혈액 중 단백질 응집체의 용해를 통한 단백질의 비정상적인 응집 또는 미스폴딩과 관련된 질환 또는 질병을 진단하는 진단키트
    11.
    发明公开
    혈액 중 단백질 응집체의 용해를 통한 단백질의 비정상적인 응집 또는 미스폴딩과 관련된 질환 또는 질병을 진단하는 진단키트 有权
    使用蛋白质聚集体在血液中分离蛋白质聚集和杂交相关疾病或病症的诊断试剂盒

    公开(公告)号:KR1020140128266A

    公开(公告)日:2014-11-05

    申请号:KR1020140050002

    申请日:2014-04-25

    Abstract: 본 발명은 혈액 중 단백질 응집체의 용해를 통한 단백질의 비정상적인 응집 또는 미스폴딩과 관련된 질환 또는 질병을 진단하는 진단키트에 관한 것으로 단백질의 단량체화 조성물로 처리하지 않은 혈장 내 단백질의 농도, 단백질의 단량체화 조성물로 처리한 후 혈장 내 단백질 단량체의 농도 및 단백질의 단량체화 조성물로 처리한 후 전혈 내 단백질 단량체의 농도를 측정함으로써, 전혈에서 베타아밀로이드 단랑체의 농도가 감소하는 것을 이용하여 단백질의 비정상적인 응집 또는 미스폴딩과 관련된 질환 또는 질병을 진단할 수 있다.
    특히, 베타아밀로이드의 응집을 원인으로 하는 알츠하이머 병 등의 질병 또는 질환뿐만 아니라 단백질 응집으로 인한 다른 질병 또는 질환의 혈액 중에 응집된 단백질의 용해를 통한 농도 분석으로 단백질의 비정상적인 응집 또는 미스폴딩과 관련된 질환 또는 질병의 정확한 진단이 가능하다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种诊断试剂盒,其使用血液中蛋白质聚集体的解离过程来诊断与异常蛋白质聚集或错误折叠相关的病症或疾病。 该诊断试剂盒测量未经蛋白质单体化的组合物未处理的血浆中的蛋白质浓度,用能够使蛋白质单体化的组合物处理血浆后测量血浆中蛋白质单体的浓度,并测量蛋白质单体的浓度 用能够使蛋白质单体化的组合物处理全血后的全血。 因此,诊断试剂盒可以通过使用全血中β-淀粉样蛋白单体的浓度降低的事实来诊断与异常蛋白质聚集或错误折叠相关的病症或疾病。 特别地,诊断试剂盒允许通过使用聚集在血液中的蛋白质的解离过程通过浓度分析与异常蛋白质聚集或错误折叠相关的疾病或疾病的准确诊断,其引起诸如由β-淀粉样蛋白聚集引起的阿尔茨海默氏病等疾病或病症 以及由蛋白质聚集引起的其它疾病或障碍。

    3차원 포커싱 유동 유도장치 및 이를 이용한 마이크로 캡슐 제조장치

    公开(公告)号:KR101061544B1

    公开(公告)日:2011-09-02

    申请号:KR1020090004939

    申请日:2009-01-21

    Abstract: 본 발명은 3차원 포커싱 유동을 유도하여 생체물질 등의 코어(core)가 마이크로 캡슐의 중심에 위치함으로써 마이크로 캡슐이 균일한 특성을 갖도록 하는 3차원 포커싱 유동 유도장치 및 이를 이용한 마이크로 캡슐 제조장치와 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 3차원 포커싱 유동 유도장치는 공간적으로 서로 연결되는 미세 채널들로 구성되는 3차원 포커싱 유동 유도장치에 있어서, 제 1 유체를 공급하는 제 1 유체 유입부와, 상기 제 1 유체 유입부의 일단에서 분기된 형태로, 상기 제 1 유체 유입부의 좌측 및 우측에 각각 구비되는 제 2 유체 유입부 및 상기 제 1 유체 및 제 2 유체의 합류 지점의 후단에 구비되고, 상기 제 1 유체 유입구 및 제 2 유체 유입구를 구성하는 미세 채널의 단면적보다 작은 미세 채널로 구성되는 유체 압밀부를 포함하여 이루� ��지며, 상기 유체 압밀부를 구성하는 미세 채널의 상단 및 하단에 각각 유체 압밀 유도부재가 구비되며, 상기 유체 압밀 유도부재의 후단이 폭이 점차 좁아지는 형태로 구성된 것을 특징으로 한다.
    3차원포커싱, 마이크로캡슐, 액적

