐름을 방해하지 않게 서로 이격된, 일라스토머(elastomer)를 소재로 포함하는 다수의 채널 폐쇄 돌기;를 구비하고, 상기 채널이 우그러지도록 외력이 가해지면 상기 다수의 채널 폐쇄 돌기들이 탄성 복원 가능하게 변형하여 상기 채널을 폐쇄하도록 구성된 것을 특징으로 하는 탄성 밸브와, 이를 구비한 미세유동 장치를 제공한다.

    마이크로어레이 반응 장치 및 이를 이용하는 방법
    96.
    发明公开
    마이크로어레이 반응 장치 및 이를 이용하는 방법 无效
    微波反应装置及其使用方法

    公开(公告)号:KR1020110090394A

    公开(公告)日:2011-08-10

    申请号:KR1020100010133

    申请日:2010-02-03

    Abstract: PURPOSE: A microarray apparatus is provided to enable effective microarray reaction and to ensure excellent performance. CONSTITUTION: A microarray apparatus(1) comprises a fluid vessel(10), a reaction chamber(20), a first channel(30), a second channel(40), a valve(50), and a storage chamber(60). The reaction chamber has a microarray mounting unit. The first channel has one end connected to the fluid vessel by fluid. The second channel has one end connected to the reaction chamber by fluid. The valve is movably placed by sliding. The storage chamber is connected to a third penetrated opening part. The pump is operatively place to provide positive or negative pressure to the storage chamber.

    Abstract translation: 目的:提供微阵列装置,以实现有效的微阵列反应并确保优异的性能。 构成:微阵列装置(1)包括流体容器(10),反应室(20),第一通道(30),第二通道(40),阀(50)和储存室(60) 。 反应室具有微阵列安装单元。 第一通道的一端通过流体连接到流体容器。 第二通道的一端通过流体连接到反应室。 阀门通过滑动可移动地放置。 储存室连接到第三穿透开口部分。 泵可操作地设置以向存储室提供正压或负压。

    미세유체 제어용 밸브 유닛, 및 이의 제조방법
    97.
    发明公开
    미세유체 제어용 밸브 유닛, 및 이의 제조방법 有权
    用于控制流体流动的微流控阀单元及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100087923A

    公开(公告)日:2010-08-06

    申请号:KR1020090006987

    申请日:2009-01-29

    Abstract: PURPOSE: A microfluid for a control valve part and a manufacturing method thereof, which can reduce manufacturing costs by simplifying and miniaturizing a structure, are provided to open a channel without giving pressure in a flowing direction of fluid. CONSTITUTION: A microfluid for a control valve part comprises a channel(101), a valve fill(V) and a capillary tube(121). The channel is to transfer the fluid. The valve fill includes the phase change material which is fused in the room temperature. The valve fill closing channel is fused to make the capillary tube flows in. The valve fill is expanded from the sidewall of channel. The capillary tube has a cross section which is smaller than the channel has.

    Abstract translation: 目的:提供一种用于控制阀部件的微流体及其制造方法,其可以通过简化和小型化结构来降低制造成本,以在流体的流动方向上施加压力而打开通道。 构成:用于控制阀部件的微流体包括通道(101),阀填充件(V)和毛细管(121)。 通道是传输流体。 阀门填充物包括在室温下熔合的相变材料。 阀填充关闭通道被熔化以使毛细管流入。阀填充从通道的侧壁扩展。 毛细管具有比通道小的横截面。

    미세유체 반응 용기, 이의 제조 방법 및, 이를 이용한미세유체 반응 방법
    99.
    发明公开
    미세유체 반응 용기, 이의 제조 방법 및, 이를 이용한미세유체 반응 방법 有权
    微流体反应容器,制造船只的方法和使用船只的微流体反应方法

    公开(公告)号:KR1020070106239A

    公开(公告)日:2007-11-01

    申请号:KR1020060038879

    申请日:2006-04-28

    Abstract: A micro-fluid reaction vessel and a method of micro-fluid reaction using the same vessel are provided to remove use of tapes to block the inlet and outlet holes for preventing fluid evaporation during reaction by restorably closing the micro-channel. A method for manufacturing the same vessel is also provided to reduce the manufacturing costs by eliminating etching process of a lower plate and inexpensively copying an upper plate through elastomer molding. A micro-fluid reaction vessel(100) comprises: an upper plate(105) made of elastomer; a lower plate(101) adhesive to the upper plate; a micro-chamber(110) and a micro-channel(113) formed in the inner side of the upper plate facing the lower plate; and an inlet hole(116) and an outlet hole(117) for inlet and outlet of fluid, formed in the upper plate, wherein the micro-channel is restorably closed by the pressure applied to the upper plate during micro-fluid reaction.

    Abstract translation: 提供微流体反应容器和使用相同容器的微流体反应方法,以除去使用胶带以阻止入口和出口孔,以防止在反应过程中的流体蒸发可靠地闭合微通道。 还提供了制造同一容器的方法,通过消除下板的蚀刻工艺并通过弹性体模制廉价地复制上板来降低制造成本。 微流体反应容器(100)包括:由弹性体制成的上板(105) 下板(101)粘合到上板; 微室(110)和形成在上板的内侧面对下板的微通道(113); 和形成在上板中的用于入口和出口的入口孔(116)和出口孔(117),其中微通道在微流体反应期间通过施加到上板的压力可修复地闭合。

    실시간 핵산 증폭 데이터로부터 초기 핵산 농도를정량화하는 방법

    公开(公告)号:KR100738073B1

    公开(公告)日:2007-07-12

    申请号:KR1020050030745

    申请日:2005-04-13

    CPC classification number: C12Q1/6851

    Abstract: 실시간 핵산 증폭 데이터로부터 초기 핵산 농도를 정량화하는 방법이 개시된다. 생물 또는 바이러스 등으로부터 추출한 핵산(DNA 또는 RNA)을 효소를 이용하여 증폭한 다음, 배경 형광 신호를 제외한 최대 형광 신호의 세기의 반에 해당하는 증폭 사이클 수 또는 증폭 시간; 최대 증폭 효율에 해당하는 증폭 사이클 수 또는 증폭 시간; 배경 형광 신호를 제외한 핵산의 증폭 전 형광 신호의 세기를 산출하여 핵산의 초기 농도를 구한다. 이로써, 미분/적분 방법을 사용하지 않고 핵산의 초기 농도를 구할 수 있다.
    증폭 사이클 수, 증폭 시간, 증폭 양, 형광 신호, 초기 농도, 증폭효율

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