랩온어칩 및 이의 제조 방법
    11.
    发明授权
    랩온어칩 및 이의 제조 방법 有权
    芯片实验室及其制造方法

    公开(公告)号:KR101759894B1

    公开(公告)日:2017-07-31

    申请号:KR1020140042442

    申请日:2014-04-09

    Inventor: 김기범 김기덕

    Abstract: 본발명은랩온어칩및 이의제조방법에관한것이다. 본발명의일 실시예에따른랩온어칩은, 분석대상인타겟물질을포함하는시료가주입될수 있는주입부; 표면상에표면플라즈몬활성층이형성된미세채널을내부에포함하는기판; 및상기시료가배출될수 있는배출부를포함한다.

    Abstract translation: 芯片实验室及其制造方法技术领域本发明涉及一种芯片实验室及其制造方法。 根据本发明的实施例的芯片实验室包括:注入单元,包含待分析的目标材料的样本可被注入到该注入单元中; 其中包括其中在表面上形成表面等离子活性层的微通道; 并且可以排出样品的排出部分。

    광 계측장치
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:KR101929237B1

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:KR1020170117888

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 본 발명은 광 계측장치에 관한 것으로, 본 발명에 따른 광 계측장치는 내부 수용공간(11) 및, 수용공간(11)으로 피검체(1)가 삽입되는 삽입구(13)를 구비하는 본체(10), 수용공간(11)의 일단에 배치되어 광을 방사하는 광원(20), 수용공간(11)의 타단에 배치되는 수광센서(30), 광원(20)과 피검체(1) 사이에 배치되는 적어도 하나 이상의 렌즈(41, 43)를 포함하고, 초점거리가 피검체(1)까지의 거리보다 더 길게 형성되는 렌즈부(40), 및 피검체(1) 배치 전후에 수광센서(30)가 수광한 광량을 서로 비교하여, 피검체(1)의 광특성을 산출하는 계측부(50)를 포함한다.

    바이오센서용 금속 나노입자에 킬레이팅을 위한 2-머켑토메틸-프로판1,3-다이티올 폴리에틸렌 글리콜 및 이의 제조방법
    14.
    发明公开
    바이오센서용 금속 나노입자에 킬레이팅을 위한 2-머켑토메틸-프로판1,3-다이티올 폴리에틸렌 글리콜 및 이의 제조방법 审中-实审
    用于螯合用于生物传感器的金属纳米颗粒的2-巯基甲基 - 丙烷1,3-二硫醇聚乙二醇及其制备方法

    公开(公告)号:KR1020170142340A

    公开(公告)日:2017-12-28

    申请号:KR1020160075629

    申请日:2016-06-17

    Abstract: 본발명은금속나노센서제조시의금속표면에흡착되어비특이적단백질의흡착을저해할수 있는것을특징으로하는 2-머켑토메틸-프로판1,3-다이티올폴리에틸렌글리콜및 그제조방법에관한것으로서, 티올이 3개치환된 2-머켑토메틸-프로판1,3-다이티올폴리에틸렌글리콜은금속나노패턴의고분자센서제조시금속표면에킬레이팅을증가시켜서상용화된 O-[2-(3-머켑토프로피오닐아미노)에틸]-O′-메틸폴리에틸렌글리콜보다우수한킬레이팅효과를나타내어상업적으로유용하게활용할수 있다.

    Abstract translation: 本发明的2-甲基kepto默里,其特征在于它可以抑制非特异性蛋白质的吸收被吸附在生产金属纳米传感器的在金属表面上涉及一种丙烷-1,3-二硫醇聚乙二醇及其制造的方法,硫醇 3-取代-2-默塞德kepto甲基 - 丙-1,3-二硫醇聚乙二醇聚合物金属纳米图案传感器的制造金属O- [2-(3-默里kepto通过增加螯合到丙酸的表面商品化 乙基] -O'-甲基聚乙二醇,其可商购。

    바이오센서 및 이를 이용한 시료 분석방법
    15.
    发明授权
    바이오센서 및 이를 이용한 시료 분석방법 有权
    生物传感器和使用其的样品分析方法