    3차원 포커싱 유동 유도장치 및 이를 이용한 마이크로 캡슐 제조장치
    13.
    发明公开
    3차원 포커싱 유동 유도장치 및 이를 이용한 마이크로 캡슐 제조장치 有权
    用于控制三维聚焦流动的装置和使用其制造微胶囊的方法

    公开(公告)号:KR1020100085567A

    公开(公告)日:2010-07-29

    申请号:KR1020090004939

    申请日:2009-01-21

    CPC classification number: B01J13/04 A61J3/00 B01J8/1809

    Abstract: PURPOSE: A three dimensional focusing flow guiding device, a manufacturing device of the microcapsules using the same, and a method therefor are provided to manufacture the microcapsules formed in a constant shape through three dimensional focusing flow guidance, and to stably progress a solidification process of the microcapsules. CONSTITUTION: A three dimensional focusing flow guiding device includes the following: a first fluid inlet part(110) supplying first fluid; a second fluid inlet part(120) equipped on a left and a right sides of the first fluid inlet part; and a fluid compaction part(130) consisting of minute channels and equipped on the rear of the first and the second fluid meeting points. The fluid compaction part includes each fluid compaction guide members on the bottom and the top of the minute channels.

    Abstract translation: 目的:提供三维聚焦流引导装置,使用其的微胶囊的制造装置及其制造方法,其通过三维聚焦流引导制造形成为恒定形状的微胶囊,并且稳定地进行固化过程 微胶囊。 构成:三维聚焦流引导装置包括:第一流体入口部分(110),其供应第一流体; 设置在第一流体入口部分的左侧和右侧的第二流体入口部分(120); 以及由第一和第二流体接合点的后部配备有微细通道的流体压实部件(130)。 流体压实部分包括在微通道的底部和顶部上的每个流体压实引导构件。

    캔틸레버 센서 및 그 제조방법 그리고 이를 이용한 생체물질 감지장치 및 그 제조방법
    14.
    发明公开
    캔틸레버 센서 및 그 제조방법 그리고 이를 이용한 생체물질 감지장치 및 그 제조방법 有权
    CANTILEVER传感器和用于制造用于检测生物元件的CANTILEVER传感器和装置的方法及其制造方法

    公开(公告)号:KR1020100052611A

    公开(公告)日:2010-05-20

    申请号:KR1020080111411

    申请日:2008-11-11

    Abstract: PURPOSE: A cantilever sensor, a manufacturing method thereof, bio material detecting apparatus using the sensor and a manufacturing method of the detecting apparatus are provided to measure the bio material collected in a cantilever in a quantitative manner through the power value applied to the upper and lower electrodes. CONSTITUTION: A cantilever sensor(110) comprises a front end section and a rear end section. The front end section is arranged at the location corresponding to the reference electrode. The front end section includes the electrode for the capacitance measurement. The capacitance measurement electrode is sequentially deposited by a bottom electrode, an insulating film(103) and an upper electrode(113a). At the rear end section, a bottom electrode(111), a piezoelectric film(112), and an upper electrode(113b) are successively deposited. The upper electrode of the capacitance measurement electrode is electrically insulated from the piezoelectric film. A protective film(104) is formed on the front side including the upper electrode.

    Abstract translation: 目的:提供一种悬臂传感器及其制造方法,使用传感器的生物材料检测装置和检测装置的制造方法,通过施加到上部的功率值定量地测量悬臂中收集的生物材料, 下电极。 构成:悬臂传感器(110)包括前端部分和后端部分。 前端部配置在与参照电极对应的位置。 前端部分包括用于电容测量的电极。 电容测量电极由底部电极,绝缘膜(103)和上部电极(113a)依次沉积。 在后端部分,依次沉积底部电极(111),压电膜(112)和上部电极(113b)。 电容测量电极的上电极与压电膜电绝缘。 在包括上电极的前侧形成保护膜(104)。

    고감도의 마이크로 캔틸레버 기반 생체물질 검출 시스템
    15.
    发明公开
    고감도의 마이크로 캔틸레버 기반 생체물질 검출 시스템 失效
    用MICRO-CANTILEVER检测具有高灵敏度的生物分子的系统

