Abstract:
본 발명은 측쇄에 카보네이트기가 있고, 주쇄에 에스터기 또는 카보네이트기가 있는 고분자, 상기 고분자를 함유하는 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자, 이들의 제조 방법 및 용도에 관한 것이다. 본 발명에 따른 고분자는 생분해성이고, 가수분해 시에 이산화탄소를 발생시킬 수 있으며, 고분자 입자 내의 다공성 구조는 가수분해 시에 발생되는 이산화탄소 기체를 보유할 수 있어, 수용액 또는 혈액 매질에 대한 이산화탄소 기체의 용해 또는 확산을 지연시킬 수 있으므로, 본 발명에 따른 다공성 고분자 마이크로 또는 나노 입자는 혈관 영상 및 비침습적 질병 진단을 위한 초음파 조영제로서 응용될 수 있다. 초음파, 기포 생성, 다공성, 분자 영상, 질병 조기 진단, 마이크로 또는 나노 입자
Abstract:
PURPOSE: A polymer-siRNA delivery system is provided to ensure siRNA delivery efficiency into a target site in vivo and to treat various diseases. CONSTITUTION: A polymer-siRNA delivery system has a structure(A-B) which is formed by charge interaction and biodegradable covalent bond using polymers(A) and siRNA(B). A is a polymer with positive charge and functional groups. B is siRNA with a functional group at one end or both ends. The polymer is selected among chitosan, glycol chitosan, protamine, polylysine, polyarginine, polyethylenimine, dextran, hyaluronic acid, albumin, or derivative thereof with positive charge.
Abstract:
본 발명은 단백질분해효소의 영상화를 위한, 단백질분해효소 활성 측정용 나노입자 센서 및 그 제조방법에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 형광체 및 소광체가 결합된, 단백질분해효소에 의해 특이적으로 분해되는 펩타이드 기질이 생체 적합성 고분자 나노입자에 결합된 단백질분해효소 활성 측정용 나노입자 센서에 관한 것이다. 본 발명에 따른 센서는 소광체의 형광물질에 대한 높은 소광 능력으로 형광이 발광하지 않은 상태로 있다가 특정 단백질분해효소에 의하여 펩타이드 기질이 분해가 되어야만 강한 형광을 특이적으로 발광함으로써, 특히, 단백질분해효소 과다 발현 억제제와 같은 신약을 스크리닝하는 방법, 암, 골 관절염, 류마티스 관절염, 치매 등 자가면역질환과 같은 다양한 질병 및 난치병의 조기 진단에 유용하게 사용될 수 있다. 단백질분해효소, 영상화
Abstract:
본 발명은 스테레오 영상기술을 사용한 언어 인식 및 음성 생성 방법 및 이러한 방법을 사용하는 시스템에 관한 것이다. 본 발명에 따른 언어 인식 및 음성 생성 방법은, 피사체를 촬영한 일련의 좌 이미지 및 우 이미지를 제공하는 스테레오(stereo) 이미지(image) 제공 단계, 상기 스테레오 이미지 제공부로부터 제공받은 상기 좌 이미지 및 상기 우 이미지에 기반하여 3D 이미지를 생성하고 출력하는 비전(vision) 처리(processing) 단계, 상기 3D 이미지에 기반하여 상기 피사체가 의도하였던 언어를 언어 텍스트(text)로 구성하여 출력하는 언어 인식 단계 및 상기 언어 텍스트를 입력받아 상기 텍스트를 음성으로 변환하여 출력하는 음성 생성 단계를 포함하는 것을 특징으로 한다.
Abstract:
본 발명은 형광공명에너지전이(fluorescence resonance energy transfer, FRET) 시스템을 이용하여 막 단백질 수용체와 리간드 단백질 간의 상호작용(결합도)을 세포 영상으로 측정하는 방법으로, 보다 구체적으로는, 공여체(donor)로서 청색 형광 단백질(cyan fluorescence protein, CFP)이 부착된 리간드(ligand) 단백질과 수용체(acceptor)로서 황색 형광 단백질(yellow fluorescence protein, YFP)이 부착된 막 단백질 수용체인 저밀도 지질단백질 수용체 관련 단백질 1(low density lipoprotein receptor-related protein 1, LRP1)으로 구성된 FRET 시스템을 이용하여 저밀도 지질단백질 수용체 관련 단백질 1에 결합하는 리간드 단백질을 스크리닝하는 방법에 관한 것이다.