    公开(公告)号:KR101793074B1

    公开(公告)日:2017-11-02

    申请号:KR1020160060161

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 본발명은바이오센서에관한것으로, 본발명의실시예에따른바이오센서는소정의길이를갖는지지판(11), 및지지판(11)의일면및 타면중 적어도어느하나이상에국소표면플라즈몬공명현상을발생시키는도전성나노입자또는나노구조체(14)가분산배치되어형성된박막층(13)을포함하고, 타겟시료(3)에침지되어, 타겟시료(3) 내의타겟물질이박막층(13)에결합되는감지부(10), 및지지판(11)의일단과연결되고, 사용자에의해파지되는파지부(20)를포함한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种生物传感器,根据本发明的一个实施方式,生物传感器是在支撑板11中的至少一个局部表面等离子共振,和支撑板11 uiil表面并具有预定长度的另一面 用于产生导电性的纳米颗粒或纳米结构(14)包括13形成被设置分布的薄膜层,浸渍目标样品中(3)中,目标样品(3)感测的是,在键的目标材料到薄膜层13 连接到支撑板11的一端并由用户抓握的抓握部分20。

    분광 분석 센서
    16.
    发明公开
    분광 분석 센서 有权
    光谱分析传感器

    公开(公告)号:KR1020150117198A

    公开(公告)日:2015-10-19

    申请号:KR1020140142992

    申请日:2014-10-21

    Inventor: 김기덕

    Abstract: 본발명은분광분석센서및 이의제조방법에관한것이다. 본발명의일 실시예에따른분광분석센서는가요성의복수의섬유들을포함하는섬유층, 및상기복수의섬유들의표면상에형성된표면플라즈몬활성층을포함한다. 상기분광분석센서는고밀도의표면플라즈몬활성층에의해고신뢰성의분광분석을가능하게하고, 가요성의섬유층은타겟물질의확보를용이하게한다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种光谱分析用传感器及其制造方法。 根据本发明的一个实施例的用于光谱分析的传感器包括纤维层,其包括多个柔性纤维和形成在纤维表面上的表面等离子体有源层。 用于光谱分析的传感器通过高精度的表面等离子体有源层进行高可靠性的光谱分析。 柔性纤维层易于固定目标材料。

    나노 입자 어레이의 제조 방법, 표면 플라즈몬 공명 기반의 센서, 및 이를 이용한 분석 방법
    17.
    发明公开
    나노 입자 어레이의 제조 방법, 표면 플라즈몬 공명 기반의 센서, 및 이를 이용한 분석 방법 有权
    制造具有纳米颗粒阵列的装置的方法,基于表面等离子体传感器的方法以及使用传感器测定物质的方法

    公开(公告)号:KR1020140124316A

    公开(公告)日:2014-10-24

    申请号:KR1020130108756

    申请日:2013-09-10

    Inventor: 김기범

    CPC classification number: G01N21/554 B81C1/0038 G01N2201/068

    Abstract: 본 발명은 나노 입자 어레이의 제조 방법, 표면 플라즈몬 공명 기반의 센서, 및 이를 이용한 분석 방법에 관한 것이다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 이온성 바인더 및 도전성 나노 입자들의 혼합 용액을 제조한 후, 상기 혼합 용액 내에 기판을 침지한다. 이후, 상기 도전성 나노 입자들이 상기 기판 상에 코팅되는 것을 유도하도록 상기 기판이 침지된 상기 혼합 용액에 전기장을 인가함으로써, 습식 방법으로 도전성 나노 입자들이 기판 상에 고밀도로 신속하게 코팅된 나노 입자 어레이가 제조될 수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种纳米颗粒阵列的制造方法,基于表面等离子体共振的传感器和使用该方法的分析方法。 根据本发明的一个实施方案,纳米颗粒阵列的制造方法包括:制备离子粘合剂和导电纳米颗粒的混合溶液,然后将基材浸入混合物溶液中的步骤; 将电场施加到浸渍基底的混合溶液中以诱导将导电纳米粒子涂覆在基底上的步骤。 因此,可以通过以湿法以高密度快速地涂覆基板上的导电纳米颗粒来制造纳米颗粒阵列。