    公开(公告)号:KR1020100050071A

    公开(公告)日:2010-05-13

    申请号:KR1020080109184

    申请日:2008-11-05

    Abstract: PURPOSE: A detection system of very small amount of biomass using a micro=cantilever is provided to improve detection sensitivity by amplifying output signal change and to easily perform protein analysis. CONSTITUTION: A micro-cantilever sensor-based protein detection system comprises: a micro-cantilever sensor; a monoclonal primary antibody layer which binds to one epitope; a protein layer formed on the monoclonal primary antibody layer; The system further comprises a self-assembled monolayer(SAM) between micro-cantilever sensor and monoclonal primary antibody layer. The micro-cantilever sensor contains PZT layer and comprises a gilt layer at lower side of the micro-cantilever sensor. The self-assembled monolayer comprises calixcrown, 11-mercaptoundecanoic acid, or thioctic acid.

    Abstract translation: 目的:提供使用micro =悬臂的极小量生物质的检测系统,通过放大输出信号变化和轻松进行蛋白质分析来提高检测灵敏度。 构成:基于微悬臂传感器的蛋白质检测系统包括:微悬臂传感器; 结合一个表位的单克隆一级抗体层; 形成在单克隆一抗层上的蛋白质层; 该系统还包括微悬臂传感器和单克隆一级抗体层之间的自组装单层(SAM)。 微悬臂传感器包含PZT层,并在微悬臂传感器的下侧包括镀金层。 自组装单层包括杯状,11-巯基十一烷酸或硫辛酸。

    마이크로 캡슐 제조장치 및 방법
    16.
    发明授权
    마이크로 캡슐 제조장치 및 방법 有权
    微胶囊制造装置及方法

    公开(公告)号:KR100942184B1

    公开(公告)日:2010-02-11

    申请号:KR1020080038546

    申请日:2008-04-25

    CPC classification number: C12N11/04 B01F3/0865 C12M25/16

    Abstract: 본 발명은 세포 분산화를 통해 마이크로 캡슐 내에 캡슐화되는 세포의 개수를 균일하게 재현할 수 있고, 유체 교환을 통해 마이크로 캡슐 내의 세포 활성도를 증가시킬 수 있으며, 마이크로 캡슐 크기를 일정하게 담보할 수 있는 마이크로 캡슐 제조장치 및 방법에 관한 것으로서, 본 발명에 따른 마이크로 캡슐 제조장치는 공간적으로 서로 연결되며, 특정 방향으로 유체가 흐르도록 설계된 복수의 미세 채널을 이용한 마이크로 캡슐 제조장치에 있어서, 세포와 세포 액적화 물질의 혼합 유체가 공급되는 세포 공급부 및 상기 복수의 미세 채널 중 어느 한 미세 채널을 통해 공급되는 액적 유도 유체와, 상기 세포와 세포 액적화 물질의 혼합 유체가 합류되어 액적이 형성되는 액적 생성부를 포함하여 이루어지는 것을 특징으로 한다.
    마이크로캡슐, 마이크로비드, 미세채널, 세포분산, 액적생성

    미세 채널을 이용한 선형 희석 장치 및 방법
    17.
    发明授权
    미세 채널을 이용한 선형 희석 장치 및 방법 有权
    使用微流控技术进行线性扩散的装置和方法

    公开(公告)号:KR100915900B1

    公开(公告)日:2009-09-07

    申请号:KR1020080021648

    申请日:2008-03-07

    Abstract: A linear diluting apparatus using a microchannel, and its method are provided to prepare a diluted solution of various concentration whose concentration is changed linearly by the one injection of sample. A linear diluting apparatus using a microchannel comprises a main channel(110) which provides the flowing space of a chemical solution and a buffer solution; and a plurality of branched channels(120) which are branched from the main channel with a constant interval along the length direction of the main chain. The length of the branched channels is set so as to allow the flux discharged from the main channel into the each branched channel to be identical. A linear diluting method comprises the steps of supplying a chemical solution and a buffer solution to the main channel to form a laminar flow; and flowing the chemical solution and the buffer solution along the main channel so as to increase the dilution ratio of the chemical solution and the buffer solution linearly in proportion to the length of the main channel.