Abstract:
PURPOSE: A siRNA carrier using self-aggregate polymer nanoparticles is provided to transfer siRNA for treating into the human body and to treat various diseases. CONSTITUTION: A siRNA carrier contains siRNA which is connected to amphiphilic polymer nanoparticles. The amphiphilic polymer nanoparticle is chitosan-bile acid/polyethylene imide-bile acid complex. The chitosan is glycol chitosan. The bile acid is 5-beta-cholanic acid. The siRNA is physically conjugated with the amphiphilic polymer nanoparticles. The siRNA carrier forms spherical self aggregate in an aqueous system. A pharmaceutical composition contains effective amount of siRNA carrier.
Abstract:
PURPOSE: A protein complex with excellent cancer targetability and a method for preparing the same are provided to enable encapsulation of hydrophobic anti-cancer drug. CONSTITUTION: An albumin-bile acid complex for drug delivery comprises a self-aggregate containing hydrophilic albumin and hydrophobic bile acid in aqueous solution. The bile acid is 5beta-cholanic acid. The drug is hydrophobic anti-cancer drug. A method for preparing the albumin-bile acid complex comprises: a step of dissolving hydrophilic albumin in water soluble solvent and adding organic solvent to obtain albumin solution; a step of dissolving hydrophobic bile acid in organic solvent to obtain bile acid solution; a step of adding bile acid solution and stirring to obtain reaction solution; and a step of removing unreacted bile acid and freeze-drying. A contrast agent for cancer diagnosis contains albumin-bile acid-near infrared ray fluorescence complex.
Abstract:
PURPOSE: A nanoparticle contrast media in which fluorescence and disease target peptide are conjugated to an amphiphilic chitosan derivative is provided to improve targeting efficiency and increase efficiency of preventing and treating diseases. CONSTITUTION: An amphiphilic chitosan nanoparticle contrast media has fluorescence and disease target peptide which are conjugated to bile acid derivative or fatty acid derivative. The disease target peptide is IL-4 receptor target peptide or derivative thereof; a target peptide of apoptotic cell comprising an amino acid of sequence number 2 or derivative thereof; a target peptide of bladder cancer comprising an amino acid of sequence number 3 or derivative thereof; a peptide having a peptide RGD sequence targeting aptamer, folic acid, and integrin; or transferring or derivative thereof. The peptide having a peptide RGD sequence targeting integrin is cyclo (Arg-Gly-Asp-D-Phe-Val), cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Lys), cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Cys), cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Phe-Glu), cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Tyr-Lys), cyclo(Arg-Gly-Asp-D-Tyr-Glu), Arg-Gly-Asp-Ser or Gly-Arg-Gly-Asp-Ser. A contrast medium contains radioactive isotope, quantum dot or MRI contrast media.
Abstract:
개시되는 염증 진단 장치는, 제1 촬영부, 열 분포 영상을 촬영하기 위한 제2 촬영부 및 제1 촬영부와 제2 촬영부에서 촬영된 영상을 이미지 퓨전하기 위한 제어부를 구비하고, 그에 의한 염증성 질환 진단 방법은, 상기 동물의 칼라 영상 및 적외선 열상 이미지를 촬영하는 영상 입력 단계, 상기 영상 입력 단계에서 촬영한 적외선 열상 이미지를 칼라 맵핑하는 칼라 맵핑 단계 및 상기 영상 입력 단계에서 촬영된 칼라 영상과 상기 칼라 맵핑 단계에서 칼라 맵핑된 적외선 열상 이미지를 퓨전하는 이미지 퓨전 단계를 포함함으로써, 방사선 노출없이 염증성 질환에 대한 비침습적인 방법으로 조기 진단이 가능하며 진단에 요구되는 시간이 단축된다. 씨씨디(CCD), 적외선, 퓨전
Abstract:
An apparatus for inflammation diagnosis and a method for the inflammation diagnosis by the same are provided to diagnose an inflammatory disease through an image showing a difference between a heat radiating portion and a normal portion. An apparatus for inflammation diagnosis includes a first photographing unit(102), a second photographing unit(104), and a control unit(106). The first photographing unit photographs an image of a subject(200). The second photographing unit photographs a heat distribution image showing heat distribution of the subject. The control unit fuses the images photographed by the first and second photographing units. The first photographing unit is a CCD(Charged Coupled Device) camera. The second photographing unit is an infrared camera.