    시료의 정량적 분석을 위한 시료측정 카트리지 및 시료 정량 분석 장치
    18.
    发明授权
    시료의 정량적 분석을 위한 시료측정 카트리지 및 시료 정량 분석 장치 有权
    用于定量分析样品的盒子和装置

    公开(公告)号:KR101335032B1

    公开(公告)日:2013-12-02

    申请号:KR1020120124761

    申请日:2012-11-06

    Inventor: 김기범

    Abstract: A specimen cartridge and a device for a specimen quantitative analysis and a specimen are disclosed. The present invention provides the specimen cartridge and the device for a specimen quantitative analysis capable of accurately performing a specimen quantitative analysis even though the number of components of the specimen cartridge such as a disturbance preventing insulation unit or a scattering preventing unit is minimized. Therefore, the present invention is provided to reduce the size of the specimen quantitative analysis device, to simplify the structure thereof, and to remarkably reduce manufacturing costs for the specimen quantitative analysis device. [Reference numerals] (220) Light source part;(230) Optical measurement unit;(240) Calculation unit;(250) Specimen analysis unit;(260) Absorbance correcting unit or maximum absorption wavelength value correction unit

    Abstract translation: 公开了一种标本盒和用于标本定量分析的装置。 本发明提供了即使防干扰绝缘单元或防散射单元等试样盒的部件的数量最小化,也能够准确地进行试样定量分析的试样盒和试样定量装置。 因此,提供本发明以减小样本定量分析装置的尺寸,简化其结构,并显着降低样本定量分析装置的制造成本。 (220)光源部;(230)光学测量单元;(240)计算单元;(250)样本分析单元;(260)吸光度校正单元或最大吸收波长值校正单元

    바이오센서
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:KR102253033B1

    公开(公告)日:2021-05-17

    申请号:KR1020180160529

    申请日:2018-12-13

    Abstract: 본발명은바이오센서에관한것으로, 본발명에따른바이오센서는판(plate) 형상으로형성되고, 일면및 타면중 적어도어느하나이상에타겟물질과특이적으로결합되는고정물질이배치된검지구조체;를포함한다.

    국소 표면 플라즈몬 공명센서를 이용한 시료 분석방법
    20.
    发明公开
    국소 표면 플라즈몬 공명센서를 이용한 시료 분석방법 审中-实审
    采用局部表面等离子体共振传感器的样品分析方法

    公开(公告)号:KR1020170137284A

    公开(公告)日:2017-12-13

    申请号:KR1020160069177

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 본발명은국소표면플라즈몬공명센서를이용한시료분석방법에관한것으로, 본발명의실시예에따른국소표면플라즈몬공명센서를이용한시료분석방법은기질인플라스틱필름표면에도전성나노입자가코팅된표면플라즈몬공명센서를이용한시료분석방법에있어서, 국소표면플라즈몬공명센서를세척하는단계(S100), 검출항체를함유하고제1 큐벳에수용된제1 시료에, 세척된국소표면플라즈몬공명센서를침지하여검출항체를고정하는단계(S200), 및타겟물질을함유하고제2 큐벳에수용된제2 시료에, 검출항체가고정된국소표면플라즈몬공명센서를침지하여타겟물질을결합하는단계(S300)를포함한다.

    Abstract translation: 本发明是一种样品的局部表面,以根据该方法根据本发明的试样分析方法的表面的一个实施例进行分析的,局部使用等离子体共振传感器用等离子体共振传感器的塑料膜表面的衬底上的导电纳米颗粒涂层的表面等离子体共振 在使用传感器的试样分析方法,将含有步骤(S100),清洗局部表面等离子体共振传感器的检测抗体,以及包含在第一反应杯,和浸渍检测抗体的三个局部表面等离子体共振传感器的第一样品 含步骤(S200),并固定,并且通过检测抗体的固定局部表面等离子体共振传感器浸没在第二反应杯第二样品中保持,目标物质包括目标材料合并的步骤(S300)。

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