    Abstract translation: 提供使用微通道的线性稀释装置及其方法,以制备其浓度通过一次注射样品线性改变的各种浓度的稀释溶液。 使用微通道的线性稀释装置包括提供化学溶液和缓冲溶液的流动空间的主通道(110) 以及沿着主链的长度方向以一定间隔从主通道分支的多个分支通道(120)。 分支通道的长度被设定为允许从主通道排放到每个分支通道中的通量相同。 线性稀释法包括向主通道供给化学溶液和缓冲溶液以形成层流的步骤; 并使化学溶液和缓冲溶液沿着主通道流动,以使化学溶液和缓冲溶液的稀释比例与主通道的长度成比例地直线地增加。

    패치 클램프 시스템 및 이를 이용한 세포 밀봉 방법
    19.
    发明公开
    패치 클램프 시스템 및 이를 이용한 세포 밀봉 방법 失效
    用于使用其的GIGA密封的保持夹紧系统和方法

    公开(公告)号:KR1020070014370A

    公开(公告)日:2007-02-01

    申请号:KR1020050068954

    申请日:2005-07-28

    Abstract: A patch clamp system and method for sealing of a cell by using the same system are provided to increase reliability of patch clamping by applying cell culture process to the cell absorbed in the area where the patch clamping process is performed, and improve sealing properties of the adsorbed cell. The patch clamp system comprises a substrate structure and a cell attachment-inhibiting membrane(115), wherein the substrate structure contains a substrate consisting of a silicon substrate(111) and a silicon nitride layer(112), and a cell-adsorbing layer(114) coated with a cell adsorption-supporting material; the cell attachment-inhibiting membrane defines the cell adsorption area on the substrate structure and contains a poring channel(113) in the center of the cell adsorption area where poring of the cell is performed; the cell adsorption-supporting material is fibronectin, collagen or PLL(poly-L-lysine); the cell attachment-inhibiting membrane contains polyethylene glycol(PEG); and the cell-adsorbing layer consists of silicon oxide.

    Abstract translation: 提供了通过使用相同系统密封电池的膜片钳系统和方法,以通过将细胞培养过程应用于在执行贴片夹紧过程的区域中吸收的细胞来增加贴片夹持的可靠性,并且改善 吸附细胞。 膜片钳系统包括衬底结构和细胞附着抑制膜(115),其中衬底结构包含由硅衬底(111)和氮化硅层(112)组成的衬底和细胞吸附层( 114)涂覆有细胞吸附支撑材料; 细胞附着抑制膜限定了基板结构上的细胞吸附区域,并且在细胞进行细胞吸附区域的中心含有通道(113) 细胞吸附支持材料是纤连蛋白,胶原或PLL(聚-L-赖氨酸); 细胞附着抑制膜含有聚乙二醇(PEG); 并且细胞吸附层由氧化硅组成。

    표면장력을 이용한 미세관 제작 방법 및 그 미세관
    20.
    发明公开
    표면장력을 이용한 미세관 제작 방법 및 그 미세관 有权
    使用表面张力和微通道制造微通道的方法

    公开(公告)号:KR1020060110919A

    公开(公告)日:2006-10-26

    申请号:KR1020050032696

    申请日:2005-04-20

    Abstract: A method for fabricating a microchannel using surface tension is provided to obtain microchannels having various sectional shapes such as circular and ellipsoidal shapes, to prevents microchannels from chemical contamination, and to allow the use of the microchannels in the field of bioengineering or sensor engineering. The method for fabricating a microchannel by using a surface tension between a liquid polymer and a solid polymer comprises the use of a liquid polymer and a solid polymer selected in such a manner that the adhesion between the liquid polymer and the solid polymer is greater than the cohesion inside the liquid polymer. The method comprises a step of solidifying the liquid polymer while the liquid polymer is attached to a wall surface of the solid polymer.

    Abstract translation: 提供使用表面张力制造微通道的方法,以获得具有各种截面形状的微通道,例如圆形和椭圆形,以防止微通道被化学污染,并允许在生物工程或传感器工程领域使用微通道。 通过使用液体聚合物和固体聚合物之间的表面张力来制造微通道的方法包括使用液体聚合物和固体聚合物,所述液体聚合物和固体聚合物以使得液体聚合物和固体聚合物之间的粘合力大于 液体聚合物内的内聚力。 该方法包括在将液体聚合物附着在固体聚合物的壁表面上时使液体聚合物固化的步骤。

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